红外火焰探测器
商品详情
| 红外火焰探测器IR Flame Detector 专业提供红外火焰探测器LHI807TC-G3,能够精确探测红外线的强度。火焰探测器(flame detector)是探测在物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。因为,明火发出的红外信号最大波长大约为4.4μm,其它高温物体则约为2μm,日光仅为0.5μm,所以可以通过感知探测火焰燃烧的红外线强度实现预警功能,把火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。 LHI807TC-G3详细资料 | ||||
| 热释电红外探测器 薄膜热释电红外探测器,可以覆盖1.3um-25um的红外谱段,灵敏度高,频率响应特性好,拥有14项专利技术,性能优良。广泛应用于气体检测分析、FTIR、人流计数等领域 FLAME_2012 PY-ITV-DUAL-TO39(3+1)Jan2011 | |||
红外多频火焰探测器工作原理 红外辐射的物理本质是热辐射,物体温度越高,辐射的红外线就越多,辐射能量也就越强。火焰光谱从紫外光、可见光到红外光都有能量辐射。碳氢化合物燃烧时在红外波段内的2.7μm与4.35μm附近有一个峰值[1],而太阳在这两个波段附近的辐射被空气中的CO2所吸收,因此使用安装窄带滤光片的中心波段在2.7μm附近的硫化铅传感器与中心波段在4. 35μm附近的热释电传感器作为火焰探测的传感器。2.7μm的硫化铅探测器对火焰信号灵敏度高,作为监测火焰强度趋势使用。在CO2峰值辐射波段4.35μm两侧各选择了一个参比波段,3.8μm与4.8μm。由于任意一个红外辐射源在这三个波段都有独自的光谱特征,因此比较这三个波段辐射强度之间的数学关系,就可将火焰和其他红外辐射源区别开来。由于红外多频火焰探测器很好地解决了传感器信号距火源距离的增加而衰减的矛盾,即各个传感器接受火焰信号辐射强度之间的数学关系不随信号的衰减而发生变化,因此结合相关检测技术对接收到的信号进行处理与分析,可以极大地提高了探测器的探测距离和灵敏度,其探测原理的先进性,保证红外多频火焰探测器抗干扰能力强,适用于室内和户外火灾探测。 | ||||
| 传感器型号 | 图片 | 封装 | 灵敏元面积(mm*mm) | 备注 |
| PYS-F4.4 | ![]() | TO-5 | 2*2 | 热释电探测器,测量4.4波长 |
| PYS-F3.8 | ![]() | TO-5 | 2*2 | 热释电探测器,参考波长3.8 |
| AP-15G | ![]() | TO-5 | 1*1 | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率9×10^10,玻璃窗口,可定制滤光片 |
| AP-25G | ![]() | TO-5 | 2*2mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率9×10^10,玻璃窗口,可定制滤光片 |
| AP-25L | ![]() | TO-5 | 2*2mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率1.3×10^11,带透镜,有更高的探测率,可定制滤光片 |
| AP-35G | ![]() | TO-5 | 3×3mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率9×10^10,玻璃窗口,可定制滤光片 |
| AP-35L | ![]() | TO-5 | 3*3mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率1.3×10^11,带透镜,有更高的探测率,可定制滤光片 |
| BXP-25G | ![]() | TO-5 | 2*2mm | 硒化铅探测器,测量波长1-5微米,探测率1.5×10^10,,玻璃窗口,可定制滤光片 |
[时间:2010-9-9 11:23:55] [点击:1215] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2.5 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4μmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:22:29] [点击:1182] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于火灾探测的参考探测器。1220D和1220E配合使用,前者探测火灾,后者做参考。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2.5 | mm2 |
| 窗口材料 | 3.8µmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | 90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT3.8) | Vo(500. 10) | ≥70±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:12:11] [点击:1581] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于大视场、远距离的明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2.5 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4µmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >100 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:10:48] [点击:1149] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于火灾探测的参考探测器。1220B和1220C配合使用,前者探测火灾,后者做参考。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 3.8μmFT (基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | 90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT3.8) | Vo(500. 10) | ≥70±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:09:43] [点击:938] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4μmFT (基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
STR-220A热释电红外探测器
[时间:2010-9-9 11:08:38] [点击:1110] [分类:高性能热释电红外探测器系列]
用途:
用于明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4μmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
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| CMOS光电二极管阵列 | TDI 成像器 |
| 成像管 | 多路缓冲器 |
| 光电倍增管 | 光电二极管 |
| 光电晶体管 | 光敏电阻 |
| 光子计数模块 | 冷却型CCD传感器 |
| 模拟光学隔离器 | 线性扫描成像器 |
| 医用传感器 | 紫外光传感器 |
| 紫外光敏管、紫外光管、紫外光电管详细资料下载 | 光电产品样本目录资料下载 |
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| 国产 | 2-LM10 | ||||
| 2-LM21 | 2-ATLMF-R(3)L | ||||
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| 红外火焰探测器IR Flame Detector 专业提供红外火焰探测器LHI807TC-G3,能够精确探测红外线的强度。火焰探测器(flame detector)是探测在物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。因为,明火发出的红外信号最大波长大约为4.4μm,其它高温物体则约为2μm,日光仅为0.5μm,所以可以通过感知探测火焰燃烧的红外线强度实现预警功能,把火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。 LHI807TC-G3详细资料 | ||||
| 热释电红外探测器 薄膜热释电红外探测器,可以覆盖1.3um-25um的红外谱段,灵敏度高,频率响应特性好,拥有14项专利技术,性能优良。广泛应用于气体检测分析、FTIR、人流计数等领域 FLAME_2012 PY-ITV-DUAL-TO39(3+1)Jan2011 | |||
红外多频火焰探测器工作原理 红外辐射的物理本质是热辐射,物体温度越高,辐射的红外线就越多,辐射能量也就越强。火焰光谱从紫外光、可见光到红外光都有能量辐射。碳氢化合物燃烧时在红外波段内的2.7μm与4.35μm附近有一个峰值[1],而太阳在这两个波段附近的辐射被空气中的CO2所吸收,因此使用安装窄带滤光片的中心波段在2.7μm附近的硫化铅传感器与中心波段在4. 35μm附近的热释电传感器作为火焰探测的传感器。2.7μm的硫化铅探测器对火焰信号灵敏度高,作为监测火焰强度趋势使用。在CO2峰值辐射波段4.35μm两侧各选择了一个参比波段,3.8μm与4.8μm。由于任意一个红外辐射源在这三个波段都有独自的光谱特征,因此比较这三个波段辐射强度之间的数学关系,就可将火焰和其他红外辐射源区别开来。由于红外多频火焰探测器很好地解决了传感器信号距火源距离的增加而衰减的矛盾,即各个传感器接受火焰信号辐射强度之间的数学关系不随信号的衰减而发生变化,因此结合相关检测技术对接收到的信号进行处理与分析,可以极大地提高了探测器的探测距离和灵敏度,其探测原理的先进性,保证红外多频火焰探测器抗干扰能力强,适用于室内和户外火灾探测。 | ||||
| 传感器型号 | 图片 | 封装 | 灵敏元面积(mm*mm) | 备注 |
| PYS-F4.4 | ![]() | TO-5 | 2*2 | 热释电探测器,测量4.4波长 |
| PYS-F3.8 | ![]() | TO-5 | 2*2 | 热释电探测器,参考波长3.8 |
| AP-15G | ![]() | TO-5 | 1*1 | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率9×10^10,玻璃窗口,可定制滤光片 |
| AP-25G | ![]() | TO-5 | 2*2mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率9×10^10,玻璃窗口,可定制滤光片 |
| AP-25L | ![]() | TO-5 | 2*2mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率1.3×10^11,带透镜,有更高的探测率,可定制滤光片 |
| AP-35G | ![]() | TO-5 | 3×3mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率9×10^10,玻璃窗口,可定制滤光片 |
| AP-35L | ![]() | TO-5 | 3*3mm | 硫化铅探测器,测量波长0.8-3.2微米,探测率1.3×10^11,带透镜,有更高的探测率,可定制滤光片 |
| BXP-25G | ![]() | TO-5 | 2*2mm | 硒化铅探测器,测量波长1-5微米,探测率1.5×10^10,,玻璃窗口,可定制滤光片 |
[时间:2010-9-9 11:23:55] [点击:1215] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2.5 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4μmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:22:29] [点击:1182] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于火灾探测的参考探测器。1220D和1220E配合使用,前者探测火灾,后者做参考。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2.5 | mm2 |
| 窗口材料 | 3.8µmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | 90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT3.8) | Vo(500. 10) | ≥70±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:12:11] [点击:1581] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于大视场、远距离的明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2.5 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4µmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >100 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:10:48] [点击:1149] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于火灾探测的参考探测器。1220B和1220C配合使用,前者探测火灾,后者做参考。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 3.8μmFT (基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | 90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT3.8) | Vo(500. 10) | ≥70±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
[时间:2010-9-9 11:09:43] [点击:938] [分类:高性能热释电红外探测器系列]

用途:
用于明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4μmFT (基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
STR-220A热释电红外探测器
[时间:2010-9-9 11:08:38] [点击:1110] [分类:高性能热释电红外探测器系列]
用途:
用于明火探测,火焰搜索、监控、测量与报警,火灾预报及自动灭火系统, 火焰特性的研究。
探测器结构

技术参数:
| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 4.4μmFT(基板宝石) | ||
| 源极直流工作电压
工作电压 | Vsd
VD | 0.4—0.7
2—15 | V
V |
| 探测器视场 | θ | >90 | 度 |
| 放大器输出信号(带FT4.26) | Vo(500. 10) | ≥180±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率(无窗口) | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率(无窗口) | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |
说明:Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo
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| CMOS光电二极管阵列 | TDI 成像器 |
| 成像管 | 多路缓冲器 |
| 光电倍增管 | 光电二极管 |
| 光电晶体管 | 光敏电阻 |
| 光子计数模块 | 冷却型CCD传感器 |
| 模拟光学隔离器 | 线性扫描成像器 |
| 医用传感器 | 紫外光传感器 |
| 紫外光敏管、紫外光管、紫外光电管详细资料下载 | 光电产品样本目录资料下载 |
| 紫外发光二极管 |
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| 激光二极管 |
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| 红外发光二极管 |
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| 光电探测器 |
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| 国产 | 2-LM10 | ||||
| 2-LM21 | 2-ATLMF-R(3)L | ||||
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