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Kamera-Kern 640x512 12μM Infrared Detectors LWIR für ärztliche Untersuchung
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| NETD | <40mK | Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Hervorheben | 12uM Kamera-Kern der Detektor-LWIR,Kamera-Kern der ärztlichen Untersuchung LWIR,Detektor-thermisches Modul 640x512 Ir |
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LWIR-Wärmebildmodul mit 640x512 12μM Infrarotdetektoren für den Außenbereich
Das Wärmemodul TWIN612 ist ein neu entwickeltes Produkt von SensorMicro. Es integriert einen ungekühlten 640×512/12µm Keramik-Infrarotdetektor. Mit einem typischen NETD<40mk kann das Wärmemodul TWIN612 ein klareres, schärferes und detaillierteres Bild liefern.
Mit einem Temperaturmessbereich von -20℃~150℃/0~550℃, einer Genauigkeit von ±2℃ oder ±2 % und einer Bildrate von bis zu 30 Hz garantiert das Wärmemodul ein flüssiges Wärmebild und eine genaue Temperaturmessung.
Das Wärmemodul TWIN612 bietet die Vorteile eines kompakten Designs, einer leichten Struktur und eines Stromverbrauchs von nur 0,8 W. Mit verbesserten Bildalgorithmen und Temperaturmessfunktion liefert das Wärmemodul TWIN612 stabilere Bilder und eine genaue Temperatur.
Der Keramikverpackungsprozess ähnelt der Metallverpackung, die eine ausgereifte Verpackungstechnologie für Infrarotdetektoren darstellt. Im Vergleich zur Metallverpackung werden das Volumen und das Gewicht des verpackten Detektors stark reduziert. Daher kann das Wärmemodul TWIN612 in Branchen eingesetzt werden, die strenge Anforderungen an Größe, Gewicht und Stromverbrauch stellen.
- Mini-Größe: 25,4 mm×25,4 mm×35 mm
- Geringes Gewicht: 25 g
- Typisches NETD<40mk
- Scharfe, klare Wärmebildgebung
- Typischer Stromverbrauch von nur 0,8 W
| Modell | TWIN612/R |
| IR-Detektorleistung | |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Typisches NETD | <40mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 25 Hz/30 Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analoges Video | PAL/NTSC |
| Digitales Video | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Bildanzeige | Insgesamt 11 (White Hot/Lava/Ironbow/Aqua/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Red Hot/Black Hot) |
| Bildalgorithmus | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Schnittstelle | 50pin_HRS |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4~5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,8 W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
| Temperaturmessbereich | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±2℃ oder ±2 % |
| SDK | Windows/Linux; Erreichen Sie die Analyse und Konvertierung von Videostreams von Grau zu Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen (mm) | 25,4×25,4×35 (ohne Objektiv) |
| Gewicht | 25 g (ohne Objektiv) |
| Umgebungsanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40 g/11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Optik | |
| Optionales Objektiv | Festes Athermal: 13 mm |
Das Wärmebildmodul TWIN612/R wird in den Bereichen Thermografie, Sicherheitsüberwachung, UAV-Nutzlasten, Robotern, intelligenter Hardware, ADAS, Brandbekämpfung und -rettung eingesetzt
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1. Breite Anwendung des Infrarot-Wärmebildmoduls
Infrarot-Wärmemodule werden häufig in der industriellen Temperaturmessung, medizinischen Inspektion, im Bauwesen und in anderen Bereichen eingesetzt.
Im industriellen Bereich können Wärmebildmodule zur Fehlererkennung und Temperaturüberwachung mechanischer Geräte eingesetzt werden, wodurch die Produktionseffizienz verbessert und die Produktionskosten gesenkt werden können.
Im medizinischen Bereich können Infrarotkamera-Module zur Diagnose von Brustkrebs, zur Messung der Körperoberflächentemperatur usw. eingesetzt werden, wodurch das medizinische Niveau verbessert und mehr Diagnoseinformationen für medizinisches Fachpersonal bereitgestellt werden können.
Im Bereich Bauwesen können Infrarot-Wärmebildmodule zur Erkennung von Energieverlusten in Gebäuden eingesetzt werden, wodurch die Energieausnutzungseffizienz verbessert und der Energieverbrauch gesenkt wird.
Und weitere Anwendungsszenarien werden häufig verwendet, wie z. B. Sicherheitsüberwachung, UAV-Nutzlasten, persönliche Nachtsichtgeräte, Thermografie usw.

