MWIR-gekühlter Wärmebildkameramodul mit 320x256/30µm Pixelgröße zur Erkennung von CO₂-Gaslecks

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFM330Z6
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Spektralbereich 4,2 ± 0,1 μm ~ 4,4 ± 0,1 μm Funktion Gaslecksuche
Abkühlzeit (23 ℃) ≤8min@12V Detektorauflösung 320 x 256
Pixelgröße 30μm NETD 10mK (F1.5)
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Gekühltes Wärmebildkameramodul 320x256

,

Gekühltes Wärmebildkameramodul 30uM

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MWIR-Gasbildkameramodul

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Produkt-Beschreibung
MWIR-Kühl-Wärmekamera-Modul 320x256 30μm zur Erkennung von CO2-Gaslecks
Produktübersicht

Bei der CO2-Abscheidung, beim Betrieb von Anlagen und bei industriellen Produktionsprozessen führt das CO2-Leck nicht nur zum Scheitern der CO2-Reduktionsziele,aber eine langfristige Anhäufung kann auch Ausfall der Ausrüstung verursachenTraditionelle Erkennungsmethoden sind unsichtbar, unsicher und sind anfällig für Auslassungen, was eine genaue Erkennung erschwert.


Die LFM330Z6 thermischen Module haben eine hochpräzise und empfindliche Detektion. Sie können professionell auf extrem niedrige Konzentration CO2 Leckage-Szenarien zielen, erreichen berührungslose, Fern-und visuelle Leckage-PositionierungIn der Zwischenzeit kann CO2 auch als Spurengas für die indirekte Detektion von Wasserstoffgas verwendet werden.Weiterentwicklung der Anwendungsfälle der Ausrüstung.

Wesentliche Merkmale
  • Verkürzter Entwicklungszyklus:Hochleistungssignalverarbeitende Schaltkreise, die analoge zu digitalen Signalen mit einer 12V-Stromversorgung zur Explosionssicherheitszertifizierung umwandeln
  • Einfache und schnelle Integration:Cameralink-Schnittstelle liefert 16-Bit-RAW-Daten mit serieller Portsteuerung und integrierter Struktur, die den Detektormaßen entspricht
Technische Spezifikation
Modulmodell LFM330Z6
Entschließung 320*256
Pixelgröße 30 μm
Spektralreaktion 4.2±0,1μm·4,4±0,1μm
Typische NETD 10mK (F1,5)
Bildrate 30 Hz/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@12V
Stabiler Stromverbrauch (23°C) ≤ 10 W
Größe 142*58,5*80 mm
Gewicht ≤ 680 g
Betriebstemperatur -40°C+71°C
Brennweite 23 mm/55 mm
Industrieanwendungen
Der LFM330Z6 Gasleckage Thermal Imaging Detektor bietet eine zuverlässige Visualisierung von unsichtbaren CO2-Strahlen in rauen Umgebungen in mehreren Branchen:Verwendung und Lagerung (CCUS), Erweiterte Ölgewinnung (EOR), Stromerzeugung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Halbleiter- und Elektronikindustrie, Treibhauslandwirtschaft und Abfallbehandlung und Biogasanlagen.
Standardisierter Service und Support
  • Vollständige Unterlagen:Produkthandbücher, Einrichtungsleitfäden und Auswahlreferenzen für eine nahtlose Umsetzung
  • Entwicklung und Testhilfe:Integralprobenprüfung, Leistungsbewertung und Parameterprüfung
  • Erweiterte Entwickler-Toolkit:SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für eine tiefe Integration
  • Ferntechnischer Support:24/7 Support mit schneller Reaktion und rechtzeitiger Lösung kritischer Probleme
  • Gewährleistungsbereich:Originalteile und strenge Einhaltung der Verfahren zur Wiederherstellung optimaler Leistung
Häufig gestellte Fragen
Anwendungen von LWIR- und MWIR/LWIR-Doppelfarb-gekühlten Infrarotdetektoren
In der Infrarot-Wärmebildtechnologie bieten langwellige Wärmedetektoren eine starke Durchdringung durch staubige Atmosphären und sind nicht von Sonnenglänzenden Effekten oder Lichtreflexionen betroffen.Dies ermöglicht eine hervorragende Bildqualität in verschiedenen komplexen Umgebungen wie z. B. Fahrzeugbetrieb unter staubigen Bedingungen, Seefahrt mit reflektierenden Wasseroberflächen und Luftfahrzeuge, die durch Wolken fliegen.
Doppelfarbige gekühlte Infrarotdetektoren kombinieren in einer einzigen Baugruppe die Vorteile der mittleren und der langen Wellenerkennung und ermöglichen eine gleichzeitige Hochleistungsbildgebung in beiden Wellenbanden.Diese Technologie reduziert die Anzahl der falschen Alarme erheblich und ist ideal für die Erkennung komplexer Hintergründe und die Überwachung von sich schnell bewegenden Zielen.