Módulo de cámara infrarroja refrigerada MWIR con 640x512 y 25mK NETD para detección de fugas de gas sin contacto

Lugar de origen Wuhan, provincia de Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación RoHS; Reach
Número de modelo LFM615HZ3
Cantidad de orden mínima 1 pieza
Precio negotiable
Condiciones de pago LC, T/T

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Datos del producto
Tamaño (mm) 71×72×52 Peso (g) No superior a 300
Resolución 640x512/15 μm rango espectral 3,2±0,1~3,5±0,1 μm
NETO 25 mK (F1.5) Velocidad de fotogramas 30Hz
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Módulo de cámara infrarroja refrigerada MWIR

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cámara infrarroja MWIR sin contacto

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cámara infrarroja MWIR de detección de fugas de gas

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Descripción de producto
Módulo de cámara infrarroja refrigerada MWIR para la detección de fugas de gas sin contacto
Los compuestos orgánicos volátiles (COV), ampliamente distribuidos en industrias como la petroquímica, son fácilmente volátiles, inflamables, explosivos y tóxicos.Los métodos de detección tradicionales generalmente presentan deficiencias tales como una corta distancia de detección, alcance de búsqueda limitado, y dificultad en la detección intuitiva.
El LFM615HZ3 es un módulo de imagen térmica infrarroja enfriada diseñado específicamente para la detección de fugas de gas.detección precisa de numerosos gases industriales en segundos, garantizando la seguridad sin necesidad de apagar el sistema.
Características clave
  • Resolución: 640x512
  • Punto de los píxeles: 15 μm
  • NETD: 25mK (F1.5), alta sensibilidad
  • Respuesta espectral: 3,2 μm ± 0,1 μm ~ 3,5 μm ± 0,1 μm
  • Fácil integración: admite varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
Especificaciones técnicas
Modelo de módulo El objetivo es:
Resolución 640×512
Tamaño de píxel 15 μm
Respuesta espectral 3.2 ± 0,1 μm 3,5 ± 0,1 μm
Técnica de las TDN 25mK (F1.5)
Tasa de imágenes 30 Hz
Video digital Se aplicarán los siguientes requisitos:
Comunicación Los datos de las unidades de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente.
Tiempo de enfriamiento (23°C) Se aplicarán las siguientes medidas:
Consumo de energía estable (23°C) ≤ 8,5 W
Tamaño (mm) 71 × 72 × 52
Peso (g) No más de 300
Temperatura de trabajo -40°C ≈ +71°C
Distancia focal Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2.
Aplicaciones industriales
La cámara de imagen térmica de detección de fugas de gas LFM615HZ3 visualiza COV invisibles (compuestos orgánicos volátiles) y detecta fugas de gas que incluyen: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano,Heptano, Octano, Etileno, Propileno, Isopreno, Metanol, Ethanol, Butanona, Benceno, Tolueno, Xileno, Etilbenceno, y mucho más.
Tecnología central
Fuertes capacidades de I+D:SensorMicro es una de las primeras compañías de China que investiga detectores infrarrojos enfriados tipo II de superrejilla (T2SL) basados en antimonidos, pioneros en la producción en masa doméstica y aplicaciones de ingeniería.
Los principales logros tecnológicos:Lidera el desarrollo de tecnología SWaP3 con ventajas en matrices de gran formato, pequeños píxeles, operación a alta temperatura, miniaturización y rendimiento.
Cadena de suministro completa:La tecnología integrada desde el diseño de chips hasta la fabricación de refrigeradores y el embalaje al vacío garantiza un suministro estable, una calidad confiable y ventajas de costo.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las imágenes ópticas de gas
  • Ahorro de tiempo y eficiencia:Apoya la detección a gran escala en tiempo real con localización rápida de fugas
  • Detección de largo alcance:Pruebas sin contacto desde distancias seguras sin fuentes de radiación adicionales
  • Fácil de analizar:Imagen intuitiva con almacenamiento instantáneo y análisis conveniente
  • Inspección multifunción:Detecta múltiples gases con una excelente medición remota de la temperatura
Principio de funcionamiento de las imágenes ópticas de gas
La imagen óptica de gas utiliza tecnología infrarroja para visualizar gases industriales invisibles.El filtro de banda estrecha del detector recibe bandas infrarrojas cerca de los picos de absorción de gas, convirtiendo las diferencias de radiación en imágenes infrarrojas visibles.