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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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Der COIN417G3-Wärmekamerakern ist mit einem 384×288 17 μm großen Infrarotdetektor auf Waferebene ausgestattet und verfügt über eine ultrahohe thermische Empfindlichkeit von NETD≤30 mK und optimierte Bildgebungsalgorithmen. Mit der Bildausgabe in mehreren Formaten und dem Design mit geringem Stromverbrauch unterstützt dieser Infrarotkamerakern eine flexible Objektivanpassung und eine praktische Sekundärintegration. Es wird häufig für die nächtliche Sicherheitsüberwachung, Feuerwehrrettung, industrielle Bildverarbeitung und ADAS-Peripheriesysteme für Fahrzeuge eingesetzt.
- Umfassende Funktionalität, kostengünstiges Design- Entwickelt unter Verwendung eines kostengünstigen Wafer-Level-Packaging-Detektors mit integrierten fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der Bildqualität
- Hervorragende Leistung, hervorragende Bildgebung- Hohe Empfindlichkeit mit typischem NETD≤30 mK und Bildalgorithmen der nächsten Generation liefern klarere, schärfere Wärmebilder
- Flexible Erweiterung, schnelle Integration- Mehrere optische Linsenoptionen verfügbar, um unterschiedlichen Anwendungsszenarien gerecht zu werden, mit Unterstützung für USB2.0/DVP/LVDS/BT.656-Bildausgabeschnittstellen und RAW/YUV-Bilddatenausgabe mit serieller Port-Steuerung
| Modell | COIN417G3 |
|---|---|
| IR-Detektor-Anzeigen | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Auflösung | 384×288 |
| Pixelgröße | 17μm |
| Spektrale Reaktion | 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 | Ungleichmäßigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskomprimierung (DRC) Kantenverbesserung (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrisch | |
| Standardmäßige externe Schnittstelle | 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 ~ 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,65 W |
| Mechanisch | |
| Blanke Kerngröße (mm) | 25,4 mm × 25,4 mm × 16,5 mm |
| Gewicht des bloßen Kerns (g) | 16,6 ± 1 |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | Zufällige Vibration, 5,35 g/m², 3-Achsen |
| Auswirkungen | Halbe Sinuswelle, 40 g/11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3-fach |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Optische Linse | |
| Optische Linse | Fester Fokus athermisch: 4,8 mm/7 mm/9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm |
| Schutzstufe | IP67 (Frontlinse) |
Das Wärmebildmodul COIN417G3 wird in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung, Sicherheitsüberwachung, Brandbekämpfung und Rettung, Outdoor, maschinelle Bildverarbeitung, Fahrerassistenzsysteme usw. eingesetzt.
- Vielfältiges Produktportfolio- Große Auswahl an Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen
- Reichhaltige Produktvielfalt- Mehrere Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenbänder und Kombinationen von Linsenoptionen bieten mehr Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Hervorragende Leistung- Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und hohe Zuverlässigkeit, ausgelegt für den Einsatz bei einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen
- Einfache Integration- Mehrere Schnittstellenoptionen erleichtern die Integration und ermöglichen eine schnelle Entwicklung über mehrere Anwendungsbereiche hinweg
Sie werden überrascht sein, dass Wärmebildkameras oft nicht in der Lage sind, durch Glas hindurch zu erkennen.
Aus physikalischer Sicht ist es schwierig, die technischen Gründe für dieses Problem zu erklären, aber sein Prinzip ist sehr einfach. Im Wesentlichen dringt sichtbares Licht durch Glas, aber Glas wirkt für Infrarotwellenlängen wie ein Spiegel (weshalb Wärmebildkameraobjektive oft aus Germanium oder Zinkselenid statt aus Glas bestehen).
Wenn Sie die Wärmebildkamera auf ein Fenster richten, zeigt der Bildschirm das Bild auf der anderen Seite nicht klar an, Sie sehen höchstwahrscheinlich eine Unschärfe und es handelt sich wahrscheinlich um eine verschwommene Reflexion des Objektivs, das Sie halten.
Dies ist jedoch nicht absolut, einige Infrarotfrequenzen können durch Glas dringen, und bestimmte Arten und Konfigurationen von Glas lassen Infrarotlicht in unterschiedlichem Maße durch. Beispielsweise erzielen Windschutzscheiben von Autos tendenziell bessere Ergebnisse als normales Haushaltsglas.

