ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
รายการG615Z3เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็น (Cooled Infrared Detector) ที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปแก๊สทางออปติก (OGI) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส มันเปลี่ยนรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นกลางเป็นสัญญาณไฟฟ้าการประกันการตรวจสอบที่แม่นยําและน่าเชื่อถืออินเตอร์เฟซทางกล, ทางแสง และทางอิเล็กทรอนิกส์ของมันถูกมาตรฐานและสามารถขยายได้ ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลายเครื่องตรวจจับนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการติดตามสิ่งแวดล้อม, การระบุการรั่วไหลของก๊าซ, การติดตามการปล่อยปนเปื้อน, และการตรวจหาก๊าซเคมีในโรงงานปิโตรเคมีและโรงชําระน้ํามัน
G615Z3 เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นรวมวัสดุ MCT (Mercury Cadmium Telluride) ที่มีความทันสมัย ซึ่งให้ความรู้สึกและความแม่นยําอย่างพิเศษในการตรวจจับก๊าซวัสดุ MCT รับประกันผลงานสูงในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่กว้าง, ทําให้ตัวตรวจจับสามารถระบุจํานวนก๊าซแม้แต่รอย.
การใช้งานหลักของG615Z3 เครื่องตรวจจับอินฟราเรดผสมอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในอุปกรณ์ปิโตรเคมีเพื่อรับรองความปลอดภัยและความเป็นมา
การถ่ายภาพแก๊สทางแสง
• การตรวจจับระยะไกลโดยไม่ต้องสัมผัส
• การตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและหลากหลาย
ความรู้สึกสูง
• เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นความรู้สึกสูง มีประสิทธิภาพมากในการใช้งานปริมาณก๊าซต่ําและการไหลของก๊าซช้า
• การตรวจพบการรั่วไหลที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสารประกอบอินทรีย์ลอย (VOC)
ออกแบบมาเพื่อความต้องการของผู้บูรณาการ
• รองรับไฟฟ้า 12V
• น้ําหนักเบา พลังงานน้อย ใช้งานยาวนาน และมีความน่าเชื่อถือสูง
รุ่น | G615Z3 |
การใช้งาน | VOCs การตรวจพบก๊าซปิโตรเคมี |
วัสดุที่มีความรู้สึก | แคดมิอุม เทลลูไรด์เพลิง (MCT) |
การแก้ไข | 640*512 |
ขนาดพิกเซล | 15μm |
การตอบสนองทางสายสี | 3.2μm±0.1μm33.5μm±0.1μm |
NETD แบบ | 20mK (F1.5) |
อัตราการทํางานของพิกเซล | ≥99.76% |
ความไม่เหมือนกันในการตอบ | ≤ 8% |
เครื่องทําความเย็น | RC3 |
การบริโภคพลังงานที่คง | ≤7.5W |
ปริมาณการใช้พลังงาน | ≤13W |
พลังงาน | 12V DC |
เวลาเย็น | ≤7 นาที |
ขนาด (mm) | 142*58.5*71 |
น้ําหนัก (g) | ≤ 600 |
อุณหภูมิการทํางาน | -45°C~+71°C |
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อนของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการแก้ไขการถ่ายภาพความร้อนที่มีคุณภาพสูง สําหรับการใช้งานที่หลากหลายเราให้บริการด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์สูงสุดจากสินค้าของคุณรวมถึง:
·การฝึกอบรมและการศึกษาสินค้า
·การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการสนับสนุน
·บริการซ่อมแซมและปรับขนาด
·การแก้ไขและให้คําปรึกษาตามความต้องการ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของเรา มุ่งมั่นที่จะให้บริการและสนับสนุนคุณในระดับสูงสุดติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการสินค้าของเรา.
ถาม: เทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
A: การถ่ายภาพความร้อนจากอินฟราเรด ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าแสง เพื่อตรวจจับสัญญาณในช่วงอินฟราเรดเฉพาะของรังสีความร้อนจากสิ่งของเปลี่ยนสัญญาณเหล่านี้เป็นรูปภาพและกราฟฟิกที่สามารถแยกแยกได้โดยสายตาของมนุษย์, และยังคํานวณค่าอุณหภูมิ
คําถาม: ระยะความยาวคลื่นสําหรับการถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรดคืออะไร?
ตอบ: แสงอินฟราเรด หรือ เรียกว่า แสงอินฟราเรด เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด ระหว่างแสงที่มองเห็นและไมโครเวฟการถ่ายภาพอินฟราเรดทางความร้อนโดยทั่วไปหมายถึงการถ่ายภาพอินฟราเรดกลางที่ 3-5μm และการถ่ายภาพอินฟราเรดไกลที่ 8-12μmในช่วงนี้, ความสนใจอยู่ที่แหล่งความร้อน, ไม่ใช่แสงที่มองเห็นได้. ตามนุษย์มีความรู้สึกต่อช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.4 ~ 0.7μm และไม่สามารถเห็นความยาวคลื่นของพลังงานความร้อนที่ยาวกว่า.
คําถาม: การจัดหมวดหมู่ของวงคลื่นภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไป การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด แบ่งออกเป็นสามช่วง คือ คลื่นสั้น คลื่นกลาง และ คลื่นยาว
คลื่นสั้น: ระยะความยาวคลื่นภายใน 3μm
คลื่นกลาง: ระยะความยาวคลื่นจาก 3μm ถึง 5μm
คลื่นยาว: ระยะความยาวคลื่น 8μm ถึง 14μm
Q: การใช้งานของตัวตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อนคืออะไร?
ตอบ: เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อน สามารถใช้ได้ในหลายประเภท เช่น การตรวจสอบความร้อน ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง อุตสาหกรรมฉลาด การสังเกตสายตากลางคืนภายนอกภาพเครื่อง, การขับขี่ที่ฉลาด, UAVs และสินค้าอินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค
Q:การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเร็ดปล่อยรังสีไหม?
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเร็ต จะรับสัญญาณอินฟราเร็ตที่ออกมาจากวัตถุโดยไม่ใช้แสงสว่าง และไม่มีรังสี ตราบใดที่วัตถุเกินศูนย์สมบูรณ์ซึ่งได้รับโดยเครื่องตรวจจับอินฟราเรด แล้วแปลงเป็นภาพความร้อน.
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
รายการG615Z3เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็น (Cooled Infrared Detector) ที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปแก๊สทางออปติก (OGI) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส มันเปลี่ยนรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นกลางเป็นสัญญาณไฟฟ้าการประกันการตรวจสอบที่แม่นยําและน่าเชื่อถืออินเตอร์เฟซทางกล, ทางแสง และทางอิเล็กทรอนิกส์ของมันถูกมาตรฐานและสามารถขยายได้ ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลายเครื่องตรวจจับนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการติดตามสิ่งแวดล้อม, การระบุการรั่วไหลของก๊าซ, การติดตามการปล่อยปนเปื้อน, และการตรวจหาก๊าซเคมีในโรงงานปิโตรเคมีและโรงชําระน้ํามัน
G615Z3 เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นรวมวัสดุ MCT (Mercury Cadmium Telluride) ที่มีความทันสมัย ซึ่งให้ความรู้สึกและความแม่นยําอย่างพิเศษในการตรวจจับก๊าซวัสดุ MCT รับประกันผลงานสูงในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่กว้าง, ทําให้ตัวตรวจจับสามารถระบุจํานวนก๊าซแม้แต่รอย.
การใช้งานหลักของG615Z3 เครื่องตรวจจับอินฟราเรดผสมอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในอุปกรณ์ปิโตรเคมีเพื่อรับรองความปลอดภัยและความเป็นมา
การถ่ายภาพแก๊สทางแสง
• การตรวจจับระยะไกลโดยไม่ต้องสัมผัส
• การตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและหลากหลาย
ความรู้สึกสูง
• เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นความรู้สึกสูง มีประสิทธิภาพมากในการใช้งานปริมาณก๊าซต่ําและการไหลของก๊าซช้า
• การตรวจพบการรั่วไหลที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสารประกอบอินทรีย์ลอย (VOC)
ออกแบบมาเพื่อความต้องการของผู้บูรณาการ
• รองรับไฟฟ้า 12V
• น้ําหนักเบา พลังงานน้อย ใช้งานยาวนาน และมีความน่าเชื่อถือสูง
รุ่น | G615Z3 |
การใช้งาน | VOCs การตรวจพบก๊าซปิโตรเคมี |
วัสดุที่มีความรู้สึก | แคดมิอุม เทลลูไรด์เพลิง (MCT) |
การแก้ไข | 640*512 |
ขนาดพิกเซล | 15μm |
การตอบสนองทางสายสี | 3.2μm±0.1μm33.5μm±0.1μm |
NETD แบบ | 20mK (F1.5) |
อัตราการทํางานของพิกเซล | ≥99.76% |
ความไม่เหมือนกันในการตอบ | ≤ 8% |
เครื่องทําความเย็น | RC3 |
การบริโภคพลังงานที่คง | ≤7.5W |
ปริมาณการใช้พลังงาน | ≤13W |
พลังงาน | 12V DC |
เวลาเย็น | ≤7 นาที |
ขนาด (mm) | 142*58.5*71 |
น้ําหนัก (g) | ≤ 600 |
อุณหภูมิการทํางาน | -45°C~+71°C |
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อนของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการแก้ไขการถ่ายภาพความร้อนที่มีคุณภาพสูง สําหรับการใช้งานที่หลากหลายเราให้บริการด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์สูงสุดจากสินค้าของคุณรวมถึง:
·การฝึกอบรมและการศึกษาสินค้า
·การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการสนับสนุน
·บริการซ่อมแซมและปรับขนาด
·การแก้ไขและให้คําปรึกษาตามความต้องการ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของเรา มุ่งมั่นที่จะให้บริการและสนับสนุนคุณในระดับสูงสุดติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการสินค้าของเรา.
ถาม: เทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดคืออะไร?
A: การถ่ายภาพความร้อนจากอินฟราเรด ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าแสง เพื่อตรวจจับสัญญาณในช่วงอินฟราเรดเฉพาะของรังสีความร้อนจากสิ่งของเปลี่ยนสัญญาณเหล่านี้เป็นรูปภาพและกราฟฟิกที่สามารถแยกแยกได้โดยสายตาของมนุษย์, และยังคํานวณค่าอุณหภูมิ
คําถาม: ระยะความยาวคลื่นสําหรับการถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรดคืออะไร?
ตอบ: แสงอินฟราเรด หรือ เรียกว่า แสงอินฟราเรด เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด ระหว่างแสงที่มองเห็นและไมโครเวฟการถ่ายภาพอินฟราเรดทางความร้อนโดยทั่วไปหมายถึงการถ่ายภาพอินฟราเรดกลางที่ 3-5μm และการถ่ายภาพอินฟราเรดไกลที่ 8-12μmในช่วงนี้, ความสนใจอยู่ที่แหล่งความร้อน, ไม่ใช่แสงที่มองเห็นได้. ตามนุษย์มีความรู้สึกต่อช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.4 ~ 0.7μm และไม่สามารถเห็นความยาวคลื่นของพลังงานความร้อนที่ยาวกว่า.
คําถาม: การจัดหมวดหมู่ของวงคลื่นภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไป การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด แบ่งออกเป็นสามช่วง คือ คลื่นสั้น คลื่นกลาง และ คลื่นยาว
คลื่นสั้น: ระยะความยาวคลื่นภายใน 3μm
คลื่นกลาง: ระยะความยาวคลื่นจาก 3μm ถึง 5μm
คลื่นยาว: ระยะความยาวคลื่น 8μm ถึง 14μm
Q: การใช้งานของตัวตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อนคืออะไร?
ตอบ: เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลการถ่ายภาพความร้อน สามารถใช้ได้ในหลายประเภท เช่น การตรวจสอบความร้อน ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง อุตสาหกรรมฉลาด การสังเกตสายตากลางคืนภายนอกภาพเครื่อง, การขับขี่ที่ฉลาด, UAVs และสินค้าอินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค
Q:การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเร็ดปล่อยรังสีไหม?
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเร็ต จะรับสัญญาณอินฟราเร็ตที่ออกมาจากวัตถุโดยไม่ใช้แสงสว่าง และไม่มีรังสี ตราบใดที่วัตถุเกินศูนย์สมบูรณ์ซึ่งได้รับโดยเครื่องตรวจจับอินฟราเรด แล้วแปลงเป็นภาพความร้อน.