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Ich bin Michael.Ich bin beeindruckt von der Kamera und die Bilder, die du gemacht hast, sehen sehr beeindruckend aus.
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TomIch bin beeindruckt von der Kamera und die Bilder, die du gemacht hast, sehen sehr beeindruckend aus.
G330C2 Optical Gas Imaging Camera Kerngekühlter LWIR-Infrarotdetektor 320x256/30μm

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xSpektralbereich | 100,3 μm±0,1 μm·10,9 μm±0,1 μm | Pixel-Größe | 30μm |
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Betriebstemperatur | -45℃~+71℃ | Abkühlzeit | ≤7min |
Empfindliches Material | T2SL | Effektive Pixelrate | ≥ 99,5% |
Typisches NETD | 20mK (F1,5) | Modell | G330C2 |
Hervorheben | 320x256 Infrarotdetektor,Kern der optischen Gasbildkamera,30 μm Infrarotdetektor |
Beschreibung des Produkts:
Der gekühlte Infrarotdetektor G330C2 für die optische Gasbildgebung (OGI) ist eine hochmoderne Lösung zur Erkennung von Gaslecks.Bereitstellung genauer und zuverlässiger ErgebnisseDie mechanischen, optischen und elektronischen Schnittstellen sind für Kompatibilität und Skalierbarkeit konzipiert, wodurch sie sich an verschiedene Anwendungen anpassen kann.Dieser Detektor wird häufig in der Umweltüberwachung eingesetzt., Gasleckage-Erkennung, Schadstoffemissionsanalyse und chemische Gaserkennung in petrochemischen und Raffineriebetrieben.
Mit Hilfe eines fortschrittlichen T2SL-Materials (Type II Superlattice) bietet der Infrarotdetektor G330C2 eine beispiellose Empfindlichkeit und Präzision bei der Gasdetektion.Das T2SL-Material gewährleistet eine optimale Leistung über ein breites Spektrum an InfrarotwellenlängenDies ermöglicht die Echtzeitvisualisierung von Gaslecks und erleichtert so eine rasche Bewertung und Reaktion.
Der G330C2 ist ideal für eine Vielzahl von Gasdetektionsszenarien geeignet, einschließlich der Detektion von Schwefelhexafluorid (SF6) und Ammoniak (NH3) in industriellen Anwendungen.
Hauptmerkmale:
Optische Gasbildgebung
• Berührungsfreie Entdeckung in großer Entfernung
• hocheffiziente, sichere und breite Reichweite der Gasleckerkennung
Hohe Empfindlichkeit
• Hochempfindlicher gekühlter Infrarotdetektor, recht effizient bei niedriger Gaskonzentration und langsamem Gasfluss
• Eine wirksame Leckageerkennung umfasst Schwefelhexafluorid (SF6) und Ammoniak (NH3) Gase
Konzipiert für die Anforderungen von Integratoren
• Leichtes Gewicht, geringe Leistung, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
Technische Parameter:
Modell | G330C2 |
Anwendungen | SF6/NH3-Gasdetektion |
Empfindliches Material | T2SL |
Entschließung | 320*256 |
Pixelgröße | 30 μm |
Spektralreaktion | 100,3 μm±0,1 μm·10,9 μm±0,1 μm |
Typische NETD | 20mK (F1,5) |
Effektive Pixelrate | ≥ 99,5% |
Nicht einheitliche Reaktion | ≤ 8% |
Kryo-Kühler | RC4 |
Stetiger Stromverbrauch | ≤ 10 W |
Max. Stromverbrauch | ≤ 18 W |
Stromversorgung | 24 V Gleichstrom |
Abkühlzeit | ≤7min |
Größe (mm) | 142*58,5*71 |
Gewicht (g) | ≤ 600 |
Betriebstemperatur | -45°C bis +71°C |
Anwendungen:

Technische Unterstützung:
Wir sind der Ansicht, dass der technische Support nicht nur Kundenprobleme lösen sollte, sondern auch Kunden bei der Bildung ihrer eigenen technischen Wartungsteams unterstützen sollte.Wir wollen das Wartungspersonal unserer Kunden stärken, indem wir wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse teilen.Dieser kollaborative Ansatz hilft uns letztendlich, unser Hauptziel zu erreichen: die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und langfristige Partnerschaften zu fördern.
Darüber hinaus bieten wir technische Schulungen an, um den Kunden zu helfen, unsere Produkte besser zu nutzen und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern.Ziel ist es, die Kundenerfahrung zu verbessern und langfristige Beziehungen aufzubauen..
Durch die Investition in umfassenden technischen Support bemühen wir uns, die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit unserer Kunden zu verbessern und dadurch unsere Stellung in der Branche zu festigen.
Häufige Fragen:
F: Was ist Infrarot-Wärmebildtechnik?
A: Infrarot-Wärmebildgebung verwendet die photoelektrische Technologie, um spezifische Infrarot-Bandsignale der Wärmestrahlung von Objekten zu erkennen,Umwandelt diese Signale in Bilder und Grafiken, die von Menschen visuell unterschieden werden können, und berechnet die Temperaturwerte weiter.
F: Was ist der Wellenlängenbereich für Infrarot-Wärmebilder?
A: Infrarotstrahlung, auch Infrarotstrahlung genannt, ist eine elektromagnetische Welle im Infrarot-Wellenlängenbereich zwischen sichtbarem Licht und Mikrowellen.Thermische Infrarotbilder beziehen sich typischerweise auf mittlere Infrarotbilder bei 3-5 μm und Ferninfrarotbilder bei 8-12 μmIn diesen Bands liegt der Fokus auf Wärmequellen, nicht auf sichtbarem Licht. Das menschliche Auge ist empfindlich für den Wellenlängenbereich von etwa 0,4 ~ 0,7 μm und kann keine längeren Wellenlängen thermischer Energie sehen.
F: Welche Klassifizierung gibt es für Infrarot-Wärmebildgebungswellenbänder?
A: Im Allgemeinen werden Infrarot-Wärmebilder in drei Bands unterteilt: Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle.
Kurzwellen: Wellenlängen innerhalb von 3 μm;
Mittelwellen: Wellenlänge von 3 μm bis 5 μm;
Langwellen: Wellenlänge von 8 μm bis 14 μm;
F: Welche Anwendungen haben Infrarotdetektoren und Wärmebildmodule?
A: Die Infrarotdetektoren und Wärmebildmodule können in einer Vielzahl von Anwendungen wie Thermographie, Sicherheit und Überwachung, intelligente Industrie, Nachtsicht im Freien,Bildverarbeitung, intelligentes Fahren, Drohnen und Infrarotprodukte für Verbraucher.
- Was ist das?Wird durch Infrarot-Wärmebildgebung Strahlung emittiert?
A: Infrarot-Wärmebilder empfangen passiv Infrarotsignale, die von Objekten emittiert werden, und haben keine Strahlung.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.