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Gekühltes optisches Gasbildgebungs-Mwir-Kameramodul 30 uM zur Erkennung von Gaslecks
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xFunktion | Gas-Lecksuche | Cryo-Kühlvorrichtung | RS058/RS058I |
---|---|---|---|
Detektor-Entschließung | 320x256 | Pixel-Größe | 30μm |
NETD | 10mK (F1.5) | Spektralbereich | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
Markieren | Gekühltes Mwir-Kameramodul,Gasbildgebungs-Mwir-Kameramodul,optisches Gasbildgebungs-Mwir-Modul |
320 x 256 30 μM MWIR-gekühltes optisches Gasbildgebungs-Wärmemodul zur Visualisierung von Gaslecks
Das gekühlte AD-Modul EYAS330G wurde auf der Basis des gekühlten Infrarotdetektors C330M-G entwickelt und ist mit einer Hochleistungs-Signalverarbeitungsschaltung ausgestattet.Es ist ein Beschleuniger für Kunden, die Schwierigkeiten haben, mit der schnellen Integration optischer Gasbildgebungssysteme zu beginnen.Durch den Einsatz der Infrarot-Technologie können unsichtbare Lecks flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) schnell und effektiv erkannt werden, um die Sicherheit bei Produktion, Transport und Verarbeitung petrochemischer Unternehmen zu gewährleisten.
Entwicklungszyklus verkürzen
• Verwenden Sie leistungsstarke Signalverarbeitungsschaltkreise, um die Umwandlung von analogen Signalen in digitale Signale zu realisieren
• Unterstützt 12-V-Stromversorgung für Explosionsschutz-Zertifizierung
Einfache und schnelle Integration
• Cameralink-Schnittstelle gibt 16-Bit-RAW-Daten aus, Steuerung über serielle Schnittstelle
• Integrierte Struktur mit gleicher Abmessung wie der Detektor
Modell | EYAS330G | EYAS330G2 |
Leistung | ||
Auflösung | 320×256 | |
Pixel Größe | 30 μm | |
Kryokühler | RS058 | RS058I |
Spektralbereich | 3,2 μm ± 0,1 μm ~ 3,5 μm ± 0,1 μm | |
Kühlzeit (25℃) | ≤6min30s | ≤7min |
Typisch NETD | 10mK (F1.5) | |
Arbeitsmodus | ||
Bildrate | 1~200Hz (einstellbar) | |
Arbeitsmodus | Schnappschuss;ITR-Integrationsmodus;Windows-Modus;Anti-Blühen | |
Elektronische Spezifikationen | ||
Externe Standardschnittstelle | QSH-60-Pin | |
Digitales Video | Cameralink-Ausgang: 16-Bit-Rohdaten | |
Externe Synchronisierung | CC1: Externe Synchronisierung des INT-Rahmens CC2: Externe MC-Synchronisierung |
|
Kommunikation | Serieller Cameralink-Anschluss: TFG+/-, TC+/-, 9600 bps | |
Energieversorgung | Bildgebungspanel Kanal 1: 5 V Kanal 1 Kryokühler: 24 V |
Bildgebungspanel Kanal 1: 5 V Kanal 1 Kryokühler: 12 V |
Stabiler Stromverbrauch | 7W | |
Größe (mm) | 142 × 58,5 × 71 | |
Gewicht | ≤680g | |
Arbeitstemperatur | -40°C~+60°C |
Das gekühlte AD-Modul EYAS330G dient zur Visualisierung der unsichtbaren VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und zur Erkennung von Gaslecks wie: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol usw.
1.Was ist Infrarot-Wärmebildtechnik?
In der Natur können alle Objekte, deren Temperatur höher als der absolute Nullpunkt (- 273 ℃) ist, Infrarotstrahlen ausstrahlen.Indem Sie den Infrarotkamera-Detektor verwenden, um die Temperaturdifferenz der Infrarotstrahlung zwischen dem Ziel selbst und dem Hintergrund zu messen, können Sie verschiedene Infrarotbilder erhalten, die auch als Wärmebilder bezeichnet werden.
2. Wie funktionieren Infrarotdetektoren?
Die vom Ziel emittierte Infrarotstrahlung tritt in den Erfassungsbereich des Wärmedetektors ein, dann wandelt der Infrarotdetektor das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in das entsprechende elektrische Signal um und bildet dann durch Verstärkung und Videoverarbeitung das Infrarotbild, das von beobachtet werden kann nackte Augen.
3.Was sind die Vorteile von gekühlten Infrarotdetektoren?
Der gekühlte Infrarot-Fokusebenendetektor arbeitet bei einer niedrigen Temperatur, die von einem Dewar-Kühler (ddc) bereitgestellt wird.Es hat eine hohe Empfindlichkeit und kann subtilere Temperaturunterschiede erkennen als ein ungekühlter Infrarotdetektor.Es kann Objekte in einer sehr großen Entfernung von mehr als zehn Kilometern erkennen, identifizieren und erkennen.Der Aufbau eines gekühlten Detektors ist sehr komplex, was zu relativ höheren Kosten als bei einem ungekühlten Detektor führt.