OEM-модуль неохлаждаемой тепловизионной матрицы LWIR малого размера 256x192/12 мкм

Место происхождения Ухань, провинция Хубэй, Китай
Фирменное наименование SensorMicro
Сертификация ISO9001:2015; RoHS; Reach
Номер модели TIMO256
Количество мин заказа 1 часть
Цена negotiable
Условия оплаты Л/К, Т/Т

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
Подробная информация о продукте
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

Оставьте сообщение
Характер продукции
TIMO256 Ядро тепловизионной камеры  


Легкий неохлаждаемый тепловизионный модуль LWIR с разрешением 256x192, размер пикселя 12μм


Описание продукта


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.


Основные характеристики


- Детектор: неохлаждаемый микроболометр WLP
- Разрешение: 256x192 / 12 μм
- Миниатюрный размер: 15x13x6,83 мм
- NETD: ≤45 мК


Технические характеристики продукта


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


Промышленные применения


Ядро тепловизионной камеры TIMO256 широко используется во многих областях, таких как термография, интеллектуальное оборудование, умные здания, умный дом, AIoT и т. д.


OEM-модуль неохлаждаемой тепловизионной матрицы LWIR малого размера 256x192/12 мкм 0


Наши ИК-продукты


OEM-модуль неохлаждаемой тепловизионной матрицы LWIR малого размера 256x192/12 мкм 1


Часто задаваемые вопросы


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.