ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ :
Wendy Wang
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 27 50185150
โมดูลถ่ายภาพความร้อน LWIR แบบ Uncooled ความละเอียด 640x512 และระยะพิกเซล 8μm สำหรับการคัดกรองด้วยภาพความร้อนทางการแพทย์
รายละเอียดสินค้า
| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.6W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 8μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต |
| เน้น | โมดูลเทอร์มอล LWIR แบบไม่เย็น,โมดูลเทอร์มอลแบบไม่เย็น 384x288,โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน 17um |
||
รายละเอียดสินค้า
โมดูลตรวจจับความร้อน LWIR แบบไม่อาศัยความเย็น 640x512 8μm สำหรับการคัดกรองด้วยภาพถ่ายความร้อนทางการแพทย์
โมดูลตรวจจับความร้อน LWIR แบบไม่อาศัยความเย็น 640x512 8 μm สำหรับการคัดกรองด้วยภาพถ่ายความร้อนทางการแพทย์
รายละเอียดสินค้า
กำลังมองหาแกนกล้องอินฟราเรดแบบไม่อาศัยความเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับการวัดอุณหภูมิทางการแพทย์อยู่ใช่หรือไม่? iHA608W ขับเคลื่อนด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรด ApexCore 640×512 ขนาด 8μm สร้างขึ้นเพื่อการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้การสัมผัสโดยเฉพาะ ด้วยความแม่นยำในการวัดระดับ ±0.5 องศา อัลกอริทึมการประมวลผลภาพทางการแพทย์ที่ปรับแต่งเฉพาะจะแสดงผลภาพความร้อนที่มีความละเอียดสูง ทำแผนผังการกระจายอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ และให้ข้อมูลการวัดอุณหภูมิที่เสถียร ขนาดพิกเซล 8-μm ช่วยลดขนาดและน้ำหนักโดยรวมลง มาพร้อมกับพอร์ตวิดีโอ Type-C และพอร์ตสื่อสาร USB2.0 ทำให้แกนตรวจจับความร้อนนี้รองรับการผสานรวมได้อย่างราบรื่น การใช้งานทั่วไปครอบคลุมอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ สถานีคัดกรองสุขภาพในพื้นที่สาธารณะ และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของปศุสัตว์
คุณสมบัติหลัก
- การวัดอุณหภูมิความแม่นยำสูงและภาพถ่ายความร้อนที่คมชัด
- ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แบบไม่สัมผัส ความแม่นยำสูงสุด ±0.5°C
- เลนส์ออปติคอลคุณภาพทางการแพทย์จับคู่กับอัลกอริทึมทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ได้ภาพความร้อนที่คมชัด
- แกนตรวจจับความร้อนแบบฝังตัวขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- เซนเซอร์อินฟราเรด ApexCore 8μm ช่วยให้การออกแบบเชิงกลมีขนาดเล็กลง
- ขนาด 21×21×31.5 มม. น้ำหนัก 25±2 กรัม ติดตั้งภายในอุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็กได้ง่าย
- การผสานรวมที่ใช้งานง่ายและ SDK ที่รองรับหลายแพลตฟอร์ม
- อินเทอร์เฟซ Type-C และ USB 2.0 ที่พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มความเร็วในการปรับใช้ระบบ
- รองรับ SDK เต็มรูปแบบ: Windows, Android, Linux ลดความยุ่งยากในการพัฒนาทางวิศวกรรม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รุ่น | iHA608W |
| ตัวบ่งชี้ตัวตรวจจับอินฟราเรด | |
| วัสดุตรวจจับ | VOx |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 8μm |
| การตอบสนองเชิงสเปกตรัม | 8μm ~ 14μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25Hz |
| เวลาเริ่มต้นการทำงาน | ≤6s |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/TMP |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | การแพทย์/สีจำลอง (Medical/Pseudo Color) |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10℃~+50℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 32℃~+42℃ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ (หลังอุ่นเครื่อง 2 นาที, อุณหภูมิแวดล้อม 23±3°C, อุณหภูมิเป้าหมาย 32-42°C) |
| ระยะการวัด | 0.5 ม. - 5 ม. รองรับการวัดอุณหภูมิหลายระยะผ่าน SDK |
| SDK | รองรับ SDK บน Windows/Android/Linux, สามารถวิเคราะห์สตรีมวิดีโอ, ควบคุมโมดูล, วัดอุณหภูมิแบบอาร์เรย์อย่างครอบคลุม, สร้างภาพความร้อน, ตั้งค่าหน้าต่างอุณหภูมิ, ผสานการทำงานหลากหลายรูปแบบ |
| ระบบไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | USB(TYPE-C) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | USB2.0 |
| แรงดันไฟฟ้าเลี้ยง | 5V±0.5 |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.6W |
| เลนส์ออปติคอล | |
| ความยาวโฟกัส | 4 มม. |
| ประเภทของเลนส์ | Fixed Focus Athermal |
| F/# | 1 |
| FOV(H×V) | 69.2°×55.4° |
| โครงสร้างเชิงกล | |
| ขนาด (รวมเลนส์) | 21 มม.×21 มม.×31.5 มม. (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| น้ำหนัก (รวมเลนส์) | 25 กรัม±2 (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+50℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นกึ่งไซน์, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน 6 ทิศทาง |
| ESD | การคายประจุจากการสัมผัส 6kV; การคายประจุในอากาศ 8kV |
| การรับรองมาตรฐาน | |
| การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | ROHS2.0/REACH |
การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
โมดูลตรวจจับความร้อน iHA608W ได้รับการคาดหมายว่าจะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านการคัดกรองโรค กายภาพบำบัดด้วยการแพทย์แผนจีน การตรวจสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้อได้เปรียบของเรา
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึก
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดช่วยรับประกันคุณภาพ
- มุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการนำไปใช้งานจริงในเทคโนโลยีตรวจจับอินฟราเรด
- บริการสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพและบริการพัฒนาร่วมกัน
คำถามที่พบบ่อย
1. ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่อาศัยความเย็นและแบบอาศัยความเย็นแตกต่างกันอย่างไร?
ปัจจุบันมีเซนเซอร์ตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดในท้องตลาด 2 ประเภท ได้แก่ แบบอาศัยความเย็นและแบบไม่อาศัยความเย็น
ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่อาศัยความเย็นทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม โดยอิงตามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จึงมักสามารถผลิตได้ในปริมาณมากโดยมีขนาดเล็กและต้นทุนต่ำ ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่อาศัยความเย็นจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พกพา/แบบมือถือ/อุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบอาศัยความเย็นจะถูกบรรจุในชุดอุปกรณ์ที่รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ำมาก โดยต้องอาศัยอุปกรณ์ทำความเย็นยิ่งยวด (Cryocooler) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก มีราคาแพงกว่า และมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเซนเซอร์แบบไม่อาศัยความเย็น โดยมีสาเหตุหลักมาจากระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ระบบระบายความร้อนนี้มีความไวสูงอย่างเหลือเชื่อ และมักทำงานร่วมกับระบบออปติกความยาวโฟกัสสูงเพื่อปฏิบัติภารกิจระยะไกล
ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่อาศัยความเย็นทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม โดยอิงตามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จึงมักสามารถผลิตได้ในปริมาณมากโดยมีขนาดเล็กและต้นทุนต่ำ ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่อาศัยความเย็นจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พกพา/แบบมือถือ/อุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบอาศัยความเย็นจะถูกบรรจุในชุดอุปกรณ์ที่รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ำมาก โดยต้องอาศัยอุปกรณ์ทำความเย็นยิ่งยวด (Cryocooler) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก มีราคาแพงกว่า และมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเซนเซอร์แบบไม่อาศัยความเย็น โดยมีสาเหตุหลักมาจากระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ระบบระบายความร้อนนี้มีความไวสูงอย่างเหลือเชื่อ และมักทำงานร่วมกับระบบออปติกความยาวโฟกัสสูงเพื่อปฏิบัติภารกิจระยะไกล
2. เกี่ยวกับตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบบรรจุภัณฑ์ระดับเวเฟอร์ (Wafer Level Packaging)
บรรจุภัณฑ์ระดับเวเฟอร์ หรือที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ขนาดระดับเวเฟอร์ ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับเวเฟอร์ (WLP) เป็นกระบวนการสร้างบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสูงลงบนเวเฟอร์ MEMS ทั้งแผ่นโดยตรง จากนั้นจึงทำการตัดและแบ่งชิ้นเพื่อสร้างตัวตรวจจับอินฟราเรดเดี่ยว โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์และการทดสอบส่วนใหญ่หรือทั้งหมดลงบนแผ่นเวเฟอร์ของตัวตรวจจับอินฟราเรดโดยตรงก่อนการตัดแบ่ง
นี่คือบรรจุภัณฑ์ขนาดชิปที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานแบบมือถือ ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูง
นี่คือบรรจุภัณฑ์ขนาดชิปที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานแบบมือถือ ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูง
แนะนำผลิตภัณฑ์

