Moduł kamery termowizyjnej MWIR chłodzony, z rozdzielczością 640x512 i NETD 25mK do bezkontaktowego wykrywania wycieków gazu

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo RoHS; Reach
Numer modelu LFM615HZ3
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena negotiable
Zasady płatności L/C, T/T

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Rozmiar (mm) 71×72×52 Waga (g) ≤370
Rezolucja 640x512/15μm Zakres widmowy 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm
NETD 25 mK (F1,5) Ramka klatek 30 Hz
Podkreślić

Moduł kamery na podczerwień z chłodzeniem MWIR

,

bezkontaktowa kamera na podczerwień MWIR

,

wykrywanie wycieków gazu Kamera na podczerwień MWIR

Zostaw wiadomość
opis produktu
Moduł kamery na podczerwień chłodzony MWIR do wykrywania nieszczelności gazowych bez kontaktu
Lotne związki organiczne (LZO), szeroko rozpowszechnione w przemyśle, takim jak petrochemia, są łatwo lotne, łatwopalne, wybuchowe i toksyczne. Tradycyjne metody wykrywania mają na ogół wady, takie jak krótki zasięg wykrywania, ograniczony zakres wyszukiwania i trudności w intuicyjnym wykrywaniu.
LFM615HZ3 to chłodzony moduł termowizyjny na podczerwień, zaprojektowany specjalnie do wykrywania nieszczelności gazowych. Ten zaawansowany system umożliwia automatyczne, dokładne wykrywanie wielu gazów przemysłowych w ciągu kilku sekund, zapewniając bezpieczeństwo bez konieczności wyłączania systemu.
Kluczowe cechy
  • Rozdzielczość: 640x512
  • Rozmiar piksela: 15µm
  • NETD: 25mK (F1.5), wysoka czułość
  • Reakcja spektralna: 3.2µm±0.1µm~3.5µm±0.1µm
  • Łatwa integracja: obsługuje różne interfejsy i wyjście obrazu RAW/YUV
Specyfikacje techniczne
Model modułu LFM615HZ3
Rozdzielczość 640×512
Rozmiar piksela 15μm
Reakcja spektralna 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
Typowy NETD 25mK (F1.5)
Szybkość klatek 30Hz
Wideo cyfrowe USB3.0/GigE/MIPI
Komunikacja USB3.0/GigE/RS422
Czas chłodzenia (23℃) ≤5min@12V
Stabilne zużycie energii (23℃) ≤8.5W
Rozmiar (mm) 71×72×52
Waga (g) ≤370
Temperatura pracy -40℃~+71℃
Ogniskowa 23mm/55mm/25-75mm
Zastosowania przemysłowe
Kamera termowizyjna do wykrywania nieszczelności gazowych LFM615HZ3 wizualizuje niewidoczne LZO (lotne związki organiczne) i wykrywa wycieki gazu, w tym: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, etylen, propylen, izopren, metanol, etanol, butanon, benzen, toluen, ksylen, etylobenzen i inne.
Technologia rdzeniowa
Silne możliwości badawczo-rozwojowe: SensorMicro jest jedną z najwcześniejszych firm w Chinach zajmujących się badaniami nad chłodzonymi detektorami na podczerwień opartymi na antymonidzie typu II superlattice (T2SL), pionierem w krajowej produkcji masowej i zastosowaniach inżynieryjnych.
Wiodące osiągnięcia technologiczne: Prowadzi rozwój technologii SWaP³ z zaletami w postaci dużych matryc, małych pikseli, pracy w wysokich temperaturach, miniaturyzacji i wydajności.
Kompletny łańcuch dostaw: Zintegrowana technologia od projektowania chipów po produkcję chłodnic i pakowanie próżniowe zapewnia stabilne dostawy, niezawodną jakość i przewagę kosztową.
Często zadawane pytania
Zalety optycznego obrazowania gazu
  • Oszczędność czasu i wydajność: Obsługuje wykrywanie na dużą skalę w czasie rzeczywistym z szybką lokalizacją wycieków
  • Wykrywanie na duże odległości: Testowanie bezkontaktowe z bezpiecznych odległości bez dodatkowych źródeł promieniowania
  • Łatwość analizy: Intuicyjne obrazowanie z natychmiastowym przechowywaniem i wygodną analizą
  • Wielofunkcyjna inspekcja: Wykrywa wiele gazów z doskonałym zdalnym pomiarem temperatury
Zasada działania optycznego obrazowania gazu
Optyczne obrazowanie gazu wykorzystuje technologię podczerwieni do wizualizacji niewidocznych gazów przemysłowych. Absorpcja gazu przy określonych długościach fal tworzy różnice w promieniowaniu podczerwonym między gazem a tłem. Filtr wąskopasmowy detektora odbiera pasma podczerwieni w pobliżu pików absorpcji gazu, przekształcając różnice w promieniowaniu w widoczne obrazy w podczerwieni.