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Miniaturwärmebildkamera-Modul 120x90 17μM des vOx-FPA
| Spektralbereich | 8~14μm | NETD | ≤60mK |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 120x90 | Pixelabstand | 17μm |
| Temperaturbereich | -20℃~+120℃ (kundengerecht) | Größe | 8.5x8.5x9.16mm |
| Hervorheben | Miniaturwärmebildkamera-Modul,FPA-Wärmebildkamera-Modul,Wärmekamera-Kern 17uM |
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Miniatur-VOx-FPA 120x90 / 17μm Wärmebildkamera-Kern integriert in Infrarotkameras
Das TIMO120 Miniatur-Infrarotmodul integriert Wafer-Level-Optik, einen 120x90 / 17μm Wafer-Level-Package (WLP)-Detektor und eine grundlegende Bildverarbeitungsschaltung, um schnell Wärmebilder des Zielbereichs und der Wärmeverteilung zu erhalten.
Der TIMO120 Wärmebildkern ist auf optimierte Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C) für Infrarotbildanwendungen ausgerichtet. Seine superminiaturisierte Struktur und der extrem niedrige Stromverbrauch erleichtern die Integration in verschiedene intelligente Geräte, Wärmebildkameras oder mobile Endgeräte mit strengen Anforderungen an Kosten, Größe und Gewicht.
- Minimales WLP-Infrarotmodul, Abmessungen 8,5 x 8,5 x 9,16 mm
- DVP-Schnittstelle, kompatibel mit verschiedenen eingebetteten Plattformen
- Äquivalent zum sichtbaren Kameramodul, direkte Integration
- Komplettes SDK-Entwicklungskit
- Geringer Stromverbrauch für längere Betriebszeiten
- Geringe Kosten für viele Arten von intelligenten Anwendungen
| Modell | TIMO-120 |
| IR-Detektor-Leistung | |
| Auflösung | 120x90 |
| Pixelabstand | 17μm |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| NETD | ≤60mK |
| Linsentyp | WLO |
| Fokusmodus | Fester Zoom |
| HFOV | 90°/50° |
| 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 | 4,7 V±0,05 V |
| DVDD | 1,8 V±0,05 V |
| Schnittstelle | Digitale Schnittstelle |
| Stromverbrauch | 45 mW (typischer Modus); 9 mW (Low-Power-Modus) |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen (mm) | 12x10x5,48 (HFOV=90°); 8,5x8,5x9,16 (HFOV=50°) (Die Spezifikationen sind maßgebend) |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |
Der TIMO120 Infrarot-Wärmebildkamerakern wird in vielen Bereichen eingesetzt, wie z. B. Thermografie, intelligente Hardware, Smart Building, Smart Home, AIoT usw.
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Unsere Art des Service
Vorverkauf
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Produktauswahl
Kundenspezifische Lösungen
Bereitstellung
Schnelle Lieferung
Systemintegration & Tests
Technische Schulung
Anwendungsanleitung
Kundendienst
Ferndiagnose
Garantieleistung
Firmware-Upgrades
Technische Wartung
1. Wärmebild vs. visuelles Bild
Sichtbares Licht ist eine elektromagnetische Welle, die von Menschen gesehen werden kann. Sein Wellenlängenbereich liegt im Allgemeinen zwischen 360-400 nm~760-830 nm. Dieses elektromagnetische Spektrum wird auch als sichtbares Spektrum bezeichnet, und sein Frequenzbereich liegt zwischen 830-750 THz~395-360 THz.
Infrarot ist eine elektromagnetische Welle mit einer Wellenlänge zwischen Mikrowelle und sichtbarem Licht. Seine Wellenlänge liegt zwischen 760 Nanometern (nm) und 1 Millimeter (mm). Es ist ein unsichtbares Licht mit einer Wellenlänge, die länger ist als rotes Licht. Die Frequenzen liegen ungefähr im Bereich von 430 THz bis 300 GHz.
2. Detektor von Wärmebild & visuellem Bild
Für die Kerndetektoren von Bildgebungsgeräten verwenden Geräte für sichtbares Licht den CCD- und CMOS-Detektor, während die Wärmebildgebung gekühlte und ungekühlte Detektoren verwendet. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sichtbare Licht-CCDs/CMOS-Sensoren Lichtwellen im sichtbaren Lichtband wahrnehmen können, während Wärmebilddetektoren Wärmestrahlungswellen im Infrarotband erfassen können. Infrarot-Wärmebilddetektoren werden je nach unterschiedlichen Herstellungsverfahren und Verpackungsmaterialien in viele Typen unterteilt. Das makroskopischere Gefühl ist, dass Infrarot-Wärmebilddetektoren teurer sind als sichtbare Licht-CCDs.

