Ядр камеры восходящего потока теплого воздуха LC160 Uncooled 120x90/17μm для измерения температуры человеческого тела
Специально конструированный для измерения температуры тела, ультракрасный модуль LC160 имеет диапазон температур от 20℃~50℃ и точный диапазон температур от 28℃~42℃. Свое измеряя расстояние смогло достигнуть 0.5~1.2meters
Этот крошечный ультракрасный модуль интегрирует детектор вафли ровный упаковывая 120x90/17μm uncooled ультракрасный. С интерфейсом SDK и USB, uncooled термальный модуль LC160 может быть легок быть интегрированным для вторичного развития.
- Инфракрасн resolution120×90
- Модуль инфракрасн для измерения температуры тела
- Экстерьер алюминиевого сплава, увеличивая эффективность тепловыделения
- IP54, более высокая ранг защиты
- С интерфейсом SDK и USB, легким для интегрированного развития
Версия | LC160 |
Разрешение инфракрасн | μm 120× 90@17 |
FOV | 50°×38° |
Фокусное расстояние | 2.3mm #F1.1 |
Интерфейс | 4PIN соединитель, USB 2.0protocal |
Расход энергии | ≤150mW |
Точность температуры | ±0.5℃ (окружающая среда Temeprature10℃~35℃) |
Диапазон температур | 20℃ ~50℃ | Точный диапазон температур 28~42℃ |
Измеряя расстояние | 0.5~1.2 метра |
SDK | Андроид/Линукс x86&x64/Windows x86&x64 |
Удостоверение подлинности | RoHS |
Группа клиента цели главным образом низкого уровня изготовители панели распознавания лиц (как посещаемость часов, управление доступом, ворота, etc.) как эта панель распознавания лиц дюйма 4-5.
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.