MOQ: | 1 |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
metode pembayaran: | T/T |
Dengan resolusi 384×288 dan ukuran piksel pada 17μm, detektor inframerah gelombang panjang (LWIR) FW317 sensitif terhadap panjang gelombang antara 8 dan 14μm,memberikan kinerja pencitraan yang sangat baik dalam rentang gelombang panjang inframerah.
Detektor inframerah bidang fokus yang tidak didinginkan ini mengadopsi teknologi kemasan tingkat wafer, dengan built-in vanadium oxide (VOx) material sensitif.Dengan menggunakan teknologi WLP yang sangat hemat biaya di pasar, kami telah mencapai aplikasi SWaP-C sepenuhnya dioptimalkan dan produksi massal dari WLP detektor inframerah.Seluruh proses sensor termal WLP sangat berkurang dan siklusnya jauh lebih pendek, yang akan menyebabkan biaya yang lebih rendah bagi pelanggan.
• Optimalisasi SWaP-C
• Konsumsi Daya Rendah
• Untuk aplikasi elektronik konsumen
Model | FW317 |
Bahan yang sensitif | Vanadium oxide |
Paket | Paket Tingkat Wafer |
Resolusi | 384*288 |
Ukuran piksel | 12 μm |
Jangkauan Spektral | 8μm14μm |
NETD yang khas | < 40mK |
Output digital | Dibangun dalam 14 bit ADC |
Konstan Waktu Termal | < 12ms |
Max. frame rate | 50Hz |
Konsumsi Daya | <180mW |
Ukuran (mm) | 18*16*2.75 (Tanpa Antarmuka) |
Berat (g) | < 2 |
Suhu Kerja | -40°C ~ +85°C |
Panduan inframerah mengakui pentingnya layanan pelanggan dalam mendorong pengembangan bisnis dan membangun reputasi yang kuat.Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang disesuaikan yang memenuhi beragam kebutuhan dan persyaratan individu dari pelanggan kami.
Kami telah membentuk tim layanan pelanggan yang berdedikasi untuk memastikan bahwa personil profesional tersedia untuk segera mengatasi masalah dan kebutuhan pelanggan.Kami berkomitmen untuk menanggapi permintaan layanan dalam waktu 24 jam, memastikan bahwa pelanggan menerima umpan balik yang cepat setelah mengajukan kekhawatiran mereka.
Untuk terus meningkatkan kualitas layanan, kami secara teratur melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengumpulkan umpan balik tentang produk dan layanan kami.Masukan ini akan digunakan untuk meningkatkan proses layanan dan kinerja produk kami.
T: Apa itu teknologi pencitraan termal inframerah?
A: Pencitraan termal inframerah menggunakan teknologi fotoelektrik untuk mendeteksi sinyal pita inframerah tertentu dari radiasi termal dari benda,mengubah sinyal ini menjadi gambar dan grafik yang dapat dibedakan secara visual oleh manusia, dan selanjutnya menghitung nilai suhu.
T: Apa rentang panjang gelombang untuk pencitraan termal inframerah?
A: Sinar inframerah, juga dikenal sebagai radiasi inframerah, adalah gelombang elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang inframerah antara cahaya tampak dan gelombang mikro.Pencitraan inframerah termal biasanya mengacu pada pencitraan inframerah tengah pada 3-5μm dan pencitraan inframerah jauh pada 8-12μmDi band ini, fokusnya adalah pada sumber panas, bukan cahaya tampak. Mata manusia sensitif terhadap rentang panjang gelombang sekitar 0,4 ~ 0,7 μm dan tidak dapat melihat panjang gelombang energi termal yang lebih panjang.
T: Apa klasifikasi gelombang pencitraan termal inframerah?
A: Secara umum, pencitraan termal inframerah dibagi menjadi tiga band: gelombang pendek, gelombang menengah, dan gelombang panjang.
Gelombang pendek: rentang panjang gelombang dalam 3μm;
Gelombang menengah: rentang panjang gelombang dari 3μm sampai 5μm;
Gelombang panjang: rentang panjang gelombang dari 8μm sampai 14μm;
T: Apa aplikasi detektor inframerah dan modul pencitraan termal?
A: Detektor inframerah dan modul pencitraan termal dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti termografi, keamanan & pengawasan, industri cerdas, pengamatan visi malam di luar ruangan,penglihatan mesin, mengemudi cerdas, UAV, dan produk inframerah konsumen.
P:Apakah pencitraan termal inframerah memancarkan radiasi?
A: Imaging termal inframerah secara pasif menerima sinyal inframerah yang dipancarkan oleh objek dan tidak memiliki radiasi. Selama objek melebihi nol absolut, sinyal inframerah akan dipancarkan,yang diterima oleh detektor inframerah dan kemudian dikonversi menjadi gambar termal.
MOQ: | 1 |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
metode pembayaran: | T/T |
Dengan resolusi 384×288 dan ukuran piksel pada 17μm, detektor inframerah gelombang panjang (LWIR) FW317 sensitif terhadap panjang gelombang antara 8 dan 14μm,memberikan kinerja pencitraan yang sangat baik dalam rentang gelombang panjang inframerah.
Detektor inframerah bidang fokus yang tidak didinginkan ini mengadopsi teknologi kemasan tingkat wafer, dengan built-in vanadium oxide (VOx) material sensitif.Dengan menggunakan teknologi WLP yang sangat hemat biaya di pasar, kami telah mencapai aplikasi SWaP-C sepenuhnya dioptimalkan dan produksi massal dari WLP detektor inframerah.Seluruh proses sensor termal WLP sangat berkurang dan siklusnya jauh lebih pendek, yang akan menyebabkan biaya yang lebih rendah bagi pelanggan.
• Optimalisasi SWaP-C
• Konsumsi Daya Rendah
• Untuk aplikasi elektronik konsumen
Model | FW317 |
Bahan yang sensitif | Vanadium oxide |
Paket | Paket Tingkat Wafer |
Resolusi | 384*288 |
Ukuran piksel | 12 μm |
Jangkauan Spektral | 8μm14μm |
NETD yang khas | < 40mK |
Output digital | Dibangun dalam 14 bit ADC |
Konstan Waktu Termal | < 12ms |
Max. frame rate | 50Hz |
Konsumsi Daya | <180mW |
Ukuran (mm) | 18*16*2.75 (Tanpa Antarmuka) |
Berat (g) | < 2 |
Suhu Kerja | -40°C ~ +85°C |
Panduan inframerah mengakui pentingnya layanan pelanggan dalam mendorong pengembangan bisnis dan membangun reputasi yang kuat.Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang disesuaikan yang memenuhi beragam kebutuhan dan persyaratan individu dari pelanggan kami.
Kami telah membentuk tim layanan pelanggan yang berdedikasi untuk memastikan bahwa personil profesional tersedia untuk segera mengatasi masalah dan kebutuhan pelanggan.Kami berkomitmen untuk menanggapi permintaan layanan dalam waktu 24 jam, memastikan bahwa pelanggan menerima umpan balik yang cepat setelah mengajukan kekhawatiran mereka.
Untuk terus meningkatkan kualitas layanan, kami secara teratur melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengumpulkan umpan balik tentang produk dan layanan kami.Masukan ini akan digunakan untuk meningkatkan proses layanan dan kinerja produk kami.
T: Apa itu teknologi pencitraan termal inframerah?
A: Pencitraan termal inframerah menggunakan teknologi fotoelektrik untuk mendeteksi sinyal pita inframerah tertentu dari radiasi termal dari benda,mengubah sinyal ini menjadi gambar dan grafik yang dapat dibedakan secara visual oleh manusia, dan selanjutnya menghitung nilai suhu.
T: Apa rentang panjang gelombang untuk pencitraan termal inframerah?
A: Sinar inframerah, juga dikenal sebagai radiasi inframerah, adalah gelombang elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang inframerah antara cahaya tampak dan gelombang mikro.Pencitraan inframerah termal biasanya mengacu pada pencitraan inframerah tengah pada 3-5μm dan pencitraan inframerah jauh pada 8-12μmDi band ini, fokusnya adalah pada sumber panas, bukan cahaya tampak. Mata manusia sensitif terhadap rentang panjang gelombang sekitar 0,4 ~ 0,7 μm dan tidak dapat melihat panjang gelombang energi termal yang lebih panjang.
T: Apa klasifikasi gelombang pencitraan termal inframerah?
A: Secara umum, pencitraan termal inframerah dibagi menjadi tiga band: gelombang pendek, gelombang menengah, dan gelombang panjang.
Gelombang pendek: rentang panjang gelombang dalam 3μm;
Gelombang menengah: rentang panjang gelombang dari 3μm sampai 5μm;
Gelombang panjang: rentang panjang gelombang dari 8μm sampai 14μm;
T: Apa aplikasi detektor inframerah dan modul pencitraan termal?
A: Detektor inframerah dan modul pencitraan termal dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti termografi, keamanan & pengawasan, industri cerdas, pengamatan visi malam di luar ruangan,penglihatan mesin, mengemudi cerdas, UAV, dan produk inframerah konsumen.
P:Apakah pencitraan termal inframerah memancarkan radiasi?
A: Imaging termal inframerah secara pasif menerima sinyal inframerah yang dipancarkan oleh objek dan tidak memiliki radiasi. Selama objek melebihi nol absolut, sinyal inframerah akan dipancarkan,yang diterima oleh detektor inframerah dan kemudian dikonversi menjadi gambar termal.