Kiedy szukasz kamery do swoich potrzeb, liczba podanych specyfikacji kamery termowizyjnej może być przytłaczająca. Żadna specyfikacja z osobna nie powie wiele o kamerze – jest to kombinacja czynników, które określają możliwości kamery termowizyjnej. Wszystkie specyfikacje zawierają przydatne informacje, ale oto najważniejsze z nich, które należy wziąć pod uwagę, aby upewnić się, że kupujesz odpowiedni sprzęt do swoich potrzeb.
Niektóre kamery mają wiele zakresów, aby dokładniej mierzyć szerszy zakres temperatur. Rozpoznaj temperatury, które prawdopodobnie napotkasz w swojej aplikacji – wybór kamery o wyższym zakresie temperatur jest szczególnie ważny w niektórych zastosowaniach przemysłowych, takich jak pomiary sprzętu wysokotemperaturowego, takiego jak kotły, piece cementowe lub piece przemysłowe.
Pole widzenia jest określane przez obiektyw kamery i jest to zakres sceny, którą kamera zobaczy w danym momencie. Do pracy z bliska potrzebny jest obiektyw o szerokim kącie FOV (45 ° lub więcej). Do pracy z dużej odległości potrzebny jest teleobiektyw (12 ° lub 6 °). Niektóre aparaty mogą być dostępne z wieloma obiektywami do różnych zastosowań.
Rozdzielczość kamery to liczba pikseli, w polu widzenia, dla danego obiektywu. Wyższa rozdzielczość oznacza, że każdy obraz zawiera więcej informacji: więcej pikseli, więcej szczegółów i większe prawdopodobieństwo uzyskania dokładnego pomiaru. W zależności od aplikacji, zwłaszcza gdy możesz zbliżyć się do celu, możesz być w stanie poradzić sobie z tańszą kamerą o niższej rozdzielczości. Pomiar mniejszych celów z większej odległości będzie wymagał wyższej rozdzielczości.
Czułość termiczna lub równoważna szumowi różnica temperatur (NETD) opisuje najmniejszą różnicę temperatur, jaką można zaobserwować za pomocą kamery. Im niższa liczba, tym lepsza czułość termiczna systemu na podczerwień. Słowo ostrzeżenia: kamery pochodzące od tanich producentów mogą ukrywać słabą czułość, mierząc NETD w temperaturze 50 °C zamiast standardowej w branży 30 °C.
Jeśli obiekty, które musisz zmierzyć, zwykle mają duże różnice temperatur, kamera z niskim NETD prawdopodobnie nie jest konieczna. Jednak w przypadku bardziej subtelnych zastosowań, takich jak wykrywanie problemów z wilgocią, będziesz potrzebować większej czułości.
Kamery mogą mieć stałą ostrość, co oznacza, że zawsze mają ostry obraz; mają ręczne ustawianie ostrości, co oznacza, że użytkownik dostosowuje ostrość w aparacie; lub automatyczne ustawianie ostrości, co oznacza, że aparat będzie automatycznie ustawiał ostrość na podstawie tego, co widzi (np. na bazie kontrastu). Ogólnie rzecz biorąc, więcej kamer dla początkujących będzie miało stałą ostrość, a kamery o wysokiej wydajności – ręczne lub automatyczne jej dostrajanie. Przewaga ręcznego lub automatycznego ustawiania ostrości sprowadza się do potrzeb użytkownika.
Zakres spektralny to zakres długości fal wykrywanych przez detektor w kamerze, mierzony w mikrometrach (µm). Większość kamer wykrywających gazy (takich jak detektory propanu, metanu i butanu) to kamery średniofalowe, co oznacza, że mają zakres widma od 2 µm do 5 µm. Prawie wszystkie inne kamery termowizyjne są długofalowe i mają zakres widmowy od 8 µm do 14 µm. Kamery długofalowe są odpowiednie do większości innych zastosowań, od inspekcji elektrycznych po zastosowania przeciw pożarowe (strażackie).
Należy pamiętać o tych ważnych specyfikacjach podczas określania, która kamera termowizyjna najlepiej spełni Twoje potrzeby. Pamiętaj, że spojrzenie na tylko jedną wartość specyfikacji nie da dobrego oszacowania możliwości kamery termowizyjnej. Na przykład, jeśli chcesz wykryć subtelne problemy, takie jak wilgoć, wysoka rozdzielczość nic nie da, jeśli kamera nie ma również wysokiej czułości termicznej.
Jeśli potrzebujesz czegoś na start, zapoznaj się z serią FLIR Exx, gdzie znajdziesz dobrą, ręczną kamerę ogólnego zastosowania. W przypadku prac elektrycznych lub komunalnych na duże odległości przyjrzyj się serii FLIR T, a do pracy z bliska lub prac podstawowych, rozważ tańsze kamery, takie jak FLIR ONE Pro lub FLIR C5.
REKLAMA |
REKLAMA |