-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
EO IR Systems
-
กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อน
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
การตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส MWIR Cooled Optical Gas Imaging Module 320x256 30μM
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| การทำงาน | การตรวจจับแก๊สรั่ว | Cryo คูลเลอร์ | RS058/RS058I |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดเครื่องตรวจจับ | 320x256 | ขนาดพิกเซล | 30μm |
| NETD | 10mK (F1.5) | ช่วงสเปกตรัม | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
| เน้น | โมดูลถ่ายภาพก๊าซ MWIR 30uM,โมดูลถ่ายภาพก๊าซออปติคัล 320x256,โมดูลตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ MWIR |
||
320x256 30μM MWIR Cooled Optical Gas Imaging Thermal Module สำหรับการแสดงภาพการรั่วไหลของแก๊ส
โมดูล AD ระบายความร้อนด้วย EYAS330G ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนด้วย C330M-G และติดตั้งวงจรประมวลผลสัญญาณประสิทธิภาพสูงเป็นตัวเร่งความเร็วสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการเริ่มต้นการรวมระบบภาพก๊าซด้วยแสงอย่างรวดเร็วการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดทำให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มองไม่เห็นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในการผลิต การขนส่ง และการแปรรูปของบริษัทปิโตรเคมี
ย่นระยะเวลาการพัฒนา
• ใช้วงจรประมวลผลสัญญาณประสิทธิภาพสูงเพื่อแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล
• รองรับแหล่งจ่ายไฟ 12V สำหรับการรับรองการป้องกันการระเบิด
บูรณาการที่ง่ายและรวดเร็ว
• อินเทอร์เฟซ Cameralink ส่งออกข้อมูล RAW 16 บิต การควบคุมพอร์ตอนุกรม
• โครงสร้างแบบบูรณาการที่มีมิติสม่ำเสมอกับเครื่องตรวจจับ
| แบบอย่าง | EYAS330G | EYAS330G2 |
| ประสิทธิภาพ | ||
| ปณิธาน | 320×256 | |
| ขนาดพิกเซล | 30μm | |
| เครื่องทำความเย็น | RS058 | RS058I |
| ช่วงสเปกตรัม | 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm | |
| เวลาทำความเย็น (25 ℃) | ≤6นาที30วินาที | ≤7นาที |
| NETD . ทั่วไป | 10mK (F1.5) | |
| โหมดการทำงาน | ||
| อัตราเฟรม | 1~200Hz (ปรับได้) | |
| โหมดการทำงาน | สแนปชอต;โหมดบูรณาการ ITR;โหมด Windows;ป้องกันการบาน | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ||
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | QSH 60 พิน | |
| วิดีโอดิจิทัล | เอาต์พุต Cameralink: ข้อมูลดิบ 16 บิต | |
| ซิงค์ภายนอก | CC1: INT Frame ซิงค์ภายนอก CC2: MC ซิงค์ภายนอก |
|
| การสื่อสาร | พอร์ตอนุกรม Cameralink: TFG+/-, TC+/-, 9600bps | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แผงภาพช่อง 1: 5V ช่อง 1 Cryocooler: 24V |
แผงภาพช่อง 1: 5V ช่อง 1 Cryocooler: 12V |
| การใช้พลังงานที่เสถียร | 7W | |
| ขนาด (มม.) | 142×58.5×71 | |
| น้ำหนัก | ≤680g | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+60°C | |
โมดูล AD ที่ระบายความร้อนด้วย EYAS330G ใช้สำหรับการมองเห็น VOCs ที่มองไม่เห็น (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) และตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เฮกเซน เฮปเทน ออกเทน เอทิลีน โพรพิลีน ไอโซพรีน เมทานอล เอทานอล บิวทาโนน เบนซีน โทลูอีน ไซลีน เอทิลเบนซีน เป็นต้น
![]()
1. ความไวต่อความร้อนคืออะไร?
ความไวต่อความร้อนหรือที่เรียกว่า NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นพารามิเตอร์หลักสำหรับการประเมินกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบคลื่นปานกลาง (MWIR) และคลื่นยาว (LWIR)มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความชัดเจนที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อนเป็นค่าตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของความแตกต่างของอุณหภูมิและวัดเป็นมิลลิเคลวิน (mK)ยิ่งค่าความไวต่อความร้อนน้อยเท่าใด ความไวแสงก็จะยิ่งสูงขึ้นและได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การใช้งานของการถ่ายภาพความร้อนคืออะไร?
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีทั้งสองนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ น้ำหนักบรรทุก UAV การตรวจสอบอุตสาหกรรม การดับเพลิง การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ADAS การป้องกันการแพร่ระบาด AIoT เป็นต้น

