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640x512 Auflösung 15μm Pixelgröße MWIR gekühlter Wärmebilddetektor für VOC-Gasleckerkennung
| Typisches NETD | 25 mK (F1,5) | Funktion | Gaslecksuche |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm | *MTTF | ≥30000h |
| Detektorauflösung | 640x512 | Pixelgröße | 15μm |
| Hervorheben | Integrierender MWIR-Wärmebildsensor,320 x 256 gekühlter Wärmebildsensor,optische Gasbildgebung mit 99 |
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Der gekühlte Infrarotdetektor LFD615HZ3 ist speziell für die Detektion von Gaslecks von VOCs entwickelt worden und hat die Funktion, die Infrarotstrahlung des Ziels mit einer Wellenlänge von 3,2 bis 3,5 μm in ein elektrisches Signal umzuwandeln.Die mechanische Schnittstelle, optische Schnittstelle und elektronische Schnittstelle häufig verwendet werden und erweitert werden können.
Der Infrarotdetektor LFD615HZ3 zur Gasleckage-Erkennung basiert auf der branchenführenden T2SL-Technologie und der HOT-Gerätetechnologie mit hervorragenden Leistungsvorteilen von SWaP3.Erreichung einer genaueren Leckerkennung, die die häufigsten VOC-Gasarten umfassend abdeckt und das Niveau des sicheren Betriebs erheblich verbessert.
- Optische Gasbilder:Langstrecken-Detektion ohne Berührung mit hoher Effizienz, Sicherheit und breitem Gasleckagebereich
- Hohe Empfindlichkeit:Hochempfindlicher gekühlter Infrarotdetektor, recht effizient bei niedriger Gaskonzentration und langsamem Gasfluss
- SWaP3-Optimierung:Kleinere Größe, geringeres Gewicht, geringerer Stromverbrauch
- Klar und erkennbarer Leckage:640×512 Auflösung, unterstützender HSM-Algorithmus (für Modul)
| Modell des Detektors | LFD615HZ3 |
|---|---|
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 15 μm |
| Spektralantwort | 3.2±0,1μm·3,5±0,1μm |
| Typische NETD | 25mK (F1,5) |
| Abkühlzeit (23 °C) | ≤ 3,5 min bei 20 °C bei 12 V |
| Stabiler Stromverbrauch (23 °C) | ≤ 4 W |
| Größe (mm) | Kompressor φ26×56 Dewar φ40×71 |
| Gewicht (g) | ≤ 235 g |
| Betriebstemperatur | -45°C+71°C |
| Lagertemperatur | -55°C+71°C |
| MTTF | ≥ 30000h |
Der LFD615HZ3 abgekühlte MWIR-Wärmedetektor zur Gasleckage-Erkennung wird für Kunden mit starker Entwicklungsfähigkeit eingesetzt.die unsichtbaren VOCs (flüchtige organische Verbindungen) erkannt und visualisiert werden können, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Methan
- Ethan
- Propan
- Butan
- Pentan
- Hexan
- Heptan
- Oktane
- Ethylen
- Propylen
- Isopren
- Methanol
- Ethanol
- Butanon
- Benzol
- Xylen
- Ethylbenzol
Mit dem Schwerpunkt auf Infrarot-Wärmebildtechnologie und angesichts der Bedürfnisse der Nutzer,SensorMicro setzt sich für die gründliche Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von Infrarotprodukten und Anwendungslösungen ein.
Im Bereich der Gasleckage-Erkennung haben wir eine Reihe von Infrarotdetektoren eingeführt.thermische Module zur Erfassung von Gaslecks mit mittlerer bis langer Welle auf der Grundlage der Spektralmerkmale verschiedener GaseDie Integratoren können schnell verschiedene Lösungen für Gasleckage-Erkennungssysteme wie Handheld-Geräte, Online-Überwachungssysteme,und UAV-Nutzlasten basierend auf unserem Produktportfolio und Anwendungslösungen, um den Umweltschutz, die Energieeffizienz und die sichere Produktion in Branchen wie Erdöl, Erdgas, Chemie, Energie und Umweltüberwachung zu gewährleisten.
MCT, auch HgCdTe genannt, bezieht sich auf Quecksilber-Cadmium-Tellurid, eine chemische Verbindung aus Cadmium-Tellurid (CdTe) und Quecksilber-Tellurid (HgTe) und ein häufiges Material in Photodetektoren.Der MCT/HgCdTe-Detektor ist ein photokonduktiver Detektor, der in einer kryogenen Umgebung arbeitet und Infrarotstrahlung erkennen kannEs ist empfindlicher als die Wärmesensoren.
T2SL bezieht sich auf Typ-II-Supergitter, ein künstliches Material mit wechselndem Wachstum periodischer Heterojunction in Nanometergröße.wie z. B. große ElektronenwirkungsmasseIm Vergleich zum MCT-Infrarotdetektor weist der T2SL-Infrarotdetektor eine gute Materialuniformität, niedrige Kosten,und ähnliche Leistung wie bei einem MCT-Infrarotdetektor im mittleren und langen Wellenband, hat aber große Vorteile im sehr langen Wellenband.

