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LWIR-Wärmebildkamerakern mit einer Auflösung von 1280 x 1024 und einem Pixelabstand von 12 μm für Sicherheitsanwendungen
| Auflösung | 1280x1024 | Digitales Video | RAW/YUV422 |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232 | Stromverbrauch | 1.0W |
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12μm |
| Hervorheben | Wärmekamera-Kern 25.4mm×25.4mm,LWIR-Kern 640x512,LWIR-Kern im Freien |
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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.
- 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
- Gebaut mit einem branchenführenden großformatigen Infrarotdetektor auf Waferebene
- Integriert in fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen, um die Bildschärfe und visuelle Qualität zu verbessern
- Unterstützt mehrere Bildausgabeschnittstellen, einschließlich DVP und BT.1120
- Gibt RAW/YUV-Bilddaten mit serieller Port-Steuerung aus
| 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) |
Das COIN1212-Wärmebildmodul wird in den Bereichen Schlüsselinfrastrukturüberwachung, High-End-Fertigung, industrielle Inspektion, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.
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.
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.

