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LWIR Ungekühlter Wärmebildmodul 640x512 12µm Detektor, NETD<40mk
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| NETD | <40mK | Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Hervorheben | Ungekühltes thermisches Modul 640x512 LWIR,thermisches Modul des Detektor-12uM,Thermisches Modul des Detektor-LWIR |
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LWIR Ungekühlter Wärmebildmodul: 640x512 12µM Detektor, NETD<40mk
Das TWIN612 Wärmemodul ist ein neu entwickeltes Produkt von SensorMicro. Es integriert einen ungekühlten Infrarotdetektor mit 640×512/12µm Keramikgehäuse. Mit typischem NETD<40mk kann das TWIN612 Wärmemodul ein klareres, schärferes und detaillierteres Bild liefern.
Mit einem Temperaturmessbereich von -20℃~150℃/0~550℃, einer Genauigkeit von ±2℃ oder ±2% und einer Bildrate von bis zu 30 Hz garantiert das Wärmemodul ein flüssiges Wärmebild und eine genaue Temperaturmessung.
Das TWIN612 Wärmemodul hat die Vorteile eines kompakten Designs, einer leichten Struktur und eines Stromverbrauchs von nur 0,8 W. Mit verbesserten Bildalgorithmen und Temperaturmessfunktion liefert das TWIN612 Wärmemodul stabilere Bilder und eine genaue Temperatur.
Der Keramikverpackungsprozess ähnelt der Metallverpackung, die eine ausgereifte Verpackungstechnologie für Infrarotdetektoren darstellt. Im Vergleich zur Metallverpackung werden das Volumen und das Gewicht des verpackten Detektors stark reduziert. Daher kann das TWIN612 Wärmemodul in Branchen eingesetzt werden, die strenge Anforderungen an Größe, Gewicht und Stromverbrauch stellen.
- Mini-Größe: 25,4 mm×25,4 mm×35 mm
- Geringes Gewicht: 25 g
- Typisches NETD<40mk
- Scharfe, klare Wärmebildgebung
- Typischer Stromverbrauch von nur 0,8 W
| Modell | TWIN612/R |
| IR-Detektorleistung | |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Typisches NETD | <40mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analoges Video | PAL/NTSC |
| Digitales Video | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Bildanzeige | Insgesamt 11 (Weiß heiß/Lava/Eisenbogen/Aqua/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen1/Regenbogen2/Rot heiß/Schwarz heiß) |
| Bildalgorithmus | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Schnittstelle | 50pin_HRS |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4~5,5V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,8W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
| Temperaturmessbereich | -20℃~150℃, 0℃~550℃ |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±2℃ oder ±2% |
| SDK | Windows/Linux; Erreichen Sie die Video-Stream-Analyse und -Konvertierung von Grau zu Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen (mm) | 25,4×25,4×35 (ohne Objektiv) |
| Gewicht | 25g (ohne Objektiv) |
| Umgebungsanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95%, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3 Achsen |
| Schock | Halb Sinuswelle, 40 g/11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Optik | |
| Optionales Objektiv | Festes Athermal: 13 mm |
Das TWIN612/R Wärmebildmodul wird in den Bereichen Thermografie, Sicherheitsüberwachung, UAV-Nutzlasten, Robotern, intelligenter Hardware, ADAS, Brandbekämpfung und -rettung eingesetzt
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1. Was ist der Unterschied zwischen Infrarot- und Wärmebildgebung?
Infrarot bezieht sich auf den Bereich der elektromagnetischen Strahlung jenseits des sichtbaren Lichts, während die Wärmebildgebung eine Technologie ist, die Infrarotstrahlung verwendet, um die Temperaturunterschiede von Objekten zu erfassen und visuelle Darstellungen ihrer Wärmemuster zu erstellen. Vereinfacht ausgedrückt ist die Wärmebildgebung eine Anwendung der Infrarottechnologie.
2. Kann Infrarot versteckte Objekte erkennen?
Die Infrarottechnologie kann manchmal versteckte Objekte erkennen, indem sie Temperaturunterschiede zwischen dem Objekt und seiner Umgebung erkennt. Beispielsweise können Infrarotkameras verwendet werden, um versteckte Wärmequellen wie lebende Organismen oder überhitzte elektrische Komponenten zu lokalisieren, die für das menschliche Auge möglicherweise nicht sichtbar sind.
3. Wie genau ist die Infrarot-Temperaturmessung?
Die Infrarot-Temperaturmessung kann bei korrekter Anwendung recht genaue Ergebnisse liefern. Die Genauigkeit kann jedoch durch Faktoren wie Entfernung, Emissionsgrad (Oberflächeneigenschaften des gemessenen Objekts), Umgebungsbedingungen und die Qualität des verwendeten Infrarotthermometers oder der Kamera beeinflusst werden.

