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Hochempfindlichkeit 320x256 Auflösung 30μm Pixel Pitch Kühl-Infrarotkameramodul für die petrochemische Industrie
| Stil | Gekühltes Infrarotmodul | Auflösung | 320x256 / 30μm |
|---|---|---|---|
| NETD | ≤15mK | Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Größe | 155x67x80mm | Optionales Objektiv | Fester Zoom |
| Hervorheben | Hohe Empfindlichkeit Ogi-Kamera,Kamera 320x256 Ogi,Kamera 15mK Ogi |
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Das LFM330Z7 ist ein gekühltes Infrarotkamera-Modul zur Detektion von Gaslecks. Es integriert einen gekühlten MWIR-Infrarotdetektor mit 320x256 / 30 µm, um das unsichtbare Kohlenmonoxid (CO), das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, zu visualisieren.
Gaslecks, insbesondere das schädliche Kohlenmonoxid (CO), sind in Hochtemperaturmetallurgie, Erdölraffination und anderen Prozessen ein häufiges Gas. Es ist farblos, geruchlos, leicht diffundierbar und hochgiftig. Traditionelle Gasdetektionsmethoden haben große blinde Flecken und hohe Fehlalarmraten. Dies ist ein ernstes Problem, das bei der Sicherheitsproduktion nicht ignoriert werden kann. Sobald diese schädlichen Gase entweichen, erleiden Menschen und Eigentum enorme Verluste. Daher sollte der Detektion von Gaslecks große Aufmerksamkeit geschenkt werden.
- Auflösung: 320x256
- Pixelabstand: 30 µm
- NETD 10 mK (F1.5), hohe Empfindlichkeit
- Spektrale Empfindlichkeit: 4,5 ± 0,1 µm ~ 4,7 ± 0,1 µm
- Unterstützt HSM-Algorithmus zur Gasverbesserung
- Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Bildausgabe
| Modell des Moduls | LFM330Z7 |
|---|---|
| Auflösung | 320*256 |
| Pixelgröße | 30 µm |
| Spektrale Empfindlichkeit | 4,5 ± 0,1 µm ~ 4,7 ± 0,1 µm |
| Typische NETD | 10 mK (F1.5) |
| Bildrate | 30 Hz/60 Hz |
| Digitales Video | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 Optional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Single-Mode-Faser/Multi-Mode-Faser |
| Kommunikation | Standard: USB2.0/LV-TTL Optional: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Kühlzeit (23 °C) | ≤ 8 min bei 12 V |
| Stabile Leistungsaufnahme (23 °C) | ≤ 10 W |
| Größe (mm) | 142*58,5*80 |
| Gewicht (g) | ≤ 680 g |
| Arbeitstemperatur | -40 °C ~ +71 °C |
| Brennweite | 23 mm/55 mm |
Der gekühlte MWIR-Infrarotkamerakern LFM330Z7 wird in verschiedenen Branchen, in denen CO-Lecks ein ständiges Risiko darstellen, weit verbreitet eingesetzt und revolutioniert die Sicherheitspraktiken:
- In der petrochemischen Industrie treten CO-Lecks häufig während Prozessen wie der Kohlenwasserstoffverbrennung, der katalytischen Reformierung und der Gasspeicherung auf.
- Die metallurgische Industrie ist ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet. Während der Stahlherstellung und der Nichteisenmetallschmelze entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von Brennstoffen erhebliche Mengen an CO.
- In Wohn- und Geschäftsgebäuden sind CO-Lecks aus Gasthermen, Öfen und Heizkesseln eine häufige Gefahr im Haushalt.
- In der wissenschaftlichen Forschung und Umweltüberwachung werden gekühlte MWIR-Kameras zur Untersuchung von CO-Emissionsmechanismen und zur Verfolgung der atmosphärischen CO-Verteilung eingesetzt.
Unsere Vision: Die Grenzen der Sensorik erweitern und die Art und Weise, wie Menschen mit der Welt um sie herum interagieren, verändern.
Unsere Mission: Die Kraft der Infrarotsensorik nutzen, um Industrien weltweit zu transformieren, intelligentere Entscheidungen, sicherere Umgebungen und eine vernetztere Zukunft zu ermöglichen.
Unser Wert: Fortschrittliche Infrarottechnologie entwickeln, die die Welt zu einem besseren Ort macht.
Infrarot-Wärmebildtechnik ist eine Methode, die Infrarotstrahlung und Wärmeenergie nutzt, um Informationen über Objekte zu sammeln. Sie wandelt unsichtbare Infrarotstrahlung in ein sichtbares Infrarot-Wärmebild mit der Temperaturverteilung der Zielfläche um. Verschiedene Objekte und sogar verschiedene Teile desselben Objekts haben unterschiedliche Strahlungsfähigkeiten und Infrarotreflexionsstärken.
Infrarotbildgebung hat zahlreiche Anwendungen, darunter:
- Nachtsicht
- Suche & Rettung
- Zerstörungsfreie Prüfung
- Epidemieprävention
- Thermografie
- Sicherheit & Überwachung
- Brandbekämpfung
Ein Wärmebildmodul besteht in der Regel aus einem Infrarotdetektor, einer Infrarotlinse und Hardware-Elektronik mit eingebetteter Software und Algorithmen. Es ist die kleinste Einheit eines Wärmebildgeräts.

