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Hochempfindlicher MWIR-Infrarotdetektor mit 320x256/30μm und 20 mK NETD für optische Gasbildgebung
| NETD | 20mK (F3) | Funktion | Gaslecksuche |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm | Abkühlzeit (23 ℃) | ≤7min@12V |
| Detektorauflösung | 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 Hochtemperatur-Beobachtungsanwendungen in Flammenumgebungen entwickelt. Es wandelt Infrarotstrahlung von Zielen mit einer Wellenlänge von 3,8 bis 4,1 μm in elektrische Signale um und verfügt über häufig verwendete mechanische, optische und elektronische Schnittstellen für eine einfache Erweiterung.
Dieser Detektor zeichnet sich durch Flammendurchdringungsfähigkeiten aus und ermöglicht eine genaue Abbildung und Überwachung von Hochtemperaturoberflächen wie Öfen und Ofenwänden in petrochemischen Anlagen und Raffinerien, wodurch die Inspektionseffizienz erheblich verbessert und gleichzeitig Betriebsrisiken reduziert werden.
- Optische Gasbildgebung:Berührungslose Erkennung über große Entfernungen mit hoher Effizienz, Sicherheit und großem Erfassungsbereich
- Hohe Empfindlichkeit:Gekühlter Infrarotdetektor mit außergewöhnlicher Temperaturmesseffizienz
- Hohe Zuverlässigkeit und einfache Integration:Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Bildausgabe
- Breite Anwendungsszenarien:Geeignet für die Integration von Handhelds, Mobilgeräten oder festen Plattformen
| Detektormodell | LFD330Z5 |
|---|---|
| Auflösung | 320*256 |
| Pixelgröße | 30μm |
| Spektrale Reaktion | 3,8 ± 0,1 μm ~ 4,1 ± 0,1 μm |
| 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 |
| Arbeitstemperatur | -45℃~+71℃ |
| Lagertemperatur | -55℃~+71℃ |
| MTTF | ≥10000h |
Der gekühlte MWIR-Wärmebilddetektor LFD330Z5 ist für Kunden mit starken Entwicklungskapazitäten konzipiert, die in industriellen Umgebungen wie Metallurgie und Petrochemie tätig sind. Es ermöglicht die schnelle Erkennung von Zieloberflächen mit hoher Temperatur, einschließlich Ofenkammern und Wänden in Verbrennungsumgebungen mit hoher Temperatur und starker Flammeninterferenz.

