가스 누출 탐지를 위한 640x512 해상도, 25mK NETD의 OGI 광학 가스 이미지 카메라

원래 장소 중국 후베이성 ​​우한
브랜드 이름 SensorMicro
인증 RoHS; Reach
모델 번호 LFM615HZ3
최소 주문 수량 1 조각
가격 negotiable
지불 조건 신용장, 티/티

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제품 상세 정보
검출기 해상 640x512 NETD 25mK(F1.5)
기능 가스 누출 감지 냉각시간(23℃) ≤5min@12V
픽셀 크기 15μm 스펙트럼 범위 3.2±0.1~3.5±0.1μm
강조하다

RS422 광학 가스 화상 카메라

,

RoHS 광학 가스 화상 카메라

,

30um OGI 카메라

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제품 설명
가스 누출 탐지를 위한 640x512 해상도, 25mK NETD의 OGI 광학 가스 이미지 카메라
LFM615HZ3 냉각 적외선 모듈
광학 가스 영상 (OGI) 은 산업 가스의 미세한 피난 방출을 탐지하기 위해 높은 민감도 적외선 카메라를 활용하는 혁신적인 열 영상 기술입니다.
LFM615HZ3 냉각 광학 가스 이미징 적외선 카메라 모듈은 위험한 가스 누출을 시각화하여 감지합니다. 이 열 카메라 모듈에는 640x512 해상도의 냉각 적외선 탐지기가 있습니다.,15μm 픽셀 크기와 3.2~3.5μm 스펙트럼 범위
LFM615HZ3 열 카메라 모듈을 사용하면 접촉 없이 검출이 가능하며 검사자의 안전을 보장하며 품질, 효율성 및 비용 절감을 향상시킵니다.
주요 특징
  • 해상도: 640x512
  • 픽셀 피치: 15μm
  • NETD: 25mK, 높은 민감도
  • 스펙트럼 반응: 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm
제품 사양
모듈 모델 LFM615HZ3
결의 640×512
픽셀 크기 15μm
스펙트럼 반응 3.2±0.1μm·3.5±0.1μm
전형적인 NETD 25mK (F1.5)
프레임 레이트 30Hz
디지털 비디오 USB3.0/GigE/MIPI
의사소통 USB3.0/GigE/RS422
냉각 시간 (23 °C) ≤5min@12V
안정적인 전력 소비 (23 °C) ≤8.5W
크기 (mm) 71 × 72 × 52
무게 (g) ≤370
작동 온도 -40°C+71°C
초점 길이는 23mm/55mm/25-75mm
산업용 용도
LFM615HZ3 가스 누출 감지 열 영상 카메라 모듈은 보이지 않는 VOC (휘발성 유기 화합물) 를 시각화하고 메탄, 에탄, 프로판, 부탄, 펜탄,헥산, 헥탄, 옥탄, 에틸렌, 프로필렌, 이소프렌, 메탄올, 에탄올, 부타논, 벤젠, 톨루엔, 엑실렌, 에틸벤젠 등등
핵심 기술
강력한 연구개발 역량
센서마이크로 (SensorMicro) 는 안티모나이드 기반의 제2형 슈퍼레티스 (T2SL) 냉각 적외선 탐지기를 연구하는 중국 최초의 회사 중 하나입니다.우리는 국내에서 이러한 탐지기의 대량 생산과 엔지니어링 응용을 개척했습니다.MWIR, LWIR, 대포맷 배열 및 고운동 온도 (HOT) 검출기를 포함한 고급 첨단 장치의 연구 개발 및 제조에 대한 입증된 역량을 보유하고 있습니다.
선도적 인 기술 성취
센서 마이크로는 업계에서 SWaP3 기술의 개발 추세를 이끌고 있으며, 대포맷 배열, 작은 픽셀, 고온 작동,소형화, 높은 성능, 낮은 전력 소비.
전체 공급망
최첨단 칩 디자인과 정밀한 냉각기 제조에서 고 진공 포장 과정에 이르기까지그리고 통합된 기술로 상당한 비용 이점이 있습니다..
자주 묻는 질문
광적 가스 영상 촬영 의 장점
  • 시간 절약 및 효율: 생산을 중단하지 않고 대규모 실시간 탐지, 빠른 누출 위치를 지원합니다.
  • 장거리 탐지: 비접촉, 비파괴 테스트로 위험한 지역에서 멀리 작동합니다.
  • 분석하기 쉽다: 즉각적인 저장 및 편리한 분석으로 직관적인 영상
  • 다기능 검사: 우수한 원격 온도 측정으로 다양한 기체를 감지합니다.
광적 가스 영상 촬영의 작동 원리
광학 가스 영상은 보이지 않는 산업용 기체를 시각화하는 적외선 기술입니다. 특정 파장의 적외선 복사를 흡수한 후,적외선 방사선 차이가 발생하고 가스와 배경. 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.