Moduł kamery termicznej chłodzonej MWIR o rozmiarze pikseli 320x256/30μm do wykrywania wycieków gazu CO2

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo RoHS; Reach
Numer modelu LFM330Z6
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
Zakres widmowy 4,2 ± 0,1 μm ~ 4,4 ± 0,1 μm Funkcjonować Wykrywanie wycieku gazu
Czas chłodzenia (23 ℃) ≤8min przy 12V Rozdzielczość detektora 320x256
Rozmiar piksela 30μm NETD 10mK (F1.5)
Podkreślić

Chłodzony moduł kamery termowizyjnej 320x256

,

chłodzony moduł kamery termowizyjnej 30uM

,

moduł kamery obrazowania gazu MWIR

Zostaw wiadomość
opis produktu
Moduł kamery termicznej chłodzonej MWIR 320x256 30μm do wykrywania wycieków gazu CO2
Przegląd produktu
Moduł EYAS330G jest zbudowany na platformie detektorów podczerwieni chłodzonych C330M-G i zawiera wysokiej wydajności obwody przetwarzania sygnałów.Moduł ten przyspiesza integrację optycznych systemów obrazowania gazu dla klientów, umożliwiające szybkie i skuteczne wykrywanie wycieków niewidzialnych lotnych związków organicznych (LOL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji, transporcie i przetwarzaniu ropy naftowej.
Kluczowe cechy
  • Zmniejszony cykl rozwoju:Obwody przetwarzania sygnałów o wysokiej wydajności konwertują sygnały analogowe na cyfrowe przy zasilaniu 12 V w celu certyfikacji odporności na wybuchy
  • Łatwa i szybka integracja:Interfejs Cameralink wyprowadza 16-bitowe dane RAW z sterowaniem seryjnym portem i zintegrowaną strukturą dopasowaną do wymiarów detektora
Specyfikacje techniczne
Moduł modułu LFM330Z6
Rozstrzygnięcie 320*256
Wielkość pikseli 30 μm
Odpowiedź widmowa 4.2±0,1μm·4,4±0,1μm
Typowy NETD 10mK (F1,5)
Prędkość obrazu 30 Hz/60 Hz
Digitalne wideo Standard: DVP/LVDS/USB2.0
Opcjonalnie: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Włókno jednomodowe/Włókno wielomodowe
Komunikacja Standard: USB2.0/LV-TTL
Opcjonalnie: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Czas chłodzenia (23°C) ≤8min@12V
Stabilne zużycie energii (23°C) ≤ 10 W
Wielkość 142*58,5*80 mm
Waga ≤ 680 g
Temperatura pracy -40°C+71°C
Długość ogniskowa 23 mm/55 mm
Zastosowania przemysłowe
Wykrywacz obrazowania termicznego wykrywający wycieki gazu LFM330Z6 zapewnia niezawodną wizualizację niewidzialnych piór CO2 w trudnych warunkach w wielu gałęziach przemysłu:Wykorzystanie i przechowywanie (CCUS), Zwiększone odzyskiwanie ropy naftowej (EOR), wytwarzanie energii elektrycznej, żywność i napoje, produkcja półprzewodników i elektroniki, rolnictwo cieplarniane oraz zakłady oczyszczania odpadów i biogazu.
Standaryzowana obsługa i wsparcie
  • Pełna dokumentacja:Podręczniki produktu, przewodniki instalacyjne i odniesienia do wyboru dla bezproblemowego wdrożenia
  • Pomoc w zakresie rozwoju i badań:Zintegrowane badania próbkowe, ocena wydajności i weryfikacja parametrów
  • Zaawansowany zestaw narzędzi dla programistów:SDK, interfejsy API, algorytmy i narzędzia debugowe do głębokiej integracji
  • Odległe wsparcie techniczne:24/7 wsparcie z szybką reakcją i terminowym rozwiązaniem krytycznych problemów
  • Poziom gwarancji:Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procesów w celu przywrócenia optymalnej wydajności
Częste pytania
Zastosowania LWIR i MWIR/LWIR dwukolorowych chłodzonych detektorów podczerwieni
W technologii obrazowania termicznego w podczerwieni detektory termiczne długowzorowe zapewniają silne przenikanie przez pyłowe atmosfery i nie podlegają wpływom błyszczącego słońca ani odbicia światła.Umożliwia to doskonałą jakość obrazu w różnych złożonych środowiskach, takich jak eksploatacja pojazdów w zakurzonych warunkach, żeglugi morskiej z odblaskowymi powierzchniami wodnymi i samolotów latających przez chmury.
Dwubarwne ochłodzone detektory podczerwone łączą w sobie zalety wykrywania fal średnich i długich w jednym zestawie, umożliwiając jednoczesne wykonywanie wysokiej wydajności obrazu w obu zakresach fal.Ta technologia znacznie zmniejsza częstość fałszywych alarmów i jest idealna do wykrywania złożonych środowisk i monitorowania szybko poruszających się celów.