LWIR Ungekühlter Wärmebildmodul 640x512 12µm Detektor, NETD<40mk

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer TWIN612/R
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

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Produktdetails
Auflösung 640x512 Stromverbrauch 0.8W
Spektralbereich 8~14μm Pixelabstand 12 μm
NETD <40mK Bildrate 25Hz/30Hz
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Ungekühltes thermisches Modul 640x512 LWIR

,

thermisches Modul des Detektor-12uM

,

Thermisches Modul des Detektor-LWIR

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Produkt-Beschreibung

LWIR Ungekühlter Wärmebildmodul: 640x512 12µM Detektor, NETD<40mk


Produktbeschreibung


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.


Hauptmerkmale


- 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


Produktspezifikationen


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


Industrielle Anwendungen

 
Das TWIN612/R Wärmebildmodul wird in den Bereichen Thermografie, Sicherheitsüberwachung, UAV-Nutzlasten, Robotern, intelligenter Hardware, ADAS, Brandbekämpfung und -rettung eingesetzt
 

Unsere Vorteile

 
LWIR Ungekühlter Wärmebildmodul 640x512 12µm Detektor, NETD<40mk 0
 

FAQs


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.