โมดูลถ่ายภาพความร้อนสำหรับตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ, ความละเอียด 320x256, อัตราเฟรม 60Hz, NETD 20mK, Optical Gas Imaging แบบระบายความร้อน

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น LFM330C2
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา negotiable
เงื่อนไขการชำระเงิน แอล/C,ที/ที

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง

Whatsapp:0086 18588475571

วีแชท: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

x
รายละเอียดสินค้า
การทำงาน การตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วงสเปกตรัม 10.3±0.1ไมโครเมตร~10.9±0.1ไมโครเมตร
อัตราเฟรม 60เฮิร์ต ความละเอียดของเครื่องตรวจจับ 320x256
สุทธิ 20MK (F1.5) ขนาดพิกเซล 30μm
เน้น

โมดูลถ่ายภาพความร้อนด้วยแสงก๊าซออปติคอล

,

การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง 320x256

,

โมดูลถ่ายภาพความร้อนด้วยแก๊ส MWIR

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
320x256 LWIR Cooled Optical Gas Imaging Thermal Module สําหรับการแสดงภาพการรั่วไหลของก๊าซ
ภาพรวมสินค้า
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด LFD330C2 และโมดูลความร้อน LFM330C2 ที่สอดคล้องกันถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซอย่างแม่นยํา โดยใช้เทคโนโลยีแบบที่ทันสมัยแบบ II Superlattice (T2SL)ระบบนี้ให้ผลงานเฉพาะอย่างยิ่งในความรู้สึก, ความมั่นคงและความยืดหยุ่นในการบูรณาการ ทําให้มันเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับการตรวจหาก๊าซอุตสาหกรรมที่สําคัญรวมถึงซัลเฟอร์เฮกซฟลูอไรด์ (SF6), แอมโมเนียคและเอธีเลน
ลักษณะสําคัญ
  • เทคโนโลยี T2SL ที่ทันสมัยสร้างขึ้นบนพื้นฐาน Superlattice ประเภท II ด้วยประสิทธิภาพควอนตัมสูง
  • การบูรณาการง่าย:รองรับอินเตอร์เฟซหลายตัวที่มีความเหมาะสมในการออกภาพ RAW / YUV
  • ความรู้สึกสูงความสามารถในการตรวจจับที่สูงกว่าสําหรับการจีบภาพแก๊สที่แม่นยํา
รายละเอียดเทคนิค
รูปแบบโมดูล LFM330C2
การแก้ไข 320×256
ขนาดพิกเซล 30μm
การตอบสนองทางสายสี 10.3±0.1μm·10.9±0.1μm
NETD แบบ 20mK (F1.5)
อัตราเฟรม 60Hz
อินเตอร์เฟซวีดีโอดิจิตอล มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB20
ไม่จําเป็น: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/เส้นใยแบบเดียว/เส้นใยแบบหลาย
อินเตอร์เฟซการสื่อสาร มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL
ไม่จําเป็น: RS422 / CAN / USB3.0 / GigE
เวลาเย็น (23°C) ≤ 8 นาที @ 24V
การบริโภคพลังงานคงที่ (23°C) ≤13W
ขนาด 142 × 58,5 × 80 มม
น้ําหนัก ≤ 680 กรัม
อุณหภูมิการทํางาน -40°C+71°C
ความยาวของแกนไฟ 25 มม.
การใช้งานในอุตสาหกรรม
กล้องถ่ายภาพความร้อน LFM330C2 ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจพบการรั่วไหลของก๊าซในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดต่อ:
  • ซัลเฟอร์เฮซฟลอไรด์ (SF6)
  • แอมโมเนีย (NH3)
  • อีธีเลนและโปรเพน
  • สารประกอบฟรีออนต่าง ๆ
  • สารละลายและสารเคมีอุตสาหกรรม
  • สารประกอบอินทรีย์ลอย
ความแข็งแรงของบริษัท
• โปรโมชั่นที่หลากหลาย
• ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
• การตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มงวด รับประกันคุณภาพ
• เน้นเรื่องนวัตกรรมและการนําไปใช้จริงในด้านการตรวจจับอินฟราเรด
• บริการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาร่วมกัน
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด / เครื่องตรวจจับภาพความร้อนคืออะไร?
คลื่นอินฟราเรดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและเซ็นเซอร์ภาพความร้อน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงที่ปฏิกิริยากับรังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนการแปลงมันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ผลิตภาพความร้อนที่มองเห็นได้.
WLP คืออะไร?
WLP หมายถึงการบรรจุระดับวอลเฟอร์ (wafer level packaging) เป็นกระบวนการในการบรรจุวอลเฟอร์ความว่างสูงโดยตรงบนวอลเฟอร์ MEMS ทั้งหมดแล้วเขียนและตัดเพื่อผลิตเซ็นเซอร์อินฟราเรดแต่ละตัวพร้อมกับบรรจุภัณฑ์โลหะและเซรามิก, เหล่านี้เป็นรูปแบบแพคเกจหลักสามแบบสําหรับเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่เย็น
ข้อดีของ WLP คืออะไร?
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด WLP ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการในการลดขนาดและราคาสําหรับการใช้งานเทคโนโลยีอินฟราเรดในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค,เรานําเสนอหลากหลาย WLP โมดูลอินฟราเรด การแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานใหม่ในตลาดกําลังพัฒนา
ภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด เป็นวิธีการที่ใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุทําให้สามารถจัดรูปภาพหรือวัดอุณหภูมิได้ แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นน้อย.
การ ถ่าย ภาพ ความ ร้อน ใน อินฟราเรด ทํา งาน อย่าง ไร?
ระบบถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดใช้เทคโนโลยีการตรวจจับที่ไม่สัมผัสโดยเฉพาะ พวกเขามุ่งความรังสีอินฟราเรดจากสถานที่เกิดเหตุไปยังตัวตรวจจับเรียงระดับระนาบแกร่งผ่านระบบออฟติกอินฟราเรดเครื่องตรวจจับความร้อนแปลงความเข้มข้นของรังสีที่แตกต่างกัน เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ตรงกัน, ซึ่งต่อมาจะขยายและประมวลผล เพื่อสร้างภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้
ปัจจัยหลักในการวัดคุณภาพของ Cryocooler คืออะไร?
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานและการทํางานที่น่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหลักในการประเมินคุณภาพ cryocooler.โดยมี MTTF (Mean Time to Failures) ถึง 10,000 ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการการทํางานต่อเนื่อง 24/7
แนะนำผลิตภัณฑ์