Umgebungsstrahlung 95%
Objektstrahlung 5%
Die Wärmebildkamera testo 890 weist eine der besten Temperaturmessgenauigkeiten ihrer Geräteklasse auf. Deshalb sind sie ideal geeignet für Aufgaben in Forschung und Entwicklung, die höchste Präzision erfordern.
Testo garantiert für die Wärmebildkamera testo 890 eine Messgenauigkeit von ±2 °C bzw. ±2 %. Diese Werte gelten nicht nur für einen oder zwei einzelne Referenzmesspunkte, sondern für das gesamte Wärmebild und jeden einzelnen Messwert. Darüber hinaus wird die Temperaturmessgenauigkeit auch über die gesamte Umgebungs-/Betriebstemperatur von -15 °C bis +50 °C garantiert. Warum ist das so?
Der Sensor ist das Herz einer jeden Wärmebildkamera. Er besteht aus einer Matrix mit sehr kleinen, infrarotempfindlichen Pixeln, die die auftreffende elektromagnetische Strahlung der Messobjekte in ein elektrisches Signal umwandeln. Die Gesamtheit der Pixelsignale ergibt ein digitales Bild. Das digitale Bild zeigt die Oberflächentemperatur des Objektes und bildet diese als Falschfarbenbild in der Kamera ab. Dabei erhält jedes einzelne Pixel als Temperaturwert durch die Skalierung und die ausgewählte Palette einen definierten Farbton im Falschfarbenbild. Die Geschwindigkeit einer Wärmebildkamera hängt von der Zeit ab, die für die Erstellung eines Einzelbildes benötigt wird. Die Wärmebildkamera testo 890 verfügt über eine Bildwiederholungsrate von bis zu 33 Hz.
Der Detektor einer Testo-Wärmebildkamera kann elektromagnetische Strahlungen in einem atmosphärischen Fenster zwischen 7,5 und 14 µm messen. Die Umgebungstemperatur (300 K) hat die höchste Strahlungsintensität bei einer Wellenlänge von 9,89 µm (plancksches Strahlungsspektrum). Deshalb ist der Detektor einer Testo-Wärmebildkamera so ausgelegt, dass er bei der Wellenlänge 9,89 µm die höchste Empfindlichkeit aufweist.
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Die Anmeldung dauert nur eine Minute, und Sie erhalten umfassende Informationen zu den folgenden Technologien:
Aufbau und Empfindlichkeit des Infrarotdetektors
Detaillierte Analysemöglichkeiten durch minimale Fokusdistanz
Verbesserung der Auflösung durch die testo SuperResolution-Technologie
Schnelle und präzise Auswertung über das LabVIEW™-Interface