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Nancy Jiang
320x256 Auflösung 10,3-10,9 μm Spektralbereich 20mK NETD Gekühltes Wärmebildmodul zur Gasleckerkennung
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xProduktdetails
| Spektralbereich | 10,3 ± 0,1 μm ~ 10,9 ± 0,1 μm | Auflösung des Detektors | 320 x 256 |
|---|---|---|---|
| Kommunikation | Standard: USB2.0/LV-TTL; Optional: RS422/CAN/USB3.0/GigE | Pixelgröße | 30μm |
| NETD | 20mK (F1,5) | Funktion | Gaslecksuche |
| Hervorheben | RS058 Wärmebildmodul,MWIR-gekühltes Wärmebildmodul,optische Gasbildgebung 320 x 256 |
||
Produkt-Beschreibung
LWIR-gekühlte 320x256 Gasleckage-Erkennung thermische Bildgebungsmodul
320x256 30 μM MWIR-gekühltes optisches Gasbildmodul
Schwefelhexafluorid (SF6) wird häufig in Hochspannungsgeräten verwendet und hat einen starken Treibhauseffekt.ist hochgiftig und flüchtig.
Das LFM330C2-Wärmemodul basiert auf der Technologie des Typ II-Supergitters (T2SL), die in Bezug auf Empfindlichkeit, Stabilität und Integrationsflexibilität außergewöhnlich gut funktioniert.Es ist eine ideale Wahl für den Nachweis von Gasen wie Schwefelhexafluorid (SF6), Ammoniak und Ethylen.
Hauptmerkmale
- Weiterentwickelte Technologie:Entwickelt unter Verwendung der T2SL-Technologie mit hoher Quanteneffizienz
- Einfache Integration:Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Ausgabe
- Hohe Empfindlichkeit:Überlegene Erkennungsfähigkeiten zur Identifizierung von Gaslecks
Produktspezifikationen
| Modulmodell | LFM330C2 |
| Entschließung | 320×256 |
| Pixelgröße | 30 μm |
| Spektralreaktion | 10.3±0,1μm·10,9±0,1μm |
| Typische NETD | 20mK (F1,5) |
| Bildrate | 60 Hz |
| Digitales Video | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 Optional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Ein-Modus-Faser/Multi-Mode-Faser |
| Kommunikation | Standard: USB2.0/LV-TTL Optional: RS422/CAN/USB3.0/Gig |
| Abkühlzeit (23°C) | ≤8min@24V |
| Stabiler Stromverbrauch (23°C) | ≤ 13 W |
| Größe (mm) | 142 × 58,5 × 80 |
| Gewicht (g) | ≤ 680 |
| Betriebstemperatur | -40°C+71°C |
| Brennweite | 25 mm |
Industrieanwendungen
Die LFM330C2 Gasleckage Thermalimaging-Kamera wird zur Erfassung verschiedener Industriegasen eingesetzt, darunter:
- Schwefelhexafluorid
- Wasserfreies Ammoniak
- Zyanoacrylatethylester
- Chlordioxid
- Essigsäure
- Freon-12
- Ethylen
- Methylethylketon
- Acetylchlorid
- Allylbromid
- Allylchlorid
- Allylfluorid
- Bromethan
- Freon-11
- Furan
- Hydrazin
- Methylsilane
- Methylvinylketon
- Acrolein
- Propan
- Tetrahydrofuran
- Trichlorethylen
- Uranylfluorid
- Vinylchlorid
- Vinylcyanid
Personalisierte Dienstleistungen
- Produktanpassung:Anpassung von Konfigurationen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen
- Technische Unterstützung und Ausbildung vor Ort:Bereitstellung von praktischen Systeminstallationen und Betriebsschulungen für Kernkunden
- Gemeinsame Innovationen für neue Produkte und Märkte:Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung innovativer Infrarot-Anwendungslösungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Infrarot-Wärmebildgebung?
Infrarot-Wärmebilder nutzen Infrarotstrahlung und Wärmeenergie, um Informationen über Objekte zu sammeln.Es wandelt unsichtbare Infrarotstrahlung in sichtbare Infrarot-Wärmebilder um, die die Temperaturverteilung der Zieloberfläche anzeigenVerschiedene Objekte und sogar verschiedene Teile desselben Objekts haben unterschiedliche Strahlungsfähigkeit und Infrarotreflexionsstärke.
Wofür kann man Infrarotbilder einsetzen?
- Nachtsicht
- Suche und Rettung
- Nichtzerstörerische Prüfung
- Epidemieprävention
- Thermographie
- Sicherheit und Überwachung
- Brandbekämpfung
Was ist ein Wärmebildmodul?
Ein Wärmebildmodul besteht in der Regel aus einem Infrarotdetektor, einer Infrarotlinse und Hardwareelektronik mit eingebetteter Software und Algorithmen.Es stellt die Mindestfunktionseinheit eines Wärmebildgeräts dar.
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