320x256解像度 30μmピクセルピッチ 冷却型サーマルカメラコア 10mK NETD ガス漏れ検知用
| スタイル | 冷却赤外線モジュール | 解決 | 320×256 / 30μm |
|---|---|---|---|
| NETD | 10mK | スペクトル範囲 | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
| フレームレート | 30Hz | オプションレンズ | 固定ズーム |
| ハイライト | 320x256ガスの漏出探知器,冷却されたガスの漏出探知器のカメラ |
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320x256 / 30μm ガス漏れ検知 冷却サーマルカメラコア 23mm レンズ付き
LFM330Z3 ガス漏れ検知赤外線カメラモジュールは、320x256 / 30μm の MCT 冷却 MWIR 赤外線検出器を統合し、3.2~3.5μm の中波長をカバーします。
この冷却赤外線カメラモジュールは、数十種類の揮発性有機化合物(VOC)の漏れを検出できます。VOC は、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用および生産される人工化学物質であり、一部は短期および長期の健康被害を引き起こす可能性があります。このサーマルモジュールを使用することで、検査官は有害なガス漏れを迅速に検出し、安全な生産、効率の向上、コスト削減に重要な役割を果たします。
当社は、サーマル検出器センサーおよびサーマルイメージセンサーモジュールの設計、製造、販売、マーケティングを専門としています。二次開発時間を短縮し、コストを大幅に削減するさまざまな赤外線サーマルイメージングソリューションをお客様に提供しています。
- 解像度: 320x256
- ピクセルピッチ: 30μm
- NETD≦10mK、高感度
- 分光応答: 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm
- 波長は、さまざまな要件に基づいてカスタマイズ可能
- さまざまなインターフェイスと RAW/YUV 画像出力をサポート
| モジュールモデル | LFM330Z3 |
|---|---|
| 解像度 | 320×256 |
| ピクセルサイズ | 30μm |
| 分光応答 | 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm |
| 代表的な NETD | 10mK (F1.5) |
| フレームレート | 30Hz |
| デジタルビデオ | 標準: DVP/LVDS/USB2.0 オプション: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/シングルモードファイバー/マルチモードファイバー |
| 通信 | 標準: USB2.0/LV-TTL オプション: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| クライオクーラー | RS058I | LS713 | LS734 |
| 冷却時間 (23℃) | ≦8分@12V | ≦6.5分@12V | ≦6.5分@24V |
| 安定した消費電力 (23℃) | ≦10W | ≦11W | ≦16W |
| サイズ (mm) | 142×58.5×80 | 108×116×73 | 130×131×80 |
| 重量 (g) | ≦680 | ≦800 | ≦1610 |
| 動作温度 | -40℃~+71℃ |
| 焦点距離 | 23mm/55mm/25-75mm |
LFM330Z3 ガス漏れ検知サーマルイメージングカメラは、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、エチレン、プロピレン、イソプレン、メタノール、エタノール、ブタノン、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどのガス漏れを検知し、目に見えない VOC(揮発性有機化合物)を可視化するために使用されます。
SensorMicro は、赤外線サーマルイメージング技術に焦点を当て、ユーザーのニーズを原動力として、赤外線製品およびアプリケーションソリューションの深い開発と継続的な改善に取り組んでいます。
ガス漏れ検知分野では、さまざまなガスの分光特性に基づいた、中波長から長波長までのガス漏れ検知用の赤外線検出器およびサーマルモジュールシリーズを発売しました。インテグレーターは、当社の製品ポートフォリオとアプリケーションソリューションに基づいて、ハンドヘルドデバイスやオンライン監視システムなどのさまざまなガス漏れ検知システムソリューションを迅速に開発でき、石油、天然ガス、化学、電力、環境監視などの産業全体で環境保護、エネルギー効率、安全な生産を保証します。
自然界では、絶対零度 (-273℃) より温度が高いすべての物体は赤外線を放射できます。赤外線カメラ検出器を使用して、ターゲット自体と背景との間の赤外線放射温度差を測定することにより、熱画像とも呼ばれるさまざまな赤外線画像を取得できます。
ターゲットから放射される赤外線がサーマル検出器の感知範囲に入ります。赤外線検出器は、さまざまな強度の放射信号を対応する電気信号に変換し、増幅およびビデオ処理を経て、肉眼で観察できる赤外線画像を形成します。
冷却赤外線焦点面検出器は、検出器デュワークーラー(DDC)によって提供される低温で動作します。高感度であり、非冷却赤外線検出器よりも微妙な温度差を識別できます。10キロメートルを超える非常に長距離の物体を検出、識別、認識できます。冷却検出器の構造は複雑であり、非冷却検出器よりもコストが高くなります。

