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LS734 Linéaire Stirling Cryocooler pour le refroidissement du détecteur infrarouge refroidi MCT
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x| Poids | ≤1,0 kg | Taper | Cryocooler à Stirling linéaire |
|---|---|---|---|
| MTTF | ≥ 20 000 heures | Consommation d'électricité constante | ≤10W (430mW à 77K à 20℃) |
| Méthode d'intégration | IDDCA | Consommation d'énergie maximale | 50W |
| Mettre en évidence | LS734 Cryocooler,Cryocooler à Stirling linéaire |
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Refroidisseur cryogénique Stirling linéaire LS734 pour le refroidissement du détecteur infrarouge refroidi MCT
Le refroidisseur cryogénique Stirling linéaire LS734 adopte un moteur linéaire à aimant mobile, un revêtement autolubrifiant et d'autres technologies pour améliorer efficacement sa fiabilité et sa durée de vie. De plus, le compresseur et la cuve sont connectés par des tuyaux de raccordement, ce qui permet une disposition flexible dans divers scénarios d'application.
Refroidissement rapide, large plage de températures de fonctionnement, faibles vibrations, faible bruit, haute fiabilité ; répondre aux besoins d'un fonctionnement de longue durée 7 j/7 et 24 h/24
Surveillance des fuites de gaz, surveillance de la sécurité et autres scénarios nécessitant un fonctionnement de longue durée
| Modèle | LS734 |
| Type | Refroidisseur cryogénique Stirling linéaire |
| MTTF | ≥20000 heures |
| Taille maximale (mm) | Compresseur Φ46×122 Détendeur Φ40×88 |
| Poids | ≤1,0 kg |
| Puissance de refroidissement | (@77K@20℃)≥1300 mW |
| Température de fonctionnement | -45℃~+71℃ |
| Température de stockage | -55℃~+85℃ |
| Spécification environnementale | GJB150A-2009 |
| Tension d'entrée | 24 V CC |
| Consommation électrique maximale | 50 W |
| Consommation électrique stable | ≤10 W (430 mW@77K@20℃) |
| Temps de refroidissement | ≤4 min (450 J@77K@20℃) |
| Dimension du doigt froid | Φ8 mm |
| Électronique | Intégré |
| Méthode d'intégration | IDDCA |
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1. Qu'est-ce que la sensibilité thermique ?
La sensibilité thermique, également appelée NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), est un paramètre clé pour l'évaluation des caméras d'imagerie thermique à ondes moyennes (MWIR) et à ondes longues (LWIR). Elle est directement liée à la clarté mesurée par l'imageur thermique. Il s'agit d'une valeur numérique représentant le rapport signal sur bruit de la différence de température et mesurée en milliKelvins (mK). Plus la valeur de sensibilité thermique est petite, plus la sensibilité est élevée et plus l'image est claire.
2. Quelles sont les applications de l'imagerie thermique ?
La mesure de la température et l'imagerie par tous les temps sont deux fonctions de base de la technologie d'imagerie thermique infrarouge. Les produits développés sur la base de ces deux technologies sont largement utilisés dans la sécurité et la surveillance, les charges utiles de drones, l'inspection industrielle, la lutte contre les incendies, la maintenance prédictive, l'ADAS, la prévention des épidémies, l'AIoT, etc.

