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COIN1212 1280x1024 Auflösung 12µm Pixelgröße ungekühlter Infrarotmodul für alle Wetterbedingungen
| Auflösung | 1280x1024/12μm | Typisches NETD | ≤40mK/F1.0/25℃ |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Digitale Bildrate | 30Hz |
| Versorgungsspannung | 4.5~5.5V | Typischer Stromverbrauch | 1.0W |
| Hervorheben | ungekühltes Infrarotmodul 1280x1024,Hohe Stabilitäts-ungekühltes Infrarotmodul,Modul der Wärmekamera-PLUG1212 |
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Der COIN1212 Infrarot-Kamerakern verwendet einen ungekühlten Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 1280×1024 bei 12 µm. Mit integrierter fortschrittlicher Signalverarbeitung und Bildgebungsalgorithmen unterstützt er gängige serielle Protokolle, mehrere Videoausgänge und eine vollständige Palette von Objektivoptionen. Die schnelle Hotspot-Erkennung und scharfe Wärmebilder erleichtern die Sekundärentwicklung und machen ihn ideal für die Überwachung von Infrastruktur, die High-End-Fertigung, den intelligenten Verkehr und Forschungsprojekte im Bereich der Wärmebildtechnik.
- 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 Nahaufnahmen klar.
- Umfassend und kostengünstig: Gebaut mit einem branchenführenden Großformat-ungekühlten Infrarotdetektor. Integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der Bildklarheit und visuellen Qualität.
- Schnelle Integration, beschleunigte Entwicklung: Unterstützt mehrere Bildausgabeschnittstellen, einschließlich DVP und BT.1120. Gibt RAW/YUV-Bilddaten über serielle Schnittstelle aus.
| Modell | COIN1212 |
|---|---|
| Indikatoren für IR-Detektoren | |
| Sensitives 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,Stecker) |
| 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 Wärmebildmodul COIN1212 wird häufig in der Überwachung kritischer Infrastrukturen, der High-End-Fertigung, der industriellen Inspektion, der wissenschaftlichen Forschung und verwandten Bereichen eingesetzt.
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Tiefgreifende technische Expertise
- Strenge Zuverlässigkeitsvalidierung gewährleistet Qualitätssicherung
- Fokus auf Innovation und praktische Umsetzung in der Infrarot-Sensorik
- Professioneller technischer Support und gemeinsame Entwicklungsdienstleistungen
Infrarotdetektoren arbeiten, indem sie elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich erfassen. Der genaue Erkennungsmechanismus variiert je nach Art des Infrarotdetektors.
Thermische Detektoren arbeiten, indem sie die Temperaturänderung messen, die durch die Absorption der Infrarotstrahlung verursacht wird. Mikrobologer bestehen beispielsweise aus einer Matrix winziger Widerstandselemente, die wärmeempfindlich sind. Wenn Infrarotstrahlung vom Detektor absorbiert wird, steigt die Temperatur des Widerstandselements an, was zu einer Änderung des elektrischen Widerstands führt, die erfasst und in ein Bild umgewandelt werden kann.
Photonendetektoren hingegen arbeiten, indem sie Photonen aus der Infrarotstrahlung in elektrische Signale umwandeln. Zwei gängige Arten von Photonendetektoren sind photovoltaische Detektoren und Photoleiter. Photovoltaische Detektoren erzeugen eine Spannung, wenn Infrarotphotonen absorbiert werden, während Photoleiter ihre Leitfähigkeit erhöhen, wenn Photonen absorbiert werden.
Infrarotdetektoren können auch andere Erkennungsmechanismen nutzen, wie z. B. Pyroelektrizität, bei der Temperaturänderungen eine Ladung in einem Material induzieren, oder thermoelektrische Effekte, bei denen eine Temperaturdifferenz zwischen zwei Materialien eine Spannung erzeugt.
Das Ausgangssignal des Infrarotdetektors kann verarbeitet und als Bild angezeigt werden, das für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, wie z. B. Wärmebildgebung in medizinischen oder industriellen Anwendungen, Fernerkundung der Umwelt und thermisches Scannen in Sicherheitssystemen.

