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Módulo de cámara IR refrigerado con resolución de 320x256 y paso de píxel de 30 µm con NETD de 20 mK para imágenes ópticas de gas
| Estilo | Módulo infrarrojo enfriado | Resolución | 320x256 / 30μm |
|---|---|---|---|
| NETD típico | 20mK (F1.5) | Rango espectral | 10,3 ± 0,1 μm ~ 10,9 ± 0,1 μm |
| Tamaño | 142×58,5×80mm | peso | ≤680g |
| Resaltar | 320x256 refrescó el módulo de la cámara del Ir,Peso ligero refrescado del módulo de la cámara del Ir |
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Módulo de cámara infrarroja refrigerada de 320x256/30 µm con lente de 25 mm
El hexafluoruro de azufre (SF₆) se utiliza comúnmente en equipos eléctricos de alto voltaje y tiene un fuerte efecto invernadero. El amoníaco, como refrigerante ampliamente utilizado en sistemas de refrigeración industrial, es altamente tóxico y volátil.
El módulo térmico LFM330C2 se desarrolla sobre la base de la tecnología de superred (T2SL) tipo II, que ofrece un rendimiento excepcional en sensibilidad, estabilidad y flexibilidad de integración. Es una opción ideal para detectar gases como el hexafluoruro de azufre (SF₆), el amoníaco y el etileno.
El LFM330C2 es un módulo de imagen térmica infrarroja refrigerada especialmente diseñado para la detección de fugas de gas. Integra un detector infrarrojo MCT refrigerado MWIR de 320x256/30 µm y utiliza tecnología de filtrado de longitud de onda espectral para visualizar gases invisibles que no pueden ser vistos por el ojo humano. Los fabricantes de cámaras pueden diseñar sus propias cámaras de detección de fugas de gas basándose en este módulo de manera fácil y eficiente.
- Resolución: 320x256
- Paso de píxel: 30 µm
- NETD 20mK (F1.5), Alta sensibilidad
- Respuesta espectral: 10.3±0.1 µm~10.9±0.1 µm
- Longitud de onda personalizable según diferentes requisitos
- Integración fácil con interfaz DVP/CameraLink
| Modelo del módulo | LFM330C2 |
|---|---|
| Resolución | 320×256 |
| Tamaño de píxel | 30 µm |
| Respuesta espectral | 10.3±0.1 µm~10.9±0.1 µm |
| NETD típico | 20mK (F1.5) |
| Velocidad de fotogramas | 60Hz |
| Vídeo digital | Estándar: DVP/LVDS/USB2.0 Opcional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Fibra monomodo/Fibra multimodo |
| Comunicación | Estándar: USB2.0/LV-TTL Opcional: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Tiempo de enfriamiento (23 °C) | ≤8min@24V |
| Consumo de energía estable (23 °C) | ≤13W |
| Tamaño (mm) | 142×58.5×80 |
| Peso (g) | ≤680 |
| Temperatura de trabajo | -40 °C~+71 °C |
| Distancia focal | 25mm |
El módulo térmico LFM330C2 admite la detección de 26 tipos de gases:
- Hexafluoruro de azufre
- Amoníaco anhidro
- Cianoacrilato de etilo
- Dióxido de cloro
- Ácido acético
- Freón-12
- Etileno
- Metil etil cetona
- Cloruro de acetilo
- Bromuro de alilo
- Cloruro de alilo
- Fluoruro de alilo
- Bromometano
- Freón-11
- Furan
- Hidracina
- Metilsilano
- Metil vinil cetona
- Acroleína
- Propeno
- Tetrahidrofurano
- Tricloroetileno
- Fluoruro de uranilo
- Cloruro de vinilo
- Cianuro de vinilo
- Alta sensibilidad y excelente rendimiento
- Tecnología líder mundial en la industria infrarroja
- Varios detectores infrarrojos disponibles: detectores IR no refrigerados y refrigerados en diferentes formatos y tamaños de píxel
- Producción en volumen para garantizar una entrega rápida: tres líneas de producción con una capacidad de producción anual de hasta millones de detectores
Actualmente existen dos tipos de sensores de imagen térmica infrarroja en el mercado: refrigerados y no refrigerados.
Los detectores IR no refrigerados operan a temperatura ambiente. Se basan en la tecnología de la industria de semiconductores y generalmente se pueden fabricar en grandes volúmenes con un tamaño pequeño y un costo bajo. Los detectores IR no refrigerados se utilizan ampliamente en dispositivos portátiles, de mano y móviles.
Los detectores IR refrigerados se empaquetan en una unidad que los mantiene a temperaturas extremadamente bajas, respaldados por un enfriador criogénico. Son más grandes, más caros y menos fiables que los sensores no refrigerados, principalmente debido a los complejos sistemas de refrigeración que requieren. Sin embargo, los sistemas refrigerados ofrecen una sensibilidad increíble y generalmente funcionan con ópticas de distancia focal larga para lograr capacidades de misión de largo alcance.

