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Personne à contacter :
Wendy Wang
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Module de caméra infrarouge refroidie MWIR avec 640x512 et 25mK NETD pour la détection de fuites de gaz sans contact
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xDétails sur le produit
| Taille (mm) | 71×72×52 | Poids (g) | Nombre d'emplois |
|---|---|---|---|
| Résolution | 640x512/15 μm | Gamme spectrale | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
| NETD | 25mK (F1.5) | Fréquence d'images | 30hz |
| Mettre en évidence | Module de caméra infrarouge refroidi MWIR,caméra infrarouge MWIR sans contact,caméra infrarouge MWIR de détection de fuite de gaz |
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Description de produit
Module de caméra infrarouge refroidie MWIR pour la détection non-contact de fuites de gaz
Les composés organiques volatils (COV), largement distribués dans des industries telles que la pétrochimie, sont facilement volatils, inflammables, explosifs et toxiques. Les méthodes de détection traditionnelles présentent généralement des lacunes telles qu'une courte distance de détection, une portée de recherche limitée et une difficulté de détection intuitive.
Le LFM615HZ3 est un module d'imagerie thermique infrarouge refroidi spécialement conçu pour la détection des fuites de gaz. Ce système avancé permet une détection automatique et précise de nombreux gaz industriels en quelques secondes, assurant la sécurité sans nécessiter d'arrêts du système.
Principales caractéristiques
- Résolution : 640x512
- Pas de pixel : 15µm
- NETD : 25mK (F1.5), haute sensibilité
- Réponse spectrale : 3,2µm±0,1µm~3,5µm±0,1µm
- Intégration facile : prend en charge diverses interfaces et la sortie d'images RAW/YUV
Spécifications techniques
| Modèle du module | LFM615HZ3 |
|---|---|
| Résolution | 640×512 |
| Taille des pixels | 15μm |
| Réponse spectrale | 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm |
| NETD typique | 25mK (F1.5) |
| Fréquence d'images | 30Hz |
| Vidéo numérique | USB3.0/GigE/MIPI |
| Communication | USB3.0/GigE/RS422 |
| Temps de refroidissement (23℃) | ≤5min@12V |
| Consommation électrique stable (23℃) | ≤8.5W |
| Taille (mm) | 71×72×52 |
| Poids (g) | ≤370 |
| Température de fonctionnement | -40℃~+71℃ |
| Distance focale | 23mm/55mm/25-75mm |
Applications industrielles
La caméra d'imagerie thermique de détection de fuites de gaz LFM615HZ3 visualise les COV (composés organiques volatils) invisibles et détecte les fuites de gaz, notamment : méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, éthylène, propylène, isoprène, méthanol, éthanol, butanone, benzène, toluène, xylène, éthylbenzène, et plus encore.
Technologie de base
Fortes capacités de R&D : SensorMicro est l'une des premières entreprises chinoises à rechercher des détecteurs infrarouges refroidis à super-réseau de type II (T2SL) à base d'antimoniure, pionnière de la production de masse et des applications d'ingénierie nationales.
Réalisations technologiques de pointe : Dirige le développement de la technologie SWaP³ avec des avantages en termes de réseaux grand format, de petits pixels, de fonctionnement à haute température, de miniaturisation et de performances.
Chaîne d'approvisionnement complète : La technologie intégrée, de la conception des puces à la fabrication des refroidisseurs et à l'emballage sous vide, garantit un approvisionnement stable, une qualité fiable et des avantages en termes de coûts.
Foire aux questions
Avantages de l'imagerie optique des gaz
- Gain de temps et efficacité : Prend en charge la détection en temps réel à grande échelle avec une localisation rapide des fuites
- Détection à longue portée : Tests sans contact à distance de sécurité sans sources de rayonnement supplémentaires
- Facile à analyser : Imagerie intuitive avec stockage instantané et analyse pratique
- Inspection multifonctionnelle : Détecte plusieurs gaz avec une excellente mesure de la température à distance
Principe de fonctionnement de l'imagerie optique des gaz
L'imagerie optique des gaz utilise la technologie infrarouge pour visualiser les gaz industriels invisibles. L'absorption des gaz à des longueurs d'onde spécifiques crée des différences de rayonnement infrarouge entre le gaz et l'arrière-plan. Le filtre à bande étroite du détecteur reçoit les bandes infrarouges proches des pics d'absorption des gaz, convertissant les différences de rayonnement en images infrarouges visibles.
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