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MCT कूल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्टर को ठंडा करने के लिए LS734 लीनियर स्टर्लिंग क्रायोकूलर
| वज़न | ≤1.0 किग्रा | प्रकार | रैखिक स्टर्लिंग क्रायोकूलर |
|---|---|---|---|
| एमटीटीएफ | ≥20000 घंटे | स्थिर बिजली की खपत | ≤10W (430mW@77K@20℃) |
| एकीकरण विधि | आईडीडीसीए | अधिकतम बिजली खपत | 50W |
| प्रमुखता देना | LS734 क्रायोकूलर,रैखिक स्टर्लिंग क्रायोकूलर |
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एम सी टी कूल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्टर को ठंडा करने के लिए LS734 लीनियर स्टर्लिंग क्रायोकूलर
LS734 लीनियर स्टर्लिंग क्रायोकूलर अपनी विश्वसनीयता और परिचालन जीवन को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए मूविंग मैग्नेट लीनियर मोटर, सेल्फ-लुब्रिकेटिंग कोटिंग और अन्य तकनीकों को अपनाता है। इसके अतिरिक्त, कंप्रेसर और ड्यूअर को कनेक्टिंग पाइप द्वारा जोड़ा जाता है, जो विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों में एक लचीले लेआउट का एहसास करा सकता है।
तेज़ शीतलन, विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान रेंज, कम कंपन, कम शोर, उच्च विश्वसनीयता; 7*24H लंबे समय तक संचालन की जरूरतों को पूरा करें
गैस रिसाव निगरानी, सुरक्षा निगरानी और अन्य परिदृश्य जिनमें लंबे समय तक संचालन की आवश्यकता होती है
| मॉडल | LS734 |
| प्रकार | लीनियर स्टर्लिंग क्रायोकूलर |
| एमटीटीएफ | ≥20000hrs |
| अधिकतम आकार (मिमी) | कंप्रेसर Φ46×122 एक्सपेंडर Φ40×88 |
| वज़न | ≤1.0kg |
| शीतलन शक्ति | (@77K@20℃)≥1300mW |
| ऑपरेटिंग तापमान | -45℃~+71℃ |
| भंडारण तापमान | -55℃~+85℃ |
| पर्यावरण विनिर्देश | GJB150A-2009 |
| इनपुट वोल्टेज | 24DC |
| अधिकतम बिजली की खपत | 50W |
| स्थिर बिजली की खपत | ≤10W (430mW@77K@20℃) |
| शीतलन समय | ≤4min (450J@77K@20℃) |
| कोल्ड फिंगर आयाम | Φ8mm |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | अंतर्निहित |
| एकीकरण विधि | IDDCA |
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1. थर्मल संवेदनशीलता क्या है?
थर्मल संवेदनशीलता, जिसे NETD (शोर समतुल्य तापमान अंतर) भी कहा जाता है, मध्यम तरंग (MWIR) और लंबी तरंग (LWIR) थर्मल इमेजिंग कैमरों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख पैरामीटर है। यह थर्मल इमेजर द्वारा मापी गई स्पष्टता से सीधे संबंधित है। यह तापमान अंतर के सिग्नल-टू-शोर अनुपात का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संख्यात्मक मान है और मिलीकेल्विन (mK) में मापा जाता है। थर्मल संवेदनशीलता का मान जितना छोटा होगा, संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी और छवि उतनी ही स्पष्ट होगी।
2. थर्मल इमेजिंग के अनुप्रयोग क्या हैं?
तापमान माप और सभी मौसम इमेजिंग इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग तकनीक के दो बुनियादी कार्य हैं। इन दो तकनीकों पर आधारित उत्पाद सुरक्षा और निगरानी, यूएवी पेलोड, औद्योगिक निरीक्षण, अग्निशमन, भविष्य कहनेवाला रखरखाव, ADAS, महामारी की रोकथाम, AIoT आदि में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

