Изготовитель: GUIDE (КНР).
</p>
<p>
Состояние: новое изделие.
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в <a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results" target="_blank">Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ)</a> в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
</p>
<p>
<br>
</p>
Тепловизоры инфракрасные измерительные Guide PF210 для термографии в различных отраслях промышленности и бытового применения.
<p>
Отличительные особенности:
</p>
<p>
</p>
<ul>
<li>Матрица детектора в пикселях: 256*192.</li>
<li>Пыле- водонепроницаемый с ударопрочным корпусом, класс защиты IP54.</li>
<li>Лазерный указатель для нацеливания.</li>
<li>Li-Ion аккумулятор для 4-х часов непрерывной работы, ускоренная зарядка за 2,5 ч.</li>
<li>Память встроенная на 16 Гб.</li>
<li>Подключение к ПК или смартфону по Wi-Fi или кабелю.</li>
<li>6 предустановленых цветовых палитур и 4 режима вывода изображений: инфракрасный, видимый, слияние ИК и видимого, "картинка в картинке"</li>
<li>Сенсорный экран 3,5".</li>
<h3>Метрологическая информация.</h3>
</ul>
<p>
Назначение средства измерений
</p>
<p>
Тепловизоры инфракрасные портативные Guide PF210 (далее по тексту – тепловизоры) предназначены для бесконтактных измерений пространственного распределения радиационной температуры объектов по их собственному тепловому излучению в пределах зоны, определяемой полем зрения оптической системы тепловизоров, и визуализации этого распределения на дисплее тепловизора.
</p>
<p>
Описание средства измерений
</p>
<p>
Принцип действия тепловизоров основан на преобразовании теплового излучения от исследуемого объекта, передаваемого через оптическую систему на приемник, в цифровой сигнал и отображении его в виде термограммы на дисплее монитора персонального компьютера. Приемник представляет собой неохлаждаемую микроболометрическую матрицу инфракрасных высокочувствительных детекторов фокальной плоскости (FPA). Тепловизоры измеряют температуру и отображают распределение температур на поверхности объекта или на границе разделения различных сред.
</p>
<p>
Тепловизоры являются переносными оптико-электронными измерительными микропроцессорными приборами, работающими в инфракрасной области электромагнитного спектра.
</p>
<p>
Тепловизоры инфракрасные портативные Guide PF210 конструктивно выполнены в пластиковом корпусе, на лицевой стороне которого находятся сенсорный ЖК-дисплей и кнопки управления. На тыльной стороне расположены инфракрасный объектив, светодиодная лампа, объектив видимого света и лазерный целеуказатель. На нижней части корпуса распложены монтажное отверстие и интерфейс USB типа С. На верхней части корпуса расположены клавиша включения (выключения) и клавиша для съемки фото. Внутреннее программное обеспечение тепловизоров позволяет определять максимальную, минимальную, среднюю температуру, температуру в любой точке теплового изображения объекта и т. д. Измерительная информация может быть записана во встроенную память и передана посредством прямого подключения к USB-порту или при помощи беспроводной связи по Wi-Fi.
</p>
<p>
<br>
</p>
<p>
Матрица детектора в пикселях.
</p>
Как у цифровых камер, детектор тепловизора фиксирует точки на изображении (пиксели), которые упорядочиваются в виде термограммы в так называемой сенсорной матрице. Сенсорная матрица размером 160 x 120 пикселей фиксирует 19 200 пикселей, что соответствует 19 200 отдельным измеренным значениям температуры. Тепловизор с детектором 320 x 240 пикселей (= 76 800 пикселей), таким образом, позволяет получить в четыре раза больше измеренных значений, чем тепловизор с детектором 160 x 120 пикселей.атура: -20...+550)
Наличие: Товар в наличии. Срок отгрузки: 3-5 дней
Доставка завтра - 390 ₽
| Тип | диагностический |
|---|---|
| Тип зонда | инфракрасный |
| Погрешность | ±2° C |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х3.7В |
| Разрешение матрицы | 256х192 px |
| Min значение диапазона | -20 °C |
| Max значение диапазона | +550 °C |
| Max точность | ± 2 °C |
| Автоматическое распознавание гор/хол точки | есть |
| Ручная фокусировка | нет |
| Диапазон измерений | от -20 до +550 |
| Телеобъектив | нет |
| Рабочая температура | от -10 до +50 |
| Габариты без упаковки | 138 x 89 x 34.4 мм |
| Габариты упакованного товара | 150 x 100 x 40 мм |
| Вес нетто | 0.296 кг |
| Вес упакованного товара | 0.5 кг |
|
Наименование |
Количество |
|
Тепловизор инфракрасный (модель в соответствии с заказом) |
1 шт. |
|
Руководство по эксплуатации |
1 экз. |
|
Адаптер питания для зарядки аккумулятора, USB-кабель для зарядки и связи с ПК |
1 компл. |
|
Кейс ударопрочный для переноски и хранения |
1 шт. |
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 90524-23 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт |
не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр |
не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: GUIDE (КНР).
Состояние: новое изделие.
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Отличительные особенности:
- Матрица детектора в пикселях: 256*192.
- Пыле- водонепроницаемый с ударопрочным корпусом, класс защиты IP54.
- Лазерный указатель для нацеливания.
- Li-Ion аккумулятор для 4-х часов непрерывной работы, ускоренная зарядка за 2,5 ч.
- Память встроенная на 16 Гб.
- Подключение к ПК или смартфону по Wi-Fi или кабелю.
- 6 предустановленых цветовых палитур и 4 режима вывода изображений: инфракрасный, видимый, слияние ИК и видимого, "картинка в картинке"
- Сенсорный экран 3,5".
Метрологическая информация.
Назначение средства измерений
Тепловизоры инфракрасные портативные Guide PF210 (далее по тексту – тепловизоры) предназначены для бесконтактных измерений пространственного распределения радиационной температуры объектов по их собственному тепловому излучению в пределах зоны, определяемой полем зрения оптической системы тепловизоров, и визуализации этого распределения на дисплее тепловизора.
Описание средства измерений
Принцип действия тепловизоров основан на преобразовании теплового излучения от исследуемого объекта, передаваемого через оптическую систему на приемник, в цифровой сигнал и отображении его в виде термограммы на дисплее монитора персонального компьютера. Приемник представляет собой неохлаждаемую микроболометрическую матрицу инфракрасных высокочувствительных детекторов фокальной плоскости (FPA). Тепловизоры измеряют температуру и отображают распределение температур на поверхности объекта или на границе разделения различных сред.
Тепловизоры являются переносными оптико-электронными измерительными микропроцессорными приборами, работающими в инфракрасной области электромагнитного спектра.
Тепловизоры инфракрасные портативные Guide PF210 конструктивно выполнены в пластиковом корпусе, на лицевой стороне которого находятся сенсорный ЖК-дисплей и кнопки управления. На тыльной стороне расположены инфракрасный объектив, светодиодная лампа, объектив видимого света и лазерный целеуказатель. На нижней части корпуса распложены монтажное отверстие и интерфейс USB типа С. На верхней части корпуса расположены клавиша включения (выключения) и клавиша для съемки фото. Внутреннее программное обеспечение тепловизоров позволяет определять максимальную, минимальную, среднюю температуру, температуру в любой точке теплового изображения объекта и т. д. Измерительная информация может быть записана во встроенную память и передана посредством прямого подключения к USB-порту или при помощи беспроводной связи по Wi-Fi.
Матрица детектора в пикселях.
Как у цифровых камер, детектор тепловизора фиксирует точки на изображении (пиксели), которые упорядочиваются в виде термограммы в так называемой сенсорной матрице. Сенсорная матрица размером 160 x 120 пикселей фиксирует 19 200 пикселей, что соответствует 19 200 отдельным измеренным значениям температуры. Тепловизор с детектором 320 x 240 пикселей (= 76 800 пикселей), таким образом, позволяет получить в четыре раза больше измеренных значений, чем тепловизор с детектором 160 x 120 пикселей.
Вывод: чем больше размер детектора, тем лучше тепловизор может измерять небольшие объекты с большого расстояния и получать при этом резкие изображения.
|
Размер детектора: 160 x 120 |
Размер детектора: 320 x 240 |
|
|
Излучение, отражение, пропускание.
Коэффициент излучательной способности (эмиссии) — это мера способности материала испускать инфракрасное излучение. Идеальным было бы 100 % излучение, и, соответственно, коэффициент излучения 1, однако в реальной жизни такое не встречается. Бетон близок к этому значению, так как его коэффициент излучения равен 0,93, т. е. 93 % его ИК-излучения испускается самим бетоном. Объекты с коэффициентом излучения 0,8 и выше считаются хорошо подходящими для термографии. Величину коэффициента излучения можно задать в тепловизоре.
Коэффициент отражения — это мера способности материала отражать инфракрасное излучение. В целом гладкие отполированные поверхности обладают большей способностью к отражению, чем грубые и матовые поверхности, сделанные из того же материала. Если взять уже упомянутый бетон, он отражает 7 % окружающего инфракрасного излучения. При измерении объектов с низким коэффициентом излучения необходимо учитывать отраженную температуру. Фактор компенсации в тепловизоре позволяет рассчитать коэффициент отражения и тем самым повысить точность измерения температуры. Эту величину можно задать в тепловизоре.
Коэффициент пропускания — это мера способности материала пропускать инфракрасное излучение сквозь себя. Однако большинство материалов не пропускают длинноволновое инфракрасное излучение, поэтому коэффициент пропускания можно, как правило, не принимать во внимание.

Порог температурной чувствительности.
Температурная чувствительность (эквивалентная шуму разность температур (эквивалент шуму разности температур, NETD) определяет, какую минимально возможную разность температур может отображать тепловизор. Эта величина обычно даётся в милликельвинах (мК). Например, значение 120 мК означает, что тепловизор может фиксировать разность температур от 120 мК (= 0,12 °C).
Вывод: чем меньше значение NETD, тем выше качество измерения.
|
NETD 80 мК |
NETD 50 мК |
|
|
Углы поля зрения (FOV).
Поле зрения (FOV) определяет область угол видимости тепловизора. Оно даётся в градусах угла и зависит от размера детектора и объектива тепловизора. Его можно сравнить с углом зрения человека.

Пространственное разрешение (IFOV).
IFOVgeo измеряется в миллирадианах (мрад) и означает наименьший объект, который может быть показан одним пикселем на дисплее тепловизора при съёмке с определённого расстояния. Что это значит? На расстоянии 1 м от объекта детектор размером 160 x 120 пикселей с полем зрения FOV 31° IFOVgeo составляет 3,4 мрад. То есть в этом случае один пиксель показывает на дисплее тепловизора точку измерения с длиной кромки 3,4 мм.
Примеры вычислений:
Расстояние: 2 м, размер детектора = 160 x 120, поле зрения = 31°: точка измерения = 6,8 мм (3,4 мрад x 2)
Расстояние: 5 м, размер детектора = 160 x 120, поле зрения = 31°: точка измерения = 17 мм (3,4 мрад x 5)
Однако параметр IFOVgeo — лишь теоретическая величина. Измеряемый объект в действительности не укладывается в решётку, определяемую разрешением тепловизора. Поэтому существует такой параметр, как IFOVmeas.
IFOVmeas — это наименьший реальный объект, который можно измерить.
Эмпирическое правило: IFOVmeas = IFOVgeo x 3
Пример: 3,4 мрад x 3 = 10,2 мм.
Это значит: с расстояния 1 м можно точно измерить объекты размером от 10,2 мм.
Совет: если объект тепловизионной съёмки меньше, чем величина IFOVgeo, измерение объекта будет неточным. Рекомендации: сократите расстояние, с которого выполняется измерение, выберите другой объектив или используйте тепловизор с лучшим IFOVgeo.
| Тип | диагностический |
|---|---|
| Тип зонда | инфракрасный |
| Погрешность | ±2° C |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х3.7В |
| Разрешение матрицы | 256х192 px |
| Min значение диапазона | -20 °C |
| Max значение диапазона | +550 °C |
| Max точность | ± 2 °C |
| Автоматическое распознавание гор/хол точки | есть |
| Ручная фокусировка | нет |
| Диапазон измерений | от -20 до +550 |
| Телеобъектив | нет |
| Рабочая температура | от -10 до +50 |
| Габариты без упаковки | 138 x 89 x 34.4 мм |
| Габариты упакованного товара | 150 x 100 x 40 мм |
| Вес нетто | 0.296 кг |
| Вес упакованного товара | 0.5 кг |
| Тип | диагностический |
|---|---|
| Тип зонда | инфракрасный |
| Погрешность | ±2° C |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х3.7В |
| Разрешение матрицы | 256х192 px |
| Min значение диапазона | -20 °C |
| Max значение диапазона | +550 °C |
| Max точность | ± 2 °C |
| Автоматическое распознавание гор/хол точки | есть |
| Ручная фокусировка | нет |
| Диапазон измерений | от -20 до +550 |
| Телеобъектив | нет |
| Рабочая температура | от -10 до +50 |
| Габариты без упаковки | 138 x 89 x 34.4 мм |
| Габариты упакованного товара | 150 x 100 x 40 мм |
| Вес нетто | 0.296 кг |
| Вес упакованного товара | 0.5 кг |
|
Наименование |
Количество |
|
Тепловизор инфракрасный (модель в соответствии с заказом) |
1 шт. |
|
Руководство по эксплуатации |
1 экз. |
|
Адаптер питания для зарядки аккумулятора, USB-кабель для зарядки и связи с ПК |
1 компл. |
|
Кейс ударопрочный для переноски и хранения |
1 шт. |
|
Наименование |
Количество |
|
Тепловизор инфракрасный (модель в соответствии с заказом) |
1 шт. |
|
Руководство по эксплуатации |
1 экз. |
|
Адаптер питания для зарядки аккумулятора, USB-кабель для зарядки и связи с ПК |
1 компл. |
|
Кейс ударопрочный для переноски и хранения |
1 шт. |
