声の非冷却の赤外線カメラ モジュール400x300/17μmの急流の開発
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x決断 | 400x300/17μm | NETD | <40mK |
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スペクトル領域 | 8~14μm | 典型的なパワー消費量 | <1.1w |
温度較差 | -20℃~+150℃ (カスタマイズ可能な) | 温度の正確さ | ±3℃か±3% |
ハイライト | 声の赤外線カメラ モジュール,赤外線カメラ モジュール400x300 |
WLP+ASIC 400x300/17μmの声の熱カメラで統合される非冷却の赤外線カメラ モジュール
COIN417/Rの非冷却の赤外線モジュールは400x300/17μmのウエファーの市場の優先する声材料を採用する水平なパッケージ(WLP)赤外線イメージ投射探知器を統合する。ウエファーのレベルの実装技術のおかげでに、WLPの赤外線探知器大量および安価生産のためにより適しているより簡単な製造工程がおよび統合されること容易ある。
鋭く、ぱりっとした熱イメージの提示、小型および安価のCOIN417/R赤外線モジュールの特徴。それにまた産業温度の測定のための-20℃~550 ℃からの測定の範囲との任意thermographic機能がある。
全体的なセンサー技術は冷却された非冷却の赤外線探知器および赤外線赤外線画像モジュールの製造者である。これらの赤外線FPAの探知器および熱カメラの中心は顧客の二次開発の条件のために特に使用される赤外線熱カメラの部分的な部品である。
- 小型サイズ:25.4x25.4x14.1mm
- ライト級選手
- NETD<40mk>
- 良質のイメージ
- 低い電力の消費
- 急速な開発及び統合
モデル | COIN417/R |
IRの探知器の性能 | |
決断 | 400x300 |
ピクセル ピッチ | 17μm |
スペクトル領域 | 8~14μm |
NETD | <40mk> |
画像処理 | |
フレーム率 | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
始動時間 | ≤10s |
アナログのビデオ | PAL/NTSC |
デジタル ビデオ | RAW/YUV/BT656 |
モードを薄暗くすること | 線形/ヒストグラム/混合される |
デジタル ズームレンズ | 1~8X絶え間ないズームレンズ、ステップ サイズ1/8 |
画像表示 | 黒く熱く/白熱/擬似色 |
イメージの方向 | 斜めに水平に/縦に/フリップ |
イメージのアルゴリズム | NUC/AGC/IDE/DNR |
電気指定 | |
標準的な外部インタフェース | 30pin_HRS |
コミュニケーション モード | RS232-TTL、115200bps |
供給電圧 | 3.5~5.5V |
典型的なパワー消費量 | <1> |
温度の測定 | |
実用温度範囲 | -10°C~50°C |
温度の測定の範囲 | -20°C~150°C、100°C~550°C |
温度の正確さ | ±3℃か±3% (最大値を取りなさい) |
SDK | サポートARM/Windows/Linux SDKのフル スクリーンのサーモグラフィー |
物理的特性 | |
次元(mm) | 25.4x25.4x14.1 (シャッターと) |
重量 | 13g±0.5g (レンズなしで) |
環境の適応 | |
操作の温度 | -40°C | +70°C |
保管温度 | -45°C | +85°C |
湿気 | 5%~95%、不凝縮 |
振動 | 任意振動5.35grmsの3軸線 |
衝撃 | 半正弦の波、40g/11msの3軸線6の方向 |
光学 | |
任意レンズ | Athermal固定焦点:9.7mm/15mm/19mm |
COIN417/Rの赤外線カメラ モジュールはサーモグラフィーで広く利用されている、保証及び監視、屋外、消火及び救助、AIoT、理性的なハードウェア、UAVのペイロード、ADAS等。
1. 赤外線赤外線画像は何であるか。
実際のところ、温度がより高いすべての目的は(- 273 ℃)赤外線光線を放射できる絶対零度。ターゲット間の赤外放射の温度の相違自体および背景を測定するのに赤外線カメラの探知器の使用によってまた熱イメージと呼ばれる異なった赤外線映像を得ることができる。
2. 赤外線探知器がいかにか仕事か。
次にターゲットによって出た赤外放射は対応する電気的信号に、そして処理する拡大およびビデオを通して熱探知器、そして赤外線探知器の感知の範囲を変える別の強度の放射信号を形態肉眼によって観察することができる赤外線映像入れる。
3. 非冷却の赤外線探知器の利点は何であるか。
非冷却の赤外線焦点面の探知器は統合されたDewarより涼しいアセンブリ(IDCA)装置を必要としないし、室温で働くことができる。それに速い開始、低い電力の消費、小型、軽量、長い生命、安価の利点が等ある。非冷却の赤外線焦点面の探知器の感受性が開発の年後に冷却された赤外線探知器のそれ、ずっとコスト パフォーマンス明らかによいよりないがより広い適用見通しがある冷却された探知器。