OGI-Optische Gasbildkamera mit 640x512 Auflösung, 25 mK NETD für Gasleckerkennung

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFM615HZ3
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Detektorauflösung 640x512 NETD 25 mK (F1,5)
Funktion Gaslecksuche Abkühlzeit (23 ℃) ≤5min@12V
Pixelgröße 15μm Spektralbereich 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm
Hervorheben

RS422 Optische Gasbildkamera

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RoHS Optische Gasbildkamera

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30um OGI Kamera

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Produkt-Beschreibung
OGI optische Gasbildkamera mit einer Auflösung von 640 x 512, 25 mK NETD für die Gasleckerkennung
LFM615HZ3 Gekühltes Infrarotmodul
Optical Gas Imaging (OGI) ist eine innovative Wärmebildtechnologie, die hochempfindliche Infrarotkameras zur Erkennung kleinster diffuser Emissionen von Industriegasen nutzt.
Das gekühlte optische Gasbild-Infrarotkameramodul LFM615HZ3 erkennt gefährliche Gaslecks durch Visualisierung. Dieses Wärmekameramodul verfügt über einen gekühlten Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 640 x 512, einer Pixelgröße von 15 µm und einem Spektralbereich von 3,2 bis 3,5 µm.
Der Einsatz des Wärmekameramoduls LFM615HZ3 ermöglicht eine berührungslose Erkennung und gewährleistet so die Sicherheit der Prüfer bei gleichzeitiger Verbesserung von Qualität, Effizienz und Kosteneinsparungen.
Hauptmerkmale
  • Auflösung: 640x512
  • Pixelabstand: 15 µm
  • NETD: 25 mK, hohe Empfindlichkeit
  • Spektrale Empfindlichkeit: 3,2 µm ± 0,1 µm ~ 3,5 µm ± 0,1 µm
Produktspezifikationen
Modulmodell LFM615HZ3
Auflösung 640×512
Pixelgröße 15μm
Spektrale Reaktion 3,2 ± 0,1 μm ~ 3,5 ± 0,1 μm
Typisches NETD 25 mK (F1,5)
Bildrate 30Hz
Digitales Video USB3.0/GigE/MIPI
Kommunikation USB3.0/GigE/RS422
Abkühlzeit (23 ℃) ≤5min@12V
Stabiler Stromverbrauch (23 ℃) ≤8,5 W
Größe (mm) 71×72×52
Gewicht (g) ≤370
Arbeitstemperatur -40℃~+71℃
Brennweite 23mm/55mm/25-75mm
Industrielle Anwendungen
Das Wärmebildkameramodul zur Gasleckerkennung LFM615HZ3 visualisiert unsichtbare VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und erkennt Gaslecks, darunter: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Xylol, Ethylbenzol und mehr.
Kerntechnologie
Starke F&E-Fähigkeiten
SensorMicro ist eines der ersten chinesischen Unternehmen, das antimonidbasierte Typ-II-Supergitter-(T2SL)-gekühlte Infrarotdetektoren erforscht. Wir waren Vorreiter bei der Massenproduktion und technischen Anwendung solcher Detektoren im Inland und verfügen über nachgewiesene Fähigkeiten in der Forschung und Entwicklung sowie in der Herstellung von High-End-Geräten, darunter MWIR, LWIR, großformatige Arrays und Detektoren für hohe Betriebstemperaturen (HOT).
Führende technologische Errungenschaften
SensorMicro führt den Entwicklungstrend der SWaP³-Technologie in der Branche an und ist ähnlichen Produkten in den Bereichen großformatiges Array, kleine Pixel, Hochtemperaturbetrieb, Miniaturisierung, hohe Leistung und geringer Stromverbrauch weit voraus.
Komplette Lieferkette
Von modernstem Chipdesign und präziser Kühlerfertigung bis hin zu Hochvakuumverpackungsprozessen haben wir mit integrierter Technologie eine stabile Lieferkette, zuverlässige Qualität und erhebliche Kostenvorteile erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile der optischen Gasbildgebung
  • Zeitsparend und effizient: Unterstützt groß angelegte Echtzeiterkennung und schnelle Leckortung ohne Produktionsunterbrechung
  • Weitbereichserkennung: Arbeitet abseits gefährlicher Bereiche mit berührungsloser, zerstörungsfreier Prüfung
  • Einfach zu analysieren: intuitive Bildgebung mit sofortiger Speicherung und praktischer Analyse
  • Multifunktionsinspektion: Erkennt verschiedene Gase mit hervorragender Ferntemperaturmessung
Funktionsprinzip der optischen Gasbildgebung
Die optische Gasbildgebung ist eine Infrarottechnologie, die unsichtbare Industriegase sichtbar macht. Nach der Absorption von Infrarotstrahlung bestimmter Wellenlängen treten Unterschiede in der Infrarotstrahlung zwischen Gas und Hintergrund auf. Der Infrarotdetektor zur Gasleckerkennung mit integriertem Schmalbandfilter empfängt das Infrarotband in der Nähe des Infrarotabsorptionspeaks des Gases und wandelt das Gas durch Strahlungsunterschiede in sichtbare Infrarotbilder um.