Fluke étend son offre de caméras thermiques

Rédigé par  lundi, 28 novembre 2016 11:06

Les deux nouveaux modèles se distinguent entre autres par leur « exceptionnelle » qualité d’image.

Le groupe Fluke, entité du conglomérat américain Danaher spécialisée dans les outils de test électroniques à usage professionnel, vient d’ajouter à son offre de caméras thermiques portables les modèles Ti480 et TiX580. « Avec une résolution de 640 x 480 pixels et la mise au point MultiSharp, ces deux caméras se distinguent par leur “exceptionnelle” qualité d’image, que ce soit pour les applications industrielles, de process, de maintenance des utilités et d’inspection des bâtiments, des applications où la recherche de précision assure une détection rapide des problèmes », avance la société.

Malgré sa résolution qui peut atteindre 1 280 x 960 pixels en mode SuperResolution (comme pour l’autre nouveau modèle), la caméra thermique Ti480 se présente sous la forme d’une poigné pistolet – les modèles existants dans cette catégorie affichent une résolution de 320 x 240 pixels. Elle mesure des températures entre -20 et +800 °C, avec une sensibilité thermique (NETD) inférieure à 0,05 °C et une résolution, spatiale (Ifov) de 0,93 mRad (objectif standard).

Quant à la TiX580 (voir photographie), cette caméra thermique intègre un écran LCD 5,7 pouces 640 x 480 pixels, un objectif orientable à 240°, des zooms numériques 2x, 4x et 8x. L’étendue de mesure va de +20 à +800 °C, avec une sensibilité thermique (NETD) inférieure à 0,05 °C et une résolution, spatiale (Ifov) de 0,93 mRad (objectif standard). L’autonomie atteint 2 à 3 h et les dimensions sont de 273 x 159 x 97 mm pour une masse de 1,54 kg.

Dernière modification le lundi, 28 novembre 2016 11:06
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La tension U aux bornes d’un équipement électrique et le courant I qui le traverse sont liés par la relation I = Y.U, où Y est l’admittance. I s’exprime en ampères, U en volts et Y en siemens (S) ou mho (ohm, à l’envers).
L’admittance peut aussi s’écrire (par analogie avec l’expression de l’impédance) : Y = G + jB, où G est la conductance et B la susceptance.