-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Камера трутня термальная
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Ультракрасный термальный модуль камеры
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
OEM-модуль неохлаждаемой тепловизионной матрицы LWIR малого размера 256x192/12 мкм
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Разрешение | 256x192 | Шаг пикселя | 12 мкм |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 8~14μm | Температурный диапазон | -20℃~+120℃ (ориентированное на заказчика) |
| NETD | ≤45mK | Размер | 15x13x6.83mm |
| Выделить | Uncooled ядр термического изображения LWIR,Ядр термического изображения OEM LWIR,небольшое термальное ядр камеры 12um |
||
Легкий неохлаждаемый тепловизионный модуль LWIR с разрешением 256x192, размер пикселя 12μм
Неохлаждаемый ИК-модуль TIMO256, также известный как неохлаждаемый тепловой модуль, является одним из семейства инфракрасных камер TIMO, разработанных SensorMicro. Он включает в себя исключительно маленький инфракрасный детектор размером 256x192/12μм в корпусе на уровне пластины (WLP), который охватывает длинные волны от 8 до 14 микрон.
Благодаря технологии WLP, тепловизионный ИК-модуль TIMO256 достигает сверхмикроструктуры, сверхнизких затрат, предлагая при этом большую чувствительность и превосходное качество изображения по доступной цене, что позволяет клиенту выбрать наиболее подходящий тип в соответствии с их собственными требованиями.
Благодаря своей полностью оптимизированной структуре, ядро тепловизионной камеры TIMO256 популярно и широко используется в приложениях инфракрасной тепловизионной съемки, таких как термография, профилактика эпидемий, интеллектуальное оборудование, AIoT и т. д.
- Детектор: неохлаждаемый микроболометр WLP
- Разрешение: 256x192 / 12 μм
- Миниатюрный размер: 15x13x6,83 мм
- NETD: ≤45 мК
| Модель | TIMO-256 |
| Производительность ИК-детектора | |
| Разрешение | 256x192 |
| Шаг пикселя | 12μм |
| Спектральный диапазон | 8~14μм |
| NETD | ≤45 мК |
| Тип объектива | WLO |
| Режим фокусировки | Фиксированный зум |
| HFOV | 53°±1° |
| Глубина резкости | От 10 см до бесконечности |
| Частота кадров | 1~30 Гц (настраивается) |
| Измерение температуры | |
| Диапазон температур | -20°C ~ +120°C (настраивается) |
| Точность измерения температуры | Настраивается (Соответствует требованиям термографии тела или промышленности) |
| Интерфейс/Управление | |
| AVDD | 3,6 В±0,05 В |
| VSK/VDET | 5,0±0,05 В |
| DVDD | 1,8 В±0,05 В |
| Интерфейс | Цифровой интерфейс |
| Потребляемая мощность | 70 мВт |
| Физические характеристики | |
| Размер (мм) | 15x13x6,83 (Преобладают технические характеристики) |
| Рабочая температура | -20°C ~ +60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +85°C |
Ядро тепловизионной камеры TIMO256 широко используется во многих областях, таких как термография, интеллектуальное оборудование, умные здания, умный дом, AIoT и т. д.
![]()
![]()
1. Что такое инфракрасное излучение?
Говоря об инфракрасной тепловизионной съемке, первое, о чем следует подумать, это инфракрасное излучение (ИК). Длина волны энергии инфракрасного излучения начинается примерно с 700 нм и простирается примерно до 1 мм. Все объекты излучают определенное количество тепла в виде инфракрасного излучения, которое невидимо для нас, потому что во всем электромагнитном спектре невооруженным глазом можно увидеть только «видимый свет».
2. Как работает инфракрасный тепловизор?
Основным компонентом инфракрасного оборудования является инфракрасный тепловой детектор, который может чувствительно обнаруживать небольшую разницу температур окружающих объектов. Затем он собирает эту информацию об излучении от объекта и выводит информацию о температуре для получения изображения, которая основана на информации о разнице температур. Чем горячее объект, тем больше инфракрасного излучения он производит. Если интенсивность слишком высока, вы можете почувствовать это как тепло.

