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Hochauflösende 1280x1024-Wärmekamera-Kern mit 12μm Pixelgröße und 30Hz Bildrate
| Auflösung | 1280x1024/12μm | NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Digitale Bildrate | 30Hz |
| Typischer Stromverbrauch | 1.0W | Versorgungsspannung | 4.5~5.5V |
| Hervorheben | HD-Wärmekamera-Kern,Präzisions-Wärmekamera-Kern 1280x1024,Ungekühltes Wärmekamera-Modul HD |
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Der COIN1212 Infrarot-Kamerakern ist mit einem Infrarotdetektor der Megapixel-Klasse 1280×1024@12 µm ausgestattet, integriert mit Hochleistungs-Signalverarbeitungsschaltungen und optimierten Bildgebungsalgorithmen. Er unterstützt gängige serielle Kommunikationsprotokolle, bietet mehrere Videoschnittstellen und ein vollständiges Portfolio an optischen Objektivoptionen. Mit schneller Hotspot-Erkennung und hochauflösender Wärme-Bildausgabe vereinfacht er die Sekundärentwicklung erheblich. Er dient als All-in-One-Wärmebildintegrationslösung für die Überwachung kritischer Infrastrukturen, die High-End-Fertigung, den intelligenten Transport, die wissenschaftliche Forschung und andere anspruchsvolle Wärmebildszenarien.
- Hochauflösende Bildgebung, präzise Erkennung
Die Megapixel-Auflösung von 1280×1024/12 µm ermöglicht ein weites Sichtfeld und eine hochauflösende Bildgebung über große Entfernungen. Erfasst feine Zieldetails bei Nahbeobachtungen klar. - Umfassend und kostengünstig
Gebaut mit einem branchenführenden, großformatigen ungekühlten Infrarotdetektor. Integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der Bildklarheit und visuellen Qualität. - Schnelle Integration, beschleunigte Entwicklung
Unterstützt mehrere Bildausgabe-Schnittstellen, einschließlich DVP und BT.1120. Gibt RAW/YUV-Bilddaten über serielle Schnittstelle aus.
| Modell | COIN1212 |
|---|---|
| IR-Detektor-Indikatoren | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Auflösung | 1280×1024 |
| Pixelgröße | 12 µm |
| Spektrale Antwort | 8 µm ~ 14 µm |
| Typische NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 30Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analoges Video | / |
| Digitales Video | RAW/YUV422 |
| Bildalgorithmus | Nicht-Uniformitäts-Korrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskomprimierung (DRC) Kantenschärfung (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (Weiß-Heiß/Lava/Eisenrot/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Farbton/Schwarz-Heiß) |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung & Videowiedergabe |
| Elektrisch | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS,Male) |
| Erweiterungsplatine | USB3.0 |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232 |
| Digitale Videoschnittstelle | DVP16/BT.1120/MIPI |
| Versorgungsspannung | 4,5~5,5V |
| Typischer Stromverbrauch | 1,0W |
| Mechanisch | |
| Größe des nackten Kerns (mm) | 14mm/19mm/25mm: 25,4mm×25,4mm×19,3mm 35mm/50mm/100m: 35,4mm×35,4mm×17,8mm |
| Gewicht des nackten Kerns (g) | 14mm/19mm/25mm: 19,7±1g 35mm/50mm/100m: 32,5±1g |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95%, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35grms, Zufallsvibration, 3-Achsen |
| Stoß | Halbsinuswelle, 40g/11ms, Stoßrichtung 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Optisches Objektiv | |
| Optisches Objektiv | Festfokus-Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| Schutzart | IP67 (Frontlinse) |
Das COIN1212 Wärmebildmodul wird häufig in der Überwachung kritischer Infrastrukturen, der High-End-Fertigung, der industriellen Inspektion, der wissenschaftlichen Forschung usw. eingesetzt.
- Hohe Empfindlichkeit und hervorragende Leistung
- Weltweit führende Technologie in der Infrarotindustrie
- Verschiedene Infrarotdetektoren verfügbar - Sowohl ungekühlte als auch gekühlte IR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen
- Serienproduktion zur Gewährleistung einer schnellen Lieferung - Drei Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu Millionen von Detektoren
Ein Mikrobolometer ist eine Art thermischer Sensor, der in Wärmebildgeräten verwendet wird. Es erkennt Infrarotstrahlung, indem es Änderungen des elektrischen Widerstands aufgrund von Temperaturänderungen nutzt.
So funktioniert ein Mikrobolometer: Ein Mikrobolometer besteht aus einem winzigen infrarotempfindlichen Materialelement, das als Pixel bezeichnet wird. Jedes Pixel ist im Wesentlichen ein mikroskopisch kleiner thermischer Widerstand, der aus einem Material mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit, geringer Wärmekapazität und hohem Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR) besteht. Das am häufigsten verwendete Material für Mikrobolometer ist Vanadiumoxid (VOx) oder amorphes Silizium.

