-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Langwellen-Wärmebildmodul mit 640x512 12µm Infrarotdetektor
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0.8W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| NETD | <40mK | Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Hervorheben | Oberflächenwelle-Wärmebildgebungs-Modul,Wärmebildgebungs-Modul des Detektor-12uM,Detektor-Infrarotwärmekamera-Modul |
||
Langwellen-Wärmebildmodul mit 640x512 12µm Infrarotdetektor
Das TWIN612-Wärmemodul ist ein neues Produkt von SensorMicro. Es integriert einen ungekühlten 640×512/12µm-Infrarotdetektor im Keramikgehäuse. Mit einem typischen 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 bietet die Vorteile eines kompakten Designs, einer leichten Struktur und eines Stromverbrauchs von nur 0,8 W. Mit verbesserten Bildalgorithmen und Temperaturmessfunktionen liefert das TWIN612-Wärmemodul stabilere Bilder und eine genaue Temperatur.
Das Keramikgehäuseverfahren ähnelt dem Metallgehäuse und ist eine ausgereifte Verpackungstechnologie für Infrarotdetektoren. Im Vergleich zum Metallgehäuse 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 | 25 Hz/30 Hz |
| Startzeit | 6 s |
| Analoges Video | PAL/NTSC |
| Digitales Video | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
| Bildanzeige | Insgesamt 11 (White Hot/Lava/Ironbow/Aqua/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Red Hot/Black Hot) |
| Bildalgorithmus | NUC/3D/2D/DRC/EE |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Schnittstelle | 50pin_HRS |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4~5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 0,8 W |
| 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 | 25 g (ohne Objektiv) |
| Umgebungsanpassungsfähigkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 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.
![]()
1. Was sind die Vorteile von gekühlten Wärmemodulen?
Gekühlte Wärmemodule bieten mehrere Vorteile, darunter:
Höhere Empfindlichkeit: Gekühlte Module können kleinere Temperaturunterschiede erkennen und so eine bessere Bildqualität liefern.
Größere Reichweite: Sie können Wärmeinformationen über größere Entfernungen erfassen.
Höhere Auflösung: Gekühlte Module bieten typischerweise eine höhere Pixelanzahl, was zu schärferen und detaillierteren Bildern führt.
Geringeres Rauschen: Der Kühlprozess verringert das Sensorrauschen erheblich, was zu klareren Bildern führt.
Geeignet für erweiterte Analysen: Gekühlte Module werden häufig für wissenschaftliche Forschung, Fernerkundung und spezielle Anwendungen eingesetzt, die präzise Temperaturmessungen und -analysen erfordern.
2. Was sind die Vorteile von ungekühlten Wärmemodulen?
Ungekühlte Wärmemodule haben ihre eigenen Vorteile, darunter:
Geringere Kosten: Ungekühlte Module sind im Allgemeinen günstiger als ihre gekühlten Pendants.
Kompakte Größe: Sie sind kleiner und leichter, wodurch sie einfacher in verschiedene Systeme integriert werden können.
Keine Wartung: Ungekühlte Module benötigen keine kryogenen Kühlsysteme, was die Wartungsanforderungen vereinfacht.
Sofortiger Start: Sie können schnell eingeschaltet werden und Wärmebilder erzeugen, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist.
Energieeffizienz: Ungekühlte Module verbrauchen im Vergleich zu gekühlten Modulen weniger Strom.
3. Was sind die typischen Anwendungen von gekühlten und ungekühlten Wärmemodulen?
Gekühlte und ungekühlte Wärmemodule finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, darunter:
Gekühlte Wärmemodule: Langstreckenüberwachung, wissenschaftliche Forschung, hochauflösende Bildgebung usw.
Ungekühlte Wärmemodule: Persönliche Nachtsichtgeräte, Handwärmebildkameras, Automobilsicherheit, Gebäudeinspektionen, Brandbekämpfung und Unterhaltungselektronik.
Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifische Anwendung und ihre Anforderungen oft die Wahl zwischen gekühlten und ungekühlten Wärmemodulen bestimmen.
4. Sind Infrarotthermometer genau für die Messung der Körpertemperatur?
Infrarotthermometer (auch als berührungslose Thermometer bekannt) können eine schnelle Schätzung der Körpertemperatur liefern. Ihre Genauigkeit kann jedoch von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, z. B. dem Abstand zum Ziel, den äußeren Temperaturbedingungen und der Kalibrierung des Geräts. Für medizinische Zwecke wird empfohlen, klinische Thermometer für präzise Messungen zu verwenden.

