320x256 ความละเอียด 30μm ขนาดพิกเซล โมดูลกล้อง IR ที่เย็นด้วย 10mK NETD สําหรับการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ

สถานที่กำเนิด จีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น LFM330Z3
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา ต่อรองได้
เงื่อนไขการชำระเงิน ที/ที
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ การตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ช่วงสเปกตรัม 3.2±0.1~3.5±0.1ไมโครเมตร
อัตราเฟรม 30เฮิร์ต ทางยาวโฟกัส 23 มม./55 มม./25-75 มม
ปณิธาน 320x256 / 30μm สุทธิ 10mK
เน้น

แกนกล้องความร้อน 320x256

,

โมดูลกล้อง Ir ระบายความร้อนด้วย 900g

,

แกนกล้องความร้อน Ir เย็น

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
โมดูลกล้องอินฟราเรดแบบระบายความร้อน 320x256/30 ไมโครเมตร สำหรับตรวจจับก๊าซรั่ว
ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โมดูลกล้องอินฟราเรดแบบระบายความร้อน 320x256/30 ไมโครเมตร พร้อมเลนส์ 55 มม. สำหรับตรวจจับก๊าซรั่ว VOCs

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) คือก๊าซที่ปล่อยสู่อากาศจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ บางชนิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงสารก่อมะเร็ง และสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซอื่น ๆ เพื่อสร้างมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม

LFM330Z3 เป็นโมดูลสร้างภาพความร้อนอินฟราเรดแบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจจับก๊าซรั่ว ผสานรวมตัวตรวจจับอินฟราเรด MCT แบบระบายความร้อน MWIR ความละเอียด 320x256/30 ไมโครเมตร และใช้เทคโนโลยีการกรองความยาวคลื่นสเปกตรัมเพื่อสร้างภาพ VOCs ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผู้รวมระบบกล้องสามารถออกแบบกล้องตรวจจับก๊าซรั่วของตนเองได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพโดยใช้โมดูลนี้

คุณสมบัติหลัก
  • รองรับเอาต์พุตวิดีโออะนาล็อก PAL/NTSC
  • รายละเอียดภาพที่สมบูรณ์ตอบสนองความต้องการในการตรวจจับก๊าซรั่วอย่างรวดเร็ว
  • มาพร้อมกับอัลกอริทึมภาพเสริมก๊าซ (โหมดความไวสูง HSM) เพื่อปรับปรุงการแสดงผลภาพสำหรับการรั่วไหลที่ละเอียดอ่อน
  • รองรับการตรวจจับมีเทน, อีเทน, โพรเพน, บิวเทน, เพนเทน, เฮกเซน, เฮปเทน, ออกเทน, เอทิลีน, โพรพิลีน, ไอโซพรีน, เมทานอล, เอทานอล, บิวทาโนน, เบนซีน, โทลูอีน, ไซลีน, เอทิลเบนซีน และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
รุ่นโมดูล LFM330Z3
ความละเอียด 320×256
ขนาดพิกเซล 30 ไมโครเมตร
การตอบสนองสเปกตรัม 3.2±0.1 ไมโครเมตร ~ 3.5±0.1 ไมโครเมตร
NETD ทั่วไป 10mK (F1.5)
อัตราเฟรม 30Hz
วิดีโอดิจิทัล มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB2.0
ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Single-mode fiber/Multi-mode fiber
การสื่อสาร มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL
ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Cryocooler RS058I | LS713 | LS734
เวลาทำความเย็น (23 °C) ≤8 นาที @ 12V | ≤6.5 นาที @ 12V | ≤6.5 นาที @ 24V
การใช้พลังงานคงที่ (23 °C) ≤10W | ≤11W | ≤16W
ขนาด (มม.) 142×58.5×80 | 108×116×73 | 130×131×80
น้ำหนัก (ก.) ≤680 | ≤800 | ≤1610
อุณหภูมิการทำงาน -40 °C ~ +71 °C
ความยาวโฟกัส 23 มม./55 มม./25-75 มม.
การใช้งานในอุตสาหกรรม

กล้องสร้างภาพความร้อนตรวจจับก๊าซรั่ว LFM330Z3 ใช้สำหรับสร้างภาพ VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่มองไม่เห็นและตรวจจับก๊าซรั่ว รวมถึง: มีเทน, อีเทน, โพรเพน, บิวเทน, เพนเทน, เฮกเซน, เฮปเทน, ออกเทน, เอทิลีน, โพรพิลีน, ไอโซพรีน, เมทานอล, เอทานอล, บิวทาโนน, เบนซีน, โทลูอีน, ไซลีน, เอทิลเบนซีน และอื่นๆ

เกี่ยวกับ SensorMicro

SensorMicro มุ่งเน้นที่เทคโนโลยีการสร้างภาพความร้อนอินฟราเรดและขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้ใช้ มุ่งมั่นในการพัฒนาเชิงลึกและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์อินฟราเรดและโซลูชันการใช้งาน

ในด้านการตรวจจับก๊าซรั่ว เราได้เปิดตัวชุดตัวตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลความร้อนสำหรับการตรวจจับก๊าซรั่วคลื่นกลางถึงคลื่นยาว โดยอิงตามคุณสมบัติสเปกตรัมของก๊าซต่างๆ ผู้รวมระบบสามารถพัฒนาโซลูชันระบบตรวจจับก๊าซรั่วที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว เช่น อุปกรณ์พกพา ระบบตรวจสอบออนไลน์ และเพย์โหลด โดยอิงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันการใช้งานของเรา เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัยในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ พลังงาน และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

คำถามที่พบบ่อย
NETD คืออะไร?
NETD ย่อมาจาก "Noise Equivalent Temperature Difference" เป็นการวัดว่าตัวตรวจจับภาพความร้อนสามารถแยกความแตกต่างเล็กน้อยของรังสีความร้อนในภาพได้ดีเพียงใด NETD มักแสดงเป็นมิลลิเคลวิน (mK) โดยทั่วไป ยิ่งค่า NETD ต่ำเท่าใด ความไวความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
OGI (Optical Gas Imaging) คืออะไร?
Optical gas imaging เป็นวิธีการใช้กล้องอินฟราเรดความร้อนเพื่อสร้างภาพก๊าซ รวมถึงมีเทนและก๊าซอินทรีย์อื่นๆ อีกมากมาย กล้องความร้อนสำหรับการตรวจจับก๊าซรั่วเป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำการทดสอบแบบไม่ทำลายและปกป้องความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบได้
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับตัวตรวจจับอินฟราเรด / โมดูลความร้อนสำหรับการใช้งานของคุณคืออะไร?
  • ความละเอียดของตัวตรวจจับ
  • ขนาดพิกเซล
  • NETD
  • คุณภาพของภาพ
  • ตัวเลือกเลนส์
  • การใช้พลังงาน
  • ขนาดและน้ำหนัก
  • อินเทอร์เฟซทางกลและไฟฟ้า
  • งบประมาณ
แนะนำผลิตภัณฑ์