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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 | Kamera-Kern 12uM LWIR,Medizinischer LWIR-Kamera-Kern,Infrarotdetektoren 640x512 |
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640x512 12μM Infrarot-Detektoren LWIR-Kamerakern für medizinische Inspektion
Das TWIN612-Wärmemodul ist ein neu entwickeltes Produkt von SensorMicro.
Entwickelt mit der neuesten ungekühlten Mikrobolometer-Technologie, bietet der 640x512/12µm ungekühlte Infrarot-Kamerakern eine hervorragende Wärmebildleistung in einem kompakten, benutzerfreundlichen Design. Mit außergewöhnlicher Temperaturempfindlichkeit und hochauflösenden Bildgebungsfähigkeiten ist dieser Kamerakern perfekt für Sicherheit und Überwachung, industrielle Inspektion und medizinische Bildgebung.
Mit einem 640x512 Pixel-Array mit einem Pixelabstand von 12µm bietet der Kamerakern eine beispiellose Bildqualität und -genauigkeit mit einem Dynamikbereich von bis zu 14 Bit. Seine kompakte Größe und Kompatibilität mit einer Reihe von externen Schnittstellen machen ihn ideal für den Einsatz in unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs), Handheld- und Mobilgeräten sowie anderen leichten Plattformen.
Egal, ob Sie Wärmebildgebung für Sicherheit, Analyse oder Forschung benötigen, der 640x512/12µm ungekühlte Infrarot-Kamerakern bietet eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung, die die Leistung Ihrer Anwendung verbessern kann.
- 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 | 25Hz/30Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analogvideo | PAL/NTSC |
| Digitales Video | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Bildanzeige | Insgesamt 11 (Weiß heiß/Lava/Eisenbogen/Aqua/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen1/Regenbogen2/Rot heiß/Schwarz heiß) |
| Bildalgorithmus | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-externe Schnittstelle | 50pin_HRS |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4~5,5V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,8W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
| Temperaturmessbereich | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±2℃ oder ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Erreichen Sie die Video-Stream-Analyse und -Konvertierung von Grau zu Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessung (mm) | 25,4×25,4×35 (ohne Objektiv) |
| Gewicht | 25g (ohne Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Feuchtigkeit | 5%~95%, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinuswelle, 40 g/11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Optik | |
| Optionales Objektiv | Festes Athermal: 13 mm |
Das TWIN612/R-Wärmebildmodul wird in den Bereichen Thermografie, Sicherheitsüberwachung, UAV-Nutzlasten, Roboter, intelligente Hardware, ADAS, Brandbekämpfung und -rettung eingesetzt.
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1. Breite Anwendung des Infrarot-Wärmebildmoduls
Infrarot-Wärmemodule werden häufig in der industriellen Temperaturmessung, der medizinischen Inspektion, im Bauwesen und in anderen Bereichen eingesetzt.
Im industriellen Bereich können Wärmebildmodule zur Fehlererkennung und Temperaturüberwachung von mechanischen Geräten eingesetzt werden, wodurch die Produktionseffizienz verbessert und die Produktionskosten gesenkt werden können.
Im medizinischen Bereich können Infrarot-Kameramodule zur Diagnose von Brustkrebs, zur Messung der Körperoberflächentemperatur usw. eingesetzt werden, wodurch das medizinische Niveau verbessert und mehr Diagnoseinformationen für medizinische Fachkräfte 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 Nachtsicht, Thermografie usw.

