制冷红外检测

仪器信息网制冷红外检测专题为您提供2024年最新制冷红外检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括制冷红外检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的制冷红外检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合制冷红外检测相关的耗材配件、试剂标物,还有制冷红外检测相关的最新资讯、资料,以及制冷红外检测相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

制冷红外检测相关的仪器

  • 制冷剂泄漏检测仪AM4209产品介绍四方光电制冷剂泄漏检测仪AM4209自带TFT液晶显示屏,不仅可见探测泄漏点,还可以对当前环境中的制冷剂浓度进行定量分析,呈现当前浓度数据;通过按键实现开关机、检测启停、设定检测灵敏度、自动/手动调零切换;当探测到被测环境中有制冷剂泄漏,显示屏会根据浓度不同进行泄漏等级显示,且蜂鸣器发出声音提示,鹅颈探头前端的红色LED提示报警点的位置;检测仪采用大容量锂电池供电,连续工作时间长,可重复充电使用,标准Type-C充电接口,可随时随地进行充电。制冷剂泄漏检测仪AM4209产品特性具备检测R32/R290/R410A/R134a/R454A/R454B/R1234yf等多种低可燃性(A2L)新型环保制冷剂泄漏能力内置全新设计的非分光红外原理传感器,寿命可达10年可定制外观及功能,设计符合EN14624标准要求内置新型锂离子电池,具备快速充电能力测量可达ppm级别,帮助更快定位泄漏传感器灵敏度不会随时间降低具备自动和手动调零模式制冷剂泄漏检测仪AM4209技术参数 检测原理非分光红外吸收原理(NDIR)检测气体类型HFOs(含氟烯烃)和混合物,与A2L兼容最大灵敏度0.03盎司/年(1g/a),静止 0.1盎司/年(3g/a),运动中检测反馈红色发光LED,LCD条形图,LCD数字,蜂鸣器响应时间1秒(典型值)恢复时间5秒(典型值)电池类型3.7VDC(标称)2550mAh,不可更换充电及待机时间充电时间6H;待机10H(背光灯关闭)自动关机10min,无需检测或按下按钮重量400g外壳吹塑外壳、坚固耐用特殊要求对肥皂泡和油类不触发设计寿命10年IP防护等级IP54产品标准EN14624工作条件0℃至40℃(32°F~104°F) 75%RH(非冷凝)工作气压-20°C至60°C(-4°F~140°F)80%RH适用场所暖通空调/制冷剂泄漏的日常巡检供电电压锂电池:3.7VDC(标称)2550mAh
    留言咨询
  • 四方光电制冷剂泄漏检测仪AM4209产品介绍四方光电制冷剂泄漏检测仪AM4209自带TFT液晶显示屏,不仅可见探测泄漏点,还可以对当前环境中的制冷剂浓度进行定量分析,呈现当前浓度数据;通过按键实现开关机、检测启停、设定检测灵敏度、自动/手动调零切换;当探测到被测环境中有制冷剂泄漏,显示屏会根据浓度不同进行泄漏等级显示,且蜂鸣器发出声音提示,鹅颈探头前端的红色LED提示报警点的位置;检测仪采用大容量锂电池供电,连续工作时间长,可重复充电使用,标准Type-C充电接口,可随时随地进行充电。四方光电制冷剂泄漏检测仪AM4209产品特性具备检测R32/R290/R410A/R134a/R454A/R454B/R1234yf等多种低可燃性(A2L)新型环保制冷剂泄漏能力内置全新设计的非分光红外原理传感器,寿命可达10年可定制外观及功能,设计符合EN14624标准要求内置新型锂离子电池,具备快速充电能力测量可达ppm级别,帮助更快定位泄漏传感器灵敏度不会随时间降低具备自动和手动调零模式四方光电制冷剂泄漏检测仪AM4209技术参数检测原理非分光红外吸收原理(NDIR)检测气体类型HFOs(含氟烯烃)和混合物,与A2L兼容最大灵敏度0.03盎司/年(1g/a),静止 0.1盎司/年(3g/a),运动中检测反馈红色发光LED,LCD条形图,LCD数字,蜂鸣器响应时间1秒(典型值)恢复时间5秒(典型值)电池类型3.7VDC(标称)2550mAh,不可更换充电及待机时间充电时间6H;待机10H(背光灯关闭)自动关机10min,无需检测或按下按钮重量400g外壳吹塑外壳、坚固耐用特殊要求对肥皂泡和油类不触发设计寿命10年IP防护等级IP54产品标准EN14624工作条件0℃至40℃(32°F~104°F) 75%RH(非冷凝)工作气压-20°C至60°C(-4°F~140°F)80%RH适用场所暖通空调/制冷剂泄漏的日常巡检供电电压锂电池:3.7VDC(标称)2550mAh
    留言咨询
  • 便携式制冷剂检测仪 400-860-5168转5036
    MS600便携式制冷剂检测仪用于需要移动式快速精确检测和读取现场的制冷剂气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。MS600便携式六合一气体检测仪采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,选用当前行业内最好品牌的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MS600先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利。MS600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过500多种,还可以检测各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。  MS600便携式制冷剂检测仪特点:  ● 完全防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证  ●防护级别IP67,可以防雨淋和短时间浸泡,内置可更换的水汽、粉尘过滤器,  可用于高湿、高粉尘场合而不损坏传感器和仪器  ●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配专业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速 特殊路设计,采样距高大于10米。  ●高清2.5寸彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、  电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称  ●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配  SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持  本机查看、删除数据,也可通过USB、蓝牙通信、RS232 接口将数据上传到  电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。支持远程无线传输(选配功能)  ●蓝牙通信接口(选配)、USB接口、RS232接口自动识别,可选配外置微型无线  蓝牙打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)  ●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精  准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作  ●采用6000mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作  ●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警、跌倒报警(选配)  ●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警  ●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)  ●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。  ●可以同时检测6~8种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动  计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L  ●三种显示模式可切换:同时显示六种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道  之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。  ●中英文界面可切换,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作  ●数据恢复功能,可选择性恢复或全部恢复。浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良。  ●零点自动跟踪,目标点多级校准,保证测量的线性度和精度。能同时符合国家标准和地方计量局标准  ●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
    留言咨询

制冷红外检测相关的方案

制冷红外检测相关的论坛

  • 【求助】检测器制冷温度设置

    今天在论坛看到有关开关机的顺序的活动帖子,发现检测器制冷温度跟我们操作的不一样。Leeman Prodigy XP 开机:先开氩气-再开仪器电源-开软件(等待光室稳定在35℃左右)-更改检测器制冷温度到[color=#f10b00][size=5]-40℃[/size][/color]-开循环冷却水-点火-测试;关机:熄火-关闭软件并更改检测制冷温度到[color=#f10b00][size=5]25℃[/size][/color]-重新启动软件待检测器温度回到设定的25℃-关循环冷却水-关软件-关仪器电源-关电脑-关闭氩气。[size=4]我们开机更改检测器制冷温度到时到[color=#8f0197][size=5]-15℃[/size][/color][color=#8f0197],[color=#000000]熄火-关闭软件并更改检测制冷温度到[/color][size=5]20℃[/size],[color=#000000]这是厂家给我们的温度,请问温度的设置不一样,有影响吗?那个温度设置更优一些?[/color][/color][/size]

  • 【求助】我的仪器检测器制冷总是失效,求助

    仪器型号是LEEMAN Prodigy XP,在检测过程设置的-15度的检测器温度总是会莫名其妙的回升到室温,我检查了检测器的循环水冷却系统和散热窗都没有问题,我们仪器室温的温度是20~25度之间,问了leeman的工程说是室温有点高(指的的是25度的室温),仪器刚买来那会25度都还能长时间的正常运行,为什么最近就总会出这个问题呢?是否仪器内部的电子制冷系统坏了?

制冷红外检测相关的耗材

  • testo 316-3 冷媒检漏仪(制冷剂检漏仪)
    testo 316-3 冷媒检漏仪(制冷剂检漏仪)产品参数:灵敏度4g/a (克/年)可检测的冷媒R22,R134a,R-404A,R-410A,R507,R438 以及所有的CFC,HFC和HCFC符合法规SAE J1627、EN14624、EG 2004/108/EG报警LED和声音报警操作温度- 20 ~ 50°C操作湿度20 ~ 80%RH存储温度0 ~ 50°C存储温度0 ~ 50°C电源2节D型1号电池电池寿命连续使用16小时传感器寿命80 ~ 100小时重量约500g(含电池)testo 316-3 冷媒检漏仪(制冷剂检漏仪)
  • 检测用红外热像仪配件MTI395
    检测用红外热像仪配件MTI395是第三代热成像仪器,具有尖端的红外技术和高灵敏度红外探测器,NETD65mK,检测用红外热像仪是设备检测热像仪和维修检查热像仪的理想工具。 检测用红外热像仪配件MTI395特点 高度清晰的热图像和高精度温度测量2. 可折叠和270°可旋转显示器 单手操作的自动/机动焦点 温度测量范围宽 4. 激光笔 5. 明亮的LED灯 6. 直观和易于操作的菜单 7. 内置数码相机 8. 内置麦克风可录制40秒语音注释 9. 广角和长焦红外镜头 10. 可扩展的子母画面(P-I-P)和热融合 11. 自动热/冷/平均温度检测 12. 通过USB接口,实时将热视频传输到PC机,并通过MSN和Skype进行远程传输 13. 新一代IRSee分析软件 检测用红外热像仪配件MTI395应用 建立诊断 电气/机械检查 研究与开发 自动化应用 预防和预测性维护
  • 制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE
    制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE是大尺寸的2 / 3,科学级CCD芯片, 5.0MP像素的超高分辨率(2580×1944), Peltier 制冷-低于环境30°, 卓越的色彩表现性。 制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE规格 传感器 索尼 ICX282AQ 彩色/单色 彩色 传感器大小 2/3" 像素大小(μm) 3.4×3.4 有效像素 5.0MP 最高分辨率 (H×V) 2580×1944 扫描方式 渐进式预览 快门 电子式快门 频率 3fps (2580 × 1944 全帧) 12fps (1280 × 932) — — 颜色深度 36位 A/D 12 位 曝光控制 手动/自动 积分时间 (S) 0.0001-1200 白平衡 手动/自动 动态范围 74dB 操作温度 0-60℃ 制冷 半导体制冷(Model ICE) 操作湿度45%-85% 存储温度 -20-70℃ 制冷温度 -10℃ 操作系统 Windows / Linux / Mac 光学接口 C型接口 数据接口 USB2.0/480Mb/s 制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE应用 生物科学, 凝胶成像 太阳能电池/EL检测 FITC,FRET 机器视觉 生物与化学冷光 生物芯片阅读 眼科学 荧光光谱学

制冷红外检测相关的资料

制冷红外检测相关的资讯

  • 一文了解|制冷型和非制冷型红外探测器的区别
    红外探测器是一种能够探测红外辐射的设备,主要由探测元件和信号处理电路组成。根据其工作原理的不同,红外探测器可以分为制冷型和非制冷型两种类型。本文将详细介绍制冷型红外探测器和非制冷型红外探测器的原理、特性、区别、应用场景等。制冷型红外探测器【原理】制冷型红外探测器采用红外辐射的吸收来产生电信号,其探测元件是一种特殊的半导体材料,例如氧化汞、锑化铟等。当红外辐射照射到探测元件上时,将会激发探测元件中的载流子,进而产生电信号。但由于载流子的寿命非常短,为了保证探测器的灵敏度和响应速度,需要将探测元件制冷至低温,通常为77K。这种制冷技术通常采用制冷剂制冷的方法,例如液氮和制冷机等。【特性】制冷型红外探测器具有高灵敏度、高分辨率、高响应速度和宽波段响应等特点。由于探测元件的制冷温度非常低,因此可以有效减少热噪声的影响,提高探测器的灵敏度和分辨率。同时,制冷型红外探测器具有极高的响应速度,可以实现高速实时探测,非常适合于远距离监测、目标跟踪等应用场景。【应用场景】制冷型红外探测器广泛应用于远距离监测、目标跟踪、导弹导航、航空、航天、军事侦察、安防监控等领域。例如,制冷型红外探测器可以用于导弹的制导和跟踪,对于高速飞行的目标,需要具备高灵敏度和高响应速度,这正是制冷型红外探测器的优势所在。此外,制冷型红外探测器还可以用于医学诊断和科学研究等领域,例如在医学诊断中,可以通过制冷型红外探测器来检测人体的体表温度分布,从而诊断疾病。非制冷型红外探测器【原理】非制冷型红外探测器采用红外辐射的吸收来产生电信号,其探测元件通常是一种半导体材料,例如硅和锗等。当红外辐射照射到探测元件上时,将会激发探测元件中的载流子,进而产生电信号。由于探测元件的电阻随温度的变化而变化,因此可以通过测量探测元件的电阻来实现对红外辐射的探测。【特性】非制冷型红外探测器具有体积小、重量轻、价格低廉等特点,相较于制冷型红外探测器来说,更加便于制造和使用。同时,非制冷型红外探测器还具有响应速度快、适用于宽波段的特点,因此在一些特定的应用场景中具有优势。【应用场景】非制冷型红外探测器广泛应用于热成像、火灾报警、工业检测、安防监控等领域。例如,在热成像领域,非制冷型红外探测器可以用于检测建筑物和设备的热分布,从而提高能源利用效率和安全性。此外,非制冷型红外探测器还可以用于火灾报警,可以及时发现火灾并进行报警处理。在工业检测中,非制冷型红外探测器可以检测工业设备的异常热量,从而及时发现设备故障。在安防监控领域,非制冷型红外探测器可以用于监测人员和车辆等移动目标的热分布,从而提高监控的精度和准确性。区别【灵敏度与精度】制冷型红外探测器由于配备了制冷机组件,可以使红外探测器工作温度降低到很低的水平,从而提高了灵敏度,并具备更高的测量精度,能够实现更高的信号检测和分辨能力【工作波长】制冷式红外热像仪是敏感型红外热成像仪,可探测物体间细微的温差,它们工作在光谱短波红外(SWIR)波段、中波红外(MWIR)波段和长波红外(LWIR)波段。因为从物理学角度来讲在这些波段热对比度较高,热对比度越高就越容易探到那些目标湿度与背景差异不大的场景。非制冷型红外热像仪光谱集中在长波红外(LWIR)波段,8~14um范围。【使用功耗】制冷型红外探测器需要通过制冷机维持较低的工作温度,这个制冷系统通常需要耗费较高的电能来驱动。所以,相对于非制冷红外探测器,制冷型红外探测器的功耗一般较高。【应用】制冷型红外探测器通常具有更高的灵敏度和分辨率,适用于需求更高性能的应用场景,例如远距离探测系统等、科学研究等。非制冷型红外探测器虽然相对于制冷型红外探测器性能较低,但价格更经济实惠,适用于安防监控、消防救援、无人机载荷、户外观测等领域。举例说明以非制冷型红外探测器在安防监控领域的应用为例,一些商业场所需要进行24小时的监控,以确保安全。在这种情况下,非制冷型红外探测器可以用于监测人员和车辆等目标的热分布,从而提高监控的精度和准确性。例如,在停车场的监控中,可以通过非制冷型红外探测器来检测停车位上是否有车辆,以及车辆的数量和位置。当检测到停车位上有车辆时,就可以向管理人员发送相应的通知,以便及时采取措施维护停车场的秩序和安全。另外,非制冷型红外探测器还可以用于火灾报警。在一些需要保持高温的场所,例如电力设施、化工厂等,火灾的风险较高。这些场所可以使用非制冷型红外探测器来监测设备的温度,一旦检测到异常温度变化,就可以及时发出火灾报警信号,通知相关部门进行应急处理。综上所述,红外探测器作为一种重要的光学传感器,在热成像、安防监控、工业检测、医学诊断等领域中发挥着重要作用。制冷型红外探测器和非制冷型红外探测器各有优缺点,在不同的应用场景中都有广泛的应用前景。
  • 高芯科技长波制冷系列红外探测器量产全记录
    制冷长波红外器件的研制工艺一直是业内公认的顶尖红外技术。高芯科技早在成立初期,就实现了长波制冷红外探测器的攻关和批产。目前,公司全系列长波制冷红外探测器产品的整体量产能力已经稳步跻身业内头部阵营。WHY IS 长波制冷红外?长波制冷红外器件因其较高的帧频、低温响应度以及适应性在高端热像应用领域潜力巨大。长波制冷红外探测器的优势集中在:1. 穿透能力强,适应复杂使用环境(沙尘、海面、云层、反光等);2. 积分时间短,帧频更高;3. 低温响应度高,适合探测室温目标。WHY IS 超晶格?高芯科技完全掌握锑化物超晶格研制工艺,并基于此开发出长波制冷红外探测器全系列产品。作为发达国家一致选择的第三代高性能焦平面探测器的优选材料,锑化物超晶格制备长波探测器具备如下优点:1. 量子效率高;2. 低成本;3. 宽波段精确可调;4. 工作温度高;5. 长波、双色性能优良;6. 大面积材料均匀性好。锑化物超晶格材料的强项是极高的质量,均匀性和稳定性。因此基于其制备的红外探测器在有效像元率、空间均匀性、时间稳定性、可制造性上要比其他材料更有优势,这种优势尤其体现在长波探测器的降低成本和大面阵制备两个方面。WHY IS 高芯科技?高芯科技拥有涵盖材料、芯片、电路、封装、制冷机的完备生产线,超过两万平洁净厂房,上千台(套)精密制程设备。全系长波制冷红外探测器在这里实现了从原材料到整机系统的完全国产化制造。坚实的硬件基底支撑公司实现了覆盖多种面阵规格、多种像元尺寸以及多种波段组合的制冷红外探测器全产品线量产。前沿超晶格技术始终是高芯科技的前进方向。从立项研发到量产交付,从新品导入机制到工艺过程控制,高芯科技娴熟掌握锑化物超晶格长波红外探测器的关键芯片工艺,逐年实现320×256、640×512以及1280×1024百万像素长波红外探测器的规范化批量制造。兼顾性能的同时,产品的应用稳定性也是我们关注的重点。高芯科技的红外探测器在历经严苛贮存环境测试、上千次开关机验证、耐久性工作寿命论证等多项可靠性试验后,产品性能、图像均匀性等各项指标依然满足应用所需。2024年1月,高芯科技以1280×1024/10μm长波制冷红外探测器产品为代表的科技成果一举通过湖北省技术交易所专家评定:“整体达到国际先进水平,部分指标国际领先”。未来,各类制冷红外探测器的市场需求会进一步扩大。高芯科技将深入挖掘红外核心器件底层技术,继续精研热像传感芯片制造工艺,稳步提升制冷红外探测器的量产交付能力,牢牢把握长波、高温、双色制冷红外探测器快速发展的重大市场机遇,持续保持公司在锑化物超晶格探测器产业化领域的领先优势。关于高芯科技武汉高芯科技有限公司掌握了红外热成像技术的核心——红外焦平面探测器,致力于为全球红外热成像用户提供专业的非制冷和制冷红外探测器、机芯模组以及应用解决方案。公司在红外探测器及相关领域获得多项技术专利,可同时提供非制冷和制冷红外探测器。建立了8英寸0.11μm氧化钒非制冷红外探测器、8英寸0.5μm碲镉汞制冷红外探测器、8英寸0.5μm二类超晶格制冷红外探测器三条批产线,自主完成原材料提纯、生长,到芯片的流片、制造、封装与测试的全套工艺。公司产品品类丰富,覆盖多种面阵规格、多种像元尺寸以及多种波段组合 。产品灵敏度高、可靠性好,各项性能指标达到国际先进水平,已广泛应用于人体测温、工业测温、安防监控 、无人机载荷、气体泄漏检测、户外夜视、智能驾驶、物联网、智能家居、智能硬件等领域。
  • 小菲课堂|制冷型or非制冷型红外热像仪,我们该如何抉择?
    多年来,科学家、研究人员和研发专家热衷于将红外热像仪运用在广泛的应用领域中,包括工业研发、学术研究、无损检测(NDT)和材料检测,以及国防与航空航天等。但是,并非所有的红外热像仪均具有同等的品质功能,或者可用于一些专门的应用。譬如,要想获得精确的测量值,则需要配备高速定格动画功能的先进红外热像仪。今天,小菲就教大家如何选择制冷型和非制冷型红外热像仪!各有千秋制冷型红外热像仪先进的制冷型红外热像仪配有集成低温制冷机的成像探测器。这是一款可将探测器温度降低至制冷温度的设备。为了将热噪声降至场景成像信号水平之下,探测器温度的下降必不可少。制冷型红外热像仪是最敏感型红外热像仪,可探测物体间最细微的温差。它们工作在光谱中波红外(MWIR)波段和长波红外(LWIR)波段,因为从物理学角度来讲在这些波段热灵敏度较高。热灵敏度是指信号变化相对于目标温度变化。热灵敏度越高,就越容易探测那些目标温度与背景差异不大的场景。FLIR A6700sc是一款科研级中波红外锑化铟热像仪,能生成细节丰富的327,680像素热图像。非制冷型红外热像仪非制冷型红外红外热像仪是一款其中配备的成像探测器无需低温制冷的红外热像仪。常见的探测器设计基于热释电探测器,这是一种拥有较大温度测量系数的小型氧化钒电阻,表面积较大、热容量低,以及热绝缘效果佳。场景温度变化会导致红外探测器温度变化,从而将转化为电信号,并经过处理产生图像。非制冷型探测器用在长波红外(LWIR)波段中,与地面温度类似的目标在该波段中放射出的红外热能最多。相比制冷式探测器,非制冷型探测器的制造步骤更少,产率更高,真空包装成本更低,而且非制冷型红外热像仪无需极其高昂的低温制冷机设备。非制冷型红外热像仪配有较少的活动部件,在类似的工作条件下,其往往较制冷型红外热像仪具有更长的使用寿命。FLIR T650sc配备一台非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计探测器,能生成640×480像素的热图像。非制冷型红外热像仪展现的优势带来了两难的问题:研发/科学应用什么时候使用制冷型红外热像仪?答案是:取决于应用需求。实例对比如果你想要发现微小的温差变化,需要图像质量,拍摄快速移动或发热目标;如果你需要看清热变化过程,或者测量极小目标的温度;如果你希望在非常明确的电磁波谱部位可见热对象;抑或你希望将红外热像仪与其他测温设备同步工作,制冷型红外热像仪则是适合你的仪器。01速度制冷型红外热像仪的成像速度快于非制冷型红外热像仪。高速热像成像的曝光时间可达到微秒,能够停止动态场景的表观运动,并可捕获每秒62,000帧以上的帧速率。其应用包括热分析和动态分析喷气式发动机涡轮叶片、汽车轮胎或安全气囊检测、超音速弹丸,以及爆炸等。制冷型红外热像仪具有极快的响应速度,并充分利用全局快门优势。这意味着它们能够同时读出所有的像素,而并非如非制冷型红外热像仪一样逐行读取,从而使制冷型红外热像仪能够捕获清晰的图像和对移动物体进行测温。这些红外图像对比了以20 mph速度旋转的轮胎的拍摄效果。左边这张是用制冷型红外热像仪拍摄的。您可能会觉得轮胎并未在转动,但这是制冷型红外热像仪在极其高速条件下的拍摄结果,它会“定格”轮胎的转动。非制冷型红外热像仪的拍摄速度太慢,无法捕捉到轮胎旋转时使得轮辐显得透明的瞬间。02空间分辨率下面热图像对比了采用制冷型和非制冷型红外热像仪系统可实现的特写放大效果。左边的红外图像是用带4倍近焦镜头和像元间距13μm制冷型红外热像仪的组合装置拍摄的,其光斑尺寸为3.5μm。右边的红外图像是用带1倍近焦镜头和像元间距25μm非制冷型红外热像仪的组合装置拍摄的,其光斑尺寸为25μm。由于传感红外波长较短,制冷型红外热像仪通常具有比非制冷型红外热像仪更强的放大功能。由于制冷型红外热像仪的灵敏度更高,因此可使用带更多光学元件或更厚元件的镜头而不降低信号噪声比,从而提升了放大功能。03灵敏度制冷型红外热像仪灵敏度改善带来的价值往往并不显而易见。为了对比灵敏度的优势,我们做了一个快速的灵敏度实验。我们将手按在墙上停留几秒钟来创建手印的热图像,以此进行对比。开始的两张图像显示了手移开瞬间的手印。第二组图像显示了两分钟后手印的热特征。您可看见:制冷型红外热像仪仍能捕捉手印的大部分热特征,而非制冷型红外热像仪仅能捕捉其部分热特征。显而易见,制冷型红外热像仪比非制冷型红外热像仪能检测到更细微的温差,其检测的持续时间也更长。这意味着:制冷型红外热像仪能更清晰地显示被测目标的细节,并能帮助您检测到最微弱的热异常。04光谱滤波制冷型红外热像仪优势之一是能够轻松进行光谱滤波,以便侦测细节和测温,而这两点使用非制冷型红外热像仪则难以做到。实例一:我们使用了滤片,将其置于镜头后的滤片支架内或者内置在杜瓦探测器组件内,以便让火焰完整成像。过去,终端用户希望测量和表征火焰内的煤颗粒的燃烧现象。借助“看穿火焰”的光谱红外滤片,我们对制冷型红外热像仪进行了光谱波段滤波处理,在该波段中火焰为穿透式,因而我们能够对煤颗粒进行成像。图一为不带火焰滤片拍摄的图像,我们看到的都是火焰本身。第二张图为带火焰滤片拍摄的图像,我们能够清晰地看清煤颗粒燃烧情况。05同步精确的红外热像仪同步和触发功能使红外热像仪成为高速、高热灵敏度应用的理想之选。通过快照模式工作,FLIR A6750sc能够同步捕捉热活动中的所有像素。这对于监测快速移动物体时尤其重要,在这种时候,标准的非制冷式红外热像仪会使图像变得模糊。图中的图像即是良好的示例。在该例中,我们扔下一枚硬币,并通过传感器触发红外热像仪拍摄图像。两次抛扔相同硬币时,同时触发红外热像仪,你每次都会看到物体处于相同的位置。借助非制冷式红外探测器红外热像仪,你根本无法捕获硬币,因为其无法触发此类型探测器。如果不走运的话,图像可能模糊不清。FLIR红外热像仪配备制冷型探测器的红外热像仪比配备非制冷型探测器的红外热像仪具有更多优势,但是这类热像仪价格更昂贵。FLIR高性能制冷型红外热像仪有FLIR A6750sc、A8300sc、SC6000、SC7000、SC8000、X6000sc和X8000sc,它们在红外中波和红外长波光谱波段中具有超快速、超灵敏性能,而FLIR A6250sc则可在近红外光谱波段中操作。FLIR还提供各种非制冷式红外热像仪,包括入门级桌面实验套件和像FLIR T650sc一样的高端系统。专用镜头和软件将让您的红外热像仪解决方案满足特定的应用。选择制冷型与非制冷型红外热像仪主要是根据您的用途

制冷红外检测相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制