Mis on termopildisüdamikud

Termopildisüdamikud on seadmed, mida kasutatakse objektide infrapunakiirguse muundamiseks nähtavaks pildiks. Nad kasutavad spetsiaalset tehnikat, mida nimetatakse termograafiaks, et luua pilte, mis põhinevad objekti pinna temperatuurierinevustel. Neid südamikke võib leida mitmesugustes rakendustes, sealhulgas meditsiinilise pildistamise, turvajärelevalve, tööstusprotsesside jälgimise ja tulekustutusseadmete jaoks. Südamikud koosnevad tavaliselt detektori materjalist, mis suudab tajuda infrapunakiirgust, elektroonilisest töötlusseadmest kujutise genereerimiseks ja optilisest süsteemist, mis fokuseerib infrapunakiirguse detektorile.

 

 
Termopildisüdamike eelised
 

 

1. Täiustatud tuvastatavus

Termopildisüdamikud on väga tundlikud ja suudavad tuvastada isegi väikseimaid temperatuurikõikumisi, muutes need sihtmärkide tuvastamisel ja asukoha määramisel väga tõhusaks.

 

2. Parem pildikvaliteet

Termopildisüdamikud pakuvad kvaliteetseid pilte isegi vähese valguse või valgustuseta keskkondades, mis parandab nende tõhusust järelevalve- ja turvarakendustes.

 

3. Suurenenud ohutus

Termopildisüdamike saab kasutada võimalike ohtude tuvastamiseks, nagu ülekuumenenud elektrilised komponendid, mis võivad suurendada ohutust tööstus- ja kaubandustingimustes.

4. Kuluefektiivne

Termopildisüdamikud on teiste pilditehnoloogiatega võrreldes kulutõhusad, muutes need suurepäraseks valikuks piiratud eelarvega ettevõtetele ja organisatsioonidele.

5. Lihtne kasutada

Termopildisüdamikud on kasutajasõbralikud ja nõuavad minimaalset koolitust, nii et neid saab hõlpsasti olemasolevatesse operatsioonidesse integreerida.

6. Mitmekülgne

Termopildisüdamike saab kasutada mitmesugustes rakendustes, sealhulgas seires, turvalisuses, tööstuslikus järelevalves ja meditsiinilises diagnostikas, muutes need mitmekülgseks tööriistaks paljudes erinevates tööstusharudes.

 

Miks valida meid

Meie sertifikaat

Kõik meie termokaamerad on läbinud CE-sertifikaadi ja EL-i klientide heakskiidu. Hiinas vastame ka ISO9000 seeria kvaliteedistandardile.

 

 

Kõrge kvaliteediga tooted

Seame alati esikohale klientide vajadused ja ootused, täiustame, täiustame pidevalt, otsime kõiki võimalusi paremaks teha, et pakkuda klientidele nende ootusi kvaliteetsetele toodetele, pakkuda klientidele igal ajal kõige rahuldavamat teenust.

Konkurentsivõimelised hinnad

Pakume oma tooteid konkurentsivõimeliste hindadega, muutes need meie klientidele taskukohaseks. Usume, et kvaliteetsed tooted ei tohiks olla kõrge hinnaga, ja püüame teha oma tooted kõigile kättesaadavaks.

Professionaalne meeskond

Meil on meeskond kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistid, kes on hästi kursis uusimate tehnoloogiate ja tööstusstandarditega. Meie meeskond on pühendunud sellele, et meie kliendid saaksid parimat võimalikku teenindust ja tuge.

 

 
Termopildisüdamike tüübid
 

 

 
Mikroelektromehaaniliste süsteemide (MEMS) termopildisüdamikud

MEMS-i termopildisüdamike kasutatakse tavaliselt väikestes kaasaskantavates seadmetes, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid. Neid kasutatakse ka autode ohutussüsteemides, tööstusprotsesside jälgimisel ja meditsiinilistes rakendustes. Kuigi need ei pruugi pakkuda kõrgeimat tundlikkuse ja eraldusvõime taset, on need siiski võimelised tuvastama mõne Celsiuse kraadise temperatuuri erinevusi ja võivad olla kasulikud tööriistad paljudes rakendustes. Kuna tehnoloogia paraneb jätkuvalt, muutuvad MEMS-i termopildisüdamikud tõenäoliselt veelgi arenenumaks ja laialdaselt kasutusele.

 
Jahutatud termopildisüdamikud

Jahutatud termopildisüdamikud on tavaliselt tõhusamad soojussignaalide tuvastamisel pikemates vahemikes ja keerulistes tingimustes, näiteks läbi varjavate ainete, näiteks suitsu või udu. Nendes tuumades kasutatav jahutussüsteem alandab detektori temperatuuri, et parandada tundlikkust ja vähendada müra, võimaldades neil tuvastada väiksemaid temperatuurierinevusi. Jahutussüsteem vajab aga toidet ja hooldust ning muudab jahutatud südamikud raskemaks ja mahukamaks kui jahutamata südamikud. Jahutatud südamikke kasutatakse sageli sõjalistes ja tööstuslikes rakendustes, kus on vaja suure jõudlusega pildistamisvõimalusi.

 
Hübriidsed termopildisüdamikud

See tagab parema tundlikkuse ja eraldusvõime kui jahutamata süsteemid, kuid on kuluefektiivsem ja nõuab vähem hooldust kui jahutatud süsteemid. Hübriidsoojuspildisüdamikke kasutatakse tavaliselt sellistes rakendustes nagu valve, autoohutus ja tuletõrje. Need on muutumas üha populaarsemaks ka meditsiinitööstuses termograafia jaoks, kus nad suudavad tuvastada kehatemperatuuri muutusi, mis võivad viidata haiguse või vigastuse olemasolule.

 
Kvantkaevu infrapuna fotodetektori (QWIP) südamikud

QWIP-südamikke kasutatakse tavaliselt infrapunakiirguse tuvastamiseks nii sõjalistes kui ka tsiviilrakendustes, näiteks öönägemisprillides, seiresüsteemides ja meditsiinilistes pildiseadmetes. QWIP-südamiku disain võimaldab täpselt kontrollida ribalaiuse energiat, mis määrab tuvastatava valguse konkreetsed lainepikkused. See muudab QWIP-südamikud ideaalseks rakenduste jaoks, mis nõuavad teatud infrapunakiirguse vahemiku tuvastamist. Lisaks on QWIP-südamike kõrge kvantefektiivsus, mis tähendab, et nad suudavad suure osa sissetulevast kiirgusest teisendada elektrilisteks signaalideks, mille tulemuseks on kõrge tundlikkus ja eraldusvõime.

 

 

Termopildisüdamike materjal

 

hermaalsed pildisüdamikud on tavaliselt valmistatud sellistest materjalidest nagu vanaadiumoksiid (VOx), amorfne räni (a-Si) või mikrobolomeetrid.

 

VOx on oma kõrge tundlikkuse ja kõrgete värskendussageduste tõttu populaarne valik tipptasemel termopildisüsteemide jaoks. See töötab, muutes oma takistust temperatuuri alusel, mida saab mõõta ja teisendada pildiks.

 

Amorfne räni (a-Si) on teine ​​materjal, mida tavaliselt kasutatakse termopildisüdamikes. Selle hind on madalam kui VOx, kuid see on vähem tundlik ja selle värskendussagedus on aeglasem.

 

Mikrobolomeetrid on teist tüüpi termopildi südamiku materjalid. Need on valmistatud pisikestest metallkonstruktsioonidest, mis muudavad oma vastupidavust temperatuurist lähtuvalt. Need pakuvad kulutõhusat lahendust odavate termopildisüsteemide jaoks.

 

Lõppkokkuvõttes sõltub termopildisüdamiku materjali valik konkreetsest rakendusest ja jõudlusnõuetest.

 

5 omadust, mida termokaamerast otsida

 

Temperatuuri vahemik

Termokaamera temperatuurivahemik võib olla üks olulisemaid kaalutlusi. Millise tõenäolise temperatuuri juures te pilte jäädvustate? Kas temperatuuride erinevus on suur? Kõigepealt tuleb kaaluda kaamera temperatuurivahemikku.

01

Resolutsioon

Enamikul termokaameratel on väiksem pikslite arv kui nähtava valgusega kaameratel, seega on oluline kaaluda ka detektori eraldusvõime hindamist. Teie pildistamisala ja sihtmärgi suurus määrab vajaliku eraldusvõime. Väikeste objektide tuvastamiseks on vaja kõrge eraldusvõimega termokaameraid.

02

Täpsus ja korratavus

Sageli ei kasutata termokaamerat mitte ainult temperatuuri erinevuste tuvastamiseks, vaid ka temperatuuride erinevuste mõõtmiseks. Selles mõttes on täpsus ja korratavus peamised kaalutlused. Enamik kvaliteetseid termopildikaameraid saavutavad ±2% täpsuse või parema.

03

Pildi liitmine

Teatud rakendustes tuleb termopilte võrrelda nähtava valguse kujutistega, et selgelt näidata temperatuuri erinevusi. Mõnel termopildikaameral on võimalus selgelt esile tuua soojus- ja nähtavate kujutiste erinevus, mis muudab pildistamise nendes rakendustes palju lihtsamaks.

04

Vastupidavus

Termokaamera vastupidavus on oluline, eriti selliste rakenduste puhul nagu tipptasemel seire, turvalisus ja kriitilise infrastruktuuri jälgimine. Kui termokaamerad peavad pikka aega õues seisma või neid tuleb teisaldada karmis tööstuskeskkonnas, on vastupidavus oluline.

05

 

 
Termilise pildistamise südamike protsess
 
01/

Südamiku kujundamine

Esimene samm on termopildisüdamiku kujundamine, võttes arvesse selliseid tegureid nagu soovitud temperatuurivahemik ja eraldusvõime, suurus ja energiatarve.

02/

Anduri massiivi valmistamine

Anduri massiiv on termopildisüdamiku kõige kriitilisem komponent. See koosneb sadadest või tuhandetest pisikestest anduritest, mis on tundlikud erineva lainepikkusega infrapunakiirguse suhtes. Need andurid on tavaliselt valmistatud sellistest materjalidest nagu indiumantimoniid (InSb), elavhõbekaadmiumtelluriid (MCT) või vanaadiumoksiid (VOx).

03/

Optika kokkupanek

Termilise kujutise südamiku optika vastutab sissetuleva infrapunakiirguse fokuseerimise eest anduri massiivile. See hõlmab läätsede, filtrite ja peeglite kokkupanemist kompaktseks pakendiks, mille saab andurile paigaldada.

04/

Elektroonika integreerimine

Termopildisüdamiku elektroonika koosneb analoog-digitaalmuundurist (ADC), töötlusplokist ja kuvarist. Elektrooniline lülitus on mõeldud anduri analoogsignaali teisendamiseks digitaalsignaaliks, selle töötlemiseks kujutise loomiseks ja selle kuvamiseks ekraanil.

05/

Südamiku kalibreerimine

Enne termopildisüdamiku kasutamist tuleb see kalibreerida, et tagada temperatuuri täpne mõõtmine. See hõlmab südamiku eksponeerimist teadaolevale temperatuuriallikale ja kalibreerimiskoefitsientide kohandamist, et need vastaksid näitude tegelikule temperatuurile.

06/

Tuuma testimine

Viimane samm hõlmab termopildisüdamiku testimist, et tagada selle vastavus nõutavatele spetsifikatsioonidele. See hõlmab selle tundlikkuse, eraldusvõime, täpsuse ja reaktsiooniaja testimist erinevatel temperatuuritingimustel.

 

Kuidas termopildisüdamikud töötavad
 

Termopildisüdamikud töötavad objektide või kehade poolt kiiratava infrapunakiirguse intensiivsuse tuvastamise ja mõõtmise põhimõttel lähtudes nende temperatuurist. Tuum koosneb infrapunadetektori massiivist, mis on valmistatud pisikestest anduritest, mis tuvastavad objektide poolt kiiratava infrapunakiirguse ja muudavad selle elektrilisteks signaalideks. Seejärel töödeldakse neid signaale südamikus oleva spetsiaalse elektroonikaahelaga, mis loob objektist või kehast soojuspildi. Pilt näitab temperatuurikõikumisi erinevate värvivarjundite või gradientidena, kusjuures soojemad alad paistavad heledamate värvidena ja jahedamad alad tumedamad. Termopildisüdamikud on väga tundlikud temperatuurimuutuste suhtes, võivad töötada erinevates valgus- ja ilmastikutingimustes ning neid saab integreerida erinevatesse seadmetesse, nagu kaamerad, skoobid ja seiresüsteemid.

Cooled Versus Uncooled Cameras for Long Range

 

Cooled Thermal Camera Modules

Põhimõtteliselt töötavad termopildisüdamikud objektide poolt kiiratava soojusenergia (infrapunakiirguse) tuvastamise teel. Need südamikud on loodud tuvastama laia lainepikkuste vahemikku infrapunaspektris, mis võimaldab neil tuvastada temperatuuride erinevusi kuni 0,1 kraadini. Samuti on need varustatud mitme objektiiviga, mis aitavad fokuseerida infrapunakiirgust anduri massiivile, mis parandab nende tundlikkust ja eraldusvõimet. Täiustatud algoritmide ja tarkvara abil saavad termopildisüdamikud luua üksikasjalikke termopilte, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes, nagu meditsiiniline diagnostika, hoonete diagnostika ja sõjaline järelevalve.

 

 
Kuidas hooldada termopildisüdamikke
 

 

1

Hoidke oma termopildisüdamik puhas. Kasutage objektiivi ja südamiku korpuse pühkimiseks puhast kuiva lappi. Vältige vee või puhastuslahuste kasutamist, kuna need võivad seadet kahjustada.

2

Hoidke oma termopildisüdamikut korralikult. Hoidke seda kuivas ja jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja äärmuslikest temperatuuridest.

3

Kasutage termopildisüdamiku transportimisel kaitseümbrist. See aitab vältida seadme kahjustamist transportimise ajal.

4

Kontrollige ja vahetage patareisid regulaarselt. Enne seadme kasutamist veenduge, et akud on täielikult laetud.

5

Järgige tootja juhiseid termopildisüdamiku hooldamiseks ja kalibreerimiseks. Kalibreerimine tuleks läbi viia vähemalt kord aastas.

6

Vältige termopildisüdamiku maha kukkumist või raputamist, kuna see võib sisemisi komponente kahjustada.

 

Mille poolest erinevad termopildisüdamikud teist tüüpi termograafilistest kaameratest
 

Termopildisüdamikud erinevad teist tüüpi termograafilistest kaameratest selle poolest, et need on tavaliselt väiksemad, kergemad ja väiksema energiatarbimisega. Samuti on need võimelised tootma kõrgema kvaliteediga pilte, mis on üksikasjalikumad ja täpsemad. Termopildisüdamikke kasutatakse sageli rakendustes, kus kaasaskantavus ja kasutuslihtsus on olulised, näiteks meditsiinilises pildistamises või sõjalistes ja õiguskaitseoperatsioonides. Lisaks võib termopildisüdamike kasutada muud tüüpi termograafiliste kaamerate (nt pihuarvutite või monteeritud kontrolli- ja jälgimissüsteemide) ehitamisel. 20-aastase tööstuse sügavharimise tõttu on Zhongqi Gaocheng alati pühendunud kaamera ehitamisele või optimeerimisele. veebipõhised ärisuhted ettevõtete, kasutajate ja toodete vahel digitaalse turunduse kaudu.

 

 
Millised on termopildisüdamike rakendused
 

 

1. Järelevalve ja turvalisus

Termopildisüdamikud suudavad tuvastada ja tuvastada inimesi, sõidukeid ja metsloomi täielikus pimeduses, takistustes (suits, udu ja tolm) ja äärmuslikes ilmastikutingimustes. Neid seadmeid kasutavad õiguskaitse-, sõjaväe- ja turvatöötajad kriitilise infrastruktuuri, piiriturvalisuse ja avaliku turvalisuse jälgimiseks ja kaitsmiseks.

 

Cooled IR Camera

02

Tööstus ja tootmine

Termopildisüdamikud suudavad tuvastada masinates, protsessides ja toodetes soojussignaale, mis viitavad võimalikele probleemidele, nagu ülekuumenemine või energiakadu. Neid kasutatakse hooldus-, seire- ja kvaliteedikontrolli rakendustes, et parandada tõhusust, vältida seisakuid ja tagada ohutus.

03

Ehitus ja ehitus

Termopildisüdamikud suudavad tuvastada energiakadu, niiskuse sissetungimist ning hoonete ja rajatiste isolatsioonivigu. Neid kasutatakse energiaauditites, ehitiste kontrollides ja ehitusrakendustes, et parandada energiatõhusust, ohutust ja mugavust.

04

Tulekustutus ning otsingu- ja päästetööd

Termopildisüdamikud suudavad tuvastada ja leida inimesi, lemmikloomi ja kuumi kohti suitsuses ja vähese valgusega keskkondades. Tuletõrjujad ja päästetöötajad kasutavad neid ohvrite asukoha kindlakstegemiseks ja päästmiseks ning tulekahjude kontrollimiseks ja kustutamiseks.

05

Meditsiiniline ja veterinaaria

Termopildisüdamikud suudavad tuvastada kudede ja elundite temperatuurierinevusi, mis võivad viidata vigastusele, haigusele või muudele haigusseisunditele. Neid kasutatakse inimeste ja loomade tervishoius erinevate terviseprobleemide diagnoosimiseks ja jälgimiseks.

 

 
Meie tehas
 

 

2013. aastal mainekas Hangzhou linnas asutatud HUIRUI INFRARED on infrapunasoojustehnoloogia eesliinil. Meie teadmised seisnevad kõrgtehnoloogia võimendamises, et pakkuda võrratuid termokaameralahendusi ja isikupärastatud teenuseid. Meie tootevalikusse kuuluvad termopildisüsteemid, kaamerad (nii jahutamata kui ka jahutatud variandid), binoklid ja monooklid, mis kõik on valmistatud tipptehnoloogiaga, et pakkuda parimat termopildistamisvõimet. Oleme uhked oma pühendumuse üle innovatsioonile ja kohandamisele, pakkudes kohandatud lahendusi, mis vastavad meie klientide ainulaadsetele vajadustele, seades uusi võrdlusaluseid termopilditehnoloogia valdkonnas.

 

研发能力研发能力

 

 
KKK
 
 

K: Mis on termopildisüdamik?

V: Üldiselt on termokaamera eesmärk muuta objekti poolt kiiratav nähtamatu infrapunaenergia nähtavaks soojuspildiks. Termopildi erinevad värvid tähistavad mõõdetava sihtobjekti erinevaid temperatuure.

K: Millised on erinevat tüüpi termopildisüdamikud?

V: Kõige levinumad termopildisüdamike tüübid hõlmavad jahutamata mikrobolomeetri andureid, jahutatud infrapunadetektorit ja termopilupõhiseid detektoreid.

K: Millised on termopildisüdamike rakendused?

V: Meie termoandurid võimaldavad jäädvustada pilte läbi udu, suitsu, tolmu ja udu selliste rakenduste jaoks nagu turvalisus, tuletõrje, protsesside jälgimine, autode ohutus ja termograafia.

K: Millised on termopildisüdamike kasutamise eelised?

V: Soojuspildid annavad teile füüsilisi tõendeid, kui teie kodus või ärihoones on midagi valesti (nt lekked või kuumad kohad). Vältige kulukaid remonditöid, kasutades katuse-, HVAC- või isolatsioonikontrolli ja niiskuse tuvastamise termopildistamist.

K: Kuidas termopilditehnoloogia töötab?

V: Kõik objektid kiirgavad infrapunaenergiat, mida nimetatakse soojussignaaliks. Infrapunakaamera (tuntud ka kui termokaamera) tuvastab ja mõõdab objektide infrapunaenergiat. Kaamera teisendab need infrapunaandmed elektrooniliseks kujutiseks, mis näitab mõõdetava objekti näivat pinnatemperatuuri.

K: Mis on jahutamata mikrobolomeetri andur?

V: Mikrobolomeeter kui jahutuseta IR-kujutise andurelement töötab vastavalt termilisele põhimõttele. Hea mikrobolomeetri abil neelab langev IR-kiirgus anduri membraani ja selle hea soojusisolatsiooni tõttu muundatakse vastavalt langevale energiale temperatuuritõusuks.

K: Mis on jahutatud infrapunadetektor?

V: Töötemperatuuri ja jahutusvajaduste põhjal saab infrapunadetektori jagada jahutatud ja jahutamata. Jahutamata termopildiandur töötab toatemperatuuril, millel on aeglane reaktsioon ja suhteliselt madal tundlikkus. Jahutatud infrapunadetektor töötab krüogeensel temperatuuril.

K: Mis on termopudelil põhinev detektor?

V: Termopiiliandurid põhinevad termopaaridel. Termopaar koosneb kahest jadamisi ühendatud erinevast metallist. Kiirguse tuvastamiseks mustatakse tavaliselt üks metallist ristmik kiirguse neelamiseks. Selle ristmiku temperatuuri tõus teise kiiritamata ristmiku suhtes tekitab pinge.

K: Kuidas määrata termopildisüdamiku jõudlust?

V: Termopildisüdamiku jõudluse määravad sellised tegurid nagu eraldusvõime, tundlikkus, termiline dünaamiline ulatus ja kaadrisagedus.

K: Mis on termiline dünaamiline ulatus?

V: Dünaamiline vahemik on määratletud kui suhe kõrgeima ja madalaima signaali intensiivsuse vahel, mille suhtes kaamera on tundlik (nt 37, 000: 1 või 91 dB): kõrgeim intensiivsus on täisvõimsusel olev signaal. mahutavus ja madalaim signaal, mis arvatavasti on seotud müra ekvivalentvõimsusega (signaal, mille juures signaal ...

K: Mis on eraldusvõime?

V: Eraldusvõime, mida prindimisel tuntakse ka kui DPI (Dots Per Inch) või PPI (Pixels Per Inch), kui seda kuvatakse ekraanil, on üksikute värviliste punktide arv, mis mahuvad 1-ruuttollisele ruumile. Üldiselt, mida rohkem piksleid tolli kohta teie kujunduses on, seda rohkem on jäädvustatud detaile ja seda teravam on pilt.

K: Mis on kaadrisagedus?

V: Tavaliselt väljendatakse seda "kaadritena sekundis" või FPS-ina. Lihtsamalt öeldes tähendab kaadrit sekundis, kui palju kaadreid surutakse ühte videosekundisse. Seega, kui video jäädvustatakse ja taasesitatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis, näitab see video igas sekundis 24 erinevat pilti.

K: Millised on tegurid, mis mõjutavad termopildisüdamiku jõudlust?

V: Termopildisüdamiku jõudlust võivad mõjutada sellised tegurid nagu ümbritseva õhu temperatuur, niiskus ja kaugus pildistatavast objektist.

K: Mis on termopildisüsteem?

V: Soojuspildistamine mõõdab infrapunaenergiat ja teisendab need andmed elektroonilisteks kujutisteks, mis kuvavad pinnatemperatuuri. Optiline süsteem fokuseeris infrapunaenergia sensori massiivi või detektori kiibile, mille võrgus on tuhandeid piksleid.

K: Kuidas ma saan oma seadmesse integreerida termopildisüdamiku?

V: Termopildisüdamiku saab integreerida sellistesse seadmetesse nagu mobiiltelefonid, kaamerad, droonid ja robotid liidese kaudu, mis ühendab selle protsessoriga.

K: Kuidas saan parandada termopildisüdamiku pildikvaliteeti?

V: Termopildisüdamiku pildikvaliteeti saab parandada, kasutades pilditöötlustehnikaid, nagu müra vähendamine, kalibreerimine, kontrasti suurendamine ja hägususe vähendamine.

K: Mis vahe on termopildisüdamike ja öövaatlusseadmete vahel?

V: Soojuskaamerad ja öise nägemise seadmed on üsna erinevad. Soojuskaamerad koguvad asjadest eraldatud soojust olenevalt kuumast, samas kui öise nägemise vidinad võtavad teie ümber olemasoleva valguse ja muudavad selle heledamaks, et saaksite asju näha.

K: Kas termopildisüdamikku saab kasutada täielikus pimeduses?

V: Termopildikaamerad näevad täielikus pimeduses, tekitades selgeid ja teravaid pilte ilma valgust kasutamata. See muudab IR-kaamerad suurepäraseks vahendiks paljude öönägemisrakenduste jaoks.

K: Mis on termopildisüdamiku maksimaalne ulatus?

V: Termopildisüdamiku maksimaalne ulatus sõltub anduri tundlikkusest, atmosfääritingimustest ning pildistatava objekti suurusest ja temperatuurist.

K: Kuidas saan kaitsta oma termopildisüdamikku kahjustuste eest?

V. Termopildisüdamiku kaitsmiseks kahjustuste eest võite kasutada kaitseümbrist või katet ja vältida selle kokkupuudet äärmuslike temperatuuride või karmi keskkonnaga.

Hiina ühe juhtiva termopildisüdamike tootjana ja tarnijana tervitame teid meie tehases Hiinas valmistatud kvaliteetsete termopildisüdamike hulgimüügiga. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

(0/10)

clearall