红外热像仪使用说明书

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flir红外热像仪使用说明书

flir红外热像仪使用说明书

flir红外热像仪使用说明书1. 引言红外热像仪是一种先进的测温设备,能够通过检测物体散发的红外辐射来提供准确的温度信息。

本使用说明书将详细介绍Flir红外热像仪的各项功能和操作方法,以帮助用户正确地使用设备并获取准确可靠的测温结果。

2. 设备概述Flir红外热像仪采用先进的红外成像技术,具备高分辨率、高灵敏度和高精度的特点。

设备包括以下主要部件:- 红外传感器:用于检测物体散发的红外辐射,并将其转化为热像数据。

- 显示屏:用于显示热像数据和温度信息。

- 操作按钮:包括开关、菜单、功能键等,用于设备的操作和设置。

- 电源:通过电池供电或直接连接电源适配器。

3. 设备操作在开始使用Flir红外热像仪之前,请确保设备已经充电或连接了电源适配器。

按下设备上的开关按钮,待设备启动后,即可进行以下操作:3.1. 图像显示Flir红外热像仪会将拍摄到的红外热像数据转化为可见的热图。

图像显示模式可通过设备的菜单键进行切换,用户可以选择查看热图、可见光图像或叠加图像。

3.2. 温度测量Flir红外热像仪可以对物体进行非接触式的温度测量。

在查看热图时,可以通过指向物体并按下功能键来获取该物体的表面温度信息。

3.3. 色彩调整为了更好地显示热图和温度分布,Flir红外热像仪提供了色彩调整功能。

用户可以调整色带类型、高低温度范围、对比度等参数。

3.4. 数据存储Flir红外热像仪支持将图像和测温数据保存到设备内存或外部存储介质(如SD卡)中。

通过设备的菜单键,用户可以选择存储图像的格式和质量,并进行相应的保存操作。

4. 注意事项在使用Flir红外热像仪时,需要注意以下事项,以确保设备的正常运行和使用体验:4.1. 温度测量误差由于物体表面的环境条件和红外热像仪本身的性能限制,温度测量结果可能存在一定的误差。

用户在进行温度测量时,应尽量减少外界干扰因素,保持物体表面清洁并与热像仪保持适当的距离。

4.2. 设备保养为了确保Flir红外热像仪的长期使用寿命和性能稳定性,用户需要定期清洁设备的镜头和显示屏。

红外热成像仪使用说明书

红外热成像仪使用说明书

红外热成像仪使用说明书仪器概述:DM160A红外热成像仪是现场沮度检测、预防性维护等应用场合的不二选择1.测温范围-20℃至+300℃(可扩展至1500℃)2.先进的UFPA非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头3.六种调色板、手动聚焦、8V-11V直流输出、领先水平的人体工学结构设计一:概述DM160A红外热成像仪,以先进的UFPA非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头为核心,结合方便快捷的操作系统、领先水平的人体工学结构设计、功能完善的拓展配件,为适用用户打造了一款“成像清晰、测量准确、操作简单、携带轻便”的理想测温工具,是现场沮度检测、预防性维护等应用场合的不二选择。

可广泛应用于电力、电子及咧造、建筑、能源、冶炼、石化、铁路、汽车等行业。

测量原理:红外辐射:在自然界中,任何温度高于绝对零度(-273℃)的物体都会向外界辐射红外线,物体的辐肘能量的大小。

和物体表面的温度高低相关。

红外探测A:能把被测物体红外辐射量的变化变成电量变化的装置,也即将光信号转换成电信号。

红外热像仪利用光学器件将被测目标辐射的红外能量聚热在红外探测器上。

将探测器上每个像素点接收的红外数据进行处理后,对比预先标定好的温度数据。

转换成标准的视频格式并显示出来。

从而实现了将被测物的热分布转换为红外热图的过程。

这种红外热图与被测物体表面的热分布相对应。

热图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

二:产品结构1.正面部分2.按键部分3.多功能底座(选配)图3.1图3.2图3.3 三:技术指标1.技术参数红外热像仪成像属性分辨率160×120像素热敏度0.08 ℃@ 30℃测量准确度±0.2%±2个字(满量程)空间分辨率 2.2mrad聚焦方式手动聚焦调色板六种(铁红/反铁红/彩红/羽红/白热/黑热)工作波段8-14um测温范围-20℃至+300℃(可扩展至1500℃)测温精度±2%或者2℃(两者取最大值)工作环境温度-15℃至+50℃存储环境温度-40℃至+70℃湿度-95%RH(非凝露)电源适配器8V-11V直流输出整机重量<500克(含电池)产品尺寸170×160×80mm3电池可充电锂电池(可连续工作3小时)工作模式双模式(标准模式、节能模式可选)机身颜色红色+灰色整机重量<500克(含电池)2.产品配件四:使用操作1.场作入门1)为电池充电当液晶显示器显示电池电量低的时候,请按照下面的步骤对电池进行充电。

红外线热成像仪操作说明

红外线热成像仪操作说明

红外线热成像仪操作说明
一、准备工作
1. 将红外线热成像仪取出并放置在水平、稳定的表面上。

2. 打开电源开关,等待红外线热成像仪自检完毕。

3. 确保设备镜头清洁,并避免暴露在阳光直射下。

二、基本操作
1. 调节焦距和对比度:根据需要旋转镜头环,调节焦距至清晰范围,并调节对比度使图像更加清晰。

2. 切换模式:根据需要选择不同的成像模式,如全色模式、热像模
式等。

3. 拍摄图片:观察需要测量或检测的目标,按下拍照按钮进行拍摄,确保图像清晰。

4. 存储数据:操作菜单选择存储选项,保存数据至内置存储卡或连
接电脑进行数据传输。

三、高级功能
1. 温度测量:根据需要设置不同的测温范围,并在图像中对目标进
行温度测量。

2. 色带分析:使用设备自带的色带分析功能,对图像中的热量分布
进行进一步分析。

3. 图像处理:利用设备自带的图像处理功能,对图像进行增强、滤波等处理,使其更加直观、准确。

4. 实时传输:通过无线网络连接,将实时图像传输至手机或电脑,方便远程观测和控制。

四、注意事项
1. 使用时注意保护设备,避免碰撞、摔落等情况发生。

2. 用完后及时关闭电源,将设备存放在干燥通风处。

3. 避免在潮湿、灰尘较大的环境中使用,以免影响设备正常运行。

4. 如有故障或操作不当导致设备问题,请及时联系售后服务或专业维修人员进行处理。

以上就是红外线热成像仪的操作说明,希望能帮助您更好地使用和维护设备。

祝您工作顺利!。

E8 E8 系列红外热像仪使用手册说明书

E8 E8 系列红外热像仪使用手册说明书

E81手册中使用的符号 这个符号代表可能会影响热像仪操作的项目。

这个符号代表该项操作步骤的补充资料。

本使用手册中所列出的图标是什么?液晶显示屏/寻像器上显示的信息 (第18页)商标声明•SAT 以及飒特是广州飒特红外科技有限公司的商标。

• Microsoft Windows 是微软计算机公司在美国与/或其他国家的注册商标或商标。

• 除以上名称及产品外,本操作手册内所述的名称与产品可能为其他公司的注册商标或商标。

版权 © 2011 SAT Ltd. 版权所有介绍热像仪的所有部件,包括电池的充放电和安装。

准备工作讲述热像仪的基本功能。

学习如何打开/关闭热像仪,以及如何使用热像仪进行测量。

入门指南讲述怎样使用热像仪的分析工具、打开/关闭激光指示开始拍摄器等的一些高级的功能。

讲述怎样对图像进行记录、回放、删除以及加入语音。

回放与删除图像讲述把图像下载到计算机的方法。

下载图像讲述把红外视频传输到计算机的方法,及讲述使用监连接视器进行拍摄和播放图像的方法。

把热像仪连接到计算机之前,请先务必阅读此部分。

2目录请先阅读本节 (5)部件介绍 (10)正面 (10)背面/底部 (11)控制键/底座 (12)底座 (13)入门指南 (14)为电池充电 (14)安装电池/SD卡 (15)开启关闭电源 (17)查看信息 (18)进入空模式 (19)设定日期/时间 (20)偏好设定 (21)基本功能 (23)使用液晶显示屏 (23)菜单的操作 (24)把设置重置为默认值 (26)开始拍摄 (27)热像仪的调节 (27)调节焦距 (27)手动调焦 (27)显示模式 (28)切换红外/可见光图像 (28)图像融合模式 (29)图像调节 (31)自动调节 (31)手动调节 (32)调色板设置……………………………………………………………图像设定 (34)测温范围 (36)冻结/激活图像 (37)测温功能 (38)设定分析参数 (38)分析设置 (40)3分析工具 (42)点分析工具 (42)区域分析工具 (45)直线分析工具 (47)等温显示工具 (48)清除分析 (49)保存图像 (50)快捷开关设定 (52)回放与删除图像 (53)打开图像 (53)回放语音注释 (56)删除图像 (57)下载图像 (58)通过SD卡下载红外图像 (58)使用多功能底座 (59)连接底座 (59)通过底座充电 (60)连接监视器 (61)随机附件 (60)故障排除 (61)附录 (62)热像仪的维护以及保养 (62)性能参数表 (64)4试拍我们建议您在拍摄重要的图像之前,先试拍几个其他的图像,确保您能正确无误地操作本像仪。

(完整版)红外热成像仪操作使用说明书

(完整版)红外热成像仪操作使用说明书

TI20红外热成像仪操作使用说明目录1 TI20简介 (2)1.1 TI20组成及其附件 (2)1.1.1 TI2O的组成及其控件 (2)2 基本操作 (4)2。

1 TI20的启动与关闭 (4)2。

2 识别首页画面 (4)2.3 图像的聚焦与图像捕捉及其他 (6)2。

3.1 图像的聚焦 (6)2。

3。

2 图像的捕捉 (6)2.4 其他操作 (7)2。

4.1 水平的调整 (7)2.4。

2 跨度的调整 (7)3.高级操作 (7)3.1 图像及其他的操作 (7)3。

1。

1图像的浏览与删除 (7)3.1.2 发射率的调整 (8)3.1。

3 反射率的调整 (8)3.1。

4 拍摄距离光点尺寸比的使用 (8)3。

1。

5报警极限设置 (9)4。

INSIDE IR的操作说明 (10)4。

1 基本操作 (10)4.1.1 TI20与PC的连接 (10)4。

1.2 TI20日期和时间的设置 (10)4.1。

3 图像数据的上传和下载 (11)4.1.4 热图像集合的导出 (11)4.1。

5 热图像的导出 (11)5.红外热成像拍摄检测时的注意事项 (13)1 TI20简介Fluke Ti20 Imager(以下简称“Imager")是当代技术最先进的轻型手持式热成像设备。

使用 Imager,可即时、准确地获取远距离目标的热图像和辐射读数。

Imager 按人机工程学原理进行设计,左右手均可使用,只要扣动扳机,就可捕获热图像和数据.Imager 最多可存储 50 张图像,并可下载到您的个人电脑中,供存储、分析和制作报告之用。

InsideIR 辅助软件应用程序,可用来显示、检查、分析图像和数据,以确定与目标设备相关的定量及定性趋势。

您还可根据设备的条件、监控和资产管理的需要,使用 InsideIR 来定义维护数据库。

Imager 能提供高性能的热成像功能,适于工业应用。

TI20热像仪的主要技术参数●电磁频谱范围:红外长波辐射7.5~14 μm●工作环境温度:0 °C~50 °C●测量温度范围:-10 °C~350 °C●报警温度范围:-15 °C~360 °C(可调)●存储容量: 50张热图像●具有防尘和防潮保护(IP54 级),可用于恶劣的工业环境。

红外热像仪使用说明书

红外热像仪使用说明书

红外热像仪使用说明书1. 引言该红外热像仪是一种专业的测温设备,能够以非接触的方式快速准确地测量目标物体的温度。

本使用说明书旨在帮助用户正确使用红外热像仪,以确保测温结果的准确性和安全性。

2. 产品概览2.1 外观描述红外热像仪采用人性化设计,具有手持便携性,操作简单方便。

外观包括显示屏、控制按钮、测温镜头等部分,整体呈现现代化风格。

2.2 技术参数- 测温范围:-20℃至 +500℃- 温度精度:±2℃或 ±2%- 分辨率:0.1℃- 温度单位:摄氏度(℃)或华氏度(℉)- 显示屏尺寸:3英寸(320x240像素)- 存储容量:最多可存储1000个图像- 电池类型:锂电池(内置可充电电池)- 连接接口:USB、蓝牙3. 使用步骤3.1 开机与关机长按电源按钮约3秒钟,直到屏幕显示图像时表示开机成功。

关机时,再次长按电源按钮约3秒钟,屏幕逐渐关闭即可。

3.2 测温准备在使用红外热像仪之前,请确保目标物体表面干净可见,没有覆盖物或污渍。

同时,根据实际需要选择合适的测温范围。

3.3 测温操作3.3.1 对焦调整通过控制按钮上的对焦调节功能,您可以调整红外热像仪的对焦距离,以获得清晰的测温图像。

3.3.2 拍摄图像将红外热像仪对准目标物体,按下拍照按钮,设备会自动捕捉并保存当前测温图像。

3.3.3 数据解析测温图像会显示在设备的屏幕上,您可以通过屏幕上的控制按钮进行图像放大、缩小、移动等操作。

3.3.4 温度测量在图像中选择您希望测量的区域,按下测温按钮,设备将显示该区域的温度数值。

4. 注意事项4.1 使用环境红外热像仪适用于室内外各种环境,但请避免使用在极端温度、潮湿或有腐蚀性气体的场所。

4.2 安全操作在使用红外热像仪时,应遵循相关安全操作规范,避免触摸高温物体,防止被辐射光损伤眼睛。

4.3 设备保养请定期清洁红外热像仪的镜头,避免灰尘或污渍对测温结果的影响。

同时,避免设备受到撞击或振动。

红外线热成像仪使用说明书

红外线热成像仪使用说明书

红外线热成像仪使用说明书第一章:产品概述1.1 产品介绍红外线热成像仪是一种基于红外热辐射原理进行测温和图像显示的专业工具。

该仪器通过捕捉并测量目标物体发出的红外热辐射,能够实时呈现目标物体的温度分布图像,并提供高精度的温度测量数据。

1.2 适用范围红外线热成像仪广泛应用于建筑、电力、冶金、制造业等领域。

它可用于故障诊断、设备维护、环境监测等多种场景,在各行各业中发挥重要作用。

第二章:产品特点2.1 高清晰度图像本产品配备高分辨率红外像传感器,能够实时显示清晰的热成像图像,突出目标物体的温度差异。

2.2 宽温度测量范围该热成像仪具有广泛的温度测量范围,可在-20℃至1200℃的温度范围内进行精确测量。

2.3 快速响应时间红外线热成像仪采用先进的图像处理技术,能够实时响应,迅速显示出目标物体的温度分布情况。

2.4 多种色带显示为了更好地观察目标物体的温度分布,我们为产品设计了多种色带显示模式,以满足不同工作环境和需求。

第三章:产品使用方法3.1 准备工作在使用红外线热成像仪之前,请确保设备已充电或连接电源适配器,同时检查红外线热成像仪是否处于正常工作状态。

3.2 操作步骤(1)长按开机按钮,待设备开机并自检完成后,即可进入工作状态。

(2)通过操控按钮或触摸屏幕,调整设备的参数设置,如色带模式、温度单位等。

(3)对目标物体进行扫描,观察屏幕上呈现的热成像图像。

(4)如需测量目标物体的温度,可将光标移动到目标物体上,设备会自动显示该位置的温度数据。

3.3 温度校准为了确保测量的准确性,本产品支持温度校准功能。

用户可根据实际需求设置相应的温度校准参数。

第四章:注意事项4.1 安全使用在使用红外线热成像仪时,请遵循以下安全原则:(1)请勿将仪器放置在高温环境或阳光直射下。

(2)使用过程中,请勿触摸红外线热成像仪镜头,避免损坏设备。

(3)使用完成后,请将红外线热成像仪存放在避光、干燥、通风的环境中。

4.2 保养与维护为了维护仪器的性能和正常使用寿命,请注意以下事项:(1)保持设备清洁干燥,避免进水或受潮。

FLIR T6xx系列 红外热像仪说明书

FLIR T6xx系列 红外热像仪说明书

专业红外热像仪FLIRT6xx 系列释放FLIR 红外热像仪的终极威力为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。

这正是FLIR 红外热像仪不可或缺的原因所在。

它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等问题引起的隐形热源,从而助您实现安全操作,避免代价高昂的停机。

T6xx 系列热像仪能够让获取并共享检测结果变得简单,而没有任何其它的热像仪产品系列可与之相媲美。

极致完美最佳人体工程学设计• 将光学块镜头顺时针或逆时针旋转120°,从而更 易于瞄准和观察。

• 自动定向功能可将屏幕温度数据切换至竖立或横立的图像中。

• 最快速的自动调焦和手动控制,实现精密成像。

• T640和T660具有连续自动调焦功能,自动呈现 对焦目标的高清图像。

提高工作效率• 触摸屏工具与智能手机中所用的一样直观• 简单按钮,即便手带手套也可访问界面• GPS 和内置指南针指示方向和地理位置• 照亮较暗区域的LED 和标记位置的激光指示器• 轻松将语音、文本和草图注释存储至辐射图像中极限分辨率与灵敏度• 高达640 x 480原始分辨率• UltraMax TM (超级放大)可提供高达120万像素的分辨率 — 提高至4倍• MSX ®增强实时视频、存储图像和UltraMax (超级放大)图像• 领先同类产品的灵敏度,低至<0.02 ˚C , 提供卓越的图像质量• 温度校正范围最高可达2,000 ˚C加快通信速度• 通过FLIR Tools Mobile 应用程序,可将T 系列热像仪连接至智能手机和平板电脑,从而能在现场快速分析并分享图像,同时可实现视频流传输和远程控制,以获得更安全的监控。

• MeterLink ®将FLIR T&M 数据传送至热像仪,并快速整合入图像和报告中。

• 适用于PC 和Mac 的FLIR Tools 软件提供额外的文档编制能力和热像仪固件升级。

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红外热像仪使用说明书
在红外热像仪的使用说明书中,以下的指标值得关注:
除了从典型应用的角度之外,还可以快速地从回答3个简单问题,来进行红外热像仪关键指标的选择:
问题一:红外热像仪到底能测多远?
红外热像仪的检测距离= 被测目标尺寸÷IFOV,所以空间分辨率(IFOV)越小,可以测得越远。

例如:输电线路的线夹尺寸一般为50mm,若使用Fluke Ti25 热像仪,其IFOV为2.5mRad ,则最远检测距离为50÷2.5=20m
问题二:红外热像仪能测多小的目标?
最小检测目标尺寸= IFOV×最小聚焦距离。

所以IFOV越小,最小聚焦距离越小,则可检测到越小的目标。

举例:
某品牌热像仪Fluke Ti25 热像仪
空间分辨率(IFOV):2.6mRad 空间分辨率(IFOV):2.5mRad
像素:320×240 像素:160×120
最小聚焦距离:0.5m 最小聚焦距离:0.15m
最小检测尺寸:1.3 mm 最小检测尺寸:0.38 mm
从对比图看,右侧Fluke Ti25,虽像素稍低,但凭借更小的IFOV 及最小聚焦距离优势,实际可以拍摄到0.38mm微小目标,而另一品牌则只能测到1.3mm 的目标。

问题三:热像仪能看得多清晰?
因素一:热灵敏度决定热像仪区分细微温差的能力。

同样状况下,右图所用热像仪的热灵敏度更低,画面清晰显示花蕊细节的温度分布,而左图同区域只能看到一片红色。

因素二:最小检测尺寸决定了热像仪捕捉细小尺寸的能力。

尺寸越小,相同面积的检测目标画面由更多像素组成,画面更清晰。

由右图可见,像素(马赛克)越小越清晰
什么是空间分辨率(IFOV)?
在单位测试距离下,红外热像仪每个像素能够检测的最小目标( 面积),以mRad 为单位,是一个主要由像素和所选镜头角度所决定的综合性能参数,是热像仪处理空间细节能力的技术指标。

为什么空间分辨率(IFOV)越小越好?
单位距离相同时,IFOV 越小,单个像素所能检测的面积越小,单位测量面积上由更多的像素所组成,图像呈现的细节越多,成像越清晰。

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