Detector de infravermelho MWIR de resolução 320x256 com tamanho de pixel de 30 μm para câmera de imagem de gás óptico resfriado

Lugar de origem Província de Wuhan, Hubei, China
Marca SensorMicro
Certificação RoHS; Reach
Número do modelo LFD330Z7
Quantidade de ordem mínima 1 parte
Preço negotiable
Termos de pagamento L/C,T/T

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Detalhes do produto
Função Detecção de Vazamento de Gás NETD 10mK (F1.5)
Peso (G) ≤600g Resolução do detector 320 x 256
Tamanho dos pixels 30μm Faixa espectral 4,5±0,1μm~4,7±0,1μm
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Módulo de câmera térmica de imagem a gás

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módulo de câmera térmica a gás RS058

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módulo de câmera 320x256 MWIR

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Descrição de produto
Detector de infravermelho MWIR resfriado 320x256 para câmara de imagem de gás óptico
Detector térmico de imagem por gás óptico refrigerado MWIR 320x256/30 μm
Projetado para visualizar fugas de gás monóxido de carbono com uma clareza e precisão excepcionais.
Visão geral do produto
O monóxido de carbono (CO) é um gás comum na metalurgia de alta temperatura, refino de petróleo e outros processos industriais.Os métodos tradicionais de detecção de gases apresentam pontos cegos significativos e taxas elevadas de detecção perdida.
O detector infravermelho LFD330Z7 para detecção de vazamento de gás pode escanear rapidamente grandes áreas, localizar com precisão as fontes de vazamento a uma distância e fornecer imagens claras.Isto ajuda o pessoal de inspecção a identificar eficazmente os perigos ocultos e garantir a segurança operacional.
Principais características
  • Alta sensibilidade e fiabilidade
  • Alta taxa de pixels eficaz
  • Visualização clara de pequenas fugas
  • Suporte para o algoritmo HSM reforçado com gás (para módulo)
  • Fácil integração com várias interfaces
  • Suporte de saída de imagem RAW/YUV
Especificações do produto
Modelo de detector LFD330Z7
Resolução 320*256
Tamanho do pixel 30 μm
Resposta espectral 4.5±0,1μm·4,7±0,1μm
NETD típico 10mK (F1,5)
Tempo de arrefecimento (23 °C) ≤ 7min@12V
Consumo de energia (23 °C) ≤ 15W@12V (pico)
≤ 7W@12V (estável)
Tamanho (mm) 142*58,5*71
Peso (g) ≤ 600 g
Temperatura de funcionamento -45°C+71°C
Temperatura de armazenamento -55°C+71°C
MTTF ≥10000h
Aplicações industriais
O núcleo de câmera infravermelha MWIR resfriada LFM330Z7 foi amplamente adotado em várias indústrias onde os vazamentos de CO são um risco persistente, revolucionando as práticas de monitoramento de segurança:
  • Indústria petroquímica:Fugas de CO durante os processos de combustão de hidrocarbonetos, de reforma catalítica e de armazenamento de gás
  • Indústria metalúrgica:Combustão incompleta de combustíveis durante a siderurgia e a fundição de metais não ferrosos
  • Edifícios residenciais e comerciais:Fugas de CO de aquecedores de água a gás, fornos e caldeiras
  • Investigação científica e monitorização ambiental:Estudo dos mecanismos de emissão de CO e acompanhamento da distribuição atmosférica de CO
Capacidade de produção
Tecnologias de detecção de infravermelhos internas
  • Detectores de infravermelho de 8 polegadas de comprimento 0,11 μm VOx não arrefecidos
  • Detectores de infravermelho resfriados MCT de 8 polegadas e 0,5 μm
  • Detectores infravermelhos refrigerados T2SL de 8 polegadas e 0,5 μm
Capacidade de produção e vantagens
  • 6 milhões de detectores de infravermelhos auto-desenvolvidos por ano
  • 30,000 m2 de instalação de fabrico de semicondutores
  • 20,000 m2 de área de sala limpa
Perguntas Frequentes
O que é um detector MCT/HgCdTe?
MCT, também chamado de HgCdTe, refere-se ao mercúrio-cádmio-telureto, que é um composto químico de telureto de cádmio (CdTe) e telureto de mercúrio (HgTe).Os detectores MCT/HgCdTe são detectores fotocondutores que operam em ambientes criogênicos e podem detectar radiação infravermelhaSão mais sensíveis que os sensores térmicos.
O que é um detector T2SL?
T2SL refere-se ao Superreticulo Tipo II, um material artificial com heterojunção periódica de crescimento alternado em tamanho nanométrico.incluindo a massa efetiva de grandes elétronsEm comparação com os detectores de infravermelho MCT, os detectores de infravermelho T2SL oferecem boa uniformidade de material, menor custo,e desempenho semelhante em bandas de ondas médias e longas, com vantagens significativas em bandas de ondas muito longas.