256x192 해상도 12μm 픽셀 피치와 330mW 전력 소비를 가진 냉각되지 않은 LWIR 열 카메라 모듈
| 해결 | 256x192 | 전력 소비 | 330mW |
|---|---|---|---|
| 스펙트럼 범위 | 8~14μm | 픽셀 피치 | 12μm |
| NETD | ≤50mK | 프레임 속도 | 열화상 측정: 25Hz, 이미징: 50Hz |
| 강조하다 | 장파장 적외선 열 카메라 12uM,3.2 밀리미터 렌즈 장파장 적외선 열 카메라,256x192 장파장 적외선 열 카메라 핵심 |
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Mini212G2 언냉각 IR 이미징 모듈은 8~14μm 범위의 장파 적외선(LWIR) 스펙트럼을 포착할 수 있는 256x192/12μm 초점면 배열 웨이퍼 레벨 패키지(WLP) 적외선 검출기를 통합합니다.
최적화된 SWaP-C(크기, 무게, 전력 및 비용)를 위해 설계된 Mini212G2 열화상 카메라 모듈은 컴팩트한 크기, 가벼운 무게 및 경쟁력 있는 가격에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 소형 폼 팩터는 개발 시간을 단축하면서 비용 효율적인 솔루션을 가능하게 합니다.
- 직접 열 이미징 출력이 있는 소형 모듈: 상당한 비용 이점을 제공하는 자체 개발 256x192/12μm 웨이퍼 레벨 적외선 검출기 장착
- 초소형 디자인: 크기 17x17mm(PCBA), 무게 4g으로 공간 제약이 있는 애플리케이션에 이상적
- 통합 처리: ISP 처리 보드 및 고급 이미지 알고리즘은 강력한 다용성을 갖춘 선명한 열 이미지를 제공합니다.
- 정밀 온도 측정: ±2℃의 정확도로 고정밀 측정, 스팟, 영역 및 전체 프레임 측정을 지원합니다.
- 유연한 구성: 다양한 관찰 요구 사항을 충족하기 위해 여러 시야각 렌즈 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 풍부한 인터페이스: USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS 디지털 비디오 출력 인터페이스로 완전한 산업 표준 호환성 제공
| 모델 | Mini212G2 |
|---|---|
| 해상도 | 256x192 |
| 픽셀 크기 | 12μm |
| 스펙트럼 응답 | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK |
| 출력 데이터 | 14비트 원시 |
| 프레임 속도 | 열화상: 25Hz, 이미징: 50Hz |
| 초점 모드 | 고정 초점 |
| 렌즈 옵션(HFOV/FL) | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2mm | 90°/2.1mm |
| 무게 | 7.1g | 6.4g | 4g | 6.8g |
| PCBA 크기 | 17x17mm |
| 디지털 비디오 인터페이스 | USB2.0 / MIPI / DVP / BT.656 / LVDS |
| 아날로그 비디오 인터페이스 | CVBS (PAL/NTSC) |
| 작동 전압 | 3.3V±0.1V |
| 일반 전력 소비 | 330mW |
| 온도 측정 범위 | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~+550℃) |
| 온도 측정 정확도 | ±2℃ / ±2% 중 큰 값 |
| 작동 온도 | -40℃~+70℃ |
| 습도 | 5%~85% |
| 보관 온도 | -45℃~+85℃ |
| 인증 | RoHS 2.0 / Reach |
iLC212 열화상 모듈은 AIoT, 머신 비전, 산업 비전, 보안 모니터링, 야간 관측 및 관련 분야에 적용됩니다.
- 완전한 문서: 원활한 구현을 위한 제품 설명서, 설정 가이드 및 선택 참조 자료
- 개발 및 테스트 지원: 샘플 통합 테스트, 성능 평가 및 매개변수 검증 서비스
- 고급 개발자 도구 키트: 심층 통합을 위한 SDK, API, 알고리즘 및 디버깅 도구
- 원격 기술 지원: 24/7 지원, 신속한 응답 및 적시 문제 해결
- 보증: 최적의 성능 복원을 위한 정품 부품 및 엄격한 공정 준수
적외선(IR) 복사는 약 700nm에서 시작하여 약 1mm까지 확장되는 파장의 에너지를 말합니다. 모든 물체는 적외선 복사 형태로 열을 방출하며, 이는 인간의 눈에는 보이지 않습니다. 왜냐하면 우리는 전자기 스펙트럼 내에서 '가시광선'만 볼 수 있기 때문입니다.
핵심 구성 요소는 주변 물체의 미세한 온도 차이를 민감하게 감지하는 적외선 열 검출기입니다. 이 검출기는 복사 정보를 수집하고 이러한 온도 변화를 기반으로 이미징을 위한 온도 데이터를 출력합니다. 더 뜨거운 물체는 더 많은 적외선 복사를 생성하며, 강도가 충분히 높으면 열로 느껴질 수 있습니다.

