320x256 Auflösung MWIR Infrarotdetektor mit 30 µm Pixelgröße für gekühlte optische Gasbildkamera

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFD330Z7
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

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Produktdetails
Funktion Gaslecksuche NETD 10mK (F1.5)
Gewicht (g) ≤600g Auflösung des Detektors 320 x 256
Pixelgröße 30μm Spektralbereich 4,5 ± 0,1 μm ~ 4,7 ± 0,1 μm
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Gasbildgebungs-Wärmebildkameramodul

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RS058 Gas-Wärmebildkameramodul

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320 x 256 MWIR-Kameramodul

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Produkt-Beschreibung
MWIR-Infrarotdetektor gekühlt 320 x 256 für optische Gasbildkamera
320 x 256/30 μm MWIR-gekühlter optischer Gasbild-Wärmedetektor
Entwickelt für die Visualisierung von Kohlenmonoxid-Gaslecks mit außergewöhnlicher Klarheit und Präzision.
Produktübersicht
Kohlenmonoxid (CO) ist ein häufiges Gas in der Hochtemperaturmetallurgie, der Erdölraffinierung und anderen industriellen Prozessen. Es ist farblos, geruchlos, leicht zu verteilen und hochgiftig. Herkömmliche Methoden zur Gasdetektion weisen erhebliche tote Winkel und hohe Fehldetektionsraten auf.
Der Infrarotdetektor LFD330Z7 zur Gasleckerkennung kann große Bereiche schnell scannen, Leckquellen aus der Ferne genau lokalisieren und klare Bilder liefern. Dies hilft dem Prüfpersonal, versteckte Gefahren effizient zu erkennen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
  • Hohe Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit
  • Hohe effektive Pixelrate
  • Klare Visualisierung kleinerer Lecks
  • Unterstützung für den gasverstärkten HSM-Algorithmus (für Modul)
  • Einfache Integration mit verschiedenen Schnittstellen
  • Unterstützung für die Ausgabe von RAW/YUV-Bildern
Produktspezifikationen
Detektormodell LFD330Z7
Auflösung 320*256
Pixelgröße 30μm
Spektrale Reaktion 4,5 ± 0,1 μm ~ 4,7 ± 0,1 μm
Typisches NETD 10 mK (F1,5)
Abkühlzeit (23 ℃) ≤7min@12V
Stromverbrauch (23 ℃) ≤15W@12V (Spitze)
≤7W@12V (stabil)
Größe (mm) 142*58,5*71
Gewicht (g) ≤600g
Arbeitstemperatur -45℃~+71℃
Lagertemperatur -55℃~+71℃
MTTF ≥10000h
Industrielle Anwendungen
Der gekühlte MWIR-Infrarotkamerakern LFM330Z7 wurde in verschiedenen Branchen weit verbreitet, in denen CO-Lecks ein anhaltendes Risiko darstellen, und revolutionierte die Sicherheitsüberwachungspraktiken:
  • Petrochemische Industrie:CO tritt bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, der katalytischen Reformierung und der Gasspeicherung aus
  • Metallurgische Industrie:Unvollständige Verbrennung von Brennstoffen bei der Stahlerzeugung und beim Schmelzen von Nichteisenmetallen
  • Wohn- und Gewerbegebäude:CO tritt aus Gaswarmwasserbereitern, Öfen und Boilern aus
  • Wissenschaftliche Forschung und Umweltüberwachung:Untersuchung von CO-Emissionsmechanismen und Verfolgung der atmosphärischen CO-Verteilung
Produktionsfähigkeit
Eigene Infrarot-Detektortechnologien
  • Ungekühlte 8-Zoll-VOx-Infrarotdetektoren mit 0,11 μm
  • 8-Zoll-0,5-μm-MCT-gekühlte Infrarotdetektoren
  • 8-Zoll-0,5-μm-T2SL-gekühlte Infrarotdetektoren
Produktionskapazität und Vorteile
  • 6 Millionen selbstentwickelte Infrarotdetektoren pro Jahr
  • 30.000 m² große Halbleiterfabrik
  • 20.000 m² Reinraumfläche
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein MCT/HgCdTe-Detektor?
MCT, auch HgCdTe genannt, bezieht sich auf Quecksilber-Cadmium-Tellurid, eine chemische Verbindung aus Cadmiumtellurid (CdTe) und Quecksilbertellurid (HgTe). Dieses Material wird häufig in Fotodetektoren verwendet. MCT/HgCdTe-Detektoren sind fotoleitende Detektoren, die in kryogenen Umgebungen arbeiten und Infrarotstrahlung erkennen können. Sie sind empfindlicher als Wärmesensoren.
Was ist ein T2SL-Detektor?
T2SL bezieht sich auf Superlattice vom Typ II, ein künstliches Material mit periodischem Heteroübergang mit abwechselndem Wachstum und Nanometergröße. Es zeichnet sich durch hohe Gleichmäßigkeit und hervorragende optische Eigenschaften aus, darunter eine große effektive Elektronenmasse, einen großen Absorptionskoeffizienten und eine hohe Quanteneffizienz. Im Vergleich zu MCT-Infrarotdetektoren bieten T2SL-Infrarotdetektoren eine gute Materialgleichmäßigkeit, geringere Kosten und eine ähnliche Leistung in Mittel- und Langwellenbändern, mit erheblichen Vorteilen in sehr Langwellenbändern.