Detector de infrarrojos MWIR de resolución 320x256 con tamaño de píxel de 30 μm para cámara de imagen de gas óptico refrigerado

Lugar de origen Provincia de Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación RoHS; Reach
Número de modelo LFD330Z7
Cantidad de orden mínima 1 pedazo
Precio negotiable
Condiciones de pago LC, T/T

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Datos del producto
Función Detección de fugas de gas NETO 10mK (F1.5)
Peso (g) ≤600g Resolución de detector 320x256
Tamaño de píxel los 30μm rango espectral 4,5 ± 0,1 μm ~ 4,7 ± 0,1 μm
Resaltar

Módulo de cámara térmica de imágenes de gas

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Módulo de cámara térmica de gas RS058

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Módulo de cámara 320x256 MWIR

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Descripción de producto
Detector Infrarrojo MWIR Enfriado 320x256 para Cámara de Imagen de Gas Óptica
Detector Térmico de Imagen de Gas Óptica Enfriado MWIR de 320x256/30 μm
Diseñado para visualizar fugas de gas monóxido de carbono con una claridad y precisión excepcionales.
Descripción general del producto
El monóxido de carbono (CO) es un gas común en la metalurgia de alta temperatura, el refinado de petróleo y otros procesos industriales. Es incoloro, inodoro, se difunde fácilmente y es altamente tóxico. Los métodos tradicionales de detección de gas tienen importantes puntos ciegos y altas tasas de detección fallidas.
El detector infrarrojo LFD330Z7 para la detección de fugas de gas puede escanear rápidamente áreas amplias, localizar con precisión las fuentes de fugas desde la distancia y proporcionar imágenes claras. Esto ayuda al personal de inspección a identificar eficientemente los peligros ocultos y garantizar la seguridad operativa.
Características principales
  • Alta sensibilidad y fiabilidad
  • Alta tasa de píxeles efectivos
  • Visualización clara de fugas menores
  • Soporte para el algoritmo HSM mejorado para gas (para módulo)
  • Fácil integración con varias interfaces
  • Soporte de salida de imagen RAW/YUV
Especificaciones del producto
Modelo del detector LFD330Z7
Resolución 320*256
Tamaño de píxel 30μm
Respuesta espectral 4.5±0.1μm~4.7α0.1μm
NETD típico 10mK (F1.5)
Tiempo de enfriamiento (23 ℃) ≤7min@12V
Consumo de energía (23 ℃) ≤15W@12V (Pico)
≤7W@12V (Estable)
Tamaño (mm) 142*58.5*71
Peso (g) ≤600g
Temperatura de funcionamiento -45℃~+71℃
Temperatura de almacenamiento -55℃~+71℃
MTTF ≥10000h
Aplicaciones Industriales
El núcleo de la cámara infrarroja MWIR enfriada LFM330Z7 se ha adoptado ampliamente en varias industrias donde las fugas de CO son un riesgo persistente, revolucionando las prácticas de monitoreo de seguridad:
  • Industria Petroquímica: Fugas de CO durante la combustión de hidrocarburos, la reformación catalítica y los procesos de almacenamiento de gas
  • Industria Metalúrgica: Combustión incompleta de combustibles durante la fabricación de acero y la fundición de metales no ferrosos
  • Edificios Residenciales y Comerciales: Fugas de CO de calentadores de agua a gas, hornos y calderas
  • Investigación Científica y Monitoreo Ambiental: Estudio de los mecanismos de emisión de CO y seguimiento de la distribución atmosférica de CO
Capacidad de producción
Tecnologías de detectores infrarrojos internos
  • Detectores infrarrojos no refrigerados VOx de 8 pulgadas de 0,11μm
  • Detectores infrarrojos refrigerados MCT de 8 pulgadas de 0,5μm
  • Detectores infrarrojos refrigerados T2SL de 8 pulgadas de 0,5μm
Capacidad de producción y ventajas
  • 6 millones de detectores infrarrojos de desarrollo propio por año
  • Instalación de fabricación de semiconductores de 30.000 m²
  • Área de sala blanca de 20.000 m²
Preguntas frecuentes
¿Qué es un detector MCT/HgCdTe?
MCT, también llamado HgCdTe, se refiere al Telururo de Mercurio-Cadmio, que es un compuesto químico de telururo de cadmio (CdTe) y telururo de mercurio (HgTe). Este material se usa comúnmente en fotodetectores. Los detectores MCT/HgCdTe son detectores fotoconductivos que operan en entornos criogénicos y pueden detectar radiación infrarroja. Son más sensibles que los sensores térmicos.
¿Qué es un detector T2SL?
T2SL se refiere a Superred de Tipo II, un material artificial con heterounión periódica de crecimiento alternado a tamaño nanométrico. Presenta alta uniformidad y propiedades ópticas superiores, incluida una gran masa efectiva de electrones, un gran coeficiente de absorción y una alta eficiencia cuántica. En comparación con los detectores infrarrojos MCT, los detectores infrarrojos T2SL ofrecen una buena uniformidad del material, un menor costo y un rendimiento similar en las bandas de onda media y larga, con ventajas significativas en las bandas de onda muy larga.