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Núcleo de cámara térmica sin enfriar de 256×192 Resolución de 12μm Pixel Pitch con consumo de energía de 330mW para la medición de temperatura
| Resolución | 256x192 | Paso de píxeles | 12 μm |
|---|---|---|---|
| Interfaz de vídeo digital | USB2.0/MIPI/DVP/BT.656/LVDS | Consumo de energía | 330 mW |
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V ± 0,1 V | Datos de salida | 14 bits en bruto |
| Resaltar | Base termal de la cámara LC160,Base termal sin enfriar de la cámara 17UM,Detector infrarrojo sin enfriar IP54 |
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El módulo infrarrojo Mini212G2 presenta un rango de medición de temperatura de -20 ℃ a +550 ℃ con una precisión de ±2 ℃ o ±2 %. Equipado con un detector infrarrojo no refrigerado de 256×192/12μm empaquetado a nivel de oblea, este módulo de cámara microinfrarroja ofrece dimensiones ultracompactas ideales para aplicaciones con espacio limitado.
Diseñado para satisfacer los requisitos cambiantes de mercados de rápido crecimiento, incluidos AIoT, visión artificial, visión industrial, monitoreo de seguridad y observación nocturna, el Mini212G2 combina un diseño miniaturizado con un rendimiento de detección infrarroja de alta gama. Sirve como sensor central para superar las limitaciones de imágenes tradicionales y, al mismo tiempo, ofrece un rendimiento preciso y confiable en diversos escenarios.
- Módulo miniatura con salida de imágenes térmicas directas
- Detector infrarrojo de nivel de oblea de 256 × 192/12 μm de desarrollo propio con importantes ventajas de costes
- Diseño ultracompacto: tamaño PCBA de 17×17 mm, con un peso de solo 4 g
- Placa de procesamiento ISP integrada y algoritmos de imagen avanzados para imágenes térmicas claras
- Detección precisa, configuración flexible
- Medición de temperatura de alta precisión con una precisión de ±2 ℃
- Admite modos de medición puntual, de área y de fotograma completo
- Múltiples opciones de lentes de campo de visión disponibles
- Interfaces ricas para una fácil integración
- Múltiples salidas de vídeo digital: USB2.0, MIPI, DVP, BT.656, LVDS
- Totalmente compatible con interfaces estándar de la industria
| Modelo | Mini212G2 |
|---|---|
| Resolución | 256×192 |
| Tamaño de píxel | 12 μm |
| Respuesta espectral | 8~14μm |
| NETO | ≤50mK |
| Datos de salida | 14 bits sin formato |
| Velocidad de fotogramas | Termografía: 25 Hz, Imágenes: 50 Hz |
| Modo de enfoque | Enfoque libre |
| Lente (HFOV/FL) | 17,5°/10 mm | 25°/7mm | 56°/3,2 mm | 90°/2,1 mm |
| Peso (gramos) | 7.1 | 6.4 | 4 | 6.8 |
| Tamaño de PCBA (mm) | 17×17 |
| Interfaz de vídeo digital | USB2.0/MIPI/DVP/BT.656/LVDS |
| Interfaz de vídeo analógico | CVBS (PAL/NTSC) |
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V ± 0,1 V |
| Consumo de energía típico | 330mW |
| Rango de medición de temperatura | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~550℃) |
| Precisión de medición de temperatura | Mayor de ±2℃ / ±2% |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
| Humedad | 5%~85% |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~+85℃ |
| Proceso de dar un título | RoHS 2.0 / Alcance |
- AIoT:Integración en dispositivos AIoT compactos, incluidos electrodomésticos inteligentes, dispositivos portátiles y monitores ambientales inteligentes.
- Visión artificial y visión industrial:Monitoreo en tiempo real de equipos industriales, procesamiento láser, escenarios de soldadura y detección de semiconductores.
- Monitoreo de seguridad:Detección de intrusos ilegales con capacidades de activación de alarmas en tiempo real
- Observación nocturna:Visibilidad mejorada en condiciones de poca luz.
La imagen térmica infrarroja es un método que utiliza radiación infrarroja y energía térmica para recopilar información sobre objetos, lo que permite la formación de imágenes y la medición de temperatura incluso en entornos de baja visibilidad.
Los sistemas de imágenes térmicas infrarrojas utilizan tecnología de detección pasiva sin contacto. El sistema enfoca la radiación infrarroja de la escena en un detector de infrarrojos de matriz de plano focal a través de óptica infrarroja. El detector térmico convierte señales de radiación de diferente intensidad en señales eléctricas correspondientes, que luego se amplifican y procesan para formar imágenes infrarrojas visibles.

