Produktbeschreibung: Wärmekamera HAT - IR-Wärmekamera-Modul für Raspberry Pi - 80 x 62 px, 45 FOV - Waveshare 25287
Das langwellige Infrarot-Wärmekameramodul ist ein Gerät, das eine Hybridtechnologie aus Mikrobolometer- und Thermoelement-Pixeln verwendet, um eine Auflösung von 80 x 62 px zu erreichen. Erhältlich als HAT mit einem 40-poligen GPIO-Anschluss für den Raspberry Piermöglicht die Erkennung der Infrarotverteilung von Objekten im Sichtfeld. Durch Berechnung wandelt es die Daten in die Oberflächentemperatur von Objekten um, wodurch Wärmebilder erzeugt werden können. Das Produkt liefert dank seines shutterlosen Designs einen kontinuierlichen Videostrom mit Wärmebildern. Außerdem bietet es eine Wärmebild-Videoausgabe mit einer maximalen Bildrate von bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Das Modul wird in verschiedenen Bereichen wie Echtzeit-Temperaturüberwachung, Infrarot-Thermometer, intelligente Gebäude, industrielle Temperaturkontrolle, Sicherheit, Bewegungserkennung und thermische Trendanalyse eingesetzt.
Wärmekamera HAT - IR-Wärmekamera-Modul für Raspberry Pi - 80 x 62 px, 45 FOV - Waveshare 25287.
Hauptmerkmale des Moduls
- Verwendet hybride Mikrobolometer- und Thermoelement-Pixeltechnologie für hohe Bildqualität.
- Verfügt über eine 80 x 62-Pixel-Anordnung zur genauen Erkennung der Infrarotverteilung.
- Kein Shutter ermöglicht kontinuierlichen Betrieb und thermisches Videostreaming.
- Bietet geringes Rauschen und hohe Temperaturmessgenauigkeit mit einer rauschäquivalenten Temperaturdifferenz (NETD) von 150 mK.
- Unterstützt Thermovideo-Streaming mit einer maximalen Rate von 25 Bildern pro Sekunde (FPS).
- Bietet eine breite Palette von Anwendungen, darunter Temperaturüberwachung in Echtzeit, Wärmebildtechnik, intelligente Haus- und Industriesysteme, Temperaturkontrolle, Sicherheit und Temperaturanalyse kleiner Objekte.
- Dokumentation und Online-Ressourcen verfügbar, einschließlich Python-Beispielskripten für Raspberry Pi und Benutzerhandbüchern.
Prinzip einer Wärmebildkamera
Eine Wärmebildkamera funktioniert durch die Erkennung von Infrarotstrahlung, die von Objekten in ihrem Sichtfeld abgegeben wird. Sie verwendet eine Hybridtechnologie aus Mikrobolometer- und Thermoelementpixeln, um die Temperatur von Objekten genau zu erkennen und zu messen. Die Thermoelement-Pixel zeichnen Temperaturänderungen auf, und das Mikrobolometer wandelt diese Daten in ein Wärmebild um. Da die Kamera keinen Verschluss hat, läuft sie kontinuierlich und ermöglicht so eine Temperaturüberwachung in Echtzeit. Das resultierende Wärmebild kann mit einer maximalen Rate von bis zu 25 Bildern pro Sekunde als Videostream übertragen werden, was eine Echtzeitanalyse und -steuerung von Industrieprozessen und anderen Anwendungen ermöglicht, die eine präzise Temperaturüberwachung erfordern.
Pinbelegung des Moduls
Die Wärmekamera verwendet eine I2C-Schnittstelle zur Konfiguration der Kameraregister und eine SPI-Schnittstelle zum Senden von Temperaturdaten. Das Modul ist mit einem 40-poligen GPIO-Anschluss ausgestattet.
- VCC - Versorgungsspannung 5 V
- GND - Systemerde
- SDA - I2C-Bus-Datenleitung
- SCL - I2C-Bus-Taktleitung
- MOSI - Ausgang vom Master zum Slave
- MISO - Eingang des Hauptgeräts vom Slave-Gerät
- CLK - SPI-Takt
- nRESET - Rücksetzsignal für das Gerät
- D_READY - Datenbereitschaftssignal
- SS - Auswahl des Slave-Geräts im Multi-Device-Modus
Technische Daten der Wärmebildkamera HAT
- Versorgungsspannung: 5 V
- Messbereich: von -20°C bis 400°C
- Messgenauigkeit: +/- 2°C (Umgebungstemperatur von 10°C bis 70°C)
- FoV Sichtfeld: 45° x 45°
- IR-Matrix: 80 x 62
- Stromverbrauch: 61 mA bei 5 V
- Wellenlängenbereich: 8 μm bis 14 μm
- Bildrate: 25 FPS
- Betriebstemperatur: -20°C bis 85°C
- Abmessungen: 65 x 30,5 mm
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