-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ความละเอียด 384x288 ขนาดพิกเซล12μmโมดูลถ่ายภาพความร้อน LWIR ที่ไม่มีการระบายความร้อนสำหรับกล้องรักษาความปลอดภัย
| พิมพ์ | โมดูลกล้องที่ไม่มีการระบายความร้อน | ปณิธาน | 384x288 / 12μm |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต/30เฮิร์ต/50เฮิร์ต | สุทธิ | <30mK |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | <1.1W | น้ำหนัก | ≤77ก |
| เน้น | LWIR กล้องรักษาความปลอดภัยการถ่ายภาพความร้อน,กล้องรักษาความปลอดภัยการถ่ายภาพความร้อน Uncooled,กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน 400x300 |
||
แกนกล้องอินฟราเรด MICO412 ขนาดกะทัดรัดพิเศษมีตัวตรวจจับอินฟราเรดความละเอียด 384×288, ตัวเลือกเลนส์ออปติคัลหลายแบบ, บอร์ดประมวลผลภาพ และโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ส่งสัญญาณวิดีโอแบบอะนาล็อกหรือดิจิทัลไปยังแพลตฟอร์มแบ็คเอนด์เพื่อการรวมระบบ ด้วยอาร์เรย์ที่ใหญ่ขึ้น MICO412 จึงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละราย
เซ็นเซอร์ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่เย็นและโมดูลถ่ายภาพความร้อนของ SensorMicro สามารถนำไปใช้และรวมเข้ากับระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการเฝ้าระวังการจราจรบนท้องถนนในเมืองอัจฉริยะ, การเฝ้าระวังโครงสร้างพื้นฐาน, ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในพื้นที่อุตสาหกรรม, การตรวจจับไฟไหม้ล่วงหน้า, การป้องกันท่าเรือ, ความปลอดภัยตามแนวชายแดน, การเฝ้าระวังรอบพื้นที่ และการลาดตระเวนทางทะเล
- โซลูชันต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงาน
- มาพร้อมกับตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบเวเฟอร์เลเวล 384×288/12µm ที่พัฒนาขึ้นเอง ให้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ชัดเจน
- รวมเข้ากับชิป ASIC เฉพาะสำหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
- SWaP ที่ปรับให้เหมาะสม
- ขนาดกะทัดรัดพิเศษ: เพียง 22.2×22.2×27.2 มม. (ไม่รวมเลนส์)
- น้ำหนักเบา: เพียง 30.3±2 กรัม
- การใช้พลังงานต่ำ: 680mW
- การพัฒนาที่ง่ายและการรวมระบบที่รวดเร็ว
- ให้เอาต์พุตวิดีโออะนาล็อกหรือดิจิทัลแบบเนทีฟ รองรับมาตรฐาน CVBS/USB/MIPI — ไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
- ติดตั้งง่ายโดยใช้ความพยายามในการออกแบบโครงสร้างน้อยที่สุด
| รุ่น | MICO412 |
|---|---|
| ตัวตรวจจับ IR | วัสดุไวแสง: VOx |
| ความละเอียด: 384×288 | |
| ขนาดพิกเซล: 12µm | |
| NETD: ≤30mK/F1.0/25℃ | |
| การตอบสนองสเปกตรัม: 8~14µm | |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัส/F#: 4.8/F1.0 | 9.1 มม./F1.0 | 13 มม./F1.0 |
| FOV: 51°(H)×39°(V) | 28.4°(H)×21.5°(V) | 20°(H)×15°(V) | |
| ระยะการตรวจจับ (8 พิกเซล) | 99 ม. (คนสูง 5'11") |
| 360 ม. (ยานพาหนะขนาด 4 ม. × 3 ม.) | |
| ประเภท | โฟกัสคงที่แบบอะเทอร์มอล: การปิดผนึก/เคลือบเลนส์ชั้นแรก IP67 |
| การประมวลผลภาพ | วิดีโออะนาล็อก: PAL (ค่าเริ่มต้น) / NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล: USB/MIPI | |
| อัตราเฟรม: 25Hz/30Hz/50Hz | |
| เวลาเริ่มต้น: ≤6 วินาที | |
| อัลกอริทึมภาพ: NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| สีปลอม | 11 ประเภท - ปรับแต่งได้ |
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน: อินเทอร์เฟซ 3PIN (A1251-WV-S-3P) | อินเทอร์เฟซ 9PIN (A1251-WV-S-9P) | อินเทอร์เฟซ 26PIN (DF56C-26S-0.3V-51) |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอ: CVBS | USB | MIPI | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้า: DC: 5V~24V |
| การใช้พลังงานคงที่: ≤680mW@5V, 23±3℃ | |
| เชิงกล | ขนาด: 22.2 มม. × 22.2 มม. × 27.2 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนัก: 30.3±3 กรัม | |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -45℃~+85℃ | |
| ความชื้น: 5%~95%, ไม่ควบแน่น | |
| การสั่นสะเทือน: การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 5.35grms, 3 แกน | |
| แรงกระแทก: คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, 3 แกน, 6 ทิศทาง | |
| การรับรอง | RoHS2.0/Reach |
โมดูลกล้องอินฟราเรดความร้อน MICO412 เหมาะสำหรับระบบเฝ้าระวังระยะไกลและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน รวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง, การเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงทุกสภาพอากาศ และสถานที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้าย
- เอกสารที่สมบูรณ์: คู่มือผลิตภัณฑ์, คู่มือการตั้งค่า และข้อมูลอ้างอิงการเลือกสำหรับการนำไปใช้งานทันที
- ความช่วยเหลือในการพัฒนาและการทดสอบ: การทดสอบการรวมตัวอย่าง, การประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบพารามิเตอร์
- ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาขั้นสูง: SDK, API, อัลกอริทึม และเครื่องมือดีบักสำหรับการรวมระบบเชิงลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคจากระยะไกล: การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีสำหรับปัญหาสำคัญ
- การรับประกัน: ชิ้นส่วนดั้งเดิมและการปฏิบัติตามกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อคืนประสิทธิภาพสูงสุด
คลื่นอินฟราเรดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวตรวจจับอินฟราเรด / เซ็นเซอร์ถ่ายภาพความร้อนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงที่ตอบสนองต่อรังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อน และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นจึงส่งภาพความร้อนที่มองเห็นได้
WLP ย่อมาจาก wafer level package เป็นกระบวนการบรรจุสุญญากาศสูงโดยตรงบนเวเฟอร์ MEMS ทั้งหมด จากนั้นจึงทำการสลักและตัดเพื่อสร้างเซ็นเซอร์อินฟราเรดเดี่ยว ร่วมกับแพ็คเกจโลหะและแพ็คเกจเซรามิก ถือเป็นรูปแบบแพ็คเกจหลักสามรูปแบบของตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่เย็น
ตัวตรวจจับ IR แบบ WLP ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการย่อขนาดและต้นทุนต่ำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดในตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค SensorMicro ด้วยความสามารถในการผลิตปริมาณมาก จึงนำเสนอโซลูชันโมดูลอินฟราเรด WLP ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการใช้งานใหม่ๆ ในตลาดเกิดใหม่

