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Modulo termico infrarosso 120x90 8~14μm della macchina fotografica dell'interfaccia di DVP
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x| Gamma spettrale | 8~14μm | NET | ≤60mK |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 120x90 | Passo pixel | 17μm |
| Intervallo di temperatura | -20℃~+120℃ (personalizzabile) | Misurare | 8.5x8.5x9.16mm |
| Evidenziare | Modulo termico della macchina fotografica dell'interfaccia di DVP,Modulo termico 120x90 della macchina fotografica,il centro termico della macchina fotografica 14um |
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Core per telecamera a infrarossi miniatura VOx FPA 120x90 / 17μm integrato in telecamere a infrarossi
Il modulo a infrarossi in miniatura TIMO120 integra ottiche a livello di wafer, un rilevatore a livello di wafer (WLP) da 120x90 / 17μm e un circuito di elaborazione delle immagini di base per ottenere rapidamente immagini termiche dell'area target e della distribuzione del calore.
Il core per imaging termico TIMO120 è orientato per applicazioni di imaging a infrarossi con dimensioni, peso, potenza e costo (SWaP-C) ottimizzati. La sua struttura super miniaturizzata e il consumo energetico ultra-basso sono convenienti per essere integrati in vari dispositivi intelligenti, termocamere o terminali mobili con requisiti rigorosi in termini di costo, dimensioni e peso.
- Modulo a infrarossi WLP minimo, dimensioni 8,5x8,5x9,16 mm
- Interfaccia DVP, compatibile con varie piattaforme integrate
- Equivalente al modulo telecamera visiva, integrazione diretta
- Kit di sviluppo SDK completo
- Design a basso consumo per prolungare il tempo di funzionamento
- Basso costo per molti tipi di applicazioni intelligenti
| Modello | TIMO-120 |
| Prestazioni del rilevatore IR | |
| Risoluzione | 120x90 |
| Pixel Pitch | 17μm |
| Gamma spettrale | 8~14μm |
| NETD | ≤60mK |
| Tipo di lente | WLO |
| Modalità di messa a fuoco | Zoom fisso |
| HFOV | 90°/50° |
| Profondità di campo | 10 cm a infinito |
| Frequenza fotogrammi | 1~30Hz (Personalizzabile) |
| Misurazione della temperatura | |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ +120°C (Personalizzabile) |
| Precisione della temperatura | Personalizzabile (Soddisfa i requisiti della termografia corporea o industriale) |
| Interfaccia/Controllo | |
| AVDD | 3,6 V±0,05 V |
| VSK/VDET | 4,7 V±0,05 V |
| DVDD | 1,8 V±0,05 V |
| Interfaccia | Interfaccia digitale |
| Consumo energetico | 45 mW (Modalità tipica); 9 mW (Modalità a basso consumo) |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni (mm) | 12x10x5,48 (HFOV=90°); 8,5x8,5x9,16 (HFOV=50°) (Le specifiche prevarranno) |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +60°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +85°C |
Il core per telecamera termica a infrarossi TIMO120 è ampiamente utilizzato in molte aree, come termografia, hardware intelligente, edifici intelligenti, case intelligenti, AIoT ecc.
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Ampio portafoglio di prodotti
Un'ampia gamma di formati di prodotti, inclusi rilevatori a infrarossi, core per telecamere e moduli per soddisfare vari requisiti di integrazione.
Ricca varietà di prodotti
Risoluzioni di array multiple, dimensioni dei pixel, bande di frequenza e combinazioni di opzioni di lenti offrono maggiore flessibilità per diverse applicazioni.
Prestazioni eccezionali
Immagini nitide, dimensioni compatte, basso consumo energetico, alta sensibilità e forte affidabilità: progettato per funzionare in un'ampia gamma di sfide ambientali.
Facile integrazione
Diverse opzioni di interfaccia semplificano l'integrazione e consentono un rapido sviluppo in più campi applicativi.
1. Differenza tra immagine termica e immagine visiva sull'obiettivo
La differenza principale dell'obiettivo è che l'obiettivo per imaging termico deve essere realizzato con materiali speciali. Il motivo principale è che la radiazione termica a infrarossi non può attraversare il vetro (silicio), quindi vengono utilizzate lenti speciali realizzate con speciali materiali di germanio, cromo e altri metalli. Questo fa anche sì che il prezzo dell'obiettivo per imaging termico sia un po' più alto di quello dell'obiettivo ottico, il che aumenta anche il prezzo dell'intero dispositivo.
2. Differenza tra immagine termica e immagine visiva sul principio di imaging
I loro principi di imaging sono fondamentalmente gli stessi. I dispositivi di imaging riproducono le onde luminose all'interno di un determinato intervallo di lunghezze d'onda. In natura, l'intervallo di lunghezze d'onda della luce visibile va da 0,39μm a 0,78μm, mentre l'intervallo di lunghezze d'onda della radiazione termica a infrarossi va da 0,75μm a 1000μm. Finché la temperatura del bersaglio è superiore allo zero assoluto -273 ℃, ci sarà radiazione infrarossa.

