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Optimiertes Wärmekamera-Modul des Tauschen--cilc212 mit 3.2mm Linse
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x| Auflösung | 256x192 | Stromverbrauch | 700mW |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| NETD | ≤65mK | Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Hervorheben | Modul der Wärmekamera-iLC212,3.2mm Linsen-Wärmekamera-Modul,Tauschen--cinfrarotkamera-Modul |
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Optimiertes SWaP-C iLC212 Wärmebildkameramodul mit 3,2-mm-Objektiv
Das iLC212 ungekühlte IR-Bildmodul integriert den 256x192 / 12μm Wafer-Level-Package (WLP) Infrarotdetektor und kann langwellige Infrarotstrahlung (LWIR) im Bereich von 8 bis 14μm erfassen.
Das iLC212 Wärmebildkameramodul ist auf vollständig optimiertes SWaP-C ausgerichtet und wurde speziell für Kunden entwickelt, die strenge Anforderungen an Größe, Gewicht und Kosten im Bereich Sicherheit und Überwachung haben. Aufgrund seiner Miniaturgröße, seines geringen Gewichts und seines sehr niedrigen Preises erfüllt der iLC212 Wärmekern in hohem Maße die Anforderungen der Kunden an niedrige Preise, verkürzt ihre Entwicklungszeit und spart ihnen Kosten.
SensorMicro ist spezialisiert auf Design, Herstellung, Vertrieb und Marketing von Wärmebilddetektoren und Infrarotmodulen. Wir können unseren Kunden eine Vielzahl von Infrarot-Wärmebildlösungen anbieten, die die sekundäre Entwicklungszeit verkürzen und die Kosten für die Kunden erheblich senken.
- Vollständig optimierte SWaP-C-Anwendung
- Geeignet für verschiedene thermische Sicherheitskameras
- Eine breite Palette von Wärmebildanwendungen
- Geringer Stromverbrauch
| Modell | iLC212 |
| IR-Detektorleistung | |
| Material | Ungekühltes Vanadiumoxid |
| Auflösung | 256×192 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektralbereich | 8μm ~14μm |
| NETD | ≤65mK@F1.0@25℃@50Hz |
| Bildverarbeitung | |
| Digitales Video | RAW/YUV/BT656; Unterstützung der USB2.0-Videoübertragung; Unterstützung der Temperaturmessung für Parameterzeile |
| Digitale Bildrate | 25Hz/30Hz |
| Bildanzeige | Schwarz-Heiß/Weiß-Heiß/Pseudofarbe |
| Bildalgorithmus | Nicht-Gleichförmigkeitskorrektur (NUC) 3D-Bildrauschreduzierung (3DNR) 2D-Rauschreduzierung (DNS) Dynamische Bereichskompression (DRC) EE-Verbesserung |
| Startzeit | ≤3s |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~+50℃ |
| Temperaturmessbereich | -20℃~+150℃, Unterstützung der Erweiterung des Temperaturmessbereichs und der Anpassung |
| Temperaturmessgenauigkeit | ±3℃/±3% (der größere Wert) @23℃±5℃; der Temperaturmessabstand beträgt 1,5 m |
| Regionale Temperaturmessung | Unterstützung der Temperaturmessung in beliebigen Bereichen, Ausgabe des maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werts des Bereichs |
| SDK | Windows / Linux-Version, Erreichen der Videostream-Analyse und der Grau-zu-Temperatur-Umwandlung |
| Elektrische Schnittstelle | |
| Externe Schnittstelle | 30pin_HRS-Anschluss Stromeingang Digitales Video RS232-TTL/USB2.0 GPIO usw. |
| Kommunikation | RS232-TTL/USB2.0 |
| Erweiterungskomponente | VPC-Platine |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgung | DC 3,3V±0,1V |
| Verlustleistung | Konstanter Zustand: 0,70 W/3,3 V @23±3℃ |
| Physikalische Eigenschaft | |
| Anschlüsse | Externes Anschlussmodell: DF40C-30DP-0.4V (51), (HRS-Stecker) Passendes Anschlussmodell: DF40C (2.0)-30DS-0.4V (51), (HRS-Buchse) |
| Größe | 21mm×21mm×12,8mm (einschließlich 3,2-mm-Objektiv) |
| Gewicht | 8,9g±0,5g (einschließlich 3,2-mm-Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Feuchtigkeit | 5%~95%, nicht kondensierend |
| Stoß- und Vibrationsfestigkeit | Stoß: Halbsinuswelle, 40g/11ms, 3-Achsen, 6-Richtungen Vibration: 5,35 grms, 3 Achsen |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Objektiv | |
| Optionales Objektiv | 3,2 mm/F1,1, HFOV: 55,6±2,8°; Beschichtung: AR |
Das iLC212-Wärmebildmodul wird in den Bereichen Sicherheitsüberwachung, Thermografie, Wearable Devices, Fahrzeugelektronik, Smart Home, Lebewesen-Erkennung usw. eingesetzt.![]()
SensorMicro wurde mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Glauben gegründet:
Innovation sollte realen Bedürfnissen dienen.
SensorMicro existiert, um Menschen und Systeme zu befähigen, über die Oberfläche hinauszusehen – in die Muster, die Probleme und die Möglichkeiten, die darunter liegen.
Indem wir unsichtbare Wärme in sichtbare Wahrheit verwandeln, helfen wir Branchen, intelligentere Entscheidungen zu treffen, das zu schützen, was am wichtigsten ist, und Komplexität mit Klarheit zu bewältigen.
Unser Festhalten an der Eigenständigkeit und der Kundenorientierung ist zu einem sicheren Rezept für die Dynamik von SensorMicro geworden. Da sich unser Geschäft über weite Teile der Welt erstreckt, sind wir an allen Fronten vorangegangen – von Sicherheit, Brandbekämpfung, industrieller Inspektion, medizinischer Versorgung und maschinellem Sehen bis hin zu Umweltüberwachung und wichtigen Aspekten der CO2-Neutralität – und helfen Partnern, das volle Potenzial der intelligenten Infrarotsensorik zu erschließen und die Punkte des Lebens zu verbinden.
Wir sind mehr als ein Infrarot-Technologieunternehmen.
Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sich dem Aufbau einer nachhaltigen, ethischen und menschenzentrierten Zukunft verschrieben haben.
Jedes Pixel der Innovation, das wir schaffen, ist ein Versprechen – ein Versprechen zu schützen, zu befähigen und zu dienen.
1. Können Wärmebildkameras durch Wände oder andere feste Objekte sehen?
Nein, Wärmebildkameras können nicht durch Wände oder feste Objekte sehen. Sie erfassen und messen Infrarotstrahlung, die von Objekten in ihrem Sichtfeld emittiert oder reflektiert wird. Bestimmte Materialien, wie z. B. Glas, lassen jedoch Infrarotstrahlung durch, so dass Wärmebildkameras durch diese transparenten Materialien „sehen“ können.
2. Was sind gekühlte und ungekühlte Wärmemodule?
Gekühlte und ungekühlte Wärmemodule sind Arten von Infrarot- (IR-) Bildgebungssystemen, die zum Erfassen und Analysieren von Wärmestrahlung verwendet werden. Sie werden häufig in Anwendungen wie Überwachung, Brandbekämpfung und industriellen Inspektionen eingesetzt.
3. Was ist der Unterschied zwischen gekühlten und ungekühlten Wärmemodulen?
Der Hauptunterschied liegt in der Art der verwendeten Sensortechnologie. Gekühlte Wärmemodule enthalten einen kryogenen Kühlmechanismus, um den Sensor auf extrem niedrigen Temperaturen, typischerweise unter -200 Grad Celsius, zu halten. Diese Kühlung erhöht die Empfindlichkeit und reduziert das Rauschen des Sensors, was zu einer höheren Bildqualität und einer besseren Leistung in Anwendungen mit großer Reichweite und hoher Auflösung führt. Gekühlte Wärmemodule sind jedoch teurer, größer und erfordern eine regelmäßige Wartung.
Auf der anderen Seite verwenden ungekühlte Wärmemodule Mikrobolometersensoren, die bei Raumtemperatur arbeiten. Diese Sensoren erfassen die Temperaturänderungen und wandeln sie in elektrische Signale um, die dann verarbeitet werden, um Wärmebilder zu erstellen. Ungekühlte Wärmemodule sind kleiner, kompakter, kostengünstiger und erfordern keine Wartung. Sie bieten jedoch eine geringere Empfindlichkeit und funktionieren möglicherweise nicht so gut in anspruchsvollen Szenarien.

