-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
LWIR 120x90/17μm FPA โมดูลเซ็นเซอร์กล้องความร้อน การบริโภคพลังงานต่ํา
| ปณิธาน | 120x90 | ขนาดพิกเซล | 17ไมโครเมตร |
|---|---|---|---|
| สุทธิ | ≤60mK | ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm LW |
| โหมดโฟกัส | ซูมคงที่ | การใช้พลังงาน | 45mW (โหมดทั่วไป); 9mW (โหมดพลังงานต่ำ) |
| เน้น | โมดูลเซ็นเซอร์กล้องความร้อน FPA,โมดูลเซ็นเซอร์กล้องความร้อน17μM,โมดูลกล้องความร้อน 120x90 |
||
การบริโภคพลังงานที่ต่ํา ไม่เย็น LWIR 120x90 / 17μm FPA หัวเครื่องถ่ายภาพความร้อน
TIMO120 เป็นหนึ่งในโมดูลอินฟราเรดขนาดเล็กของซีรีส์ TIMOเครื่องตรวจจับระดับวอลเฟอร์ (WLP) ขนาด 120x90 / 17μm และวงจรประมวลภาพพื้นฐานเพื่อได้รับภาพความร้อนของพื้นที่เป้าหมายและการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว.
TIMO120 ศูนย์การถ่ายภาพความร้อนถูกกําหนดให้เหมาะสมกับขนาด, น้ําหนัก, พลังงาน, ค่าใช้จ่าย (SWaP-C) การใช้งานภาพอินฟราเรดโครงสร้างขนาดเล็กมาก และการใช้พลังงานที่ต่ํามาก ทําให้สะดวกต่อการบูรณาการในอุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ, เครื่องถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์มิเนลเคลื่อนที่ที่มีความต้องการที่เข้มงวดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย, ขนาดและน้ําหนัก
ปัจจุบัน โมดูลและแกนไฟฟ้าความร้อนของซีรีส์ TIMO ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคมันง่ายสําหรับโมดูลแกนกล้องความร้อนของ TIMO ที่จะนําเข้าในสินค้าปลายทางมากขึ้นและลดต้นทุนของลูกค้าอย่างมาก.
- โมดูลอินฟราเรดขั้นต่ํา WLP ขนาด 8.5x8.5x9.16 มิลลิเมตร
- อินเตอร์เฟซ DVP ที่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มจําแนกต่างๆ
- ค่าเทียบเท่าโมดูลกล้องมองเห็น
- ชุดการพัฒนา SDK ครบถ้วน
- การออกแบบพลังงานต่ําเพื่อขยายเวลาการทํางาน
- ค่าใช้จ่ายต่ําสําหรับหลายประเภทของการใช้งานที่ฉลาด
| รุ่น | TIMO-120 |
| ผลประกอบของเครื่องตรวจจับ IR | |
| การแก้ไข | 120x90 |
| พิกเซลปิช | 17μm |
| ระยะสเปคตรัล | 8 ~ 14μm |
| NETD | ≤ 60mK |
| ประเภทของเลนส์ | WLO |
| โหมดโฟกัส | โซมคง |
| HFOV | 90°/50° |
| ความลึกของสนาม | 10 ซม. ถึงอินฟินิตี้ |
| อัตราเฟรม | 1 ~ 30Hz (สามารถปรับแต่ง) |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ระยะอุณหภูมิ | -20°C ~ +120°C (สามารถปรับปรุงได้) |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | สามารถปรับแต่งได้ (ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายหรืออุตสาหกรรมเทอร์โมกราฟี) |
| อินเตอร์เฟซ / การควบคุม | |
| AVDD | 3.6V±0.05V |
| VSK/VDET | 4.7±0.05V |
| DVDD | 1.8V±0.05V |
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซดิจิตอล |
| การบริโภคพลังงาน | 45mW (แบบปกติ) 9mW (แบบพลังงานต่ํา) |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (mm) | 12x10x5.48 (HFOV=90°); 8.5x8.5x9.16 (HFOV=50°) (รายละเอียดจะใช้) |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ +60°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ~ +85°C |
โมดูลเซ็นเซอร์อินทรีย์ TIMO120 ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น ภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ฉลาด อาคารฉลาด บ้านฉลาด AIoT เป็นต้น
![]()
การบริการแบบมาตรฐาน
เอกสารครบถ้วน: คู่มือผลิตภัณฑ์, คู่มือการตั้งค่า, และอ้างอิงการเลือก
การพัฒนาและการทดสอบความช่วยเหลือ: การทดสอบแบบบูรณาการ, การประเมินผลการทํางาน และการตรวจสอบพารามิเตอร์ทําให้ง่าย
Advanced Developer Toolkit: SDKs, API, อัลการิธึม และเครื่องมือแก้ไขความผิดพลาดเพื่อการบูรณาการลึก
การสนับสนุนทางเทคนิคทางไกล: การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 7 วัน
การรับประกัน: อะไหล่แท้ และการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด เพื่อคืนการทํางานที่ดีที่สุด
1ภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด เป็นวิธีการที่ใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ เพื่อสรุปภาพของวัตถุหรือได้รับข้อมูลอุณหภูมิของวัตถุ, แม้ในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นน้อย
2การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดทํางานอย่างไร
ระบบถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรด เป็นระบบตรวจจับและระบุความร้อนโดยไม่สัมผัสด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดมันเน้นการรังสีอินฟราเรดของฉากที่ระดับแกร่งจุลินทรีย์จุลินทรีย์จุลินทรีย์ array ผ่านระบบออฟติกอินฟราเรดที่สามารถผ่านการรังสีอินฟราเรดเครื่องตรวจจับความร้อนเปลี่ยนสัญญาณรังสีที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ตรงกันสร้างภาพอินฟราเรดที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า.

