-
نواة الكاميرا الحرارية
-
كاميرا مراقبة حرارية
-
كاميرا حرارية بدون طيار
-
كاميرا حرارية مدمجة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء المبردة
-
وحدات الكاميرا المبردة
-
التصوير البصري للغاز
-
وحدة الكاميرا الحرارية بالأشعة تحت الحمراء
-
وحدة الكاميرا الحرارية عالية الدقة
-
كاميرا حرارية لاكتشاف الحمى
-
كاميرا حرارية مركبة
-
مجموعة تبريد ديوار المتكاملة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء غير المبردة
LWIR 120x90 دقة 12μm وحدة استشعار الكاميرا الحرارية بحجم البكسل مع استهلاك منخفض للطاقة
| دقة | 120x90 | حجم البكسل | 12 ميكرومتر |
|---|---|---|---|
| العدسة (تردد عالي التردد/فلوريدا) | 50 درجة / 1.6 ملم | المدى الطيفي | 8 ~ 14μm LW |
| وضع التركيز | التركيز مجانا | معدل الإطار | 25 هرتز |
| إبراز | وحدة استشعار الكاميرا الحرارية FPA,وحدة استشعار الكاميرا الحرارية 17μM,وحدة الكاميرا الحرارية 120x90 |
||
TIMO112 هي واحدة من وحدات الأشعة تحت الحمراء المصغرة من سلسلة TIMO. فهو يدمج البصريات على مستوى الرقاقة، وكاشف حزمة مستوى الرقاقة (WLP) مقاس 120 × 90 / 12 ميكرومتر ودائرة معالجة الصور الأساسية للحصول بسرعة على صور حرارية للمنطقة المستهدفة وتوزيع الحرارة.
وحدة التصوير الحراري TIMO112 موجهة لتطبيقات التصوير بالأشعة تحت الحمراء ذات الحجم والوزن والطاقة والتكلفة (SWaP-C) الأمثل. يعد هيكلها المصغر للغاية واستهلاكها المنخفض للغاية للطاقة ملائمين لدمجهما في العديد من الأجهزة الذكية أو أجهزة التصوير الحراري أو المحطات الطرفية المتنقلة مع متطلبات صارمة فيما يتعلق بالتكلفة والحجم والوزن.
الآن تم استخدام النوى والوحدات الحرارية من سلسلة TIMO على نطاق واسع في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية. من الأسهل دمج الوحدة الأساسية للكاميرا الحرارية TIMO في المزيد من المنتجات الطرفية وتقليل تكلفة العملاء بشكل كبير.
- وحدة مصغرة للغاية مع تحسين SWaP-C النهائي
- كاشف معبأ على مستوى الرقاقة + بصريات على مستوى الرقاقة + مصراع الصمام الكهرومغناطيسي الصغير
- أصغر وحدة حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، مما يتيح الحد الأدنى من وظائف التصوير الحراري مع أقصى قدر من الكفاءة من حيث التكلفة
- حجم صغير، وخفيف الوزن، واستهلاك منخفض للطاقة، مثالي للدمج في الأجهزة المصغرة
- أداء مثبت واستجابة سريعة
- تصميم طاقة منخفض للغاية، يستهلك ما يصل إلى 9 ميجاوات
- تصوير سلس بمعدل إطارات 25 هرتز
- مرنة وصديقة للبيئة
- يدعم واجهة صورة SPI، متوافقة مع مختلف المنصات المدمجة
- متوافق مع معايير RoHS 2.0 البيئية
| نموذج | تيمو112 |
|---|---|
| دقة | 120×90 |
| حجم البكسل | 12 ميكرومتر |
| الاستجابة الطيفية | 8 ~ 14 ميكرومتر |
| وضع التركيز | التركيز مجاني |
| العدسة (HFOV/FL) | 50 درجة / 1.6 ملم |
| وزن | 1.8 جرام |
| الحجم (بدون الشركة العامة للفوسفات) | 12.6 ملم × 12.6 ملم × 8.8 ملم |
| عدد أرقام التعريف الشخصية | 40PIN |
| بيانات الإخراج | 14 بت الخام |
| معدل الإطار | 25 هرتز |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -20°C~+550°C (-20°C~+150°C | +100°C~550°C) |
| دقة قياس درجة الحرارة | أكبر من ±2 درجة مئوية / ±2% |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~+60 درجة مئوية |
| رطوبة | 5%~85% |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية~+85 درجة مئوية |
| شهادة | بنفايات 2.0 / الوصول |
تُستخدم وحدة الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء TIMO112 على نطاق واسع في العديد من المجالات، مثل التصوير الحراري والأجهزة الذكية والمباني الذكية والمنزل الذكي والذكاء الاصطناعي للأشياء وما إلى ذلك.
- التوثيق الكامل:أدلة المنتج وأدلة الإعداد ومراجع الاختيار. ابدأ دون التخمين.
- المساعدة في التطوير والاختبار:أصبح اختبار العينات المتكامل وتقييم الأداء والتحقق من المعلمات أمرًا سهلاً.
- مجموعة أدوات المطور المتقدمة:حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات والخوارزميات وأدوات تصحيح الأخطاء للتكامل العميق.
- الدعم الفني عن بعد:دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - استجابة سريعة وحل المشكلات الحرجة في الوقت المناسب.
- ضمان:الأجزاء الأصلية والالتزام الصارم بالعملية لاستعادة الأداء الأمثل.
التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء هو وسيلة لاستخدام الأشعة تحت الحمراء والطاقة الحرارية لجمع معلومات حول الأشياء، وذلك من أجل صياغة صور لها، أو الحصول على معلومات عن درجة حرارة الأجسام، حتى في البيئات منخفضة الرؤية.
نظام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء هو كشف سلبي لعدم الاتصال وتحديد تقنية الأشعة تحت الحمراء. إنه يركز الأشعة تحت الحمراء للمشهد على كاشف الأشعة تحت الحمراء لمجموعة المستوى البؤري من خلال النظام البصري للأشعة تحت الحمراء الذي يمكن أن يمر عبر الأشعة تحت الحمراء. يقوم الكاشف الحراري بتحويل إشارة الإشعاع ذات الكثافة المختلفة إلى الإشارة الكهربائية المقابلة، ثم من خلال التضخيم ومعالجة الفيديو، يشكل صورة الأشعة تحت الحمراء التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

