LWIR-Wärmebildkamerakern mit einer Auflösung von 1280 x 1024 und einem Pixelabstand von 12 μm für Sicherheitsanwendungen

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer COIN1212
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 1280x1024 Digitales Video RAW/YUV422
Kommunikationsschnittstelle TTL-232 Stromverbrauch 1.0W
Spektralbereich 8~14μm Pixelabstand 12μm
Hervorheben

Wärmekamera-Kern 25.4mm×25.4mm

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LWIR-Kern 640x512

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LWIR-Kern im Freien

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Produkt-Beschreibung
LWIR-Wärmebildkamerakern 1280 x 1024/12 μm für Sicherheitsanwendungen
Produktübersicht

Mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Megapixeln und einer Technologie mit ultrafeinem Pixelabstand von 12 μm definiert der COIN1212-Infrarotkamerakern die Klarheit von Wärmebildern neu. Sein branchenführender Infrarotdetektor auf Waferebene und fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen sorgen für eine außergewöhnliche visuelle Qualität und ermöglichen eine Weitfeldüberwachung über große Entfernungen und eine präzise Detailerfassung im Nahbereich. Durch die Unterstützung von DVP, BT.1120 und mehreren gängigen Ausgabemodi sowie der flexiblen RAW/YUV-Datenausgabe wird eine schnelle und genaue Hotspot-Erkennung erreicht. Durch die Kombination aus herausragender Leistung und Kosteneffizienz ist es der optimale Hochleistungskern für den Einsatz erstklassiger Wärmebildsysteme.

Hauptmerkmale
Hochauflösende Bildgebung, präzise Erkennung
  • Die Megapixel-Auflösung von 1280 x 1024/12 μm ermöglicht ein weites Sichtfeld und HD-Bildgebung über große Entfernungen
  • Erfasst feine Zieldetails klar und deutlich bei der Beobachtung aus nächster Nähe
Voll ausgestattet und kostengünstig
  • Gebaut mit einem branchenführenden großformatigen Infrarotdetektor auf Waferebene
  • Integriert in fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen, um die Bildschärfe und visuelle Qualität zu verbessern
Schnelle Integration, beschleunigte Entwicklung
  • Unterstützt mehrere Bildausgabeschnittstellen, einschließlich DVP und BT.1120
  • Gibt RAW/YUV-Bilddaten mit serieller Port-Steuerung aus
Produktspezifikationen
Modell COIN1212
IR-Detektor-Anzeigen
Empfindliches Material VOx
Auflösung 1280×1024
Pixelgröße 12μm
Spektrale Reaktion 8μm ~ 14μm
Typisches NETD ≤40mK/F1.0/25℃
Bildverarbeitung
Digitale Bildrate 30Hz
Startzeit 6s
Analoges Video /
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 50-polig: DF40C-50DP-0,4 V (51), (HRS, männlich)
Erweiterungsplatine USB3.0
Kommunikationsschnittstelle TTL-232
Digitale Videoschnittstelle DVP16/BT.1120/MIPI
Versorgungsspannung 4,5 ~ 5,5 V
Typischer Stromverbrauch 1,0 W
Mechanisch
Blanke Kerngröße (mm) 14 mm/19 mm/25 mm: 25,4 mm × 25,4 mm × 19,3 mm
35 mm/50 mm/100 m: 35,4 mm × 35,4 mm × 17,8 mm
Gewicht des bloßen Kerns (g) 14 mm/19 mm/25 mm: 19,7 ± 1 g
35 mm/50 mm/100 m: 32,5 ± 1 g
Umweltanpassungsfähigkeit
Betriebstemperatur -40℃~+70℃
Lagertemperatur -45℃~+85℃
Luftfeuchtigkeit 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend
Vibration 5,35 g, zufällige Vibration, 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: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm/50 mm/100 mm
Schutzstufe IP67 (Frontlinse)
Industrielle Anwendungen

Das COIN1212-Wärmebildmodul wird in den Bereichen Schlüsselinfrastrukturüberwachung, High-End-Fertigung, industrielle Inspektion, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.

Über uns

Unsere Vision:Die Grenzen der Wahrnehmung erweitern und die Art und Weise verändern, wie Menschen mit der Welt um sie herum in Kontakt treten.

Unsere Mission:Die Leistungsfähigkeit der Infrarot-Sensortechnologie nutzen, um Industrien weltweit zu verändern und intelligentere Entscheidungen, sicherere Umgebungen und eine stärker vernetzte Zukunft zu ermöglichen.

Unser Wert:Entwicklung fortschrittlicher Infrarottechnologie, die die Welt zu einem besseren Ort macht.

Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert ein Infrarotdetektor?

Infrarotdetektoren erfassen elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich. Der genaue Erkennungsmechanismus variiert je nach Typ des Infrarotdetektors.

Wärmemelder messen die Temperaturänderung, die durch die Absorption der Infrarotstrahlung verursacht wird. Mikrobolometer bestehen beispielsweise aus einer Matrix winziger Widerstandselemente, die hitzeempfindlich sind. Wenn Infrarotstrahlung vom Detektor absorbiert wird, erhöht sich die Temperatur des Widerstandselements, was zu einer Änderung des elektrischen Widerstands führt, die erkannt und in ein Bild umgewandelt werden kann.

Photonendetektoren hingegen funktionieren, indem sie Photonen aus der Infrarotstrahlung in elektrische Signale umwandeln. Zwei gängige Arten von Photonendetektoren sind Photovoltaikdetektoren und Fotoleiter. Photovoltaikdetektoren erzeugen eine Spannung, wenn Infrarotphotonen absorbiert werden, während Fotoleiter ihre Leitfähigkeit erhöhen, wenn Photonen absorbiert werden.

Infrarotdetektoren können auch andere Erkennungsmechanismen nutzen, beispielsweise Pyroelektrizität, bei der Temperaturänderungen eine Ladung in einem Material induzieren, oder thermoelektrische Effekte, bei denen ein Temperaturunterschied zwischen zwei Materialien eine Spannung erzeugt.

Das Ausgangssignal des Infrarotdetektors kann verarbeitet und als Bild angezeigt werden, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, beispielsweise für die Wärmebildgebung in medizinischen oder industriellen Anwendungen, die Fernerkundung der Umgebung und das thermische Scannen in Sicherheitssystemen.