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FLIRETS320™红外热像仪,专为实验室工作而生

现在,电子元件和印刷电路板运行速度越来越快,体积越来越小,通过使用小零件实现高性能、高速度,达到皮秒(万亿分之一秒)级的精度已经成为了一种潮流,但这也这就意味着零件会发热,甚至出现短路或者部件受损的情况。所以检测这些由于发热而受损的部件对于科研或者产品测试人员来说成为了一种挑战。 而全球红外热像领域的高端供应商菲力尔最新推出的FLIRETS320™红外热成像仪正好解决了这个难题,作为FLIR推出的专门针对在实验室环境下进行电子元件和印刷电路板(PCB)热特性测试与分析而设计的红外热像仪,FLIRETS320™可以提高电子产品行业的测试和诊断精度,帮助工程师和测试技术员在数秒钟内收集精确、可靠的热数据并执行分析,轻松检测出哪些部件受损。 那么这套针对电子实验室所研发的红外热像仪究竟具备哪些特性,竟然可以使用在处在金字塔顶端的科研领域? 以往,实验室测温一般采用热电偶和点温计两种方法,但是在实践应用中,检测人员需要直接接......阅读全文

红外热像仪介绍

  红外热像仪最早是因为军事目的而得以开发,后来迅速向民用工业领域扩展。自二十世纪70年代,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。红外热像仪也经过几十年的发展,已经发展成非常轻便的现场测试设备。由于测试往往产生的温度场差异不大和现场环境复杂等因素,好的热像仪必须具备320*240

红外热像仪的定义

  红外热像仪是把物体发出的不可见红外能量转变为可见热图像的仪器,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,热像图与物体表面的热分布场相对应。

红外热像仪的简介

  红外热像仪最早是因为军事目的而得以开发,后来迅速向民用工业领域扩展。自二十世纪70年代,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。红外热像仪也经过几十年的发展,已经发展成非常轻便的现场测试设备。由于测试往往产生的温度场差异不大和现场环境复杂等因素,好的热像仪必须具备320*240

红外热像仪操作规范

红外热像仪使用方法正确使用红外热像仪的方法和技巧   1)调整焦距   2)选择正确的测温范围   3)了解最大测量距离   4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求测温   5)工作背景单一   6)保证测量过程中仪器平稳    

医用红外热像仪概述

  医用红外热像仪,红外探测器是热成像技术的核心,探测器的技术水平决定了热成像的技术水平。  红外热像技术被应用到医学领域已有40多年历史,自从1956年英国医生Lawson用红外热像技术诊断乳腺癌以来,医用红外热像技术逐步受到人们的关注。红外热像技术在我国起步较晚,1976年上海率先试制成功第一台

红外热像仪简介应用

通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。 现代热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相

红外热像仪研究背景

  由来:1800年英国物理学家F. W.赫胥尔发现了红外线,红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动

红外热像仪的特点

  1、作用距离远   一般的红外灯产品只有不到100米的成像距离。热像仪对物体辐射的红外线进行成像,不受环境光和照明光的限制,一般长焦热成像仪能观测3千米以上的人员和6千米以上的车辆。  2、隐蔽性强   它完全是被动地接收信号,不主动发射探测信号,这样就不容易被反侦察手段所发现。  3、穿透能力

红外热像仪的分类

  红外热像仪根据其不同的使用形式,可以分为手持式红外热像仪和在线式红外热像仪。    手持式热像仪一般外形比较小巧,结构紧凑,轻巧便携,而且配有电池,可以很大程度的满足不同工作场合的使用,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。    在线式热像仪不同于手

红外热像仪应用案例

  1982年4月─6月,英国和阿根廷之间爆发马尔维纳斯群岛战争。4月13日半夜,英军攻击承军据守的最大据点斯坦利港。3000名英军布设的雷区,突然出现在阿军防线前。英国的所有枪支、火炮都配备了红外夜视仪(便携式红外热像仪,下同),能够在黑夜中清楚地发现阿军目标。而阿军却缺少夜视仪,不能发现英军,只