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Módulo térmico de imagen de gas óptico refrigerado MWIR 320x256

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Ciudad:wuhan
País/Región:china
Persona de contacto:Nancy Jiang
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Módulo térmico de imagen de gas óptico refrigerado MWIR 320x256

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Número de modelo :EYAS330G
Lugar de origen :Wuhan, provincia de Hubei, China
Cantidad mínima de pedido :1 pieza
Términos de pago :LC, T/T
Función :Detección de fugas de gas
Refrigerador criogénico :RS058/RS058I
Resolución del detector :320x256
Tamaño de píxel :30 μm
NETO :10mK (F1.5)
Rango espectral :3,2±0,1~3,5±0,1 μm
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320x256 los 30μM MWIR refrescó el módulo térmico de la proyección de imagen óptica del gas para visualizar los escapes de gas

Descripción del producto

El módulo AD refrigerado EYAS330G está desarrollado sobre la base del detector infrarrojo refrigerado C330M-G y está equipado con un circuito de procesamiento de señal de alto rendimiento.Es un acelerador para los clientes que tienen dificultades para iniciar una integración rápida del sistema óptico de imágenes de gases.Al utilizar la tecnología infrarroja, las fugas invisibles de compuestos orgánicos volátiles (COV) se pueden detectar de manera rápida y efectiva para garantizar la seguridad en la producción, el transporte y el procesamiento de las empresas petroquímicas.

Principales características

Acortar el ciclo de desarrollo
• Adopte circuitos de procesamiento de señales de alto rendimiento para realizar la conversión de señales analógicas a señales digitales
• Admite fuente de alimentación de 12 V para certificación a prueba de explosiones

Integración fácil y rápida
• Interfaz Cameralink con salida de datos RAW de 16 bits, control de puerto serie
• Estructura integrada que tiene una dimensión consistente con el detector

Especificaciones del producto

Modelo EYAS330G EYAS330G2
Actuación
Resolución 320×256
Tamaño de píxel 30 μm
refrigerador criogénico RS058 RS058I
Rango espectral 3,2 μm±0,1 μm~3,5 μm±0,1 μm
Tiempo de enfriamiento (25 ℃) ≤6min30s ≤7min
NETD típico 10mK (F1.5)
Modo de trabajo
Cuadros por segundo 1~200Hz (ajustable)
Modo de trabajo Instantánea;modo de integración ITR;Modo ventana;Anti-floración
especificaciones electricas
Interfaz externa estándar QSH 60 pines
Video digital Salida Cameralink: datos sin procesar de 16 bits
sincronización externa CC1: Sincronización externa de cuadro INT
CC2: sincronización externa MC
Comunicación Puerto serial Cameralink: TFG+/-, TC+/-, 9600bps
Fuente de alimentación Panel de imágenes del canal 1: 5V
Refrigerador criogénico del canal 1: 24V
Panel de imágenes del canal 1: 5V
Refrigerador criogénico del canal 1: 12V
Consumo de energía estable 7W
Tamaño (mm) 142×58.5×71
Peso ≤680g
Temperatura de trabajo -40°C~+60°C

Aplicaciones industriales

El módulo AD refrigerado EYAS330G se utiliza para visualizar los COV invisibles (compuestos orgánicos volátiles) y detectar fugas de gas como: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, etileno, propileno, isopreno, metanol, etanol, Butanona, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, etc.

Exposiciones

Módulo térmico de imagen de gas óptico refrigerado MWIR 320x256

preguntas frecuentes

1. Ventajas de la imagen óptica de gases

Ahorro de tiempo y eficiencia: admite detección en tiempo real a gran escala, localización rápida de fugas, sin necesidad de interrumpir la producción.
Detección de largo alcance: lejos de áreas peligrosas y complejas, pruebas no destructivas sin contacto, sin fuente de radiación adicional
Fácil de analizar: imágenes intuitivas, almacenamiento instantáneo, análisis conveniente
Inspección multifunción: se puede detectar una variedad de gases, con una excelente función de medición de temperatura remota

2. Principio de funcionamiento de la imagen óptica de gases

La imagen óptica de gases es un tipo de tecnología infrarroja que podría ver gases industriales invisibles.

Después de absorber la radiación infrarroja en longitudes de onda específicas, la diferencia de radiación infrarroja se producirá entre el gas y el fondo.

El detector infrarrojo de detección de fugas de gas con filtro de banda estrecha incorporado solo recibe la banda infrarroja cerca del pico de absorción infrarroja del gas y puede convertir el gas en imágenes infrarrojas visibles a través de la diferencia de radiación entre el gas y el fondo.

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