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Wendy Wang
Número de teléfono :
+86 27 50185150
Núcleo de cámara infrarroja MWIR FPA enfriado con resolución 320x256 y lente de 55 mm para imágenes ópticas de gas
Datos del producto
| Tipo de detector | MWIR FPA refrigerado | Tecnología | infrarrojo |
|---|---|---|---|
| Resolución | 320x256 / 30μm | Tamaño | 142 mm × 58,5 mm × 80 mm |
| NETO | 10mK (F1.5) | rango espectral | 4,2 ± 0,1 μm ~ 4,4 ± 0,1 μm |
| Resaltar | Cámara de imágenes de gas 320x256,cámara de imágenes de gas RoHS,cámara de imágenes de gas óptica 30uM |
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Descripción de producto
Cuadro de cámara infrarroja de refrigeración óptica por gas con lente de 55 mm 320x256/30μm
La producción y el uso de gas industrial han crecido rápidamente gracias a los avances en los métodos de producción.El riesgo de fuga de gas también ha aumentado sustancialmente.La imagen óptica de gases (OGI) es un método ampliamente utilizado y altamente eficaz para detectar fugas de gas en entornos industriales.
El núcleo de la cámara de detección de fugas de gases infrarrojos LFM330Z6 desarrollado por SensorMicro está específicamente diseñado para detectar emisiones fugitivas minúsculas de gases industriales.Con un detector de infrarrojos refrigerado de 320x256/30μm, funciona en el rango espectral de 4,2 ± 0,1 μm 4,4 ± 0,1 μm para la detección de fugas de gas de CO2.
SensorMicro aporta años de experiencia en soluciones de imágenes térmicas infrarrojas y numerosos casos de integración exitosos para aplicaciones de detección de fugas de gas.Estamos seguros de ofrecerle un servicio completo y satisfactorio.
Principales características
- Resolución: 320x256
- Pintura de los píxeles: 30 μm
- NETD 10mK (F1.5), alta sensibilidad
- Respuesta espectral: 4,2 ± 0,1 μm4,4 ± 0,1 μm
- Detección clara de fugas: alta tasa de píxeles efectiva, equipada con algoritmo HSM mejorado con gas
Especificaciones del producto
| Modelo de módulo | El LFM330Z6 |
|---|---|
| Resolución | 320*256 |
| Tamaño de píxel | 30 μm |
| Respuesta espectral | 4.2 ± 0,1 μm ∙4.4 ± 0,1 μm |
| Técnica de las TDN | 10mK (F1.5) |
| Tasa de imágenes | 30 Hz/60 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/Gig |
| Tiempo de enfriamiento (23 °C) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Consumo de energía estable (23 °C) | ≤ 10 W |
| Tamaño (mm) | 142*58,5*80 |
| Peso (g) | ≤ 680 |
| Temperatura de trabajo | -40°C ≈ +71°C |
| Distancia focal | 23 mm y 55 mm |
Aplicaciones industriales
El detector de imágenes térmicas de detección de fugas de gas LFM330Z6 proporciona una visualización confiable de columnas invisibles de CO2 incluso en ambientes hostiles.Utilización y almacenamiento (CCUS), Recuperación de petróleo mejorada (EOR), industria de generación de energía, industria de alimentos y bebidas, fabricación de semiconductores y electrónicos, agricultura de invernadero, plantas de tratamiento de residuos y biogás, y más.
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Ventajas de las imágenes ópticas de gas
- Ahorro de tiempo y eficiencia: admite detección a gran escala en tiempo real, localización rápida de fugas, sin interrupción de producción requerida
- Detección a larga distancia: funciona desde distancias seguras en zonas peligrosas, ensayo no destructivo sin contacto, no se necesita una fuente de radiación adicional
- Fácil de analizar: imágenes intuitivas, almacenamiento instantáneo, análisis conveniente
- Inspección multifunción: detecta diversos gases con una excelente capacidad de medición remota de la temperatura
Principio de funcionamiento de las imágenes ópticas de gas
La imagen óptica de gases es una tecnología infrarroja que visualiza gases industriales invisibles.Las diferencias de radiación infrarroja se producen entre el gas y el fondoEl detector infrarrojo de detección de fugas de gas con filtro de banda estrecha incorporado recibe sólo la banda infrarroja cerca del pico de absorción infrarroja del gas.conversión de gas en imágenes infrarrojas visibles mediante diferencias de radiación entre el gas y el fondo.
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