Kleiner ungekühlter LWIR Wärmebildgebungs-Kern 256x192 12μm Soems

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer TIMO256
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Auflösung 256x192 Pixelabstand 12 μm
Spektralbereich 8~14μm Temperaturbereich -20℃~+120℃ (kundengerecht)
NETD ≤45mK Größe 15x13x6.83mm
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Wärmebildgebungs-Kern 256x192

,

Kleiner Wärmebildgebungs-Kern 12uM

,

Soeminfrarotwärmekamera-Modul

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Produkt-Beschreibung
TIMO256 Wärmebildkamerakern  


Leichtgewichtiger ungekühlter LWIR-Wärmebildkern mit 256x192 Auflösung, 12μm Pixelgröße


Produktbeschreibung


Das ungekühlte IR-Bildmodul TIMO256, auch bekannt als ungekühltes Wärmemodul, ist eines der von SensorMicro entwickelten Infrarotkameramodule der TIMO-Familie. Es umfasst einen außergewöhnlich kleinen 256x192 / 12μm Wafer-Level-Package (WLP)-Infrarotdetektor, der den langen Wellenlängenbereich von 8 bis 14 Mikrometern abdeckt.


Dank der WLP-Technologie erreicht das TIMO256 Wärmebild-IR-Kameramodul eine supermikro Struktur, extrem niedrige Kosten und bietet gleichzeitig eine höhere Empfindlichkeit und überlegene Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis, so dass der Kunde den am besten geeigneten Typ entsprechend seinen eigenen Anforderungen auswählen kann.


Aufgrund seiner vollständig optimierten Struktur ist der TIMO256 Wärmebildkamerakern beliebt und wird häufig in Infrarot-Wärmebildanwendungen wie Thermografie, Epidemieprävention, intelligenter Hardware, AIoT usw. eingesetzt.


Hauptmerkmale


- Detektor: Ungekühlter WLP-Mikrobolometer
- Auflösung: 256x192 / 12 μm
- Miniaturgröße: 15x13x6,83 mm
- NETD: ≤45mK


Produktspezifikationen


Modell TIMO-256
IR-Detektor-Leistung
Auflösung 256x192
Pixelabstand 12μm
Spektralbereich 8~14μm
NETD ≤45mK
Objektivtyp WLO
Fokusmodus Fester Zoom
HFOV 53°±1°
Schärfentiefe 10 cm bis unendlich
Bildrate 1~30 Hz (anpassbar)
Temperaturmessung
Temperaturbereich -20°C ~ +120°C (anpassbar)
Temperaturgenauigkeit Anpassbar (Erfüllt die Anforderungen der Körper- oder Industriethermografie)
Schnittstelle/Steuerung
AVDD 3,6 V±0,05 V
VSK/VDET 5,0±0,05 V
DVDD 1,8 V±0,05 V
Schnittstelle Digitale Schnittstelle
Stromverbrauch 70 mW
Physikalische Eigenschaften
Abmessungen (mm) 15x13x6,83 (Die Spezifikationen sind maßgebend)
Betriebstemperatur -20°C ~ +60°C
Lagertemperatur -40°C ~ +85°C


Industrielle Anwendungen


Der TIMO256 Wärmebildkamerakern wird in vielen Bereichen eingesetzt, wie z. B. Thermografie, intelligente Hardware, Smart Building, Smart Home, AIoT usw.


Kleiner ungekühlter LWIR Wärmebildgebungs-Kern 256x192 12μm Soems 0


Unsere IR-Produkte


Hohe Empfindlichkeit und hervorragende Leistung

Weltweit führende Technologie in der Infrarotindustrie

 

Verschiedene Infrarotdetektoren verfügbar

Sowohl ungekühlte als auch gekühlte lR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen

 

Serienproduktion zur Gewährleistung einer schnellen Lieferung

Drei Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu Millionen von Detektoren.


FAQs


1. Unterschied zwischen Wärmebild und visuellem Bild bezüglich des Objektivs

Der Hauptunterschied des Objektivs besteht darin, dass Wärmebildobjektive aus speziellen Materialien hergestellt werden müssen. Der Hauptgrund ist, dass Infrarot-Wärmestrahlung nicht durch Glas (Silizium) hindurchtreten kann, daher werden spezielle Objektive aus speziellem Germanium, Chrom und anderen Metallmaterialien verwendet. Dies führt auch dazu, dass der Preis für Wärmebildobjektive etwas höher ist als der für optische Objektive, was auch den Preis des gesamten Geräts erhöht.


2. Unterschied zwischen Wärmebild und visuellem Bild bezüglich des Bildgebungsprinzips

Ihre Bildgebungsprinzipien sind im Grunde gleich. Bildgebungsgeräte bilden Lichtwellen innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs ab. In der Natur liegt der Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts zwischen 0,39μm und 0,78μm, während der Wellenlängenbereich der Infrarot-Wärmestrahlung zwischen 0,75μm und 1000μm liegt. Solange die Zieltemperatur höher als der absolute Nullpunkt -273 ℃ ist, gibt es Infrarotstrahlung.