320x256 Risoluzione MWIR Detettore termico raffreddato con 10mK NETD per l'imaging ottico a gas

Luogo di origine Provincia di Wuhan, Hubei, Cina
Marca SensorMicro
Certificazione RoHS; Reach
Numero di modello LFD330Z7
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo negotiable
Termini di pagamento L/C, T/T

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Dettagli
Tempo di raffreddamento (23 ℃) ≤7min@12V Risoluzione del rilevatore 320x256
Dimensione pixel 30μm NET 10mK (F1.5)
Funzione Rilevamento fughe di gas Gamma spettrale 4,5±0,1μm~4,7±0,1μm
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Modulo di imaging termico MWIR a gas

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modulo di imaging termico raffreddato a gas MWIR

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modulo di imaging termico a gas RoHS

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Descrizione di prodotto
Rivelatore di imaging termico raffreddato MWIR a gas ottico Gamma spettrale 4,5μm~4,7μm
Rivelatore a infrarossi termico per imaging a gas ottico raffreddato MWIR da 320x256/30 μm per la visualizzazione delle perdite di gas
Il monossido di carbonio (CO) è un gas comune nella metallurgia ad alta temperatura, nella raffinazione del petrolio e in altri processi industriali. È incolore, inodore, facilmente diffuso e altamente tossico. I metodi tradizionali di rilevamento del gas presentano spesso significativi punti ciechi e alti tassi di mancato rilevamento.
Il rivelatore a infrarossi LFD330Z7 per il rilevamento delle perdite di gas può scansionare rapidamente ampie aree, individuare con precisione le fonti di perdita a distanza e fornire immagini chiare. Questo aiuta il personale addetto all'ispezione a identificare in modo efficiente i potenziali pericoli e a garantire la sicurezza operativa.
Caratteristiche principali
  • Elevata sensibilità e affidabilità
  • Elevato tasso di pixel effettivi
  • Le perdite minori sono chiaramente visibili
  • Supporto algoritmo HSM avanzato per gas (per modulo)
  • Facile integrazione con varie interfacce e uscita immagine RAW/YUV
Specifiche del prodotto
Modello del rivelatore LFD330Z7
Risoluzione 320*256
Dimensione pixel 30μm
Risposta spettrale 4.5±0.1μm~4.7±0.1μm
NETD tipico 10mK (F1.5)
Tempo di raffreddamento (23 ℃) ≤7min@12V
Consumo energetico (23 ℃) ≤15W@12V (Picco)
≤7W@12V (Stabile)
Dimensioni (mm) 142*58.5*71
Peso (g) ≤600g
Temperatura di esercizio -45℃~+71℃
Temperatura di stoccaggio -55℃~+71℃
MTTF ≥10000h
Applicazioni industriali
Il core della telecamera a infrarossi MWIR raffreddata LFM330Z7 è stato ampiamente adottato in vari settori in cui le perdite di CO sono un rischio persistente, rivoluzionando le pratiche di monitoraggio della sicurezza:
  • Industria petrolchimica - Perdite di CO durante la combustione di idrocarburi, il reforming catalitico e i processi di stoccaggio del gas
  • Industria metallurgica - Generazione di CO durante la produzione di acciaio e i processi di fusione di metalli non ferrosi
  • Edifici residenziali e commerciali - Perdite di CO da scaldabagni a gas, forni e caldaie
  • Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale - Studio dei meccanismi di emissione di CO e tracciamento della distribuzione atmosferica di CO
Il nostro approccio al servizio
Pre-vendita
  • Analisi dei requisiti
  • Valutazione dello scenario
  • Selezione del prodotto
  • Soluzioni personalizzate
Implementazione
  • Consegna rapida
  • Integrazione e test del sistema
  • Formazione tecnica
  • Guida all'applicazione
Post-vendita
  • Diagnostica remota
  • Servizio di garanzia
  • Aggiornamenti firmware
  • Manutenzione tecnica
Domande frequenti
Cos'è il NETD?
NETD si riferisce a "Noise Equivalent Temperature Difference" (Differenza di temperatura equivalente al rumore). Misura quanto bene un rivelatore di imaging termico può distinguere tra differenze molto piccole nella radiazione termica. Il NETD è tipicamente espresso in milli-Kelvin (mK). Generalmente, minore è il valore NETD, maggiore è la sensibilità termica.
Cos'è SWaP3?
SWaP3 si riferisce a dimensioni, peso, potenza, prestazioni e prezzo. Indica l'andamento tecnologico nel settore degli infrarossi.
Cos'è DRI?
DRI si riferisce tipicamente alla distanza di rilevamento, riconoscimento e identificazione di un sistema di imaging termico. È un parametro cruciale per la valutazione delle prestazioni del sistema di imaging termico.