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Kleiner ungekühlter LWIR Wärmebildgebungs-Kern 256x192 12μm Soems

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xEntschließung | 256x192 | Pixelneigung | 12μm |
---|---|---|---|
Spektralbereich | 8~14μm | Temperaturspanne | -20℃~+120℃ (kundengerecht) |
NETD | ≤45mK | Größe | 15x13x6.83mm |
Hervorheben | Wärmebildgebungs-Kern 256x192,Kleiner Wärmebildgebungs-Kern 12uM,Soeminfrarotwärmekamera-Modul |
Leichter ungekühlter Wärmebildgebungs-Kern LWIR mit 256x192 Entschließung, 12μm Pixel-Größe
Ist ungekühltes IR Darstellungsmodul TIMO256, alias das ungekühlte thermische Modul, eins der TIMO-Infrarotkamera-Modulfamilie, die durch globale Sensortechnik (GST) entwickelt wird. Es schließt einen waagerecht ausgerichteten Infrarotdetektor des Pakets außergewöhnlich kleiner Oblate 256x192/12μm (WLP) mit ein, der lange Wellenlänge von 8 bis 14 Mikrometer umfasst.
Dank die WLP-Technologie, das thermische IR Kameramodul TIMO256 erzielt Supermikrostruktur, ultra niedrige Kosten Ausgabenweile anbietet größere Empfindlichkeit und überlegene Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis und ermöglicht dem Kunden, die passendste Art entsprechend ihren eigenen Anforderungen zu wählen.
Wegen seiner völlig optimierten Struktur, Kern der Wärmekamera TIMO256 ist populär und in den Infrarotwärmebildgebungsanwendungen wie Thermographie, epidemischer Verhinderung, intelligenter Hardware, AIoT etc. weitverbreitet.
- Detektor: Ungekühltes microbolometer WLP
- Entschließung: μm 256x192/12
- Miniaturgröße: 15x13x6.83mm
- NETD: ≤45mK
Modell | TIMO-256 |
Ir-Detektor-Leistung | |
Entschließung | 256x192 |
Pixel-Neigung | 12μm |
Spektralbereich | 8~14μm |
NETD | ≤45mK |
Linsen-Art | WLO |
Fokus-Modus | Örtlich festgelegtes lautes Summen |
HFOV | 53°±1° |
Schärfentiefe | 10cm zur Unendlichkeit |
Rahmen-Rate | 1~30Hz (kundengerecht) |
Temperaturmessung | |
Temperaturspanne | -20°C | +120°C (kundengerecht) |
Temperatur-Genauigkeit | Kundengerecht (erfüllen Sie die Bedingungen des Körpers oder der industriellen Thermographie) |
Schließen Sie an,/Steuerung | |
AVDD | 3.6V±0.05V |
VSK/VDET | 5.0±0.05V |
DVDD | 1.8V±0.05V |
Schnittstelle | Digital-Schnittstelle |
Leistungsaufnahme | 70mW |
Körperliche Eigenschaften | |
Maß (Millimeter) | 15x13x6.83 (die Spezifikationen herrschen) vor |
Operations-Temperatur | -20°C | +60°C |
Lagertemperatur | -40°C | +85°C |
Der Kern der Wärmekamera TIMO256 ist in vielen Bereichen, wie Thermographie, intelligenter Hardware, intelligentem Gebäude, Smart Home, AIoT etc. weitverbreitet.
1. Unterschied zwischen Wärmebild u. Abbildung über Linse
Der Hauptunterschied der Linse ist, dass Wärmebildgebungslinse von den speziellen Materialien hergestellt werden muss. Der Hauptgrund ist, dass Infrarotwärmestrahlung nicht durch Glas (Silikon) überschreiten kann, also machten spezielle Linsen vom speziellen Germanium, Chrom und andere Metallmaterialien werden benutzt. Dieses veranlaßt auch den Preis der Wärmebildgebungslinse, ein wenig zu sein, das der optischen Linse höher als das ist, die auch den Preis des ganzen Gerätes erhöht.
2. Unterschied zwischen Wärmebild u. Abbildung über Darstellungs-Prinzip
Ihre Darstellungsprinzipien sind im Allgemeinen die selben. Darstellungsgerät-Bildlichtwellen innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereiches. In der Natur ist der Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichtes von 0.39μm bis 0.78μm, während der Wellenlängenbereich der Infrarotwärmestrahlung von 0.75μm bis 1000μm ist. Solange Zieltemperatur höher als ℃ -273 des absoluten Nullpunkts ist, gibt es Infrarotstrahlung.