
Zestawy naukowe FLIR A400 i A700 przeznaczone dla naukowców, inżynierów i testerów systemów.
FLIR zaprojektował zestawy naukowe A400 i A700, aby zapewnić zaawansowane możliwości strumieniowania obrazu, jak również narzędzia potrzebne do znalezienia potencjalnych punktów awarii podczas opracowywania produktu, pomiaru nagrzewania się podczas testowania elektroniki lub rejestrowania szybkich zmian temperatury w badaniach termicznych.
Obiektyw o kącie widzenia 24 stopni z trybem makro, w który wyposażone są standardowe zestawy naukowe A400/A700, zapewnia elastyczność pola widzenia wymaganą przez większość zastosowań badawczych i rozwojowych. Zestaw Professional rozszerza te możliwości o obiektyw Macro 2X, pozwalając badaczom uzyskać największą możliwą liczbę pikseli obrazu termicznego na badanym obiekcie i zapewniając dokładniejsze pomiary temperatury. Zestawy zapewniają również możliwość przesyłania obrazów termowizyjnych z danymi temperaturowymi za pomocą wbudowanej opcji Wi-Fi oraz konfiguracji umożliwiającej zdalne połączenie i uruchomienie za pośrednictwem FLIR Research Studio.
Kamera termowizyjna FLIR A400/A700 w zestawie naukowym
Zestawy naukowe FLIR A400 i A700 upraszczają pomiar temperatury dla naukowców i inżynierów pracujących w różnych zastosowaniach, od elektroniki i lotnictwa po nauki przyrodnicze. Dzięki uproszczonym połączeniom i wielu opcjom obiektywów, użytkownicy mogą szybko przeglądać, pozyskiwać i analizować dane termiczne za pomocą oprogramowania FLIR Research Studio. Zestaw Standardowy, oparty na kamerach FLIR A400 i A700 do streamingu, oferuje obiektyw 24° z automatycznym/zdalnym i ręcznym ustawianiem ostrości, jak również tryb FLIR Marco dla doskonałej elastyczności systemu. Zestaw Profesjonalny posiada dodatkowe zalety w postaci poprawy obrazu MSX®, aby lepiej rozróżniać elementy na badanym obiekcie; radiometrycznej transmisji danych przez Wi-Fi, dzięki czemu można odciąć przewód pomiędzy kamerą a stacją roboczą; oraz obiektywu zbliżeniowego do dokładnych pomiarów termicznych na małych elementach.


Uproszczona analiza danych, udostępnianie i współpraca
Rozpocznij gromadzenie i udostępnianie istotnych danych przy ograniczonym czasie rozruchu i prostych połączeniach
- Korzystaj z prostego przepływu pracy FLIR Research Studio: podłącz➞obejrzyj➞nagraj➞analizuj, aby szybko uzyskać i przeanalizować wyniki pomiarów termicznych.
- Praca w preferowanym systemie operacyjnym i globalna wymiana danych z kolegami w ich preferowanym języku.
- Strumieniowe przesyłanie w pełni radiometrycznie skompresowanych danych przez Wi-Fi do urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem FLIR Research Studio*.
* – tylko w zestawie profesjonalnym

Niezrównane obrazowanie termiczne i innowacje
Uzyskaj dokładne dane termiczne dotyczące całego urządzenia i jego poszczególnych podzespołów
- Uzyskiwanie prawidłowych pomiarów termicznych z wyraźnym zdalnym, automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości
- Wiele opcji obiektywów zapewnia uzyskanie maksymalnej liczby pikseli na badanym artykule
- Dokładny pomiar temperatury na małych obiektach bez konieczności zmiany obiektywu dzięki dołączonemu trybowi makro FLIR, aktywowanemu jednym dotknięciem.
- Lepsze rozróżnianie cech i komponentów dzięki opatentowanemu systemowi FLIR MSX®, poprawiającemu jakość obrazu*.
* – tylko w zestawie profesjonalnym

Zaawansowane funkcje zapewniające bezawaryjną łączność
Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki prostym, ale solidnym połączeniom
- Poprawne i bezpieczne połączenia kamery dzięki złączom typu M z blokadą wymuszoną
- Eliminacja konieczności stosowania dodatkowych kabli dzięki standardowemu zasilaniu przez sieć Ethernet (PoE)
- Podłączenie kamery do stacji roboczej za pomocą sieci Wi-Fi w celu sterowania kamerą, rejestracji danych i analizy obrazu*.
- Sterowanie parametrami kamery i zapisem poprzez cyfrowe wejścia/wyjścia
* – tylko w zestawie profesjonalnym
Specyfikacja
Standardowa konfiguracja | Zaawansowana konfiguracja | |
---|---|---|
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 320 x 240 pikseli (A400) lub 640 x 480 pikseli (A700) | |
Czułość termiczna/NETD | <40 mK dla 24° przy temperaturze +30°C | |
Pole widzenia (FOV) | 24° x 18° | |
Minimalna odległość ogniskowania | 0,15 m | |
Ogniskowa | 17 mm | |
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 0,7 mrad/piksel | |
Identyfikacja obiektywu | Automatyczna | |
Liczba-f | 1,3 | |
Częstotliwość obrazu | 30 Hz | |
Ustawianie ostrości | Automatyczne na bazie kontrastu; ręczne (silniczek); ręczne (pokrętło) | |
Typ detektora / zakres spektralny | Niechłodzony mikrobolometr / 7,5–14 μm | |
Skok detektora | 12 μm (tylko FLIR A700) | 12 μm (tylko FLIR A700) |
Pomiar |
||
Zakres mierzonych temperatur | -20°C do +120°C (A400, A700) od 0 do +650°C (A400, A700) +300°C do +1500°C (tylko A400) +300°C do +2500°C (tylko A700) |
|
Zakres i dokładność pomiaru temperatury obiektu (dla temperatury otoczenia +15°C do +35°C) | Zakres od -20°C do +120°C: -20°C do +100°C, dokładność ±2°C +100°C do +120°C, dokładność ±2% Zakres od 0°C do +650°C: 0°C do +100°C, dokładność ±2°C +100°C do +650°C, dokładność ±2% Zakres od +300°C do +1500°C (tylko A400): dokładność ±2% Zakres od +300°C do +2000°C (tylko A700): dokładność ±2% |
|
Strumieniowanie wideo / radiometryczne RTSP |
||
Unicast | Tak | |
Multicast | Tak | |
Strumieniowanie wielu obrazów | Tak | |
Strumień wideo 0 |
||
Rozdzielczość (źródło 0) | 640 x 480 pikseli | |
Wyrównanie kontrastu | Wyrównanie FSX / histogramowe (tylko IR) | |
Nakładka grafiki (źródło 0) | Z / Bez | |
Źródło obrazu (źródło 0) | Wizualne / IR / MSX | |
Format piksela (źródło 0) | YUV411 | |
Kodowanie (źródło 0) | H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
Strumień wideo 1 |
||
Rozdzielczość (źródło 1) | 1280 x 960 pikseli | |
Nakładka grafiki (źródło 1) | Nie | |
Źródło obrazu (źródło 1) | Wizualne | |
Format piksela (źródło 1) | YUV411 | |
Kodowanie (źródło 1) | H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
Strumieniowanie sygnału pomiarowego |
||
Rozdzielczość (pomiarowa) | 320 x 240 pikseli (A400), 640 x 480 pikseli (A700) | |
Źródło | Kamera termowizyjna | |
Format piksela (radiometryczny) | MONO 16 | |
Kodowanie (radiometryczne) | Skompresowany JPEG-LS Radiometryczny FLIR |
|
Wideo / radiometryczne strumieniowanie GVSP (GigE Vision) |
||
Protokół | GvSP | |
Unicast | Tak | |
Multicast | Tak | |
Strumieniowanie wielu obrazów | Nie, tylko 1 strumień | |
Strumień wideo 0 |
||
Rozdzielczość (źródło 0) | 640 x 480 pikseli | |
Wyrównanie kontrastu | Wyrównanie FSX / histogramowe (tylko IR) | |
Nakładka grafiki (źródło 0) | Z / Bez | |
Źródło obrazu (źródło 0) | Wizualne / IR / MSX | |
Format piksela (źródło 0) | YUV411 lub MONO 8 | |
Kodowanie (źródło 0) | Nieskompresowane | |
Strumieniowanie radiometryczne |
||
Rozdzielczość (radiometryczna) | 320 × 240 pikseli (A400) lub 640 × 480 pikseli (A700) | |
Źródło | Kamera termowizyjna | |
Format piksela (radiometryczny) | MONO 16 | |
Kodowanie (radiometryczne) | Temperatura liniowa Radiometryczny FLIR Skompresowany JPEG-LS |
|
Ethernet |
||
Interfejs | Przewodowy Wi-Fi (tylko A700) | Przewodowy Wi-Fi (tylko A400) |
Typy złącza | M12 8-pinów X-kodowany, żeński; RP-SMA, żeński | |
Ethernet - przeznaczenie | Sterowanie, rezultaty, obraz i zasilanie | |
Typ Ethernetu & standard | 1000 Mbps, IEEE 802.3 | |
Ethernet - zasilanie | Zasilanie przez Ethernet, PoE IEEE 802.3af klasa 3 | |
Ethernet - komunikacja | GigE Vision ver. 1.2 Zgodność z interfejsem API klienta GenICam Oprogramowanie FLIR oparte na gniazdach TCP/IP |
|
Ethernet - protokoły | IEEE 1588 ONVIF-S (tylko A700) SNMP TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (serwer), FTP (klient), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP | IEEE 1588 ONVIF-S (tylko A400) SNMP TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (serwer), FTP (klient), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Wejście / wyjście cyfrowe |
||
Typ złącza | M12 Męski 12-pinów A-kodowany (współdzielony z zewn. zasilaniem) | |
Wejście cyfrowe | 2x opto-izolowane, Vin (niski) = 0-1,5 V, Vin (wysoki) = 3-25 V | |
Wejście cyfrowe, przeznaczenie | NUC NUC wyłączyć Image TAG (Start, Stop, Ogólne) Sterowanie przepływem obrazu (wg SFNC 2.3) - Pojedyncza ramka (na trigg) - Multiframe (na trigg) - Ciągły - Liczba klatek na sekundę - Rejon zainteresowania (ROI) |
|
Wyjście cyfrowe | 3x opto-izolowane, 0-30 VDC, maks. 300 mA (obniżone do 200 mA w 60°C) Półprzewodnikowy przekaźnik optyczny 1x dedykowany jako wyjście błędu (NC) |
|
Wyjście cyfrowe, przeznaczenie | Programowo ustawiane Usterka (NC) |
|
System zasilania |
||
Typ złącza | M12 Męski 12-pinów A-kodowany (współdzielone z cyfrowym we/wy) | |
Pobór energii | 7,5 W przy 24 V DC 7,8 W przy typowo 48 V DC 8,1 W przy typowo 48 V PoE |
|
WiFi |
||
Typ złącza | Żeńskie RP-SMA (tylko A700) | Żeńskie RP-SMA (tylko A400) |
Standard | IEEE802.11a/b/g/n (tylko A700) | IEEE802.11a/b/g/n (tylko A400) |
Antena | Antena dipolowa 2,4/5 GHz (wzmocnienie: maksymalnie 2 dBi) (tylko A700) | Antena dipolowa 2,4/5 GHz (wzmocnienie: maksymalnie 2 dBi) (tylko A400) |
Typ połączenia | Peer to peer (ad hoc) lub infrastruktura (sieć) (tylko A700) | Peer to peer (ad hoc) lub infrastruktura (sieć) (tylko A400) |
Dane ogólne | ||
Zakres temperatur pracy | -20°C do +50°C Płyta chłodząca jest potrzebna w temperaturach powyżej +40°C Maksymalna temperatura obudowy kamery: +65°C |
|
Zakres temperatur przechowywania | -40°C do +70°C | |
Wilgotność (praca i składowanie) | IEC 60068-2-30/24 godziny, 95% wilgotność względna +25°C do +40°C | |
Wstrząsy/ Drgania/ Obudowa | 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP 54 (IEC 60529), IP 66 z akserioum (IEC 60529) |
Broszury do pobrania
Zestawy naukowe z kamerami FLIR A400 / FLIR A700 – ogólna specyfikacja
Język tekstu: angielski
Kamery termowizyjne, które mogą Cię zainteresować
FLIR A400/700 (czujnik termowizyjny)
Skonfigurowana do strumieniowego przesyłania obrazu, oferuje dostawcom rozwiązań w zakresie automatyzacji.
Kamera Termowizyjna FLIR AX8
Automatyczne alarmy z dowolnie wybranej funkcji pomiarowej.
Może być ustawionych maksymalnie 5 alarmów
Kamera Termowizyjna FLIR A65
Rozdzielczość: 640 x 512 pikseli
Komunikacja przez Gigabit Ethernet
Kamera Termowizyjna FLIR A35
Rozdzielczość: 320 x 253 pikseli
Do wyboru 5 modeli z rożnym polem widzenia