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.