-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ความละเอียด 640x512 ขนาดพิกเซล 15μm MWIR เครื่องตรวจจับภาพความร้อนแบบระบายความร้อนสำหรับตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ VOCs
| NETD ทั่วไป | 25mK (F1.5) | การทำงาน | การตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 3.2±0.1~3.5±0.1ไมโครเมตร | *มทท | ≥30000 ชั่วโมง |
| ความละเอียดของเครื่องตรวจจับ | 640x512 | ขนาดพิกเซล | 15ไมโครเมตร |
| เน้น | การรวมเซ็นเซอร์ถ่ายภาพความร้อน MWIR,เซ็นเซอร์ถ่ายภาพความร้อนระบายความร้อนด้วยความเย็น 320x256,อัตราพิกเซล 99.5% การถ่ายภาพด้วยแสงด้วยแสง |
||
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน LFD615HZ3 ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจจับก๊าซ VOCs รั่วไหล พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงรังสีอินฟราเรดของชิ้นงานที่มีความยาวคลื่น 3.2~3.5μm ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า อินเทอร์เฟซทางกลภายนอก อินเทอร์เฟซแบบออปติคัล และอินเทอร์เฟซแบบอิเล็กทรอนิกส์มักใช้และสามารถขยายได้
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด LFD615HZ3 สำหรับการตรวจจับก๊าซรั่วใช้เส้นทางเทคโนโลยี T2SL ชั้นนำของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ HOT พร้อมข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ SWaP³ ที่โดดเด่น ทำให้ได้รับประสิทธิภาพการตรวจจับการรั่วไหลที่แม่นยำยิ่งขึ้น ครอบคลุมประเภทก๊าซ VOCs ทั่วไปอย่างครอบคลุม และปรับปรุงระดับการทำงานที่ปลอดภัยอย่างมาก
- การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง:การตรวจจับแบบไม่สัมผัสระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง และการตรวจจับก๊าซรั่วได้หลากหลาย
- ความไวแสงสูง:เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อนที่มีความไวสูง ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการใช้งานกับความเข้มข้นของก๊าซต่ำและการไหลของก๊าซช้า
- การเพิ่มประสิทธิภาพ SWaP³:ขนาดเล็กกว่า น้ำหนักเบากว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า
- การรั่วไหลที่ชัดเจนและระบุได้:ความละเอียด 640 × 512 รองรับอัลกอริธึม HSM ที่ปรับปรุงด้วยแก๊ส (สำหรับโมดูล)
| รุ่นเครื่องตรวจจับ | LFD615HZ3 |
|---|---|
| ปณิธาน | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 15ไมโครเมตร |
| การตอบสนองทางสเปกตรัม | 3.2±0.1ไมโครเมตร~3.5±0.1ไมโครเมตร |
| NETD ทั่วไป | 25mK (F1.5) |
| เวลาทำความเย็น (23 ℃) | ≤3.5นาที@20℃@12V |
| การใช้พลังงานที่เสถียร (23 ℃) | ≤4วัตต์ |
| ขนาด (มม.) | คอมเพรสเซอร์ φ26×56 เดวาร์ φ40×71 |
| น้ำหนัก (กรัม) | ≤235ก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -45°C~+71°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55°C~+71°C |
| MTTF | ≥30000ชม |
เครื่องตรวจจับภาพความร้อน MWIR แบบระบายความร้อนด้วยการตรวจจับก๊าซรั่ว LFD615HZ3 ใช้สำหรับลูกค้าที่มีความสามารถในการพัฒนาที่แข็งแกร่ง ด้วยการรวมเซ็นเซอร์ระบายความร้อนที่ระบายความร้อนนี้เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถตรวจจับและมองเห็น VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่มองไม่เห็น และแสดงภาพได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเพิ่มเติม
- มีเทน
- อีเทน
- โพรเพน
- บิวเทน
- เพนเทน
- เฮกเซน
- เฮปเทน
- ออกเทน
- เอทิลีน
- โพรพิลีน
- ไอโซพรีน
- เมทานอล
- เอทานอล
- บิวทาโนน
- เบนซิน
- ไซลีน
- เอทิลเบนซีน
SensorMicro มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดและขับเคลื่อนตามความต้องการของผู้ใช้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเชิงลึกและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์อินฟราเรดและโซลูชันการใช้งาน
ในด้านการตรวจจับก๊าซรั่ว เราได้เปิดตัวชุดเครื่องตรวจจับอินฟราเรด โมดูลความร้อนตั้งแต่การตรวจจับก๊าซรั่วด้วยคลื่นปานกลางถึงคลื่นยาว โดยอิงตามลักษณะสเปกตรัมของก๊าซต่างๆ ผู้รวมระบบสามารถพัฒนาโซลูชันระบบตรวจจับก๊าซรั่วต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น อุปกรณ์มือถือ ระบบตรวจสอบออนไลน์ และน้ำหนักบรรทุก UAV โดยอิงตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันแอปพลิเคชันของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัยในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ สารเคมี พลังงาน และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
MCT หรือที่เรียกว่า HgCdTe หมายถึงปรอท-แคดเมียม-เทลลูริดซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีของแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) และปรอทเทลลูไรด์ (HgTe) และเป็นวัสดุทั่วไปในเครื่องตรวจจับแสง เครื่องตรวจจับ MCT/ HgCdTe เป็นเครื่องตรวจจับโฟโตคอนดักทีฟที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเย็นจัดและสามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรดได้ มีความไวมากกว่าเซ็นเซอร์ความร้อน
T2SL หมายถึง Superlattice Type-II ซึ่งเป็นวัสดุประดิษฐ์ที่มีจุดเชื่อมต่อแบบเฮเทอโรอิคชันแบบเติบโตสลับกันที่ขนาดนาโนเมตร มีความสม่ำเสมอสูงและคุณสมบัติทางแสงที่เหนือกว่า เช่น มวลประสิทธิผลของอิเล็กตรอนขนาดใหญ่ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงขนาดใหญ่ และประสิทธิภาพควอนตัมสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจจับอินฟราเรด MCT เครื่องตรวจจับอินฟราเรด T2SL มีความสม่ำเสมอของวัสดุที่ดี ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องตรวจจับอินฟราเรด MCT ในแถบคลื่นกลางและยาว แต่มีข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมในย่านคลื่นที่ยาวมาก

