320x256 Auflösung 60Hz Bildrate 20mK NETD Kühloptisches Gasbildmodul zur Gasleckage-Erkennung

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFM330C2
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

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Produktdetails
Funktion Gaslecksuche Spektralbereich 10,3 ± 0,1 μm ~ 10,9 ± 0,1 μm
Bildrate 60Hz Auflösung des Detektors 320 x 256
NETD 20mK (F1,5) Pixelgröße 30μm
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Optisches Gasbildgebungs-Wärmebildmodul

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320x256 Optisches Gasbildgebungsmodul

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MWIR-Gaswärmebildgebungsmodul

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Produkt-Beschreibung
320x256 LWIR-gekühltes optisches Gasbildmodul zur Visualisierung von Gaslecks
Produktübersicht
Der Infrarotdetektor LFD330C2 und das dazugehörige Wärmemodul LFM330C2 sind für die präzise Detektion von Gaslecks mit Hilfe der fortschrittlichen Technologie Typ II Superlattice (T2SL) entwickelt worden.Dieses System liefert außergewöhnliche Leistungen bei der Empfindlichkeit, Stabilität und Integrationsflexibilität, was es zur idealen Lösung für die Detektion kritischer Industriegasen wie Schwefelhexafluorid (SF6), Ammoniak und Ethylen macht.
Wesentliche Merkmale
  • Fortgeschrittene T2SL-Technologie:Erbaut auf Typ II Superlattice-Fundament mit hoher Quanteneffizienz
  • Einfache Integration:Unterstützt mehrere Schnittstellen mit RAW/YUV-Ausgabekompatibilität
  • Hohe Empfindlichkeit:Überlegene Detektionsmöglichkeiten für eine präzise Gasvisualisierung
Technische Spezifikation
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
Digitale Video-Schnittstellen Standard: DVP/LVDS/USB2.0
Optional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Ein-Modus-Faser/Multi-Mode-Faser
Kommunikationsschnittstellen Standard: USB2.0/LV-TTL
Optional: RS422/CAN/USB3.0/Gig
Abkühlzeit (23°C) ≤8min@24V
Stabiler Stromverbrauch (23°C) ≤ 13 W
Abmessungen 142 × 58,5 × 80 mm
Gewicht ≤ 680 g
Betriebstemperatur -40°C+71°C
Brennweite 25 mm
Industrieanwendungen
Die Wärmebildkamera LFM330C2 ist speziell für den Nachweis von Gaslecks in industriellen Umgebungen ausgelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  • Schwefelhexafluorid (SF6)
  • Ammoniak (NH3) ohne Wasser
  • Ethylen und Propen
  • Verschiedene Freonverbindungen
  • Lösungsmittel und Chemikalien für die Industrie
  • Flüchtige organische Verbindungen
Stärken des Unternehmens
• Diversifiziertes Produktportfolio
• Umfassende technische Expertise
• Strenge Validierung der Zuverlässigkeit gewährleistet Qualitätssicherung
• Fokussiert auf Innovation und praktische Umsetzung im Bereich Infrarot-Sensing
• Fachtechnische Unterstützung und gemeinsame Entwicklung
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Infrarotdetektor/Wärmebildsensor?
Infrarotwellen sind mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar. Infrarotdetektoren und Wärmebildsensoren sind optisch-elektrische Geräte, die auf Infrarotstrahlung und Wärmeenergie reagieren.Umwandlung in elektrische Signale, die sichtbare Wärmebilder erzeugen.
Was ist WLP (Wafer Level Package)?
WLP bezieht sich auf die Wafer-Level-Verpackung. Es ist der Prozess, bei dem die Hochvakuum-Verpackung direkt auf dem gesamten MEMS-Wafer abgeschlossen und anschließend geschrieben und geschnitten wird, um einzelne Infrarot-Sensoren zu erzeugen.Zusammen mit Metall- und Keramikverpackungen, sind die drei Hauptverpackungsformate für ungekühlte Infrarotdetektoren.
Was sind die Vorteile von WLP?
WLP-Infrarotdetektoren sind speziell entwickelt worden, um Miniaturisierung und Kostenanforderungen für Infrarottechnologieanwendungen auf den Verbraucherelektronikmärkten zu erfüllen.,Wir bieten verschiedene WLP-Infrarotmodullösungen an, um neue Anwendungen in Schwellenländern voranzutreiben.
Was ist Infrarot-Wärmebildgebung?
Infrarot-Wärmebildgebung ist eine Methode, bei der Infrarotstrahlung und Wärmeenergie verwendet werden, um Informationen über Objekte zu sammeln,die Bilderformulation oder Temperaturmessung auch bei geringer Sichtbarkeit ermöglicht.
Wie funktioniert Infrarot-Wärmebildgebung?
Infrarot-Wärmebildsysteme verwenden eine passive berührungslose Detektionstechnologie. Sie konzentrieren die Infrarotstrahlung von der Szene auf einen Brennflächen-Array-Detektor durch Infrarot-optische Systeme.Der Wärmedetektor wandelt unterschiedliche Strahlungsstärken in entsprechende elektrische Signale um, die dann verstärkt und verarbeitet werden, um sichtbare Infrarotbilder zu bilden.
Was sind die wichtigsten Faktoren, um die Qualität eines Kryokühlers zu messen?
Eine lange Akkulaufzeit und ein zuverlässiger Betrieb sind die wichtigsten Faktoren für die Bewertung der Qualität der Kryokühler.mit einer MTTF (Mean Time to Failures) von 10,000 Stunden, um die Anforderungen an einen 24/7-kontinuierlichen Betrieb zu erfüllen.