Module de caméra infrarouge refroidie MWIR avec 640x512 et 25mK NETD pour la détection de fuites de gaz sans contact

Lieu d'origine Wuhan, province du Hubei, Chine
Nom de marque SensorMicro
Certification RoHS; Reach
Numéro de modèle LFM615HZ3
Quantité de commande min 1 pièce
Prix Négociable
Conditions de paiement T/T
Détails sur le produit
Taille (mm) 71×72×52 Poids (g) Nombre d'emplois
Résolution 640x512/15μm Gamme spectrale 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm
NETD 25mK (F1.5) Fréquence d'images 30Hz
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Module de caméra infrarouge refroidi MWIR

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caméra infrarouge MWIR sans contact

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caméra infrarouge MWIR de détection de fuite de gaz

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Description de produit
Module de caméra infrarouge refroidi MWIR pour la détection des fuites de gaz sans contact
Les composés organiques volatils (COV), largement répandus dans des industries telles que la pétrochimie, sont facilement volatils, inflammables, explosifs et toxiques. Les méthodes de détection traditionnelles présentent généralement des inconvénients tels qu'une distance de détection courte, une portée de recherche limitée et une détection intuitive difficile.
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, garantissant ainsi la sécurité sans nécessiter d'arrêt du système.
Principales fonctionnalités
  • Résolution : 640x512
  • Pas de pixel : 15 µm
  • NETD : 25 mK (F1.5), haute sensibilité
  • Réponse spectrale : 3,2 µm ± 0,1 µm ~ 3,5 µm ± 0,1 µm
  • Intégration facile : prend en charge diverses interfaces et sortie d'image RAW/YUV
Spécifications techniques
Modèle de module LFM615HZ3
Résolution 640×512
Taille des pixels 15μm
Réponse spectrale 3,2 ± 0,1 μm ~ 3,5 ± 0,1 μm
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 d'énergie stable (23 ℃) ≤8,5W
Taille (mm) 71×72×52
Poids (g) ≤370
Température de travail -40 ℃ ~ + 71 ℃
Distance focale 23mm/55mm/25-75mm
Applications industrielles
La caméra thermique de détection de fuite de gaz LFM615HZ3 visualise les COV invisibles (composés organiques volatils) et détecte les fuites de gaz, notamment : méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, éthylène, propylène, isoprène, méthanol, éthanol, butanone, benzène, xylène, éthylbenzène, etc.
Technologie de base
Fortes capacités de R&D :SensorMicro est l'une des premières sociétés chinoises à rechercher des détecteurs infrarouges refroidis à super-réseau de type II (T2SL) à base d'antimonide, pionnière dans la production de masse nationale et les applications d'ingénierie.
Réalisations technologiques de premier plan :Dirige le développement de la technologie SWaP³ avec des avantages en termes de matrices 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 efficace :Prend en charge la détection en temps réel à grande échelle avec une localisation rapide des fuites
  • Détection longue portée :Tests sans contact à des distances de sécurité sans sources de rayonnement supplémentaires
  • Facile à analyser :Imagerie intuitive avec stockage instantané et analyse pratique
  • Inspection multifonction :Détecte plusieurs gaz avec une excellente mesure de 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 du gaz à des longueurs d'onde spécifiques crée des différences de rayonnement infrarouge entre le gaz et le fond. 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.