Moduł cieplny LWIR z rozdzielczością 640x512 i rozmiarem pikseli 8μm do medycznego przesiewania obrazu cieplnego

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo RoHS2.0; Reach
Numer modelu iHA608W
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Zbywalny
Zasady płatności T/T
Szczegóły Produktu
Rezolucja 640x512 Zużycie energii 0,6 W
Zakres widmowy 8 ~ 14μm Rozstaw pikseli 8μm
Typowy NETD ≤30mK Liczba klatek na sekundę 25 Hz
Podkreślić

Medyczny moduł termowizyjny LWIR bez chłodzenia

,

Niechłodzony moduł termowizyjny 384x288

,

Moduł kamery termowizyjnej 17um

Zostaw wiadomość
opis produktu
Niechłodzony moduł termowizyjny LWIR 640x512 8 µm do medycznych badań przesiewowych
Niechłodzony moduł termowizyjny LWIR 640x512 8 µm do medycznych badań przesiewowych
Opis produktu
Szukasz wysokowydajnego, niechłodzonego rdzenia kamery na podczerwień do medycznego pomiaru temperatury? Model iHA608W wykorzystuje detektor podczerwieni ApexCore 640×512 8 µm, zaprojektowany specjalnie do bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała z dokładnością pomiaru do ±0,5 stopnia. Niestandardowe algorytmy przetwarzania obrazu medycznego renderują szczegółowy obraz termiczny, precyzyjnie odwzorowując rozkład temperatury i generując stabilne dane pomiarowe. Rozmiar piksela 8 µm pozwala na zredukowanie ogólnych wymiarów i masy urządzenia. Wyposażony w złącza wideo Type-C oraz komunikacyjne USB 2.0, rdzeń termowizyjny umożliwia bezproblemową integrację. Typowe zastosowania obejmują medyczny sprzęt diagnostyczny, stacje badań przesiewowych w miejscach publicznych oraz kontrolę temperatury ciała zwierząt hodowlanych.
Główne cechy
  • Wysoka precyzja pomiaru temperatury i wyraźny obraz termowizyjny
    • Zaprojektowany specjalnie do bezkontaktowego wykrywania temperatury u ludzi, dokładność do ±0,5°C
    • Układ optyczny klasy medycznej w połączeniu ze specjalistycznymi algorytmami medycznymi zapewniającymi ostry obraz termiczny
  • Niewielki, lekki, wbudowany rdzeń termowizyjny
    • Czujnik podczerwieni ApexCore 8 µm umożliwia miniaturyzację konstrukcji mechanicznej
    • Wymiary 21×21×31,5 mm, masa 25±2 g, łatwy do zamontowania w miniaturowych urządzeniach medycznych
  • Przyjazna dla użytkownika integracja i wieloplatformowy pakiet SDK
    • Gotowe do użycia interfejsy Type-C i USB 2.0 przyspieszające wdrożenie systemu
    • Pełna obsługa SDK: Windows, Android, Linux, zmniejszająca trudność prac inżynieryjnych
Specyfikacja produktu
Model iHA608W
Parametry detektorów IR
Materiał czuły VOx
Rozdzielczość 640×512
Rozmiar piksela 8 µm
Odpowiedź spektralna 8 µm ~ 14 µm
Typowy NETD ≤30 mK
Przetwarzanie obrazu
Cyfrowa liczba klatek na sekundę 25 Hz
Czas uruchomienia ≤6 s
Wideo cyfrowe RAW/YUV/TMP
Algorytm obrazu NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
Wyświetlanie obrazu Medyczny / Pseudokolor
Oprogramowanie PC
Oprogramowanie komputerowe Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo
Pomiar temperatury
Temperatura robocza 10℃~+50℃
Zakres pomiaru temperatury 32℃~+42℃
Dokładność pomiaru temperatury ≤±0,5℃ (po 2-minutowym nagrzaniu, temp. otoczenia 23±3°C, temp. celu 32-42°C)
Odległość pomiaru 0,5 m – 5 m; obsługa pomiaru temperatury na różnych dystansach przez SDK
SDK Obsługa SDK dla systemów Windows/Android/Linux, realizacja analizy strumienia wideo, sterowania modułem, kompleksowego matrycowego pomiaru temperatury, obrazowania termicznego, ustawiania okna temperatur, wielokrotnej integracji
Parametry elektryczne
Standardowy interfejs zewnętrzny USB (TYP-C)
Interfejs komunikacyjny USB
Cyfrowy interfejs wideo USB 2.0
Napięcie zasilania 5 V ± 0,5
Typowy pobór mocy 0,6 W
Soczewka optyczna
Ogniskowa 4 mm
Typ obiektywu Atermiczny ze stałą ogniskową
F/# 1
Pole widzenia FOV (H×V) 69,2°×55,4°
Parametry mechaniczne
Wymiary (z obiektywem) 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (z obiektywem 4 mm)
Masa (z obiektywem) 25 g ± 2 (z obiektywem 4 mm)
Odporność środowiskowa
Temperatura robocza -10℃~+50℃
Temperatura przechowywania -45℃~+85℃
Wilgotność 5%~95%, bez kondensacji
Wibracje 5,35 grms, wibracje losowe, 3 osie
Wstrząsy Półsinusoidalne, 40 g / 11 ms, kierunek uderzenia: 3 osie, 6 kierunków
ESD Wyładowanie stykowe 6 kV; wyładowanie powietrzne 8 kV
Certyfikacja
Certyfikacja środowiskowa ROHS2.0/REACH
Zastosowania przemysłowe
Przewiduje się, że moduł termowizyjny iHA608W znajdzie szerokie zastosowanie w badaniach przesiewowych w kierunku chorób, fizjoterapii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, badaniach okresowych, rehabilitacji itp., zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Nasze atuty
  • Zróżnicowane portfolio produktów
  • Głęboka wiedza techniczna
  • Rygorystyczna walidacja niezawodności gwarantująca zapewnienie jakości
  • Skupienie na innowacjach i praktycznym wdrażaniu w dziedzinie teledetekcji w podczerwieni
  • Profesjonalne wsparcie techniczne i usługi wspólnego rozwoju
Często zadawane pytania (FAQ)
1. Jaka jest różnica między niechłodzonymi a chłodzonymi detektorami IR?
Obecnie na rynku dostępne są dwa rodzaje czujników termowizyjnych na podczerwień: chłodzone i niechłodzone.

Niechłodzony detektor podczerwieni działa w temperaturze otoczenia. Bazuje na technologii półprzewodnikowej, dzięki czemu zazwyczaj może być wytwarzany w dużych seriach, przy małych wymiarach i niskich kosztach. Niechłodzone detektory IR są szeroko stosowane w urządzeniach przenośnych/ręcznych/mobilnych.

Chłodzone detektory IR są umieszczone w obudowie utrzymującej je w skrajnie niskiej temperaturze, co wymaga zastosowania chłodziarki kriogenicznej. Są one znacznie większe, droższe i mniej niezawodne niż czujniki niechłodzone, głównie ze względu na złożone systemy chłodzenia, których wymagają. Systemy chłodzone cechują się jednak niezwykle wysoką czułością i zazwyczaj współpracują z optyką o długiej ogniskowej do realizacji zadań dalekiego zasięgu.
2. Informacje o detektorze podczerwieni w obudowie na poziomie płytki (WLP)
Obudowa na poziomie płytki (Wafer-Level Packaging), znana również jako obudowa o rozmiarze płytki, stała się ważnym elementem zaawansowanej technologii montażu w przemyśle półprzewodnikowym. Obudowa na poziomie płytki (WLP) to proces wykonywania obudowy o wysokiej próżni bezpośrednio na całej płytce MEMS, a następnie nacinania i cięcia w celu wyprodukowania pojedynczego detektora podczerwieni. Większość lub wszystkie procedury pakowania i testowania przeprowadza się bezpośrednio na płytce detektora IR przed jej pocięciem na struktury.

Jest to ulepszona obudowa w skali układu scalonego, która odpowiada na zapotrzebowanie na małe rozmiary, niską masę, przenośność, poręczność, niską cenę oraz wysoką wydajność produkcji.