ภาพแก๊สออปติกส์ที่เย็น MWIR Infrared Camera Core ด้วย 320x256/30μm สําหรับการวัดผ่านไฟ

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น LFM330Z5
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 การวัดด้วยเปลวไฟ ทางยาวโฟกัส 23 มม./55 มม
ความละเอียดของเครื่องตรวจจับ 320x256 ขนาดพิกเซล 30μm
สุทธิ 20เอ็มเค (F3) ช่วงสเปกตรัม 3.8±0.1~4.1±0.1ไมโครเมตร
เน้น

กล้องถ่ายภาพก๊าซ MWIR แบบใช้แสง

,

กล้องถ่ายภาพก๊าซระบายความร้อนด้วยก๊าซ MWIR

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด MWIR แบบระบายความร้อน 320x256 30μm
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อนประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการวัดผ่านเปลวไฟในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โลหะวิทยาและปิโตรเคมี อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเตาหลอม ผนังเตาหลอม และเตาให้ความร้อน ทำงานในสภาพแวดล้อมการเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงพร้อมการรบกวนจากเปลวไฟที่รุนแรง วิธีการตรวจจับแบบดั้งเดิมประสบปัญหาในการสังเกตโครงสร้างภายในหรือสถานะพื้นผิวภายใต้สภาวะเหล่านี้
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด LFM330Z5 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานการสังเกตการณ์อุณหภูมิสูงในสภาพแวดล้อมเปลวไฟ ด้วยความสามารถในการทะลุทะลวงเปลวไฟที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถถ่ายภาพและตรวจสอบพื้นผิวเป้าหมายที่มีอุณหภูมิสูงได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบอย่างมากในขณะที่ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลัก
  • การถ่ายภาพก๊าซที่ชัดเจนด้วยการกำหนดค่าออปติคัลที่มีความไวสูง
  • ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการ
  • การรวมระบบที่ง่ายดายรองรับอินเทอร์เฟซต่างๆ และเอาต์พุตภาพ RAW/YUV
  • สถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับแพลตฟอร์มแบบพกพา แบบเคลื่อนที่ หรือแบบติดตั้ง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่นโมดูล LFM330Z5
ความละเอียด 320*256
ขนาดพิกเซล 30μm
การตอบสนองสเปกตรัม 3.8±0.1μm~4.1±0.1μm
NETD ทั่วไป 20mK (F3)
อัตราเฟรม 30Hz/60Hz
วิดีโอดิจิทัล มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB2.0
ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/ไฟเบอร์โหมดเดียว/ไฟเบอร์หลายโหมด
การสื่อสาร มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL
ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE
เวลาในการระบายความร้อน (23℃) ≤8นาที@12V
การใช้พลังงานที่เสถียร (23℃) ≤10W
ขนาด (มม.) 142*58.5*80
น้ำหนัก (ก.) ≤680
อุณหภูมิในการทำงาน -40℃~+71℃
ความยาวโฟกัส 23mm/55mm
การใช้งานในอุตสาหกรรม
แกนกลางกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบระบายความร้อน LFM330Z5 ใช้สำหรับการวัดผ่านเปลวไฟในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ:
  • การดำเนินงานด้านโลหะวิทยา รวมถึงการผลิตเหล็ก การถลุงอะลูมิเนียม และการกลั่นทองแดง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเตาหลอม อุปกรณ์แปลง และกระบวยที่มีอุณหภูมิสูง พร้อมเปลวไฟและควันหนาแน่น
  • โรงงานปิโตรเคมีที่ใช้งานเครื่องทำความร้อนแบบเผาไหม้ขนาดใหญ่ เครื่องปฏิรูป เครื่องแครกเกอร์ และเครื่องเผาขยะ พร้อมเปลวไฟและควันหนา
  • โรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซ และชีวมวล ซึ่งอาศัยหม้อไอน้ำที่มีการเผาไหม้ของเปลวไฟอย่างรุนแรง
เทคโนโลยีหลัก
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง: SensorMicro เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ของจีนที่ทำการวิจัยตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนชนิด II (T2SL) ที่ใช้แอนติโมไนด์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการผลิตจำนวนมากในประเทศและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมด้วยความสามารถที่พิสูจน์แล้วใน MWIR, LWIR, อาร์เรย์ขนาดใหญ่ และตัวตรวจจับอุณหภูมิการทำงานสูง
ความสำเร็จทางเทคโนโลยีชั้นนำ: SensorMicro เป็นผู้นำเทรนด์การพัฒนาเทคโนโลยี SWaP³ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านอาร์เรย์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีพิกเซลขนาดเล็ก การทำงานที่อุณหภูมิสูง การย่อขนาด ประสิทธิภาพสูง และการใช้พลังงานต่ำ
ห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์: เทคโนโลยีแบบบูรณาการตั้งแต่การออกแบบชิปและการผลิตเครื่องทำความเย็นไปจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสูง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง คุณภาพที่เชื่อถือได้ และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
หลักการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพก๊าซด้วยแสงคืออะไร?
ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก๊าซพิษและเป็นอันตรายอาจรั่วไหลระหว่างการผลิต การขนส่ง และการใช้งาน ทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่คุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สิน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง (OGI) ใช้ประโยชน์จากลักษณะการดูดซับของก๊าซต่อรังสีอินฟราเรดในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ โดยการตรวจจับความแตกต่างของรังสีอินฟราเรดระหว่างก๊าซและสภาพแวดล้อมเบื้องหลัง ทำให้เกิดการถ่ายภาพภาพของก๊าซที่รั่วไหล เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดการทำงาน การระบุแหล่งที่มาของการรั่วไหลที่แม่นยำ และการระบุอันตรายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
แนะนำผลิตภัณฑ์