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Ungekühltes LWIR-Wärmebildmodul mit einer Auflösung von 384 x 288, einem Pixelabstand von 17 μm und einem 25-mm-Objektiv
| Auflösung | 384x288 | Stromverbrauch | 0.65W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 17μm |
| NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ | Bildrate | 25/30/50Hz |
| Hervorheben | Wärmekamera-Modul 12uM,Wärmekamera-Modul 640x512 LWIR,Kompakter LWIR-Kamera-Kern |
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Ausgestattet mit einem 384×288 17µm Wafer-Level-Infrarotdetektor, verfügt der Wärmebildkamerakern COIN417G3 über eine ultrahohe Wärmesensitivität von NETD≤30mK und optimierte Bildverarbeitungsalgorithmen. Mit Multi-Format-Bildausgabe und energiesparendem Design unterstützt dieser Infrarotkamerakern flexible Objektivanpassung und bequeme sekundäre Integration. Er wird häufig für die Nachtsicherheitsüberwachung, Brandbekämpfung und Rettung, industrielle maschinelle Bildverarbeitung und Fahrzeug-ADAS-Peripheriesysteme eingesetzt.
- Umfassende Funktionalität, kostengünstiges Design - Entwickelt mit einem kostengünstigen Wafer-Level-Verpackungsdetektor mit integrierten fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der Bildqualität
- Hervorragende Leistung, überlegene Bildgebung - Hohe Empfindlichkeit mit typischem NETD≤30mK und Bildalgorithmen der nächsten Generation für klarere, schärfere Wärmebilder
- Flexible Erweiterung, schnelle Integration - Mehrere optische Objektivoptionen für verschiedene Anwendungsszenarien mit Unterstützung für USB2.0/DVP/LVDS/BT.656-Bildausgabeschnittstellen und RAW/YUV-Bilddatenausgabe mit serieller Portsteuerung
| Modell | COIN417G3 |
|---|---|
| IR-Detektor-Indikatoren | |
| Sensitives Material | VOx |
| Auflösung | 384×288 |
| Pixelgröße | 17µm |
| Spektrale Antwort | 8µm ~ 14µm |
| Typisches NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 25/30/50Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analoges Video | PAL/NTSC |
| Digitales Video | RAW/YUV422 |
| Bildalgorithmus | Nicht-Gleichmäßigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskomprimierung (DRC) Kantenschärfung (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (Weiß-Heiß/Lava/Eisenrot/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Farbton/Schwarz-Heiß) |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung & Videowiedergabe |
| Elektrisch | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50Pin: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS,Stecker) |
| Erweiterungsplatine | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB2.0 |
| Digitale Videoschnittstelle | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| Versorgungsspannung | 4,5~5,5V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,65W |
| Mechanisch | |
| Größe des nackten Kerns (mm) | 25,4 mm × 25,4 mm × 16,5 mm |
| Gewicht des nackten Kerns (g) | 16,6±1 |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95%, nicht kondensierend |
| Vibration | Zufallsvibration, 5,35grms, 3 Achsen |
| Stoß | Halbsinuswelle, 40g/11ms, Stoßrichtung X-Achse, 3 Mal |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Optisches Objektiv | |
| Optisches Objektiv | Festfokus-Athermal: 4,8mm/7mm/9,1mm/13mm/19mm/25mm/35mm |
| Schutzart | IP67 (Frontlinse) |
Das Wärmebildmodul COIN417G3 wird in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung, Sicherheitsüberwachung, Brandbekämpfung und Rettung, Outdoor, maschinelle Bildverarbeitung, ADAS usw. eingesetzt.
- Vielfältiges Produktportfolio - Große Auswahl an Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen
- Reiche Produktvielfalt - Mehrere Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenlängen und Objektivoptionen bieten mehr Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Hervorragende Leistung - Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und hohe Zuverlässigkeit, ausgelegt für eine Vielzahl von Umgebungsherausforderungen
- Einfache Integration - Mehrere Schnittstellenoptionen machen die Integration einfach und ermöglichen eine schnelle Entwicklung in verschiedenen Anwendungsbereichen
Sie werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass Wärmebildkameras oft nicht durch Glas erkennen können.
Aus physikalischer Sicht ist es schwierig, die technischen Gründe für dieses Problem zu erklären, aber das Prinzip ist sehr einfach. Im Wesentlichen dringt sichtbares Licht durch Glas, aber Glas wirkt wie ein Spiegel für Infrarotwellenlängen (weshalb Objektive von Wärmebildkameras oft aus Germanium oder Zinkselenid statt aus Glas bestehen).
Wenn Sie die Wärmebildkamera auf ein Fenster richten, zeigt der Bildschirm nicht klar das Bild auf der anderen Seite, Sie sehen höchstwahrscheinlich eine Unschärfe, und es ist wahrscheinlich eine unscharfe Reflexion des Objektivs, das Sie halten.
Aber das ist nicht absolut, einige Infrarotfrequenzen können Glas durchdringen, und bestimmte Arten und Konfigurationen von Glas lassen unterschiedliche Mengen an Infrarotlicht durch. Zum Beispiel liefern Auto-Windschutzscheiben tendenziell bessere Ergebnisse als normales Haushaltsglas.

