COIN1212 1280x1024 Auflösung 12µm Pixelgröße ungekühlter Infrarotmodul für alle Wetterbedingungen

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer COIN1212
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 1280x1024/12μm Typisches NETD ≤40mK/F1.0/25℃
Spektralbereich 8~14μm Digitale Bildrate 30Hz
Versorgungsspannung 4.5~5.5V Typischer Stromverbrauch 1.0W
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ungekühltes Infrarotmodul 1280x1024

,

Hohe Stabilitäts-ungekühltes Infrarotmodul

,

Modul der Wärmekamera-PLUG1212

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Produkt-Beschreibung
COIN1212 Hochstabile ungekühlte Infrarotmodul 1280x1024/12 µm für alle Wetterbedingungen
Produktübersicht

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.

Hauptmerkmale
  • 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.
Produktspezifikationen
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)
Industrielle Anwendungen

Das Wärmebildmodul COIN1212 wird häufig in der Überwachung kritischer Infrastrukturen, der High-End-Fertigung, der industriellen Inspektion, der wissenschaftlichen Forschung und verwandten Bereichen eingesetzt.

Unsere Stärken
  • 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
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert ein Infrarotdetektor?

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.