-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
OEM ขนาดเล็กไม่ระบายความร้อนแกนถ่ายภาพความร้อน LWIR 256x192 12μm
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 256x192 | สนามพิกเซล | 12μm |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | ช่วงอุณหภูมิ | -20℃~+120℃ (ปรับแต่งได้) |
| สุทธิ | ≤45mK | ขนาด | 15x13x6.83มม |
| เน้น | แกนถ่ายภาพความร้อน 256x192,แกนถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็ก 12uM,โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด OEM |
||
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อน LWIR แบบไม่ระบายความร้อน น้ำหนักเบา พร้อมความละเอียด 256x192, ขนาดพิกเซล 12μm
โมดูลถ่ายภาพ IR แบบไม่ระบายความร้อน TIMO256 หรือที่รู้จักกันในชื่อโมดูลความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน เป็นหนึ่งในตระกูลโมดูลกล้องอินฟราเรด TIMO ที่พัฒนาโดย SensorMicro ซึ่งประกอบด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดขนาดเล็กเป็นพิเศษ 256x192 / 12μm แบบแพ็คเกจระดับเวเฟอร์ (WLP) ที่ครอบคลุมความยาวคลื่นยาวตั้งแต่ 8 ถึง 14 ไมครอน
ด้วยเทคโนโลยี WLP โมดูลกล้อง IR ความร้อน TIMO256 จึงมีโครงสร้างขนาดเล็กพิเศษ ต้นทุนต่ำเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันก็ให้ความไวที่สูงขึ้นและคุณภาพของภาพที่เหนือกว่าในราคาที่ไม่แพง ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดได้ตามความต้องการของตนเอง
เนื่องจากโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่ แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อน TIMO256 จึงเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด เช่น การถ่ายภาพความร้อน การป้องกันโรคระบาด ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ AIoT เป็นต้น
- ตัวตรวจจับ: ไมโครโบลอมิเตอร์แบบไม่ระบายความร้อน WLP
- ความละเอียด: 256x192 / 12 μm
- ขนาดเล็ก: 15x13x6.83 มม.
- NETD: ≤45mK
| รุ่น | TIMO-256 |
| ประสิทธิภาพของตัวตรวจจับ IR | |
| ความละเอียด | 256x192 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 12μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD | ≤45mK |
| ประเภทเลนส์ | WLO |
| โหมดโฟกัส | ซูมคงที่ |
| HFOV | 53°±1° |
| ระยะชัดลึก | 10 ซม. ถึง อินฟินิตี้ |
| อัตราเฟรม | 1~30Hz (ปรับแต่งได้) |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20°C ~ +120°C (ปรับแต่งได้) |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ปรับแต่งได้ (ตรงตามข้อกำหนดของการถ่ายภาพความร้อนร่างกายหรืออุตสาหกรรม) |
| อินเทอร์เฟซ/การควบคุม | |
| AVDD | 3.6V±0.05V |
| VSK/VDET | 5.0±0.05V |
| DVDD | 1.8V±0.05V |
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซดิจิทัล |
| การใช้พลังงาน | 70mW |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 15x13x6.83 (ข้อมูลจำเพาะจะมีผลเหนือกว่า) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ +85°C |
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อน TIMO256 ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ เช่น การถ่ายภาพความร้อน ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ AIoT เป็นต้น
![]()
ความไวสูงและประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
เทคโนโลยีชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมอินฟราเรด
มีตัวตรวจจับอินฟราเรดหลากหลาย
มีตัวตรวจจับ lR แบบไม่ระบายความร้อนและแบบระบายความร้อนในรูปแบบและขนาดพิกเซลที่แตกต่างกัน
การผลิตจำนวนมากเพื่อรับประกันการส่งมอบที่รวดเร็ว
สายการผลิตสามสายพร้อมความสามารถในการผลิตต่อปีสูงถึงหลายล้านตัวตรวจจับ
1. ความแตกต่างระหว่างภาพความร้อนและภาพถ่ายเกี่ยวกับเลนส์
ความแตกต่างหลักของเลนส์คือเลนส์ถ่ายภาพความร้อนต้องทำจากวัสดุพิเศษ เหตุผลหลักคือรังสีความร้อนอินฟราเรดไม่สามารถผ่านกระจก (ซิลิคอน) ได้ ดังนั้นจึงใช้เลนส์พิเศษที่ทำจากเจอร์เมเนียม โครเมียม และวัสดุโลหะอื่นๆ สิ่งนี้ยังทำให้ราคาของเลนส์ถ่ายภาพความร้อนสูงกว่าเลนส์ออปติคัลเล็กน้อย ซึ่งยังเพิ่มราคาของอุปกรณ์ทั้งหมดอีกด้วย
2. ความแตกต่างระหว่างภาพความร้อนและภาพถ่ายเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
หลักการถ่ายภาพของพวกเขานั้นเหมือนกันโดยพื้นฐาน อุปกรณ์ถ่ายภาพจะถ่ายภาพคลื่นแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แน่นอน ในธรรมชาติ ช่วงความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นได้คือตั้งแต่ 0.39μm ถึง 0.78μm ในขณะที่ช่วงความยาวคลื่นของรังสีความร้อนอินฟราเรดคือตั้งแต่ 0.75μm ถึง 1000μm ตราบใดที่อุณหภูมิเป้าหมายสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ -273 ℃ จะมีรังสีอินฟราเรด

