Optoelektronika / Produkty

Moduł kamery GMSL2 i adapter do systemów wizyjnych Edge AI o małym opóźnieniu transmisji
Moduły elektroniczne OEM

Moduł kamery GMSL2 i adapter do systemów wizyjnych Edge AI o małym opóźnieniu transmisji

Diody elektroluminescencyjne OptiLamp
Elementy optoelektroniczne
Diody elektroluminescencyjne OptiLamp
Diody OptiLamp to nowoczesne diody RGB z wbudowanym sterownikiem i układami monitorowania stanu pracy, zaprojektowane z myślą o kompaktowych i niezawodnych wyświetlaczach. Ich konstrukcja umożliwia tworzenie ekranów o zmniejszonej grubości i masie, przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Każdy piksel oferuje precyzyjną regulację jasności i koloru, przy czym składowe: czerwona, zielona i niebieska określone są wartościami ośmiobitowymi. Takie rozwiązanie zapewnia wierne odwzorowanie barw, głęboki kontrast oraz płynne przejścia tonalne zarówno w wizji na żywo, jak i podczas rejestracji obrazu.
Wysokonapięciowy sprzęgacz optyczny o izolacji 12 kV
Elementy optoelektroniczne
Wysokonapięciowy sprzęgacz optyczny o izolacji 12 kV
Wysokonapięciowy sprzęgacz optyczny TDOC8012-04CC0 firmy Teledyne Micropac został zaprojektowany do zastosowań w zasilaczach przemysłowych oraz aplikacjach lotniczych i wojskowych. Zapewnia izolację galwaniczną do 12 kV między wejściem i wyjściem, przy zachowaniu niewielkich wymiarów obudowy i stabilnych parametrów elektrycznych.
Pojemnościowy przycisk dotykowy UCB045-RGB-CMFDV1 firmy Unisystem
Elementy optoelektroniczne
Pojemnościowy przycisk dotykowy UCB045-RGB-CMFDV1 firmy Unisystem
Coraz wyższe wymagania stawiane nowoczesnej elektronice zwiększają zapotrzebowanie na komponenty, które łączą niezawodność, łatwość integracji i nowoczesne wzornictwo. Odpowiedzią na te potrzeby jest pojemnościowy przycisk dotykowy UCB045-RGB-CMFDV1, opracowany przez firmę Unisystem, zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach. Został on zrealizowany w oparciu o układ scalony, zapewniający wyjątkowo dużą czułość i stabilność parametrów. Zaawansowane algorytmy pozwalają na pewne wykrywanie dotyku nawet w obecności zaburzeń elektromagnetycznych, które mogłyby ograniczać skuteczność przycisków z oferty innych producentów.
Czujniki obrazu InGaAs 640 x 512 pikseli na zakres bliskiej podczerwieni
Elementy optoelektroniczne
Czujniki obrazu InGaAs 640 x 512 pikseli na zakres bliskiej podczerwieni
Firma Hamamatsu Photonics wprowadza na rynek serię matrycowych czujników obrazu G1656x o rozdzielczości 640 x 512 pikseli, przeznaczonych do pracy w zakresie bliskiej podczerwieni. Są to czujniki zrealizowane w technologii InGaAs, zaprojektowane do aplikacji wymagających jednocześnie dużej szybkości akwizycji, dużej dynamiki sygnału i małych szumów własnych. Rejestrują promieniowanie w zakresie długości fali od 0,95 do 1,69 µm, typowym dla systemów sortowania tworzyw sztucznych i kontroli żywności oraz rolnictwa. Ich duża czułość w zakresie bliskiej podczerwieni pozwala na wykrywanie słabych sygnałów optycznych, które są trudne do zarejestrowania przy użyciu czujników krzemowych.
5-megapikselowe czujniki obrazu CMOS do automatyki przemysłowej i systemów monitoringu
Elementy optoelektroniczne
5-megapikselowe czujniki obrazu CMOS do automatyki przemysłowej i systemów monitoringu
STMicroelectronics wprowadza do oferty nową serię czujników obrazu CMOS, przeznaczonych do zastosowań w handlu detalicznym, automatyce przemysłowej i systemach monitoringu. Zostały one zaprojektowane z myślą o aplikacjach wymagających jednocześnie dużej rozdzielczości i dużej szybkości rejestracji obrazu oraz elastycznego dostosowania charakterystyki akwizycji do warunków ruchu i oświetlenia.
2- i 4-kanałowe transceivery optyczne Ethernet PHY na zakres szybkości transmisji do 25 Gbps
Podzespoły półprzewodnikowe
2- i 4-kanałowe transceivery optyczne Ethernet PHY na zakres szybkości transmisji do 25 Gbps
Microchip prezentuje nową rodzinę transceiverów optycznych Ethernet PHY, obsługujących zakres przepustowości transmisji od 1 Gbps do 25 Gbps. Są one dostępne w wersjach 2- i 4-portowych i umożliwiają transmisję przez jednomodowe włókna optyczne na odległość do około 10 km. Zastosowanie medium optycznego, eliminuje ograniczenia charakterystyczne dla okablowania miedzianego, pozwalając na stosowanie transceiverów w rozproszonych instalacjach firmowych i uniwersyteckich oraz w środowisku przemysłowym.
Miniaturowy moduł projekcyjny LBS do zastosowań w aplikacjach AR i motoryzacji
Moduły elektroniczne OEM
Miniaturowy moduł projekcyjny LBS do zastosowań w aplikacjach AR i motoryzacji
Trixel 3 Cube to moduł projekcyjny nowej generacji, opracowany przez firmę TriLite, przeznaczony do zastosowań w motoryzacji i systemach rzeczywistości rozszerzonej (AR). Wykorzystuje technologię LBS (Laser Beam Scanning) do tworzenia obrazów o dużej jasności i kontraście przy minimalnych wymiarach i małym poborze mocy. Charakteryzuje się mniejszą objętością od wcześniejszej wersji Trixel 3 i umożliwia łatwą integrację z systemami docelowymi.
Okrągły wyświetlacz IPS 1,28" o szerokim kącie widzenia i dużej jasności
Elementy optoelektroniczne
Okrągły wyświetlacz IPS 1,28" o szerokim kącie widzenia i dużej jasności
Rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne interfejsy użytkownika w urządzeniach przenośnych, aplikacjach smart home i panelach sterujących sprawia, że producenci coraz częściej sięgają po rozwiązania, łączące funkcjonalność, estetykę i łatwość integracji. Przykładem może być nowy, okrągły wyświetlacz LCD-TFT firmy Winstar o średnicy 1,28" i rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Pomimo niewielkich rozmiarów, oferuje on technologię IPS, dużą jasność i obsługę wielu interfejsów komunikacyjnych.
Czujniki obrazu SWIR o dużej rozdzielczości do inspekcji w środowiskach przemysłowych
Elementy optoelektroniczne
Czujniki obrazu SWIR o dużej rozdzielczości do inspekcji w środowiskach przemysłowych
IMX992 i IMX993 to czujniki SWIR o rozdzielczości odpowiednio 5,32 i 3,21 megapikseli, zaprojektowane do prowadzenia inspekcji w środowiskach przemysłowych. Charakteryzują się małymi wymiarami piksela (3,45 x 3,45 µm, co pozwala uzyskać dużą rozdzielczość przy małych wymiarach obudowy.

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów