ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ :
Wendy Wang
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 27 50185150
ภาพแก๊สออปติกส์ที่เย็น MWIR Infrared Camera Core ด้วย 320x256/30μm สําหรับการวัดผ่านไฟ
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| 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 |
||
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

