解像度12μmピクセルピッチと330mWの消費電力を持つ冷却されていないLWIR熱カメラモジュール
| 解決 | 256x192 | 消費電力 | 330mW |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | ピクセルピッチ | 12μm |
| NETD | ≤50mK | フレームレート | サーモグラフィー: 25Hz、イメージング: 50Hz |
| ハイライト | LWIRの熱カメラ12uM,3.2mmレンズLWIRの熱カメラ,256x192 LWIRの熱カメラの中心 |
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Mini212G2 非冷却 IR イメージング モジュールには、8 ~ 14μm の範囲の長波赤外線 (LWIR) スペクトルを捕捉できる 256x192/12μm 焦点面アレイ ウェーハ レベル パッケージ (WLP) 赤外線検出器が統合されています。
SWaP-C (サイズ、重量、電力、コスト) を最適化するように設計された Mini212G2 サーマル カメラ モジュールは、コンパクトなサイズ、軽量、競争力のある価格設定という厳しい要件を満たしています。小型フォームファクタにより、開発時間を短縮しながらコスト効率の高いソリューションが可能になります。
- ダイレクトサーマルイメージング出力を備えた小型モジュール:自社開発の256×192/12μmウェハレベル赤外線検出器を搭載し、大幅なコストメリットを実現
- 超コンパクト設計:サイズはわずか 17×17mm (PCBA)、重量はわずか 4g - スペースに制約のあるアプリケーションに最適
- 統合処理:ISP 処理ボードと高度な画像アルゴリズムにより、強力な汎用性を備えた鮮明な熱画像を実現します。
- 正確な温度測定:±2℃までの精度で高精度測定。スポット、エリア、フルフレーム測定をサポート
- 柔軟な構成:さまざまな観察要件を満たすために利用可能な複数の視野レンズオプション
- 豊富なインターフェース:完全な業界標準互換性を備えた USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS デジタル ビデオ出力インターフェイス
| モデル | ミニ212G2 |
|---|---|
| 解決 | 256×192 |
| ピクセルサイズ | 12μm |
| スペクトル応答 | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK |
| 出力データ | 14ビット生 |
| フレームレート | サーモグラフィー: 25Hz、イメージング: 50Hz |
| フォーカスモード | フォーカスフリー |
| レンズオプション(HFOV/FL) | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2mm | 90°/2.1mm |
| 重さ | 7.1g | 6.4g | 4g | 6.8g |
| PCBAのサイズ | 17×17mm |
| デジタルビデオインターフェース | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| アナログビデオインターフェース | CVBS (PAL/NTSC) |
| 動作電圧 | 3.3V±0.1V |
| 標準的な消費電力 | 330mW |
| 温度測定範囲 | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~+550℃) |
| 温度測定精度 | ±2℃/±2%の大きい方 |
| 動作温度 | -40℃~+70℃ |
| 湿度 | 5%~85% |
| 保管温度 | -45℃~+85℃ |
| 認証 | RoHS 2.0 / リーチ |
iLC212 熱画像モジュールは、AIoT、マシン ビジョン、産業用ビジョン、セキュリティ監視、夜間観測、および関連分野に適用されます。
- 完全なドキュメント:シームレスな導入のための製品マニュアル、セットアップ ガイド、選択リファレンス
- 開発とテストの支援:サンプル統合試験・性能評価・パラメータ検証サービス
- 高度な開発者ツールキット:緊密な統合のための SDK、API、アルゴリズム、およびデバッグ ツール
- リモートテクニカルサポート:24時間年中無休のサポートで、重大な問題に対して迅速な対応とタイムリーな解決を実現します
- 保証:最適なパフォーマンスを回復するためのオリジナル部品と厳格なプロセス遵守
赤外線 (IR) は、約 700 nm から約 1 mm までの波長を持つエネルギーを指します。すべての物体は赤外線の形で熱を放出しますが、私たちは電磁スペクトル内の「可視光」しか見ることができないため、人間の目には見えません。
中心となるコンポーネントは、周囲の物体の微小な温度差を高感度に検出する赤外線熱検出器です。放射線情報を収集し、これらの温度変化に基づいて画像化のための温度データを出力します。より熱い物体はより多くの赤外線放射を生成し、強度が十分に高い場合、赤外線は熱として感じられます。

