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Módulo de cámara térmica LWIR sin enfriar con resolución 256x192 12μm Pitch de píxeles y consumo de energía de 330mW
| Resolución | 256x192 | Consumo de energía | 330 mW |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Paso de píxeles | 12 μm |
| NETO | ≤50mK | Velocidad de fotogramas | Termografía: 25 Hz, Imágenes: 50 Hz |
| Resaltar | Cámara termal 12uM de LWIR,cámara termal de la lente LWIR de 3.2m m,base termal de la cámara de 256x192 LWIR |
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El módulo de imagen IR no refrigerado Mini212G2 integra un detector infrarrojo de arreglo de plano focal (WLP) de 256x192/12µm capaz de capturar el espectro infrarrojo de onda larga (LWIR) que va de 8 a 14µm.
Diseñado para optimizar SWaP-C (Tamaño, Peso, Potencia y Costo), el módulo de cámara térmica Mini212G2 cumple con estrictos requisitos de tamaño compacto, peso ligero y precios competitivos. Su factor de forma en miniatura permite soluciones rentables al tiempo que reduce el tiempo de desarrollo.
- Módulo en Miniatura con Salida de Imagen Térmica Directa: Equipado con detector infrarrojo de nivel de oblea de 256x192/12µm desarrollado internamente, que ofrece importantes ventajas de costo
- Diseño Ultracompacto: Solo 17x17 mm (PCBA) de tamaño, con un peso de hasta 4 g, ideal para aplicaciones con espacio limitado
- Procesamiento Integrado: La placa de procesamiento ISP y los algoritmos de imagen avanzados ofrecen imágenes térmicas claras con gran versatilidad
- Medición Precisa de Temperatura: Medición de alta precisión con una exactitud de hasta ±2℃ admite mediciones de punto, área y fotograma completo
- Configuración Flexible: Múltiples opciones de lentes de campo de visión disponibles para satisfacer diversos requisitos de observación
- Interfaces Ricas: Interfaces de salida de video digital USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS con compatibilidad total con estándares de la industria
| Modelo | Mini212G2 |
|---|---|
| Resolución | 256x192 |
| Tamaño de Píxel | 12µm |
| Respuesta Espectral | 8~14µm |
| NETD | ≤50mK |
| Datos de Salida | 14 bits Raw |
| Velocidad de Fotogramas | Termografía: 25Hz, Imagen: 50Hz |
| Modo de Enfoque | Enfoque Libre |
| Opciones de Lente (HFOV/FL) | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2mm | 90°/2.1mm |
| Peso | 7.1g | 6.4g | 4g | 6.8g |
| Tamaño de PCBA | 17x17mm |
| Interfaz de Video Digital | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| Interfaz de Video Analógico | CVBS (PAL/NTSC) |
| Voltaje de Operación | 3.3V±0.1V |
| 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 Operación | -40℃~+70℃ |
| Humedad | 5%~85% |
| Temperatura de Almacenamiento | -45℃~+85℃ |
| Certificación | RoHS 2.0 / Reach |
El módulo de imagen térmica iLC212 se aplica a AIoT, Visión Artificial, Visión Industrial, Monitoreo de Seguridad, Observación Nocturna y campos relacionados.
- Documentación Completa: Manuales de producto, guías de configuración y referencias de selección para una implementación sin problemas
- Asistencia para Desarrollo y Pruebas: Pruebas integradas de muestras, evaluación de rendimiento y servicios de verificación de parámetros
- Kit de Herramientas Avanzado para Desarrolladores: SDK, API, algoritmos y herramientas de depuración para una integración profunda
- Soporte Técnico Remoto: Soporte 24/7 con respuesta rápida y resolución oportuna para problemas críticos
- Garantía: Piezas originales y estricto cumplimiento del proceso para restaurar el rendimiento óptimo
La radiación infrarroja (IR) se refiere a la energía con longitudes de onda que comienzan en aproximadamente 700 nm y se extienden hasta aproximadamente 1 mm. Todos los objetos emiten calor en forma de radiación infrarroja, que es invisible para el ojo humano, ya que solo podemos ver la "luz visible" dentro del espectro electromagnético.
El componente central es el detector térmico infrarrojo, que detecta sensiblemente diferencias de temperatura minúsculas en los objetos circundantes. Recopila información de radiación y genera datos de temperatura para la creación de imágenes basándose en estas variaciones de temperatura. Los objetos más calientes producen más radiación infrarroja, que se puede sentir como calor cuando la intensidad es suficientemente alta.

