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Zertifiziertes Unternehmen
ISO 9001:2015

Qualitätsstandard

Mehr als 5.000 unserer patentierten, standardmäßigen ultradünnen, flexiblen Heizelemente sind CSA-, UL- und CE-zertifiziert und entsprechen außerdem den REACH- und RoHS-Richtlinien.

(cUL-Dateinummer: E315621 / CE: IEC60335-1:2010 & EC60335-1:2012)

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Flexible Heizung für Kameras und LiDAR-Systeme | Beschlagfreie optische Sensorheizung

IATF16949, AEC, RoHS, UL und CE 

Flexible Heizplattform in Automobilqualität für ADAS und optische Sensoren

Entwickelt für ADAS, EV-Sensoren und fortschrittliche Bildverarbeitungssysteme

Die branchenführende, ultradünne (0,22 mm) Wärmelösung wurde entwickelt, um auch unter rauen Bedingungen eine ausfallsichere Sensordarstellung zu gewährleisten.
Technischer Querschnitt eines ultradünnen Polyimid-Heizelements von KLC ClearView, das in eine ADAS-Kameralinsenbaugruppe zur Verhinderung des Beschlagens und Enteisens in autonomen Fahrzeugen integriert ist.

Beseitigen Sie Kamerabeschlag und Linsenvereisung mit ultradünnen, flexiblen Heizelementen

Die ultradünne, flexible Heizfolie ClearView von KLC (0,22 mm) arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 150 °C, liefert eine Leistungsdichte von 0,5–2,0 W/cm² und ist UL-anerkannt (E315621), CE-konform und CSA-zertifiziert. Sie wurde speziell zur Entnebelung von Kameralinsen und zur Verhinderung von Eisbildung auf LiDAR-Sensoroberflächen in ADAS-Systemen entwickelt.

 

Enteisung und Antibeschlag für Autopiloten, UAVs und Sicherheitssysteme

Im Zeitalter des autonomen Fahrens und der KI-gesteuerten Sensorik ist eine trübe Linse ein Systemfehler: 

Das Problem:

Kondensation und Eisbildung führen zu LiDAR-Verzerrungen, Kamerablindheit und schwerwiegenden Funktionssicherheitsrisiken.

Die flexible Heizlösung ClearView™:

Eine hochpräzise, ​​nach IATF 16949 zertifizierte Heizplattform, die schnelles Entnebeln und eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne optische Verzerrung ermöglicht.

Hauptmerkmale

Entwickelt für störungsfreien Betrieb und integrierte Intelligenz unter extremen Umweltbedingungen.

„Wir verkaufen nicht nur Komponenten; wir lösen Herausforderungen im Bereich der Umwelttransparenz.“

Antibeschlag- und Enteisungsmittel 

 

Sofortige Reinigung optischer Oberflächen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Frost, wodurch die Zuverlässigkeit des Sensors rund um die Uhr gewährleistet wird.

IATF 16949-zertifiziert 

 

Qualitätsmanagementsysteme in Automobilqualität, die für die Integration von Tier-1-Zulieferern und die Serienproduktion ausgelegt sind.

Extrem langlebig

 

Getestet auf Beständigkeit gegenüber Temperaturschocks von -200 °C bis +200 °C, Vibrationen und dem Kontakt mit Chemikalien im Automobilbereich.

Integrierte Intelligenz

 

Hochpräzise NTC-Sensoren oder Thermistorsensoren werden direkt in die Heizstruktur integriert, um eine Regelung der Linsenoberflächen im geschlossenen Regelkreis zu ermöglichen. 

Interferenzfreies System

 

Hochentwickelte EMI/RFI-Abschirmung, speziell entwickelt zum Schutz empfindlicher ADAS-Radar- und LiDAR-Optiken vor Störungen.

Schnelle Reaktion

 

Durch die optimierte Leistungsdichteverteilung wird eine sofortige Enteisung ermöglicht, die Betriebstemperatur wird in weniger als 15 Sekunden erreicht. 

Technische Spezifikationen

Spezifikationen

Parameter Spezifikation Anmerkungen
Material Polyimid (PI) in Automobilqualität Kapton-Äquivalent
Betriebsspannung 1,5 V – 600 V AC/DC Kundenspezifische Spannung verfügbar
Dicke 0,22 mm ±0,05 mm Ausgenommen Klebstoff
Temperaturbereich -60 °C bis +200 °C Kurzfristiger Spitzenwert: 220 °C
Maximale Wattdichte Bis zu 1,5 W/cm² Kontinuierlich, luftgekühlt
Thermische Gleichmäßigkeit Hochpräzisionsgeätzte Folie Verhindert Bildverzerrungen
Haltbarkeit >1.000.000 Ein-/Ausschaltzyklen
Zertifizierungen UL E315621 (cUL), CE, IATF 16949, ISO 9001 RoHS 3.0- und REACH-konform
Thermischer Schutz Integrierter NTC-Sensor Regelungsfähig mit geschlossenem Regelkreis
Klebstoff (Standard) 3M 467MP PSA Silikonklebstoff für >150°C

Leistungsdichte vs. Temperaturanstieg (ΔT)

Optimiert für die optische technische Bewertung

Leistungsdichte: Bis zu 1,5 W/cm²
(Anpassbare Schnellaufheizung für schnelles Enteisen)

Zielwert ΔT (°C) Ø13 mm (W/cm²) Ø25 mm (W/cm²) Ø50 mm (W/cm²)
+20°C 0.1422 0.0927 0.0806
+60°C 0.4623 0.2908 0.2500
+80°C 0.6380 0.4046 0.3482

Ultradünne, flexible Heizelemente für fortschrittliche Optiken und Autopiloten

Anwendungen flexibler Heizelemente: Optische Systeme für Kameras, LiDAR und ADAS

Standardisierte Wärmelösungen für die weltweit anspruchsvollsten visuellen Aufklärungssysteme.

UAV / Drohne

Leichtes Enteisungsmittel für Drohnennavigationskameras und LIDAR-Systeme in Minusgraden.

Videoüberwachung und Außenüberwachung

Enteisung bei extremen Wetterbedingungen für hochauflösende Überwachungsoptiken, um die Sichtbarkeit rund um die Uhr aufrechtzuerhalten.

ADAS-Optik

Zuverlässige Beheizung für Autopilot-Sensoren im Automobilbereich, die den Sicherheitsstandards der Automobilindustrie entspricht.

Experten-FAQs: Lösungen zur Erwärmung von Optiken und Kameras

Das Beschlagen der Linse wird durch Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden verursacht. Wir empfehlen, ClearView PI Flexible Heaters direkt um das Objektivgehäuse oder an den Rändern des optischen Fensters anzubringen.

Basierend auf über 821 Kundenprojekten halten wir die Linsentemperatur 10–15 °C über der Umgebungstemperatur . Unser ultradünnes Profil von 0,22 mm vermeidet optische Interferenzen.

 

Montage: Verwenden Sie 3M Hochtemperaturklebstoff am Objektivanschluss oder Filterrand.

  1. Blasenfreies Kleben: Luftblasen verursachen lokale Überhitzung und optische Pfadverzerrungen – vollständiger Kontakt ist zwingend erforderlich.
  2. Durchmesser/Innendurchmesser (z. B. AD 24 mm / ID 16 mm), um sicherzustellen, dass die Heizzone außerhalb der effektiven Öffnung bleibt.
  1. Leistungsdichte erhöhen: Die Wattzahl innerhalb sicherer Grenzen erhöhen (max. 1,5 W/cm²).
  2. Wärmeverluste reduzieren: Zusätzliche Isolierung anbringen oder eine Aluminiumhalterung mit höherer Wärmeleitfähigkeit verwenden.
  3. Spannungsanpassung: Die Leistung skaliert mit V² – eine Spannungserhöhung um 20 % führt zu einer Leistungssteigerung von ca. 44 % (P ∝ V²).

Grundregel – Niemals unbelastet betreiben: Hochleistungsheizungen (Widerstand)

Sorgen Sie für einen festen Kontakt mit einem wärmeableitenden Gehäuse (z. B. einer Aluminiumhalterung). Bei extremen Leistungsstufen sollte der Klebstoff durch eine mechanische Klemmung ersetzt werden, um eine Verkohlung bei hohen Temperaturen zu verhindern.

Vibrationsdämpfung: Verwenden Sie eine „Sandwich-Montage“-Technik – klemmen Sie das Heizelement zwischen zwei Metallplatten (ideal für 5G-Basisstationen oder Anwendungen in Elektrofahrzeugen).

Schraubmontage:

  • Niemals selbst bohren – auch nicht bei Einheiten mit über 800 mm Durchmesser. Alle Bohrungen müssen so vorgeplant werden, dass sie die internen Heizleitungen umgehen können.

Verwenden Sie stets Isolierscheiben, um zu verhindern, dass die Schraubenkanten die Polyimidschicht (PI) durchschneiden, was einen Kurzschluss verursachen würde.

⚠ Niemals selbst bohren: Fordern Sie vor der Produktion immer vorgefertigte Befestigungslöcher von der ClearView-Entwicklung an.

Umweltbedingte Grenzen: Standardklebstoffe und -leitungen verspröden und versagen bei -270°C.

Raumfahrt-/Vakuumtauglichkeit: ClearView PI-Material besitzt Eigenschaften in Luft- und Raumfahrtqualität. In Vakuumumgebungen wird die Verwendung mechanischer Klemmung anstelle von Klebstoff empfohlen.

Flexibles Heizelement (auf die Unterseite des ICs geklebt oder zwischen Kühlkörpern eingeklemmt): Am besten geeignet für beengte, präzise lokale Erwärmung.

PTC-Heizlüfter: Besser geeignet, wenn ein ganzer Raum erwärmt werden muss.

Installationshinweis: Beim Einbau zwischen IC und Kühlkörper sollte stets Wärmeleitpaste verwendet werden, um den Wärmewiderstand zu minimieren.

Definition: Dieser Wert stellt die Gleichgewichtstemperatur dar, die gemessen wird, wenn das Heizgerät frei in ruhender Luft bei Raumtemperatur aufgehängt ist.

Hinweis: Die tatsächlichen Betriebstemperaturen werden maßgeblich von der Umgebungsluftströmung, dem Substratmaterial (Aluminium vs. Glas) und der Umgebungstemperatur beeinflusst. Dieser Wert dient lediglich als Referenz und zur Modellauswahl. Tests mit physischen Mustern werden dringend empfohlen.

★ Hinweis: Führen Sie stets Tests an realen Stichproben durch. Die angegebenen Werte dienen lediglich als Richtlinien für die Modellauswahl.

Wesentliche Datenpunkte:

  • Anwendungsbeschreibung – z. B. „Entnebelung der Linse eines 3D-Zahnscanners“
  • Platzbedarf & Abmessungen — Längen- × Breite- × Dickenbeschränkungen
  • Temperaturziel – Starttemperatur, Zieltemperatur, Aufwärmzeit
  • Leistungsdaten – Spannung (V), maximaler Strom (A)

Zertifizierungsanforderungen — IATF 16949, UL, RoHS usw.

Expertentipps für 2026

Warum bildet mein flexibles Heizelement Blasen?

Grundursache 1: Unzureichender Anpressdruck bei der Montage – der Klebstoff erreicht nie einen vollständigen molekularen Kontakt mit dem Substrat.

Grundursache 2: Lokale Temperatur überschreitet die thermischen Grenzwerte des Klebstoffs während des Hochleistungsbetriebs – der Klebstoff erweicht, gibt Gas ab und schließt es ein.

Lösung für Anwendungen über 160 °C: Wählen Sie die FEP-Laminierungstechnologie oder wechseln Sie zur mechanischen Klemmung. Standard-PSA-Klebstoffe sind nicht für den dauerhaften Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet.

⚠ Hohe Temperaturschwelle: Über 160 °C: FEP-Laminierung oder mechanische Befestigung verwenden. Standard-PSA-Klebstoff versagt.

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  • Vermeidung von Linsenbeschlag: Eine vergleichende Studie zur passiven und aktiven Erwärmung in UAV-Optiken.

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