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Módulo de cámara LWIR de refrigeración óptica de gas con resolución de 320 × 256 y tamaño de píxel de 30 μm para la detección de fugas de gas
Datos del producto
| Tiempo de enfriamiento (23 ℃) | ≤8min@24V | Resolución del detector | 320x256 |
|---|---|---|---|
| Función | Detección de fugas de gas | Tamaño de píxel | los 30μm |
| Rango espectral | 10,3 ± 0,1 μm ~ 10,9 ± 0,1 μm | NETO | 20mK (F1.5) |
| Resaltar | Módulo de cámara Mwir enfriado,Módulo de cámara Mwir de imágenes de gas,Módulo Mwir de imágenes de gas óptico |
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Descripción de producto
Módulo de cámara LWIR de imagen de gas enfriada 320*256/30 µm para detección de fugas de gas
El hexafluoruro de azufre (SF₆) se usa 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 detector infrarrojo LFD330C2 para detección de fugas de gas y su módulo térmico LFM330C2 a juego se desarrollan sobre la base de la tecnología de superred tipo II (T2SL), que ofrece un rendimiento excepcional en sensibilidad, estabilidad y flexibilidad de integración. Esto lo convierte en una opción ideal para detectar gases como el hexafluoruro de azufre (SF₆), el amoníaco y el etileno.
Características principales
Tecnología T2SL avanzada con alta eficiencia cuántica
Fácil integración con soporte para varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
Alta sensibilidad para una detección precisa de gases
Especificaciones del producto
| 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 |
Aplicaciones industriales
La cámara termográfica LFM330C2 para detección de fugas de gas se utiliza para detectar varios gases industriales, entre ellos: hexafluoruro de azufre, amoníaco anhidro, éster etílico de cianoacrilato, 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, furano, hidracina, metilsilano, metil vinil cetona, acroleína, propeno, tetrahidrofurano, tricloroetileno, fluoruro de uranilo, cloruro de vinilo y cianuro de vinilo.
Servicio estandarizado
Documentación completa: Manuales de producto, guías de configuración y referencias de selección para una implementación sin problemas
Asistencia para desarrollo y pruebas: Pruebas integradas de muestras, evaluación de rendimiento y verificación de parámetros
Kit de herramientas avanzado para desarrolladores: SDK, API, algoritmos y herramientas de depuración para una integración profunda
Soporte técnico remoto: Soporte 24/7 con respuesta rápida y resolución oportuna para problemas críticos
Garantía: Piezas originales y estricto cumplimiento del proceso para restaurar el rendimiento óptimo
Preguntas frecuentes
¿Qué es la imagen térmica infrarroja?
En la naturaleza, todos los objetos cuya temperatura es superior al cero absoluto (-273°C) pueden irradiar rayos infrarrojos. Al utilizar el detector de cámara infrarroja para medir la diferencia de temperatura de radiación infrarroja entre el objetivo en sí y el fondo, se pueden obtener diferentes imágenes infrarrojas, que también se denominan imágenes térmicas.
¿Cómo funcionan los detectores infrarrojos?
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 diferentes intensidades en señales eléctricas correspondientes, que luego se amplifican y procesan para formar imágenes infrarrojas visibles a simple vista.
¿Cuáles son las ventajas de los detectores infrarrojos enfriados?
Los detectores de plano focal infrarrojos enfriados operan a bajas temperaturas proporcionadas por un enfriador de dewar para detectores (DDC). Ofrecen alta sensibilidad y pueden distinguir diferencias de temperatura más sutiles que los detectores infrarrojos no enfriados. Esto permite la detección, identificación y reconocimiento de objetos a distancias muy largas, superando los diez kilómetros. La compleja estructura de los detectores enfriados resulta en costos relativamente más altos en comparación con los detectores no enfriados.
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