

Add to Cart
LS734 Линейный криоохладитель Стирлинга для охлаждения инфракрасного детектора с охлаждением МСТ
Линейный криоохладитель Стирлинга LS734 использует линейный двигатель с подвижным магнитом, самосмазывающееся покрытие и другие технологии для эффективного повышения его надежности и срока службы.Кроме того, компрессор и Дьюар соединены соединительными трубами, что позволяет реализовать гибкую компоновку в различных сценариях применения.
Быстрое охлаждение, широкий диапазон рабочих температур, низкий
уровень вибрации, низкий уровень шума, высокая
надежность;удовлетворить потребности 7 * 24 часов в течение
длительного времени
Мониторинг утечки газа, мониторинг безопасности и другие сценарии,
требующие длительной работы
Модель | ЛС734 |
Тип | Линейный криоохладитель Стирлинга |
Среднее время безотказной работы | ≥20000 часов |
Максимальный размер (мм) | Компрессор Φ46×122 Расширитель Φ40×88 |
Масса | ≤1,0 кг |
Мощность охлаждения | (@77K@20℃)≥1300мВт |
Рабочая Температура | -45℃~+71℃ |
Температура хранения | -55℃~+85℃ |
Экологическая спецификация | GJB150A-2009 |
Входное напряжение | 24DC |
Максимальная потребляемая мощность | 50 Вт |
Постоянное энергопотребление | ≤10 Вт (430 мВт при 77K при 20 ℃) |
Время охлаждения | ≤4мин (450Дж@77К@20℃) |
Измерение холодного пальца | Φ8мм |
Электроника | Встроенный |
Метод интеграции | ИДДКА |
1. Что такое инфракрасное тепловидение?
Инфракрасное тепловидение — это метод использования инфракрасного излучения и тепловой энергии для сбора информации об объектах с целью формирования их изображений или получения информации о температуре объектов даже в условиях плохой видимости.
2. Как работает инфракрасное тепловидение?
Инфракрасная тепловизионная система представляет собой пассивное
бесконтактное обнаружение и идентификацию по инфракрасной
технологии.Он фокусирует инфракрасное излучение сцены на
инфракрасном детекторе матрицы фокальной плоскости через
инфракрасную оптическую систему, которая может пропускать
инфракрасное излучение.Тепловизор преобразует сигнал излучения
разной интенсивности в соответствующий электрический сигнал, а
затем путем усиления и видеообработки формирует инфракрасное
изображение, которое можно наблюдать невооруженным глазом.