-
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
وحدة كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء غير مبردة صغيرة الحجم TIMO112 بدقة 120 × 90 ومسافة بكسل 12 ميكرومتر
| دقة | 120x90 | العدسة (تردد عالي التردد/فلوريدا) | 50 درجة / 1.6 ملم |
|---|---|---|---|
| المدى الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | درجة البكسل | 12 ميكرومتر |
| بيانات الناتج | 14 بت الخام | معدل الإطار | 25 هرتز |
| إبراز | وحدة حرارية LWIR مدمجة التصميم,وحدة حرارية LWIR 640x512,كاميرا حرارية محمولة بدون طيار 12uM |
||
تدمج وحدة كاميرا الأشعة تحت الحمراء TIMO112 كاشفًا حراريًا بالأشعة تحت الحمراء لحزمة مستوى الرقاقة 120x90 / 12μm (WLP). إنها وحدة تصوير حراري LWIR غير مبردة ذات نطاق طيفي من 8 إلى 14 ميكرومتر.
تتميز وحدة الكاميرا الحرارية TIMO112 بالحجم الصغير والوزن الخفيف والتكلفة المنخفضة. نظرًا لأنه موجه نحو SWaP المحسّن بالكامل، فإنه يوفر حلاً موثوقًا لتكامل نظام الأشعة تحت الحمراء مع مساحة محدودة. لديها وظيفة التصوير الحراري مع نطاق قياس من -20 درجة مئوية إلى 550 درجة مئوية لقياس درجة الحرارة الصناعية.
تم تطوير الوحدة الحرارية TIMO112 خصيصًا للمنزل الذكي، وAIoT، والأدوات والعدادات، والأمن الذكي، والمراقبة الليلية والتطبيقات المماثلة.
- 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 |
| الوزن (ز) | 1.8 |
| الحجم (مم، 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 |
يمكن استخدام وحدة التصوير الحراري TIMO112 في تطبيقات مثل Smart Home وAIoT والأدوات والعدادات والأمن الذكي والمراقبة الليلية والمجالات المماثلة.
تعتبر شركة SensorMicro الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أجهزة كشف الأشعة تحت الحمراء ومزودة الخدمة. نحن نقدم للعملاء في جميع أنحاء العالم أجهزة كشف التصوير الحراري غير المبردة وغير المبردة عالية الأداء ونشارك خبرتنا في التطبيق الاحترافي.
يوفر SensorMicro أجهزة كشف متقدمة للأشعة تحت الحمراء ونواة الكاميرا والوحدات ذات التنسيقات ونطاقات الموجات المتنوعة. تم تصميم منتجاتنا لتحقيق الوضوح والحساسية والكفاءة، وتتكامل بسلاسة في أنظمة متنوعة - مما يعمل على تمكين تطبيقات التصوير والاستشعار من الجيل التالي عبر الصناعات.
تم استخدام أجهزة الكشف SensorMicro على نطاق واسع في التصوير الحراري والأمن والمراقبة والرؤية الشخصية ومنتجات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالسيارات والمستهلكين. تمكننا قدرتنا الإنتاجية الكبيرة من تلبية الطلب المتزايد من جميع الأسواق الحالية والناشئة.
يوجد حاليًا نوعان من أجهزة استشعار التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء في السوق: مبردة وغير مبردة.
تعمل أجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء غير المبردة في درجة الحرارة المحيطة. وهي تعتمد على تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات ويمكن تصنيعها بكميات كبيرة وبحجم صغير وتكلفة منخفضة. تُستخدم أجهزة كشف الأشعة تحت الحمراء غير المبردة على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة/المحمولة/المحمولة.
يتم تعبئة كاشفات الأشعة تحت الحمراء المبردة في وحدة تحافظ عليها في درجات حرارة منخفضة للغاية مدعومة بمبرد البرد. فهي أكبر حجمًا وأكثر تكلفة وأقل موثوقية من أجهزة الاستشعار غير المبردة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنظمة التبريد المعقدة المطلوبة. ومع ذلك، فإن الأنظمة المبردة حساسة بشكل لا يصدق وعادة ما تعمل مع بصريات البعد البؤري الطويل لتحقيق مهام بعيدة المدى.

