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红外测温仪/红外热像仪
常用红外温度传感器系列 常用红外温度传感器及资料下载红外温度传感器模块摸组
一 红外线温度传感器二
红外线温度传感器三
红外线温度传感器
四
一
红外测温模块二
红外测温模块
三
红外测温模块
四
红外气体分析原理
红外分析器件
技术参数 |
供应产品分类 |
TPS 2534 |
TPS 333 |
TPS 333 |
TPS 334 |
TPS 334l10 |
TPS 4339 |
TPS 434 |
TPS 534 |
TPS 535 |
元件面积平方毫米 |
2(1,2x1,2) |
0,7x0,7 |
0,7x0,7 |
0,7x0,7 |
0,7x0,7 |
4(0,7x0,7) |
0,5x0,5 |
1,2x1,2 |
0,5x0,5 |
窗口大小2毫米 |
2,3x2,6 |
2,4x2,4 |
2,4x2,4 |
D2,5 |
D5,5 |
1,5x1,5 |
D2,5 |
D3,8 |
D2,5 |
灵敏度 W型 |
42 |
35 |
35 |
35 |
75 |
75 |
35 |
20 |
35 |
电阻 千欧 |
30 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
35 |
40 |
35 |
温度敏感性系数 |
-0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
-0,01 |
0,02 |
电阻温度系数 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
时间常数 毫秒 |
35 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
20 |
35 |
20 |
温度°C |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
存储°C |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
–40...+100 |
热敏电阻 千欧 |
30 |
30 |
100 |
30 |
30 |
100 |
30 |
30 |
30 |
热敏电阻 |
3964 |
3964 |
3964 |
3964 |
3964 |
3964 |
3964 |
3964 |
3964 |
工作角度 |
2x90 |
60 |
100 |
60 |
5 |
4x60 |
55 |
80 |
55 |
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产品名称: |
热电堆、热释电红外气体探测器的应用 |
产品规格: |
TPS2734、TPS2534、PYS3228TC、TPS4339 |
产品介绍: |
今天,环境保护已经成为我们最关注的问题。许多方法手段用来测量和监控我们的环境,其中一种方法是NDIR分析,它通过某一特定气体对某段红外波长的吸收特性原理,来测量气体的浓度。带特定滤波器的热电堆探测器用来作为气体传感器元件,有各种光谱带宽的滤波器可选。
一、热电堆红外气体分析测量传感器方案:
热电堆红外气体传感器是一种最可靠以及最精确的气体传感器技术。以CO2气体为例,很典型的是用一个脉冲红外光源(例如IRL715),它发出红外线穿过一个专门传感器室时,CO2气体将吸收4.26μm特定波长的红外光,通过使用专门的探测器(例如热电堆探测器TPS2534G2/G20、热释电探测器LHi814G2/G20),将光信号转换为相应的电信号,其它的红外吸收气体的干扰被最小化。气体分子扩散进传感气室.红外光直接穿过气室,照在探测器上.探测器上有一个滤光片,只有CO2分子能够吸收的4.26μm波长的光能通过,其它的气体分子不吸收这种波长的光,只有CO2分子能影响到达探测器的光强度。到达探测器的4.26μm光的强度与传感气室的CO2浓度有反向的联系。高浓度的CO2分子比低浓度的要吸收更多的红外光.当传感气室的CO2浓度为零时,探测器将"看到"所有强度的光。当CO2浓度增加时,到达探测器的光强度显著的降低。红外光强和CO2浓度之间的精确的联系是确定的,它可以用纯氮气(0ppmCO2)以及已知CO2浓度(1000or5000ppm)的校准仪表来确定。探测器的光强可以用比耳原理来描述:
I=I0ekp
I表示照射到探测器的光强度的测量信号
I0表示0ppmCO2浓度时的测量信号
K表示一个系统常数
P表示CO2的浓度
因为NDIRCO2传感器通常使用的红外光探测器对光强的变化是敏感的,而对光的绝对强度不敏感,所以通常要使用一个调制红外光源。红外光源通过微处理器来脉动式开和关,灯丝能被加热和降温在毫秒级。假设你近距离的观测CO2传感气室,你可以看到光开和关时的闪烁.脉冲红外源通常采取一个干涉滤波窗口,典型用来滤掉要求波长之外的发光。同时,脉冲红外源减少带外发射(尤其短波,可见光)以致在整个测量过程,灯丝保持暗,而且根本不产生可见光。在气体传感器中,它减少探测器,放大器和其它元件的寄生热,极大提高系统的SNR和稳定性.通过提供适当的吸收带宽的高发射率和带宽之外的低发射率,将最大化有用带宽的比率,因此使灵敏度最大化了。这个最大化对CO2气体是特别重要的,当它只有一个很微弱的红外吸收信号时,必须保证在非常低浓度时被测量到。
NDIR同时形成了一个通用的气体传感器技术平台,得到了广泛的应用,例如CO2、CO、HC、NO以及火灾探测。一个CO2探测器是火灾指示器,它能提供早期火灾报警。NDIR气体传感器具有价格和尺寸,高稳定性,可靠性和高线性,长期的使用寿命,容易维护,精确的测量和极快的响应恢复时间等多方面的优势。
二、特点:
·具有25-50PPM的最好的灵敏度
·最适合CO2、CO、HC、NO等气体的探测
·比电化学传感器,具有更长的使用寿命
三、典型应用:
·CH4、CO2、CO、NO、HC、氟里昂及其它气体探测
·医疗CO2培养箱
·空气质量监控
·温室,大棚CO2控制监测
·安全产品市场气体分析探测
·工业过程控制
·汽车尾气检测等
四、产品分类介绍:
1、单元热电堆探测器TPS535Gx可以装配各种红外窄带和宽带滤波器,通过红外吸收原理,能精确探测CO2、CO、NO、CH、氟里昂等气体的浓度
型号:TPS535、各种滤波器资料
2、双元和四元热电堆探测器TPS2XXX、TPS4XXX系列,每个单元可以装配各种红外光谱带通滤波器,通过红外吸收原理,能精确探测CO2、CO、CH气体的浓度
型号:TPS2534,TPS4339
TPS2734、
3、NDIR气体分析测量的热电堆探测器方案:TPS2734、TPS2534、TPS4339、IRL715、NDIR气体传感器、模块资料、各种滤波器资料
4、NDIR气体分析测量的热释电探测器方案:LHi807/LHi807TC、LHi814、PYS3228TC、LHi814的NDIR应用、LHi807的NDIR应用电路,PYM151/PYM152智能天然气传感器模块,PYM122智能CO2浓度传感器模块,应用于天然气报警和CO2浓度的的探测,详细资料请咨询
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5、基本的电调制脉冲红外光源以及反射型电调制脉冲红外光源,理想地应用于NDIR红外气体分析测量
型号:IRL715红外光源、EMIRS200红外光源、MIRL17-900红外光源、pulsIR红外光源、reflectIR红外光源,相关的信息请浏览红外光源-理想应用于NDIR红外气体传感器 |
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产品名称: |
智能CO2传感器模块 |
产品规格: |
PYM122-1/PYM122-2 |
产品介绍: |
智能CO2传感器模块PYM
122-1/ PYM 122-2
为了满足OEM用户对高可靠性CO2传感器的需要,PerkinElmer推出了低价格的智能CO2传感器模块:PYM
122-1/ PYM 122-2。它采用NDIR技术,包含了高可靠红外探测器和红外光源,具有长期稳定性能,适合欧洲EN
50 194标准。
它具有数字输出,自我监测和诊断特性,出厂预校准和完全测试,保证有10年以上的长期工作寿命。
一、产品分类介绍:
PYM
122-1空气质量CO2传感器模块提供了一个0-5000ppm浓度测量范围的数字串口输出,以及电平输出,分辨率1ppm。
PYM 122-2
空气安全CO2传感器模块提供了一个0-10%浓度测量范围的数字串口输出,以及电平输出,分辨率0.1%。
典型特点和优势:
·探测CO2气体
·适合EN 50 194 标准
·NDIR技术
·预先校准气体传感器,带集成电路
·数字化输出
·小尺寸,很容易使用
·高可靠性能适合家庭应用 |
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产品名称: |
智能天然气报警传感器模块 |
产品规格: |
PYM 151/PYM 152 |
产品介绍: |
智能天然气传感器模块PYM
151/ PYM 152
为了满足OEM用户对高可靠性天然气探测报警传感器的需要,PerkinElmer推出了市场上第一款、低价格的智能天燃气传感器模块:PYM
151/ PYM 152。它采用NDIR技术,包含了高可靠红外探测器和红外光源,具有长期稳定性能,适合欧洲EN
50 194标准。
它具有数字输出,自我监测和诊断特性,出厂预校准和完全测试,保证有最少四年以上的长期工作寿命。
一、产品分类介绍:
PYM
151模块提供了一个预报警、主报警、功能失效的数字串口输出。四个引脚中,有电源、
自诊断通路和数字输出。
PYM 152
模块的7个引脚提供了三个独立的输出信号:预报警、主报警、功能失效,以及其它与PYM
151 一样的引脚。
典型特点和优势:
·探测天然气
·适合EN 50 194 标准
·NDIR技术
·预先校准气体传感器,带集成电路
·数字化输出
·小尺寸,很容易使用
·高可靠性能适合家庭应用
产品资料:PYM
151/ PYM 152 |
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产品名称: |
红外气体传感器组件以及分析仪 |
产品规格: |
OPRx系列元件、DX6200气体分析仪、LED20系列发光管 |
产品介绍: |
SSTKJ公司提供的NDIR红外气体分析传感器光学组件,由并列的一对专用固态脉冲红外光源和高效光电探测器组成。光电探测器和光源的响应光谱,有效工作在被测量气体的光谱吸收线内。附加的窄带滤波器集成在光探测器(或者光源)上,提供高选择性的气体测量方案。
典型应用:标准的光学组件适合分析CO2(carbondioxide)、CH4(methane)、烃类化合(hydrocarbonsmixtures)以及其它气体的分析。
产品分类:
一、OPRx系列红外气体传感器光学组件产品
1、OPR1系列光学组件包含一个专用的固态光源和一个双通道光电探测器。双元探测器包含两个光敏元件,各集成了一个窄带滤波器:第一个探测器的滤波器接近被测量气体的吸收光谱带宽,另外一个探测器的滤波器调整到远离气体的吸收光谱带宽,作为参考通道。光源对双元光探测器是最优化的,它们安装在一个密封金属玻璃封装内。型号:OPR1-3439(CmHn)、OPR1-3230(CH4)、OPR1-4239(CO2)
2、OPR2系列光学组件包含一个专用的固态光源和一个双通道光电探测器。双元探测器包含两个光敏元件,各集成了一个窄带滤波器:第一个探测器的滤波器接近被测量气体的吸收光谱带宽,另外一个探测器的滤波器调整到远离气体的吸收光谱带宽,作为参考通道。带滤波器的灵敏元件被安装在一个带热电传感器的单级热电致冷模块的制冷器表面,热传感器用来热稳定,使光源和探测器具有良好的温度稳定性。光源对双元光探测器是最优化的,它同样安装在制冷器表面。型号:OPR2-3439(CmHn)、OPR2-3230(CH4)、OPR2-4239(CO2)
3、OPRi2系列集成化光学组件,集成了一个单元光探测器和两个相同的固态光源。每个光源安装了一个窄带滤波器,每个调整过的滤波器能应用在双光束气体分析方案(第一个光源的滤波器调整到被测量气体吸收光谱带宽,另外一个光源的滤波器调整到远离气体的吸收光谱带宽,作为参考通道)。它们安装在一个带一级热电致冷器的TO-8封装内,热电致冷器用来降温,使光源和探测器具有良好的温度稳定性。型号:OPRi2-3439 (CmHn)、OPRi2-3230 (CH4)、OPRi2-4239 (CO2)
OPRix系列产品特点:
·无移动部分
·小型设计
·低功率损耗
·几种标准测量范围
·长期工作寿命
·高速响应
·高选择性
二、DX6106系列光学单元、DX6100系列NDIR气体分析仪、DX6200系列NDIR气体分析仪,它们集成了红外光源,光电探测器以及气室,直接适用于CO2、CmHn、CH4等红外气体传感器的开发。如果对相关产品感兴趣,请直接咨询SSTKJ电子有限公司!
三、PYM151/PYM152智能天然气传感器模块,应用于天然气的探测,详细资料请查阅《智能天然气传感器》,或者咨询SSTKJ电子!
四、单光谱红外发光管LED19系列以及光电探测器PD24-03系列,应用于多种气体、液体分析。
GaSb-InAs红外发光管,发射1.6um-5.0um光谱范围的红外光,可以连续或者调制输出。适合光学气体传感器以及医疗诊断应用。标准TO-18封装、TO-5
内置热电阻带热电致能器封装、TO-18带抛物反射镜封装。可以提供1.65um-2.35
mm,mW级光功率输出红外发光管(1.65um、1.85um、1.95um、2.05um、2.15um、2.25um、2.35um),例如:LED16,LED20-TEC,LED23-PR
2.7um-5.0 mm,uW级光功率输出红外发光管(2.7um、2.9um、3.1
um、3.4
um、3.6
um、3.8
um、4.3
um、4.6
um、5.0
um),例如:LED34,LED38-TEC,LED46-PR
需要其它产品的详细资料,请联系!!
宽带光电探测器,快速响应时间,适合应用于高频调制红外激光辐射探测以及LED探测。标准TO-18封装、TO-5
内置热电阻带热电致能器封装、TO-18带抛物反射镜封装。分为三种类型光电管:PD24、PD25和PD36
典型应用于H2O传感器,CO2传感器,CH传感器,H2S传感器,需要详细资料,请联系! |
Perkinelmer热释电探测Pyroelectric sensor,材料钽酸锂 |
多通道热释电探测器 |
封装 |
灵敏元面积(mm*mm) |
响应率(V/W) |
备注 |
PYS3228TC G1/G20 |
TO-5 |
1.5*1.5 |
3500 |
双通道带补偿红外气体传感器,测量气体CO |
PYS3228TC G2/G20 |
TO-5 |
1.5*1.5 |
3500 |
双通道带补偿红外气体传感器,测量气体CO2 |
PYS3228TCG7.4/G20_3830 |
|
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测量气体SF6 |
PYS3228TC G5/G20 |
TO-5 |
1.5*1.5 |
3500 |
双通道带补偿红外气体传感器,测量气体HC |
美国Microwatt公司提供高性能钽酸锂热释电探测器 |
热释电探测器 |
封装 |
灵敏元面积(mm*mm) |
响应率(V/W) |
备注 |
MWA4118/4105 |
TO-5 |
1.8*1,2*2 |
500/220@10HZ |
单通道带补偿红外气体传感器,可定制不同滤光片 |
WMA4218-0801 |
TO-39 |
2*1.8*1 |
400@10HZ |
双通道带补偿红外SO2气体传感器,可定制不同滤光片 |
WMA4218-0901 |
TO-39 |
2*1.8*1 |
400@10HZ |
双通道带补偿红外SF6气体传感器,可定制不同滤光片 |
MWA4218-0701 |
TO-39 |
2*1.8*1 |
400@10HZ |
双通道带补偿红外NO气体传感器,可定制不同滤光片 |
WMA4410 |
|
4*1*1 |
1600@2HZ |
四通道带补偿红外气体传感器,可定制不同滤光片 |
德国HEIMANN热电堆探测Thermopile
Detector,采用硅Si结构 |
HMS J21 F4.26 |
TO-46 |
1.2*1.2 |
|
单通道CO2探测器,其他气体可定制如CO,CH4,HC等,灵敏元尺寸1.2×1.2mm |
HTS E21 F3.91/F4.26 |
TO-39 |
2*1.2*1.2 |
|
双通道红外CO2气体探测器 |
HTS E21 F3.91/F3.3 |
TO-39 |
2*1.2*1.2 |
|
双通道红外CH4甲烷气体探测器 |
HTS E21 F3.91/F3.4 |
TO-39 |
2*1.2*1.2 |
|
双通道红外HC气体探测器 |
HTS E21 F3.91/F4.64 |
TO-39 |
2*1.2*1.2 |
|
双通道红外CO一氧化碳气体探测器 |
HTS
E21 F3.91/7.3 |
TO-39 |
2*1.2*1.2 |
|
双通道红外SO2二氧化硫气体探测器 |
HTS Q21 F3.91/F4.64/F3.40/F4.43 |
TO-39 |
4*1.2*1.2 |
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四通道红外CO2,CO,HC气体探测器 |
美国CALSENSORS硫化铅,硒化铅气体探测器
标准滤光片(CO-4.6微米,CO2-4.26微米,HC-3.34微米,参考-3.85微米,可定制不同滤光片) |
BXT2S-28T |
TO-8 |
2*2mm |
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TO-8封装,带二级致冷硒化铅探测器,常用于分析仪器中(常备) |
BTX2S-26T |
TO-66 |
2*2mm |
|
TO-66封装,带二级致冷硒化铅探测器,常用于分析仪器中() |
BXP-XX |
TO-5 |
1*1,2*2,3*3 |
|
单通道硒化铅探测器,可配备不同滤光片 |
BXTxx-xx |
TO-8 |
1*1,2*2,3*3 |
|
单通道带致冷硒化铅探测器,可配备不同滤光片 |
MAP-15-4 |
TO-5 |
1*1*4 |
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四通道硫化铅探测器,配备4种窄带滤光片,可用于纸张,木材,食物中的水分分析 |
MBXP-15-4 |
TO-5 |
1*1*4 |
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四通道硒化铅探测器,配备4种窄带滤光片,用于汽车尾气探测,多气体分析() |
MAP-15-2 |
TO-5 |
1*1*2 |
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双通道硫化铅探测器,配备2种窄带滤光片,用于1-3微米物质分析(可提供敏感面1×2mm,型号MAP-(1x2)5-2) |
MBXP-15-2 |
TO-5 |
1*1*2 |
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双通道硫化铅探测器,配备2种窄带滤光片,用于气体分析,比如CO2,HC,CO等(可提供敏感面1×2mm,型号MBXP-(1x2)5-2) |
MAT1S-18T-X |
TO-8 |
1*1*2/4 |
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多通道硫化铅带致冷探测器,可配备多种窄带滤光片,用于气体分析,物质分析 |
MBXT1S-18T-X |
TO-8 |
1*1*2/4 |
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多通道硒化铅带致冷探测器,可配备多种窄带滤光片,用于气体分析,物质分析 |
红外分析器件
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TPS4339热电堆、热释电红外气体探测器
一、热电堆红外气体分析测量传感器方案:
热电堆红外气体传感器是一种最可靠以及最精确的气体传感器技术。以CO2气体为例,很典型的是用一个脉冲红外光源(例如IRL715),它发出红外线穿过一个专门传感器室时,CO2气体将吸收4.26μm特定波长的红外光,通过使用专门的探测器(例如热电堆探测器TPS2534G2/G20、热释电探测器LHi814G2/G20),将光信号转换为相应的电信号,其它的红外吸收气体的干扰被最小化。气体分子扩散进传感气室.红外光直接穿过气室,照在探测器上.探测器上有一个滤光片,只有CO2分子能够吸收的4.26μm波长的光能通过,其它的气体分子不吸收这种波长的光,只有CO2分子能影响到达探测器的光强度。到达探测器的4.26μm光的强度与传感气室的CO2浓度有反向的联系。高浓度的CO2分子比低浓度的要吸收更多的红外光.当传感气室的CO2浓度为零时,探测器将"看到"所有强度的光。当CO2浓度增加时,到达探测器的光强度显著的降低。红外光强和CO2浓度之间的精确的联系是确定的,它可以用纯氮气(0ppmCO2)以及已知CO2浓度(1000or5000ppm)的校准仪表来确定。探测器的光强可以用比耳原理来描述:
I=I0ekp
I表示照射到探测器的光强度的测量信号
I0表示0ppmCO2浓度时的测量信号
K表示一个系统常数
P表示CO2的浓度
因为NDIRCO2传感器通常使用的红外光探测器对光强的变化是敏感的,而对光的绝对强度不敏感,所以通常要使用一个调制红外光源。红外光源通过微处理器来脉动式开和关,灯丝能被加热和降温在毫秒级。假设你近距离的观测CO2传感气室,你可以看到光开和关时的闪烁.脉冲红外源通常采取一个干涉滤波窗口,典型用来滤掉要求波长之外的发光。同时,脉冲红外源减少带外发射(尤其短波,可见光)以致在整个测量过程,灯丝保持暗,而且根本不产生可见光。在气体传感器中,它减少探测器,放大器和其它元件的寄生热,极大提高系统的SNR和稳定性.通过提供适当的吸收带宽的高发射率和带宽之外的低发射率,将最大化有用带宽的比率,因此使灵敏度最大化了。这个最大化对CO2气体是特别重要的,当它只有一个很微弱的红外吸收信号时,必须保证在非常低浓度时被测量到。
NDIR同时形成了一个通用的气体传感器技术平台,得到了广泛的应用,例如CO2、CO、HC、NO以及火灾探测。一个CO2探测器是火灾指示器,它能提供早期火灾报警。NDIR气体传感器具有价格和尺寸,高稳定性,可靠性和高线性,长期的使用寿命,容易维护,精确的测量和极快的响应恢复时间等多方面的优势。
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- TPS2734红外气体探测器
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- LHi814红外气体探测器
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- TPS4339红外气体探测器
-
- PYS3228TC红外气体探测器
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- TPS2534红外气体探测器
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- LHi807红外气体探测器
SF6双元双补偿热释电红外探测器
[时间:2011-11-24
13:13:17] [点击:1019] [分类:气体传感器系列]
一
探测器型号:STR-212-FTSF6-3.9型
二 探测器组成
四
技术指标及特性
名称 |
符号 |
数据 |
单位 |
灵敏元面积 |
A |
2×2 |
mm |
测量FT(2脚) |
λ1 |
SF6 |
μm |
参比FT(4脚) |
λ2 |
参考 |
μm |
源极电压 |
Vsd(2,4) |
0.4—0.7 |
伏 |
工作电压 |
Vd |
2—15 |
伏 |
输出噪声(2脚) |
Vrms(10,4) |
≤3 |
毫伏 |
输出噪声(4脚) |
Vrms(10,4) |
≤3 |
毫伏 |
输出信号(2脚) |
Vs(500,10) |
40(平均) |
毫伏 |
输出信号(4脚) |
Vs(500,10) |
40(平均) |
毫伏 |
比探测率(CaF2窗口) |
D*(500,10,1) |
2×108 |
cmHz1/2/W |
使用温度 |
Tb |
-25—+70 |
℃ |
五 用途
用于高压组合电器的维护和监控,SF6气体的泄漏量的测量、检漏、报警、收集等。
CO2双元双补偿热释电红外探测器
[时间:2010-9-9
11:36:18] [点击:1342] [分类:气体传感器系列]
一
探测器型号:STR-212-FT4.26-3.9型
二 探测器组成
四 技术指标及特性
名称 |
符号 |
数据 |
单位 |
灵敏元面积 |
A |
2×2 |
mm |
测量FT(2脚) |
λ1 |
4.26 |
μm |
参比FT(4脚) |
λ2 |
3.9 |
μm |
源极电压 |
Vsd(2,4) |
0.4—0.7 |
伏 |
工作电压 |
Vd |
2—15 |
伏 |
输出噪声(2脚) |
Vrms(10,4) |
≤4 |
毫伏 |
输出噪声(4脚) |
Vrms(10,4) |
≤4 |
毫伏 |
输出信号(2脚) |
Vs(500,10) |
35(平均) |
毫伏 |
输出信号(4脚) |
Vs(500,10) |
40(平均) |
毫伏 |
比探测率(CaF2窗口) |
D*(500,10,1) |
2×108 |
cmHz1/2/W |
探测器视场 |
90 |
度 |
使用温度 |
Tb |
-25—+70 |
℃ |
五 用途
甲烷及其衍生物浓度的探测,气体报警。
CH4-CO2双元双补偿热释电红外探测器
[时间:2010-9-9
11:34:49] [点击:1233] [分类:气体传感器系列]
一
探测器型号:STR-212-FT3.4-4.26型
二 探测器组成
四 技术指标及特性
名称 |
符号 |
数据 |
单位 |
灵敏元面积 |
A |
2×2 |
mm |
测量FT(2脚) |
λ1 |
3.4 |
μm |
参比FT(4脚) |
λ2 |
4.26 |
μm |
源极电压 |
Vsd(2,4) |
0.4—0.7 |
伏 |
工作电压 |
Vd |
2—15 |
伏 |
输出噪声(2脚) |
Vrms(10,4) |
≤4 |
毫伏 |
输出噪声(4脚) |
Vrms(10,4) |
≤4 |
毫伏 |
输出信号(2脚) |
Vs(500,10) |
35(平均) |
毫伏 |
输出信号(4脚) |
Vs(500,10) |
40(平均) |
毫伏 |
比探测率(CaF2窗口) |
D*(500,10,1) |
2×108 |
cmHz1/2/W |
探测器视场 |
90 |
度 |
使用温度 |
Tb |
-25—+70 |
℃ |
五 用途
甲烷、二氧化碳及其衍生物浓度的探测,气体报警。
甲烷双元双补偿热释电红外探测器
[时间:2010-9-9
11:33:12] [点击:1232] [分类:气体传感器系列]
一
探测器型号:STR-212-FT3.4-3.9型
二 探测器组成
四 技术指标及特性
STR-1020-FT3.4型
[时间:2010-3-26
17:53:22] [点击:769] [分类:气体传感器系列]
CH4单元热释电红外探测器(100G)
一
探测器型号:STR-1020-FT3.4型
二
探测器结构
三
内部电路
四
技术指标及特性
五
用途
CH4测量。
名称 |
符号 |
数据 |
单位 |
灵敏元面积 |
A |
2×2 |
mm |
测量FT(2脚) |
λ1 |
3.4 |
μm |
参比FT(4脚) |
λ2 |
3.9 |
μm |
源极电压 |
Vsd(2,4) |
0.4—0.7 |
伏 |
工作电压 |
Vd |
2—15 |
伏 |
输出噪声(2脚) |
Vrms(10,4) |
≤4 |
毫伏 |
输出噪声(4脚) |
Vrms(10,4) |
≤4 |
毫伏 |
输出信号(2脚) |
Vs(500,10) |
35(平均) |
毫伏 |
输出信号(4脚) |
Vs(500,10) |
40(平均) |
毫伏 |
比探测率(CaF2窗口) |
D*(500,10,1) |
2×108 |
cmHz1/2/W |
探测器视场 |
90 |
度 |
使用温度 |
Tb |
-25—+70 |
℃ |
五 用途
甲烷及其衍生物浓度的探测,气体报警。
STR-1020-FT4.26型
[时间:2010-3-26
17:50:08] [点击:824] [分类:气体传感器系列]
CO2单元热释电红外探测器(100G)
一
探测器型号:STR-1020-FT4.26型
二 探测器结构
三 内部电路
四 技术指标及特性
五 用途
CO2测量。
STR-1021-FT3.4型
[时间:2010-3-26
17:45:11] [点击:747] [分类:气体传感器系列]
甲烷单元补偿热释电红外探测器(100G)
一
探测器型号:STR-1021-FT3.4型
二 探测器结构
三 内部电路
技术指标及特性
五 用途
甲烷测量。
STR-1021-FT4.26型
[时间:2010-3-26
17:41:36] [点击:928] [分类:气体传感器系列]
CO2单元补偿热释电红外探测器(100G)
一
探测器型号:STR-1021-FT4.26型
二 探测器结构
三 内部电路
技术指标及特性
五 用途:CO2测量。
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