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Pessoa de Contato :
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Câmera de Imagem Óptica de Gás OGI com Resolução 640x512, 25mK NETD para Detecção de Fugas de Gás
Detalhes do produto
| Resolução do Detector | 640x512 | NETD | 25mK (F1.5) |
|---|---|---|---|
| Função | Detecção de Vazamento de Gás | Tempo de resfriamento (23 ℃) | ≤5min@12V |
| Tamanho dos pixels | 15μm | Faixa Espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1μm |
| Destacar | Câmera de imagem óptica de gás RS422,câmera de imagem óptica de gás RoHS,câmera OGI de 30um |
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Descrição de produto
Câmera de Imagem Óptica de Gás OGI com Resolução 640x512, 25mK NETD para Detecção de Fugas de Gás
LFM615HZ3 Módulo infravermelho resfriado
A Imagem Óptica de Gás (OGI) é uma tecnologia inovadora de imagem térmica que utiliza câmaras infravermelhas de alta sensibilidade para detectar pequenas emissões fugitivas de gases industriais.
O módulo de câmera infravermelha de imagem de gás óptico resfriado LFM615HZ3 detecta vazamentos de gás perigosos visualizando-os.,Dimensão de pixel de 15 μm e faixa espectral de 3,2 a 3,5 μm.
O uso do módulo de câmera térmica LFM615HZ3 permite a detecção sem contato, garantindo a segurança do inspetor, melhorando a qualidade, a eficiência e a economia de custos.
Principais características
- Resolução: 640x512
- Pitch dos pixels: 15μm
- NETD: 25mK, alta sensibilidade
- Resposta espectral: 3,2 μm±0,1 μm~3,5 μm±0,1 μm
Especificações do produto
| Modelo de módulo | LFM615HZ3 |
|---|---|
| Resolução | 640×512 |
| Tamanho do pixel | 15 μm |
| Resposta espectral | 3.2±0,1μm·3,5±0,1μm |
| NETD típico | 25mK (F1,5) |
| Taxa de quadros | 30 Hz |
| Vídeo digital | USB3.0/GigE/MIPI |
| Comunicação | USB3.0/GigE/RS422 |
| Tempo de arrefecimento (23 °C) | ≤5min@12V |
| Consumo de energia estável (23 °C) | ≤ 8,5 W |
| Tamanho (mm) | 71 × 72 × 52 |
| Peso (g) | ≤370 |
| Temperatura de funcionamento | -40°C+71°C |
| Distância focal | 23 mm/55 mm/25-75 mm |
Aplicações industriais
O módulo de câmara de imagem térmica de detecção de fugas de gás LFM615HZ3 visualiza COV invisíveis (compostos orgânicos voláteis) e detecta fugas de gás, incluindo: metano, etano, propano, butano, pentano,Hexano, Heptano, Octano, Etileno, Propileno, Isopreno, Metanol, Ethanol, Butanona, Benzeno, Xileno, Etilbenzeno e muito mais.
Tecnologia de base
Forte capacidade de I&D
A SensorMicro é uma das primeiras empresas da China a pesquisar detectores infravermelhos resfriados de superrede tipo II (T2SL) baseados em antimonídeos.Fomos pioneiros na produção em massa e aplicação de engenharia de tais detectores no país., com capacidades comprovadas em investigação e desenvolvimento e fabrico de dispositivos avançados de ponta, incluindo MWIR, LWIR, matrizes de grande formato e detectores de alta temperatura de funcionamento (HOT).
Principais realizações tecnológicas
SensorMicro lidera a tendência de desenvolvimento da tecnologia SWaP3 na indústria, e está muito à frente de produtos semelhantes nos campos da matriz de grande formato, pequeno pixel, operação a alta temperatura,miniaturização, alto desempenho e baixo consumo de energia.
Completa cadeia de abastecimento
Do design de chips de ponta e fabricação de refrigeradores precisos para processos de embalagem de alto vácuo, conseguimos cadeia de suprimentos estável, qualidade confiável,e vantagens de custo significativas com tecnologia integrada.
Perguntas Frequentes
Vantagens da Imagem Óptica a Gás
- Economia de tempo e eficiência: suporta detecção em tempo real em larga escala, localização rápida de fugas sem interromper a produção
- Detecção a longa distância: opera longe de zonas perigosas com ensaios sem contacto e não destrutivos
- Fácil de Analisar: imagem intuitiva com armazenamento instantâneo e análise conveniente
- Inspecção multifunção: detecta vários gases com excelente medição remota da temperatura
Princípio de funcionamento da imagem óptica a gás
A imagem óptica de gases é uma tecnologia infravermelha que visualiza gases industriais invisíveis.Diferenças de radiação infravermelha ocorrem entre o gás e o fundo. The gas leak detection infrared detector with built-in narrowband filter receives the infrared band near the gas infrared absorption peak and converts the gas into visible infrared images through radiation differences.
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