Modulo di telecamera a infrarossi raffreddata MWIR con 640x512 e 25mK NETD per il rilevamento delle perdite di gas senza contatto

Luogo di origine Wuhan, provincia di Hubei, Cina
Marca SensorMicro
Certificazione RoHS; Reach
Numero di modello LFM615HZ3
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo negotiable
Termini di pagamento L/C, T/T
Dettagli
Dimensione (mm) 71×72×52 Peso (g) ≤370
Risoluzione 640x512/15μm Gamma spettrale 3,2±0,1~3,5±0,1μm
NET 25 μK (F1,5) Frequenza fotogrammi 30Hz
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Modulo telecamera a infrarossi raffreddato MWIR

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telecamera a infrarossi MWIR senza contatto

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telecamera a infrarossi MWIR per rilevamento fughe di gas

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Descrizione di prodotto
Modulo telecamera a infrarossi raffreddato MWIR per il rilevamento non a contatto di perdite di gas
I composti organici volatili (COV), ampiamente distribuiti in settori come la petrolchimica, sono facilmente volatili, infiammabili, esplosivi e tossici. I metodi di rilevamento tradizionali presentano generalmente svantaggi come una breve distanza di rilevamento, un intervallo di ricerca limitato e difficoltà nel rilevamento intuitivo.
L'LFM615HZ3 è un modulo di imaging termico a infrarossi raffreddato appositamente progettato per il rilevamento delle perdite di gas. Questo sistema avanzato consente il rilevamento automatico e accurato di numerosi gas industriali in pochi secondi, garantendo la sicurezza senza richiedere l'arresto del sistema.
Caratteristiche principali
  • Risoluzione: 640x512
  • Passo pixel: 15µm
  • NETD: 25mK (F1.5), alta sensibilità
  • Risposta spettrale: 3.2µm±0.1µm~3.5µm±0.1µm
  • Facile integrazione: supporta varie interfacce e output di immagini RAW/YUV
Specifiche tecniche
Modello del modulo LFM615HZ3
Risoluzione 640×512
Dimensione pixel 15μm
Risposta spettrale 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
NETD tipico 25mK (F1.5)
Frequenza fotogrammi 30Hz
Video digitale USB3.0/GigE/MIPI
Comunicazione USB3.0/GigE/RS422
Tempo di raffreddamento (23℃) ≤5min@12V
Consumo energetico stabile (23℃) ≤8.5W
Dimensioni (mm) 71×72×52
Peso (g) ≤370
Temperatura di esercizio -40℃~+71℃
Lunghezza focale 23mm/55mm/25-75mm
Applicazioni industriali
La telecamera a infrarossi per il rilevamento delle perdite di gas LFM615HZ3 visualizza i COV invisibili (composti organici volatili) e rileva le perdite di gas tra cui: metano, etano, propano, butano, pentano, esano, eptano, ottano, etilene, propilene, isoprene, metanolo, etanolo, butanone, benzene, toluene, xilene, etilbenzene e altro.
Tecnologia principale
Forti capacità di ricerca e sviluppo: SensorMicro è una delle prime aziende cinesi a ricercare i rilevatori a infrarossi raffreddati a superlattice di tipo II (T2SL) a base di antimoniuro, pioniere della produzione di massa e delle applicazioni ingegneristiche nazionali.
Risultati tecnologici leader: Guida lo sviluppo della tecnologia SWaP³ con vantaggi in array di grande formato, pixel piccoli, funzionamento ad alta temperatura, miniaturizzazione e prestazioni.
Catena di approvvigionamento completa: La tecnologia integrata dalla progettazione dei chip alla produzione di refrigeratori e all'imballaggio sottovuoto garantisce un approvvigionamento stabile, una qualità affidabile e vantaggi in termini di costi.
Domande frequenti
Vantaggi dell'imaging ottico dei gas
  • Risparmio di tempo ed efficienza: Supporta il rilevamento su larga scala in tempo reale con una rapida individuazione delle perdite
  • Rilevamento a lungo raggio: Test non a contatto da distanze di sicurezza senza fonti di radiazioni aggiuntive
  • Facile da analizzare: Imaging intuitivo con archiviazione istantanea e analisi conveniente
  • Ispezione multifunzione: Rileva più gas con un'eccellente misurazione della temperatura a distanza
Principio di funzionamento dell'imaging ottico dei gas
L'imaging ottico dei gas utilizza la tecnologia a infrarossi per visualizzare i gas industriali invisibili. L'assorbimento del gas a specifiche lunghezze d'onda crea differenze di radiazione infrarossa tra il gas e lo sfondo. Il filtro a banda stretta del rilevatore riceve bande infrarosse vicino ai picchi di assorbimento del gas, convertendo le differenze di radiazione in immagini infrarosse visibili.