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Modulo termocamera LWIR non raffreddato con risoluzione 256x192, passo pixel 12μm e consumo energetico 330mW
| Risoluzione | 256x192 | Consumo energetico | 330 mW |
|---|---|---|---|
| Gamma spettrale | 8~14μm | Passo pixel | 12μm |
| NET | ≤50mK | Frequenza fotogrammi | Termografia: 25Hz, Imaging: 50Hz |
| Evidenziare | Macchina fotografica termica 12uM di LWIR,macchina fotografica termica della lente LWIR di 3.2mm,il centro termico della macchina fotografica di 256x192 LWIR |
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Il modulo di imaging IR non raffreddato Mini212G2 integra un array a piano focale (WLP) a infrarossi da 256x192/12μm in grado di catturare lo spettro infrarosso a onde lunghe (LWIR) compreso tra 8 e 14μm.
Progettato per SWaP-C (Dimensioni, Peso, Potenza e Costo) ottimizzati, il modulo termocamera Mini212G2 soddisfa rigorosi requisiti di dimensioni compatte, peso ridotto e prezzi competitivi. Il suo fattore di forma miniaturizzato consente soluzioni economiche riducendo al contempo i tempi di sviluppo.
- Modulo in miniatura con uscita di imaging termico diretta: Dotato di un sensore a infrarossi wafer-level (WLP) da 256×192/12μm auto-sviluppato che offre significativi vantaggi in termini di costi
- Design ultra-compatto: Solo 17×17 mm (PCBA) di dimensioni, peso fino a 4 g - ideale per applicazioni con spazio limitato
- Elaborazione integrata: Scheda di elaborazione ISP e algoritmi di immagine avanzati forniscono immagini termiche nitide con forte versatilità
- Misurazione precisa della temperatura: Misurazione ad alta precisione con accuratezza fino a ±2℃; supporta la misurazione spot, area e full-frame
- Configurazione flessibile: Disponibili opzioni di obiettivi con diversi campi visivi per soddisfare vari requisiti di osservazione
- Interfacce ricche: Interfacce di uscita video digitale USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS con piena compatibilità con gli standard industriali
| Modello | Mini212G2 |
|---|---|
| Risoluzione | 256×192 |
| Dimensione Pixel | 12μm |
| Risposta Spettrale | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK |
| Dati di Uscita | 14bit Raw |
| Frequenza Fotogrammi | Termografia: 25Hz, Imaging: 50Hz |
| Modalità di Messa a Fuoco | Messa a Fuoco Libera |
| Opzioni Obiettivo (HFOV/FL) | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2mm | 90°/2.1mm |
| Peso | 7.1g | 6.4g | 4g | 6.8g |
| Dimensioni PCBA | 17×17mm |
| Interfaccia Video Digitale | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| Interfaccia Video Analogica | CVBS (PAL/NTSC) |
| Tensione Operativa | 3.3V±0.1V |
| Consumo Energetico Tipico | 330mW |
| Intervallo di Misurazione Temperatura | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~+550℃) |
| Accuratezza Misurazione Temperatura | Maggiore di ±2℃ / ±2% |
| Temperatura Operativa | -40℃~+70℃ |
| Umidità | 5%~85% |
| Temperatura di Stoccaggio | -45℃~+85℃ |
| Certificazione | RoHS 2.0 / Reach |
Il modulo di imaging termico iLC212 è applicato ad AIoT, Visione Artificiale, Visione Industriale, Monitoraggio di Sicurezza, Osservazione Notturna e campi correlati.
- Documentazione Completa: Manuali del prodotto, guide all'installazione e riferimenti di selezione per un'implementazione senza interruzioni
- Assistenza allo Sviluppo e Test: Test integrati di campioni, valutazione delle prestazioni e servizi di verifica dei parametri
- Toolkit Avanzato per Sviluppatori: SDK, API, algoritmi e strumenti di debug per un'integrazione approfondita
- Supporto Tecnico Remoto: Supporto 24/7 con risposta rapida e risoluzione tempestiva per problemi critici
- Garanzia: Parti originali e rigorosa aderenza ai processi per ripristinare le prestazioni ottimali
La radiazione infrarossa (IR) si riferisce all'energia con lunghezze d'onda che iniziano da circa 700 nm e si estendono fino a circa 1 mm. Tutti gli oggetti emettono calore sotto forma di radiazione infrarossa, che è invisibile all'occhio umano poiché possiamo vedere solo la "luce visibile" all'interno dello spettro elettromagnetico.
Il componente principale è il sensore termico a infrarossi, che rileva sensibilmente le minime differenze di temperatura negli oggetti circostanti. Raccoglie informazioni sulla radiazione ed emette dati di temperatura per l'imaging in base a queste variazioni di temperatura. Gli oggetti più caldi producono più radiazione infrarossa, che può essere percepita come calore quando l'intensità è sufficientemente elevata.

