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Hochempfindlicher MWIR-Infrarotdetektor mit 320x256/30μm und 20 mK NETD für optische Gasbildgebung
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x| NETD | 20mK (F3) | Funktion | Gaslecksuche |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm | Abkühlzeit (23 ℃) | ≤7min@12V |
| Auflösung des Detektors | 320 x 256 | Pixelgröße | 30μm |
| Hervorheben | MWIR-Gas-Wärmebildsensor,320x256 Gas-Wärmebildsensor,gekühlte optische MWIR-Gasbildgebung |
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Der Infrarotdetektor LFD330Z5 wurde speziell für Hochtemperaturbeobachtungsanwendungen in Flammenumgebungen entwickelt. Er wandelt Infrarotstrahlung von Zielen mit einer Wellenlänge von 3,8~4,1μm in elektrische Signale um und verfügt über gängige mechanische, optische und elektronische Schnittstellen für eine einfache Erweiterung.
Dieser Detektor zeichnet sich durch seine Flammenpenetrationsfähigkeiten aus und ermöglicht die genaue Abbildung und Überwachung von Hochtemperaturoberflächen wie Öfen und Ofenwänden in petrochemischen Anlagen und Raffinerien, wodurch die Inspektionseffizienz erheblich verbessert und die Betriebsrisiken reduziert werden.
- Optisches Gas Imaging:Langstrecken-Non-Contact-Detektion mit hoher Effizienz, Sicherheit und großem Detektionsbereich
- Hohe Empfindlichkeit:Gekühlter Infrarotdetektor mit außergewöhnlicher Temperaturmessungseffizienz
- Hohe Zuverlässigkeit & einfache Integration:Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Bildausgabe
- Breite Anwendungsszenarien:Geeignet für die Integration in Handheld-, Mobil- oder Festplattformen
| Detektormodell | LFD330Z5 |
|---|---|
| Auflösung | 320*256 |
| Pixelgröße | 30μm |
| Spektralbereich | 3.8±0.1μm~4.1±0.1μm |
| Typisches NETD | 20mK (F3) |
| Abkühlzeit (23 ℃) | ≤7min@12V |
| Stromverbrauch (23 ℃) | ≤15W@12V (Spitze) ≤7W@12V (Stabil) |
| Größe (mm) | 142*58.5*71 |
| Gewicht (g) | ≤600 |
| Betriebstemperatur | -45℃~+71℃ |
| Lagertemperatur | -55℃~+71℃ |
| MTTF | ≥10000h |
Der gekühlte MWIR-Wärmebilddetektor LFD330Z5 wurde für Kunden mit starken Entwicklungskapazitäten in industriellen Umgebungen wie der Metallurgie und Petrochemie entwickelt. Er ermöglicht die schnelle Erkennung von Hochtemperatur-Zieloberflächen, einschließlich Brennkammern und Wänden in Hochtemperatur-Verbrennungsumgebungen mit starker Flammeneinstrahlung.

