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Núcleo de cámara térmica refrigerado con resolución de 320x256 y paso de píxel de 30 µm con NETD de 10 mK para detección de fugas de gas
| Estilo | Módulo infrarrojo enfriado | Resolución | 320x256 / 30μm |
|---|---|---|---|
| NETO | 10mK | Rango espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1μm |
| Velocidad de fotogramas | 30Hz | Lente opcional | Zoom fijo |
| Resaltar | detector de la salida del gas 320x256,Cámara refrescada del detector de la salida del gas |
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320x256 / 30 μm Detección de fugas de gas Core de cámara térmica refrigerada con lente de 23 mm
El módulo de cámara infrarroja de detección de fugas de gas LFM330Z3 integra un detector infrarrojo MWIR refrigerado MCT de 320x256 / 30 μm y cubre una longitud de onda media de 3,2 a 3,5 μm.
Este módulo de cámara infrarroja refrigerada puede detectar fugas de docenas de compuestos orgánicos volátiles (COV).y refrigerantes, algunos de los cuales pueden tener efectos adversos para la salud a corto y largo plazo.mejora de la eficiencia, y ahorro de costes.
Nos especializamos en el diseño, fabricación, ventas y comercialización de sensores de detectores térmicos y módulos de sensores de imágenes térmicas.Proporcionamos a los clientes varias soluciones de imágenes térmicas infrarrojas que acortan el tiempo de desarrollo secundario y reducen significativamente los costos.
- Resolución: 320x256
- Pintura de los píxeles: 30 μm
- NETD≤10mK, alta sensibilidad
- Respuesta espectral: 3,2 μm ± 0,1 μm ~ 3,5 μm ± 0,1 μm
- Largura de onda personalizable en función de diferentes requisitos
- Apoya varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
| Modelo de módulo | El LFM330Z3 |
|---|---|
| Resolución | 320×256 |
| Tamaño de píxel | 30 μm |
| Respuesta espectral | 3.2 ± 0,1 μm 3,5 ± 0,1 μm |
| Técnica de las TDN | 10mK (F1.5) |
| Tasa de imágenes | 30 Hz |
| Video digital | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el punto 6.2.0 Opcional: enlace de cámara/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/fibra de modo único/fibra de modo múltiple |
| Comunicación | Se aplicará la norma USB2.0/LV-TTL. Opcional: RS422 / CAN / USB3.0 / GigE |
| Cuidado con el aire | RS058I. LS713. |
| Tiempo de enfriamiento (23 °C) | ¿Qué es lo que está pasando? |
| Consumo de energía estable (23 °C) | ¿Qué es lo que está pasando? |
| Tamaño (mm) | 142×58.5×80 108×116×73 130×131×80 Es el número de veces en que se puede ver a una persona. |
| Peso (g) | No hay nada que pueda hacer. |
| Temperatura de trabajo | -40°C ≈ +71°C |
| Distancia focal | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
La cámara de imagen térmica de detección de fugas de gas LFM330Z3 se utiliza para visualizar COV invisibles (compuestos orgánicos volátiles) y detectar fugas de gas como: metano, etano, propano, butano, pentano,Hexano, heptano, octano, etileno, propileno, isopreno, metanol, etanol, butanona, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, y mucho más.
Centrándose en la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas y impulsada por las necesidades de los usuarios,SensorMicro está comprometido con el desarrollo en profundidad y la mejora continua de productos infrarrojos y soluciones de aplicación.
En el campo de la detección de fugas de gas,Hemos lanzado una serie de detectores infrarrojos y módulos térmicos de detección de fugas de gas de onda media a larga basados en las características espectrales de diferentes gasesLos integradores pueden desarrollar rápidamente varias soluciones de detección de fugas de gas, tales como dispositivos portátiles y sistemas de monitoreo en línea basados en nuestra cartera de productos y soluciones de aplicación.garantizar la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y la seguridad de la producción en industrias como el petróleo, el gas natural, la química, la energía y la vigilancia del medio ambiente.
En la naturaleza, todos los objetos cuya temperatura es superior al cero absoluto (-273 ° C) pueden irradiar rayos infrarrojos.Usando el detector de la cámara infrarroja para medir la diferencia de temperatura de la radiación infrarroja entre el objetivo y el fondo, se pueden obtener diferentes imágenes infrarrojas, que también se llaman imágenes térmicas.
La radiación infrarroja emitida por los objetivos entra en el rango de detección del detector térmico.El detector infrarrojo convierte la señal de radiación de intensidad diferente en señales eléctricas correspondientes, y luego a través de la amplificación y el procesamiento de video, forma imágenes infrarrojas que pueden ser observadas a simple vista.
El detector de plano focal infrarrojo enfriado funciona a una temperatura baja proporcionada por un detector dewar cooler (DDC).Tiene una alta sensibilidad y puede distinguir diferencias de temperatura más sutiles que los detectores infrarrojos sin enfriarPuede detectar, identificar y reconocer objetos a distancias muy largas de más de diez kilómetros.que resulta en costes relativamente más altos que los detectores sin enfriar.

