-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
EO IR Systems
-
กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อน
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
Snapshot MWIR ระบายความร้อนด้วยแสงโมดูลความร้อน 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 | โมดูลถ่ายภาพความร้อนด้วยภาพแก๊สสแน็ปช็อต,โมดูลถ่ายภาพความร้อนด้วยแก๊ส MWIR,โมดูลถ่ายภาพก๊าซ 320x256 |
||
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. อะไรคือความแตกต่างระหว่างแสงน้อย, Active IR และการถ่ายภาพความร้อน?
แสงน้อยต้องการแสงธรรมชาติและเปลี่ยนภาพแสงธรรมชาติอ่อนๆ ให้เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงผ่านตัวเพิ่มความเข้มของภาพ
Active IR ปล่อยแสงอินฟราเรดอย่างแข็งขันและใช้ลำแสงอินฟราเรดที่สะท้อนจากเป้าหมายมีการปกปิดที่แย่มาก
การถ่ายภาพความร้อนไม่ต้องการแสงใดๆ และเป็นการมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรดแบบพาสซีฟที่ตรวจจับความแตกต่างของรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายกับฉากหรือส่วนต่างๆ ของวัตถุไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงโดยรอบ ในตอนกลางคืน หรือแม้กระทั่งในหมอก ฝน และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
2. คุณสามารถบล็อกการถ่ายภาพความร้อนได้หรือไม่?
ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่สามารถแต่รังสีอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านผนังได้ และกระจกก็สามารถกั้น IR ได้เช่นกันดังนั้น หากคุณไม่ต้องการถูกตรวจจับ คุณสามารถซ่อนไว้หลังกระจกหรือผนังเพื่อป้องกันการถ่ายภาพความร้อน

