-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
เครื่องทำความเย็นแบบโรตารี่ Stirling Cryo แบบอินทิกรัลพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยวงจรปิดขนาดเล็ก
| พลังความเย็น | (@77K@20℃)>400mW | MTTF | > 10000H |
|---|---|---|---|
| การใช้พลังงานที่เสถียร | <3.2W (130mW@100K@20℃) | อุณหภูมิในการทำงาน | -45℃~+85℃ |
| ขนาด | 95.6x81x46มม | น้ำหนัก | <260ก |
| เน้น | เครื่องทำความเย็น Stirling Cryo แบบหมุน,260g Stirling Cryo Cooler |
||
400mW RS046 เครื่องทำความเย็นแบบหมุน Stirling แบบบูรณาการสำหรับเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน
RS046 เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องทำความเย็นแบบหมุน Stirling แบบบูรณาการที่พัฒนาโดย SensorMicro ให้ระบบทำความเย็นแบบวงจรปิดขนาดเล็กเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไครโอเจนิคสำหรับการทำงานปกติของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน
ด้วยโครงสร้างทางกลขนาดกะทัดรัดและการซีล c-rings ขั้นสูง เครื่องทำความเย็น dewar ของเครื่องตรวจจับ RS046 (ddc) ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่พลังงานอินพุต ปริมาณ และน้ำหนักเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุด
เราเป็นซัพพลายเออร์ของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อนและโมดูลถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเกี่ยวกับการใช้งานถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดและชุดโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับลูกค้า ในเวลาเดียวกัน เรายังมีทีมบริการหลังการขายมืออาชีพเพื่อให้บริการตอบกลับอย่างมืออาชีพแก่คุณ สำหรับคำถามหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราจะตอบคำถามให้คุณในครั้งแรก
- MTTF>10000hrs
- กำลังทำความเย็น: (@77K@20℃)>400mW
- เวลาทำความเย็น: <4.5mins(150J@77K@20℃)
- ขนาดเล็ก
- เสียงรบกวนต่ำ
- การใช้พลังงานต่ำ
| รุ่น | RS046 |
| ประเภท | เครื่องทำความเย็นแบบหมุน Stirling แบบบูรณาการ |
| MTTF | >10000hrs |
| ขนาด (มม.) | 95.6×81×46 |
| น้ำหนัก | <260g |
| กำลังทำความเย็น | (@77K@20°C)>400mW |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -45°C~ +85°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -56°C~ +85°C |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | MIL-STD-810 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24-32VDC/9-12VDC |
| การใช้พลังงานสูงสุด | <12W |
| การใช้พลังงานคงที่ | <3.2W (130mW@100K@20°C) |
| เวลาทำความเย็น | <4.5min (150J@77K@20°C) |
| ขนาด Cold Finger | Φ6.4mm |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ภายนอก |
| วิธีการรวม | IDDCA |
ชุดประกอบเครื่องทำความเย็น dewar แบบบูรณาการ RS046 ใช้สำหรับจัดหาสภาพแวดล้อมแบบไครโอเจนิคสำหรับเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องตรวจจับอินฟราเรด, แกนกล้อง และโมดูล เพื่อตอบสนองความต้องการในการรวมที่หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ความละเอียดอาร์เรย์, ขนาดพิกเซล, แถบคลื่น และชุดเลนส์ที่หลากหลาย มอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ประสิทธิภาพที่โดดเด่น
การถ่ายภาพที่คมชัด, ขนาดกะทัดรัด, การใช้พลังงานต่ำ, ความไวสูง และความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง—ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
การรวมที่ง่ายดาย
ตัวเลือกอินเทอร์เฟซที่หลากหลายทำให้การรวมเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเปิดใช้งานการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสาขาการใช้งานที่หลากหลาย
1. การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ในธรรมชาติ วัตถุทั้งหมดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (- 273 ℃) สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้ โดยใช้เครื่องตรวจจับกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิการแผ่รังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายเองและพื้นหลัง คุณจะได้รับภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่าภาพความร้อน
2. เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานอย่างไร
รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับความร้อน จากนั้นเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณการแผ่รังสีที่มีความเข้มต่างกันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน จากนั้นผ่านการขยายและการประมวลผลวิดีโอ จะสร้างภาพอินฟราเรดที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า
3. ข้อดีของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนคืออะไร
เครื่องตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิต่ำซึ่งจัดหาโดยเครื่องทำความเย็น dewar ของเครื่องตรวจจับ (ddc) มีความไวสูงและสามารถแยกแยะความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนกว่าเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่ระบายความร้อน สามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะไกลมากซึ่งมากกว่าสิบกิโลเมตร โครงสร้างของเครื่องตรวจจับแบบระบายความร้อนมีความซับซ้อนมาก ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าเครื่องตรวจจับที่ไม่ระบายความร้อน

