-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Niechłodzony moduł termowizyjny LWIR OEM o niewielkich rozmiarach 256x192 12μM
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Rezolucja | 256x192 | Rozstaw pikseli | 12 μm |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8~14μm | Zakres temperatur | -20 ℃ ~ + 120 ℃ (konfigurowalny) |
| NETD | ≤45mK | Rozmiar | 15x13x6,83mm |
| Podkreślić | Moduł kamery termowizyjnej LWIR,moduł kamery termowizyjnej OEM,niechłodzony rdzeń termowizyjny 12uM |
||
Lekki rdzeń termowizyjny LWIR, niechłodzony, o rozdzielczości 256x192, rozmiar piksela 12μm
Niechłodzony moduł obrazowania IR TIMO256, znany również jako niechłodzony moduł termiczny, jest jednym z rodziny modułów kamer na podczerwień TIMO opracowanych przez SensorMicro. Zawiera wyjątkowo mały detektor podczerwieni w obudowie typu wafer level package (WLP) o rozdzielczości 256x192 / 12μm, który obejmuje długie fale od 8 do 14 mikronów.
Dzięki technologii WLP, termiczny moduł kamery IR TIMO256 osiąga super mikro strukturę, ultra niskie koszty, a jednocześnie oferuje większą czułość i doskonałą jakość obrazu w przystępnej cenie, umożliwiając klientowi wybór najbardziej odpowiedniego typu zgodnie z własnymi wymaganiami.
Ze względu na w pełni zoptymalizowaną strukturę, rdzeń kamery termowizyjnej TIMO256 jest popularny i szeroko stosowany w zastosowaniach termowizyjnych na podczerwień, takich jak termografia, zapobieganie epidemiom, inteligentny sprzęt, AIoT itp.
- Detektor: niechłodzony mikrobolometr WLP
- Rozdzielczość: 256x192 / 12 μm
- Miniaturowy rozmiar: 15x13x6,83 mm
- NETD: ≤45mK
| Model | TIMO-256 |
| Wydajność detektora IR | |
| Rozdzielczość | 256x192 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Zakres spektralny | 8~14μm |
| NETD | ≤45mK |
| Typ obiektywu | WLO |
| Tryb ostrości | Stały zoom |
| HFOV | 53°±1° |
| Głębia ostrości | 10 cm do nieskończoności |
| Szybkość klatek | 1~30Hz (konfigurowalna) |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres temperatur | -20°C ~ +120°C (konfigurowalny) |
| Dokładność temperatury | Konfigurowalna (spełnia wymagania termografii ciała lub przemysłowej) |
| Interfejs/Kontrola | |
| AVDD | 3.6V±0.05V |
| VSK/VDET | 5.0±0.05V |
| DVDD | 1.8V±0.05V |
| Interfejs | Interfejs cyfrowy |
| Pobór mocy | 70mW |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Wymiary (mm) | 15x13x6.83 (Obowiązują specyfikacje) |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +60°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ +85°C |
Rdzeń kamery termowizyjnej TIMO256 jest szeroko stosowany w wielu obszarach, takich jak termografia, inteligentny sprzęt, inteligentne budynki, inteligentny dom, AIoT itp.
![]()
Twój zaufany partner w zakresie czujników na podczerwień
• Dogłębna wiedza techniczna
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w badaniach, rozwoju i zastosowaniu technologii czujników na podczerwień, zbudowaliśmy silne możliwości w zakresie projektowania układów scalonych, produkcji płytek, pakowania i testowania, a także integracji systemów. Nasze solidne podstawy pozwalają nam na ciągłe dostarczanie innowacyjnych i niezawodnych produktów, które spełniają zmieniające się wymagania rynku.
• Skupiony na innowacjach i praktycznym wdrożeniu w zakresie czujników na podczerwień
Zobowiązujemy się do wprowadzania przełomów technologicznych w termowizji, nieustannie przesuwając granice w zakresie NETD, SWaP i temperatury pracy. Nasze produkty konsekwentnie przodują w zastosowaniach w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu przemysłowego, inteligentnych systemów i innych.
• Zróżnicowane portfolio produktów
Wspierani przez niezależne badania i rozwój oraz wiele ścieżek technicznych, oferujemy kompleksową gamę komponentów do wykrywania podczerwieni - zarówno chłodzonych, jak i niechłodzonych - zapewniając dostosowane rozwiązania dla szerokiej gamy branż.
• Rygorystyczna walidacja niezawodności zapewnia jakość
Wspierane przez solidny system zarządzania jakością, nasze produkty przechodzą wielokrotne procedury testowe podczas produkcji, aby zapewnić długoterminową stabilność i niezawodność.
• Profesjonalne wsparcie techniczne i usługi wspólnego rozwoju
Nasz zespół inżynierów ściśle współpracuje z działami B+R i zespołami produktowymi klientów, aby przyspieszyć integrację systemów, poprawić wydajność i skrócić czas wprowadzenia na rynek. Twój sukces jest naszą wspólną misją.
1. Obraz termiczny vs. obraz wizualny
Światło widzialne to fala elektromagnetyczna, którą mogą widzieć ludzie. Jej zakres długości fal generalnie mieści się w przedziale 360-400 nm~760-830nm. To widmo elektromagnetyczne nazywane jest również widmem widzialnym, a jego zakres częstotliwości wynosi 830-750THz~395-360THz.
Podczerwień to fala elektromagnetyczna o długości fali pomiędzy mikrofalami a światłem widzialnym. Jej długość fali wynosi od 760 nanometrów (nm) do 1 milimetra (mm). Jest to niewidzialne światło o długości fali dłuższej niż światło czerwone. Częstotliwości wynoszą w przybliżeniu od 430 THz do 300 GHz.
2. Detektor obrazu termicznego i obrazu wizualnego
W przypadku głównych detektorów urządzenia obrazującego, urządzenia światła widzialnego wykorzystują detektor CCD i CMOS, podczas gdy termowizja wykorzystuje detektor chłodzony i niechłodzony. Główna różnica polega na tym, że światło widzialne CCD/CMOS może odbierać fale świetlne w paśmie światła widzialnego, a detektory termowizyjne mogą odbierać fale świetlne promieniowania cieplnego w paśmie podczerwieni. Detektory termowizyjne na podczerwień dzielą się na wiele typów w zależności od różnych procesów produkcyjnych i materiałów opakowaniowych. Bardziej makroskopowe odczucie jest takie, że detektory termowizyjne na podczerwień są droższe niż CCD światła widzialnego.

