RS046H Split Integrated Dewar Cooler Assembly

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น RS046H
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา negotiable
เงื่อนไขการชำระเงิน แอล/C,ที/ที
รายละเอียดสินค้า
พลังความเย็น (@100K@20℃)>400mW การใช้พลังงานที่เสถียร <3.5W (130mW@100K@20°C)
อุณหภูมิในการทำงาน -45℃~+85℃ ขนาด 45x34x67มม
น้ำหนัก <250ก MTTF > 10000H
เน้น

แยกส่วนประกอบ Dewar Cooler Assembly

,

RS046H Integrated Dewar Cooler Assembly

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
RS046H Cryo Cooler


RS046H 400mW Split Rotary Stirling Cryocooler สำหรับเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน


รายละเอียดสินค้า


RS046H เป็นรุ่นแยกของเครื่องทำความเย็นแบบโรตารีสตีร์ลิง RS046 ที่พัฒนาโดย SensorMicro ด้วยโครงสร้างคอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับ RS046 รูปแบบแยก RS046H จึงมีขนาดที่เล็กกว่า


นิ้วเย็นในเครื่องทำความเย็น RS046H dewar มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเครื่องทำความเย็น RS046 แต่มีความยาวสั้นกว่า ได้ประโยชน์จากการออกแบบแยกของคอมเพรสเซอร์และนิ้วเย็น ระบบอินฟราเรดที่รวม RS046H มีความยืดหยุ่นในการออกแบบพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวตรวจจับที่ระบายความร้อนเองจะแยกออกจากแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือน ซึ่งทำให้ RS046H เหมาะสมที่สุดในการใช้งานที่ต้องการการสั่นสะเทือนที่ดีกว่าและสภาวะพิเศษ


เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และใช้พลังงานต่ำ จึงง่ายกว่าสำหรับเครื่องทำความเย็น cryo ที่จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลต่างๆ ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากและตอบสนองความต้องการที่กำหนดเองที่แตกต่างกันของลูกค้า


คุณสมบัติหลัก


- MTTF>10000hrs

- กำลังทำความเย็น: (@100K@20℃)>400mW

- เวลาทำความเย็น:<5mins(110J@100K@20℃)

- ขนาดเล็ก

- เสียงรบกวนต่ำ

- การใช้พลังงานต่ำ


ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


รุ่น RS046H
ประเภท Split Rotary Stirling Cryocooler
MTTF >10000hrs
ขนาด (มม.)

45×34×67

Φ38×70

น้ำหนัก <250g
กำลังทำความเย็น (@100K@20°C)>400mW
อุณหภูมิในการทำงาน -45°C ~ +85°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -56°C~ +85°C
ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม MIL-STD-810
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24-32VDC
การใช้พลังงานสูงสุด <12W
การใช้พลังงานคงที่ <3.5W (130mW@100K@20°C)
เวลาทำความเย็น <5min (110J@100K@20°C)
ขนาดนิ้วเย็น Φ6.4mm
อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอก
วิธีการรวม IDDCA


การใช้งานในอุตสาหกรรม


ชุดประกอบเครื่องทำความเย็น dewar RS046H ใช้สำหรับจัดหาสภาพแวดล้อม cryo สำหรับเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน


เกี่ยวกับเรา


SensorMicro เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเครื่องตรวจจับอินฟราเรดชั้นนำของโลก ยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยเครื่องตรวจจับภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อนและแบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง และแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานระดับมืออาชีพ


SensorMicro นำเสนอเครื่องตรวจจับอินฟราเรดขั้นสูง, แกนกล้อง, และโมดูลที่มีรูปแบบและคลื่นความถี่ที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อความคมชัด ความไว และประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของเราผสานรวมเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น—เสริมศักยภาพให้กับแอปพลิเคชันการถ่ายภาพและการตรวจจับยุคหน้าในทุกอุตสาหกรรม


เครื่องตรวจจับ SensorMicro ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการถ่ายภาพความร้อน ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อินฟราเรดสำหรับผู้บริโภค ความสามารถในการผลิตจำนวนมากของ SensorMicro ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากตลาดที่มีอยู่และตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด


คำถามที่พบบ่อย


1. การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?

ในธรรมชาติ วัตถุทั้งหมดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (- 273 ℃) สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้ โดยใช้เครื่องตรวจจับกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิการแผ่รังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายเองและพื้นหลัง คุณจะได้รับภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่าภาพความร้อน


2. เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานอย่างไร?

รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับความร้อน จากนั้นเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณการแผ่รังสีที่มีความเข้มต่างกันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน จากนั้นผ่านการขยายและการประมวลผลวิดีโอ จะสร้างภาพอินฟราเรดที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า


3. ข้อดีของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนคืออะไร?

เครื่องตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งจัดหาโดยเครื่องทำความเย็น dewar ของเครื่องตรวจจับ (ddc) มีความไวสูงและสามารถแยกแยะความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนกว่าเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน สามารถตรวจจับ ระบุ และรับรู้วัตถุในระยะไกลมาก ซึ่งมากกว่าสิบกิโลเมตร โครงสร้างของเครื่องตรวจจับแบบระบายความร้อนมีความซับซ้อนมาก ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าเครื่องตรวจจับแบบไม่ระบายความร้อน