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LWIR-Wärmebildmodul mit 384x288 Auflösung und 12μm Pixel Pitch für den Außenbereich bei Stromverbrauch von 0,8W
| Auflösung | 384x288 | Bildrate | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Stromverbrauch | 0.8W | Spektralbereich | 8~14μm |
| Pixelabstand | 12μm | NETD | ≤ 30mK |
| Hervorheben | Wärmebildgebungs-Modul LWIR-freien Raumes,Wärmebildgebungs-Modul NETD 40mk,Größen-thermisches Modul des Pixel-12uM |
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Das iSE412-Wärmekameramodul integriert einen ungekühlten Infrarotdetektor mit einem Keramikgehäuse von 384 x 288/12 µm. Bei der Keramikverpackung handelt es sich um eine ausgereifte Verpackungstechnologie für Infrarotdetektoren, die das Volumen und Gewicht des verpackten Detektors erheblich reduziert.
Das thermische Modul iSE412 zeichnet sich durch ein kompaktes Design, eine leichte Struktur und einen Stromverbrauch von nur 0,8 W aus. Dank verbesserter Bildalgorithmen liefert es eine außergewöhnlich reibungslose Wärmebildleistung.
Dieses Modul unterstützt hochauflösende Algorithmen, Bild-in-Bild, anpassbares OSD, Schlafmodus, elektronischen Zoom und Ein-Klick-Kalibrierung. Es ist mit mehreren Objektiven, Videoschnittstellen und Micro-OLED-Displays kompatibel. Mit kompakten Abmessungen von 25,4 x 25,4 x 22,7 mm und einem Gewicht des bloßen Kerns von ≤ 26 g bietet es stabile Wärmebilder auf engstem Raum. Weit verbreitet in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung, Feuerwehrrettung, Sicherheitsüberwachung, Außenbeobachtung, maschinelles Sehen und Unterhaltungselektronik.
- Verschlussloses Design für flüssigeres Sehen
- Während des Betriebs ist keine Verschlusskalibrierung erforderlich, wodurch Bildruckeln vermieden wird, die bei herkömmlichen Verschlusssystemen häufig vorkommen
- Der geräuschlose Betrieb gewährleistet eine diskrete Nutzung ohne mechanische Geräusche
- Kompakt und leicht, flexibel für die Integration
- Gesamtsystemabmessungen nur 25,4 x 25,4 x 22,7 mm, Gewicht des bloßen Kerns ≤26 ± 1,5 g
- Das platzsparende Strukturdesign ermöglicht eine flexible Systemauslegung und -integration
- Funktionsreiche, nahtlose Integration
- Unterstützt hochauflösende Algorithmen, Bild-in-Bild, anpassbares OSD, Schlafmodus, Ein-Klick-Kalibrierung und Kompatibilität mit verschiedenen Micro-OLED-Displays
- Kompatibel mit mehreren optischen Linsen und Erweiterungskomponenten für eine einfache Sekundärentwicklung und Systemanpassung
| Modell | iSE412 | |
| IR-Detektor-Anzeigen | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Auflösung | 384×288 | |
| Pixelgröße | 12μm | |
| Spektrale Reaktion | 8μm ~ 14μm | |
| Typisches NETD | ≤30 mK | |
| Bildverarbeitung | ||
| Effektive Pixel | 384×288 | |
| Digitale Bildrate | 50Hz | |
| Startzeit | 6s | |
| Digitales Video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Bildrichtung | Horizontal/Vertikal/Diagonal | |
| Digitaler Zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Bildhelligkeit | Automatisch/manuell | |
| Bildkontrast | Automatisch/manuell | |
| Kompensationsmodus | Handbuch | |
| Elektrisch | ||
|
Standardmäßige externe Schnittstelle
|
50-polig: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB2.0 | |
| Digitale Videoschnittstelle | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 2,7 V ~ 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 0,8 W bei 50 Hz bei 23 ± 3 °C | |
| Mechanisch/Objektiv | ||
| Blanke Kerngröße (mm) | 25,4×25,4×22,7 | φ36×24,3 |
| Gewicht des bloßen Kerns (g) | 26±1,5 | 28±1,5 |
| Optische Linse |
Athermischer Fixfokus: 4,9/9,1/13/19 mm
|
Fester Fokus athermisch: 25 mm/35 mm
|
| Verschlusskomponenten | Optional | |
| Vibration | 5,35 g, zufällige Vibration, 3-Achsen | |
| Auswirkungen | Halbe Sinuswelle, 40 g/11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3-fach | 1500 g bei 0,4 ms |
| Schutzstufe | IP67 (Frontlinse) | |
| Umweltanpassungsfähigkeit | ||
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ | |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend | |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH | |
Das iSE412-Wärmebildmodul wird in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung, Brandbekämpfung und Rettung, Sicherheitsüberwachung, Außenbeobachtung, maschinelles Sehen, Unterhaltungselektronik und mehr eingesetzt.
- Umfassendes technisches Fachwissen- Mit langjähriger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Anwendung der Infrarot-Sensortechnologie haben wir starke Kompetenzen in den Bereichen Chip-Design, Wafer-Herstellung, Verpackung und Prüfung sowie Systemintegration aufgebaut.
- Fokussiert auf Innovation und praktische Umsetzung- Wir sind bestrebt, technologische Durchbrüche in der Wärmebildtechnik voranzutreiben und die Grenzen bei NETD, SWaP und Betriebstemperatur ständig zu erweitern.
- Diversifiziertes Produktportfolio- Unterstützt durch unabhängige Forschung und Entwicklung sowie mehrere technische Wege bieten wir ein umfassendes Sortiment an Infrarot-Erkennungskomponenten.
- Strenge Zuverlässigkeitsvalidierung- Unterstützt durch ein robustes Qualitätsmanagementsystem durchlaufen unsere Produkte mehrere Testverfahren, um langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Professioneller technischer Support- Unser Engineering-Team arbeitet eng mit den F&E- und Produktteams der Kunden zusammen, um die Systemintegration zu beschleunigen und die Effizienz zu verbessern.
Der DRI-Bereich bezieht sich auf Erkennung, Erkennung und Identifizierung.
Erkennungist definiert als: Wenn ein Ziel im Sichtfeld gefunden wird, muss das Bild des Ziels mehr als 1,5 Pixel in der kritischen Dimensionsrichtung ausmachen.
Erkennungist definiert als: Das Ziel kann klassifiziert werden, um festzustellen, ob es sich bei dem Ziel um ein Auto, einen Lastwagen oder eine Person handelt. Dies bedeutet, dass das Bild des Ziels mehr als 6 Pixel in der Richtung der kritischen Dimension einnehmen muss.
Identifikationist so definiert, dass das Modell und andere Merkmale des Ziels unterschieden werden können. Um beispielsweise zwischen dem Feind und uns zu unterscheiden, muss das Bild des Ziels mehr als 12 Pixel in der kritischen Dimensionsrichtung einnehmen.

