
Add to Cart
Миниатюрное ядр камеры термического изображения VOx FPA 120x90/17μm интегрированное в ультракрасных камерах
Миниатюрный ультракрасный модуль TIMO120 интегрирует на уровне вафл оптику, детектор пакета вафли 120x90/17μm ровный (WLP) и основную цепь обработки изображений быстро для того чтобы получить термальные изображения распределения площади мишени и жары.
Ядр термического изображения TIMO120 ориентировано для оптимизированного размера, веса, силы, применений цены (обмена-C) ультракрасных отображая. Свои супер миниатюрная структура и ultralow расход энергии удобны быть интегрированным в различные умные приборы, термальные imagers или мобильные терминалы со строгими требованиями на цене, размере и весе.
- Минимальный модуль WLP ультракрасный, размер на 8.5x8.5x9.16mm
- Интерфейс DVP, совместимый с различными врезанными платформами
- Видимый эквивалент модуля камеры, сразу интеграция
- Полный набор развития SDK
- Дизайн низкой мощности для продлить более длинное работая время
- Низкая цена для много видов умных применений
Модель | TIMO-120 |
Представление детектора инфракрасн | |
Разрешение | 120x90 |
Тангаж пиксела | 17μm |
Спектральный ряд | 8~14μm |
NETD | ≤60mK |
Тип объектива | WLO |
Режим фокуса | Фиксированный сигнал |
HFOV | 90°/50° |
Глубина поля | 10cm к безграничности |
Частота кадров | 1~30Hz (ориентированное на заказчика) |
Измерение температуры | |
Диапазон температур | -20°C | +120°C (ориентированное на заказчика) |
Точность температуры | Ориентированный на заказчика (соотвествуйте тела или промышленной термографии) |
Взаимодействуйте/контроль | |
AVDD | 3.6V±0.05V |
VSK/VDET | 4.7±0.05V |
DVDD | 1.8V±0.05V |
Интерфейс | Цифровой интерфейс |
Расход энергии | 45mW (типичный режим); 9mW (режим низкой мощности) |
Физические характеристики | |
Размер (mm) | 12x10x5.48 (HFOV=90°); 8.5x8.5x9.16 (HFOV=50°) (спецификации преобладают) |
Температура деятельности | -20°C | +60°C |
Температура хранения | -40°C | +85°C |
Ультракрасное термальное ядр камеры TIMO120 широко использовано в много зон, как термография, умное оборудование, умное здание, умный дом, AIoT etc.
1. Термальное изображение против визуального изображения
Видимый свет электромагнитная волна которая может быть увидена людьми. Свой диапазон длины волны вообще падает между 360-400 nm~760-830nm. Этот электромагнитный спектр также вызван видимым спектром, и свой диапазон изменения частот 830-750THz~395-360THz.
Инфракрасный электромагнитная волна с длиной волны между микроволной и видимым светом. Своя длина волны между 760 нанометрами (nm) и 1 миллиметром (mm). Невидимый свет с длиной волны более длинной чем красный свет. Частоты составляют около в границах 430 THz к 300 GHz.
2. Детектор термальных изображения & визуального изображения
Для детекторов ядра устройства обработки изображений, приборы видимого света используют детектор CCD и CMOS, пока термическое изображение использует охлаженный и uncooled детектор. Основное различие что видимый свет CCD/CMOS может воспринять световые волны в диапазоне видимого света, и детекторы термического изображения могут воспринять световые волны радиации тепла в ультракрасном диапазоне. Ультракрасные детекторы термического изображения разделены в много типов согласно различным процессам производства и упаковочным материалам. Более макроскопическое чувство что ультракрасные детекторы термического изображения дороже чем видимый свет CCDs.