• MWIR 320X256 @ 30µm GAS330 núcleo de câmara termográfica refrigerado integrado em térmica Dispositivo de captura de imagens
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Favoritos

MWIR 320X256 @ 30µm GAS330 núcleo de câmara termográfica refrigerado integrado em térmica Dispositivo de captura de imagens

Tipo de função: Sistema de imagem térmica
Tipo de Detecção: Microbolometer
Tipo de saída de sinal: Tipo Digital
Processo De Produção: Integrado de Semicondutor
Material: MCT
Classificação IP: None

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Membro Diamante Desde 2021

Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fabricante / Fábrica
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Visão Geral

Informação Básica.

N ° de Modelo.
GAS330
Certificação
RoHS
Personalizado
Não personalizado
netd
< 15 mk
resolução
320X256
gama espectral
3.2-3.5µm
certificado
iso9001:2015; rohs; reach
Pacote de Transporte
1 Carton
Especificação
155mmx67mmx80mm
Marca Registrada
GST
Origem
Wuhan, Hubei Province
Código HS
8541409000
Capacidade de Produção
500

Descrição de Produto


 

descrição do Produto

O GAS330 é um módulo de termografia por infravermelhos refrigerado especialmente concebido para a detecção de fugas de gás. Utiliza um detector de infravermelhos MWIR arrefecido a 320 x 256 @ 30μm. Utiliza a tecnologia de filtragem do comprimento de onda espectral para visualizar os COV invisíveis (compostos orgânicos voláteis) que não podem ser vistos a olho nu.
 
O GAS330 é específico para detectar emissões fugitivas de gases industriais em minutos. A sua sensibilidade elevada é adequada para ambientes de detecção com baixa concentração de gás e taxa de fluxo de gás lenta. Os inspectores podem encontrar o gás que polui o ambiente ou é prejudicial aos bens do pessoal, e evitam atempadamente perdas de gás rentáveis.
 
A sua medição em tempo real sem contacto é também útil para os inspectores detectarem a fuga de gás em áreas perigosas ou em áreas de difícil acesso, de forma a garantir a segurança do pessoal de inspecção. Tem um grande valor de aplicação na produção de segurança, na supervisão da proteção ambiental e na redução de custos.
 

Principais características:

- Resolução: 320x256
- Pixel Pitch: 30µm
-NETD ≤ 15mK, sensibilidade elevada
- resposta espectral: 3.2µm ± 0.1µm ~ 3.5µm ± 0.1µm
- comprimento de onda personalizável com base em diferentes requisitos
- integre com DVP/CameraLink Interface facilmente

 

parâmetros do produto

  
 

Modelo

GAS330

Desempenho do detector de IV

Resolução

320x256

Distância entre píxeis

30μm

Cryocooler

RS058

Gama espectral

3.2μm ± 0.1μm ~ 3.5μm ± 0.1μm

Tempo de arrefecimento ( 20ºC)

≤ 8 min

NETD  ( 20ºC)

≤ 15 mK

Processamento de imagens

Taxa de fotogramas

30 Hz

Modo de obscurecimento

Linear/Histograma/Misto

Zoom digital

× 1/ × 2/ × 4

Direção da imagem

Inverter na horizontal/vertical/diagonalmente

Algoritmo de imagem

NUC/AGC/IDE

Especificação elétrica

 Interface externa padrão

J30JZ 25 pinos

Vídeo analógico

PAL

Vídeo digital

RAW de 16 bits/YUV Saída de 16bit DVP/Cameralink

Sincronização externa

Frame External Sync Nível RS422

Comunicação

RS422 , 11200 bps

Fonte de alimentação

20 ~ 28 VCC

Consumo de energia estável

12 W.

Dimensão (mm)

155 × 67 × 80

Peso

≤ 900 g.

Temperatura de funcionamento

- 40 ° C ~ 60 ° C

Magnitude da vibração

Vibração GJB Transporte de alta velocidade montado no veículo

Choque Onda semi-sinusoidal , 40g 11 ms, 3 direcções do eixo 6 3 vezes cada

Lente óptica

Lente opcional

23 mm/F1.5;55 mm/F1.5


Aplicações:

MWIR 320X256@30&micro;m GAS330 Cooled Infrared Camera Core Integrated in Thermal Imager

Nossas vantagens


MWIR 320X256@30&micro;m GAS330 Cooled Infrared Camera Core Integrated in Thermal Imager
Comentários de clientes:

Os elogios dos clientes são a afirmação da nossa profissão e serviço.

MWIR 320X256@30&micro;m GAS330 Cooled Infrared Camera Core Integrated in Thermal Imager
    

Perfil da empresa

 

MWIR 320X256@30&micro;m GAS330 Cooled Infrared Camera Core Integrated in Thermal Imager
Wuhan Global Sensor Technology Co., Ltd  está ansioso para ser seu parceiro confiável!



MWIR 320X256@30&micro;m GAS330 Cooled Infrared Camera Core Integrated in Thermal Imager

A tecnologia de sensor global é o fabricante líder mundial de detectores de infravermelhos e fornecedor de serviços. Está disposto a fornecer aos clientes de todo o mundo detectores de imagens térmicas não arrefecidos e arrefecidos de elevado desempenho e a partilhar a sua experiência profissional de aplicação.  

A tecnologia de sensores global está localizada no Optics Valley, China. A empresa cobre uma área de 30 mil metros quadrados com 20 mil metros quadrados de sala limpa estabelecida por suas três linhas de fabricação de 8 polegadas. Graças à equipa inovadora e experiente, às instalações de fabrico avançadas e ao nível de técnica de ponta, todos os processos de fabrico essenciais, tais como purificação de elementos, crescimento epitaxia, saída de fita de chip e fabrico, a embalagem a vácuo pode ser feita internamente. A empresa lançou com sucesso detectores não refrigerados VOX topo de gama, detectores arrefecidos a MCT e T2SL com propriedade intelectual total. O portfólio de produtos abrange vários formatos de matriz diferentes, vários tamanhos de pixel e combinação de várias bandas espectrais, todos os produtos com alta sensibilidade térmica e confiabilidade.

Os detectores IR GST têm sido amplamente utilizados em termografia, segurança e vigilância, visão pessoal, produtos de infravermelhos para automóveis e consumidores. A capacidade de produção em volume da GST permite que ela atenda à demanda crescente de todos os mercados existentes e emergentes.  
 

Certificações

 


MWIR 320X256@30&micro;m GAS330 Cooled Infrared Camera Core Integrated in Thermal Imager

PERGUNTAS FREQUENTES

 

1. O que é a termografia por infravermelhos?

A termografia por infravermelhos é um método de utilização de radiação infravermelha e energia térmica para recolher informações sobre objectos, de modo a formular imagens ou obter informações sobre a temperatura dos objectos, mesmo em ambientes de baixa visibilidade.


2. O que é termografia?

A termografia é um método de diagnóstico não invasivo, baseado na detecção da temperatura da superfície do objeto. A radiação infravermelha (IR) emitida de um objeto é registada e visualizada sob a forma de um mapa de distribuição da temperatura. A imagem térmica infravermelha pode ser utilizada para determinar: Defeitos estruturais, falhas elétricas, falhas mecânicas, alterações fisiológicas em pessoas e animais e muito mais.


3. Qual é a vantagem da termografia por infravermelhos?

--- Veja através da escuridão total;
--- identificação sob camouflage;
--- detecção de longo alcance;
--- detecção da distribuição de calor;
--- medição da temperatura sem contacto;
--- consciência da ocupação


4. O que é o sensor de termografia/detector de infravermelhos?

As ondas de infravermelhos não podem ser vistas com o olho humano. O sensor de infravermelhos/termografia é um dispositivo óptico-eléctrico que reage à radiação infravermelha e à energia térmica e converte-a em sinal eléctrico e, em seguida, produz imagens térmicas visíveis.


5. Qual é a diferença entre detectores IV não arrefecidos e arrefecidos?

Existem atualmente dois tipos de sensores de termografia por infravermelhos no mercado, arrefecidos e não refrigerados.
Os detectores IR não arrefecidos funcionam à temperatura ambiente.   É baseado na indústria semi-condutor e, portanto, geralmente pode ser fabricado em grande volume com pequeno tamanho e baixo custo. Os detectores IR não arrefecidos são amplamente utilizados em dispositivos portáteis/portáteis/móveis.
Os detectores de IV arrefecidos são embalados numa unidade que os mantém a uma temperatura extremamente baixa e que deve ser suportada por um cirolador. São muito maiores, mais caros e menos fiáveis do que os sensores não arrefecidos, principalmente devido aos complexos sistemas de refrigeração de que necessitam. No entanto, os sistemas arrefecidos são incrivelmente sensíveis e, normalmente, funcionam com lentes de distância focal longa para proporcionar uma missão de longo alcance.
Conhecer as condições em que os detectores de IV serão utilizados é fundamental para fazer a escolha certa.


6. O que é o módulo de termografia?

Um módulo de termografia consiste geralmente num detector de infravermelhos, lente de infravermelhos e equipamento electrónico com software e algoritmo embded. É a unidade mínima de um dispositivo de termografia.


7. O que é o NETD?

NETD refere-se a "diferença de temperatura equivalente ao ruído".  É uma medida para saber como um detector de termografia consegue distinguir entre diferenças muito pequenas na radiação térmica da imagem. O NETD está sendo tipicamente expresso em milli-Kelvin (MK). Normalmente, quanto menor for a figura NETD, maior será a sensibilidade térmica.


8. O que é SWaP3?

SWaP3 refere-se ao tamanho, peso, potência, desempenho e preço. Indica a tendência tecnológica da indústria de infravermelhos.


9. O QUE é DRI?

DRI normalmente refere a distância de detecção, reconhecimento e identificação de um sistema de termografia. É um parâmetro crucial para avaliar o desempenho do sistema de termografia.  


10. O que é o WLP? Qual é a vantagem do WLP?

WLP refere-se a pacote de nível de wafers. Juntamente com o pacote de metal, o pacote de cerâmica, são os 3 formatos principais de pacotes de detectores de infravermelhos não arrefecidos. A embalagem em nível de wafers (WLP) é o processo de completar embalagens a vácuo elevado diretamente em toda a placa MEMS, riscando  e cortando para criar um único detector de infravermelhos. Os detectores de infravermelhos WLP foram concebidos para satisfazer a miniaturização e os requisitos de baixo custo na aplicação da tecnologia de infravermelhos ao mercado de electrónica de consumo. A tecnologia de sensores globais, com capacidade de fabricação de volume, está agora a oferecer uma variedade de soluções de módulos de infravermelhos WLP para impulsionar mais aplicações novas dos mercados emergentes.


11. Quais são as principais considerações de um detector/módulo de infravermelho para sua aplicação?

--- a resolução do detector
--- o tamanho do pixel
--- o NETD
--- a qualidade da imagem
--- as opções de lente
--- o consumo de energia
--- o tamanho e o peso
--- a interface mecânica & elétrica
--- o orçamento

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