-
Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
-
Thermische Empfindlichkeit < 0,04°C
-
Volle Kontrolle: Manueller Fokus und wechselbare Objektive
-
Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
-
Messorterkennung und automatische Bildverwaltung
-
App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort
Datenblatt
|
Bedienungsanleitung
|
-
Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
-
Thermische Empfindlichkeit < 0,04°C
-
Volle Kontrolle: Manueller Fokus, Weitwinkelobjektiv und wechselbares Teleobjektiv (optional)
-
Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
-
App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Schnittstelle: Bluetooth, USB
- Auflösung: 80x80 pixels
- Sonderfunktion zur Fiebererkennung/-alarm: 32 ... 42°C
- Standardmessbereichsspanne: -20/380°C
- Genauigkeit: ±0,5°C für den Bereich 32 ... 42°C
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Wärmebildauflösung (IR): 192 x 144 (27.648 Pixel)
- NETD: <40 mK (bei 25°C, F # = 1,0)
- Temperaturmessbereich: -20 ° C - 550 ° C.
- Genauigkeit: Max (± 2°C oder ± 2%)
- Messvoreinstellungen: Mittelpunkt, Hot Spot, Cold Spot, User Preset Point / Line / Area
- Optik (Field of View): 18.8° × 14.1°
- Manueller Fokus
- Geometrische Auflösung (IFOV): 1,74 mrad
- 25 Hz Bildfrequenz
- 640 x 480 - 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display
Datenblatt
|
Bedienungsanleitung
|
- Wärmebildauflösung (IR): 192x 144 (27.648 Pixel)
- NETD: <40 mK (bei 25°C, F # = 1,0)
- Temperaturmessbereich: -20 ° C - 550 ° C
- Genauigkeit: Max (± 2°C / ± 2%)
- Messvoreinstellungen: Mittelpunkt, Hot Spot, Cold Spot, User Preset Point / Line / Area
- Fokusfreie Objektiv
- Optik (Field of View): 37.2° x 27.8°
- Geometrische Auflösung (IFOV): 3,33 mrad
- 25 Hz Bildfrequenz
- 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display mit 640 × 480 Auflösung
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Wärmebildauflösung (IR): 256 x 192 (49152 Pixel)
- NETD: <40 mK (bei 25°C, F # = 1,0)
- Temperaturmessbereich: -20 ° C - 550 ° C
- Genauigkeit: Max (± 2°C / ± 2%)
- Messvoreinstellungen: Mittelpunkt, Hot Spot, Cold Spot, User Preset Point / Line / Area
- Manueller Fokus
- Optik (Field of View): 25° x 18,8°
- Geometrische Auflösung (IFOV): 1,74 mrad
- 25 Hz Bildfrequenz
- 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display mit 640 × 480 Auflösung
Datenblatt
|
Bedienungsanleitung
|
- Wärmebildauflösung (IR): 256 x 192 (49152 Pixel)
- NETD: <40 mK (bei 25°C, F # = 1,0)
- Temperaturmessbereich: -20 ° C - 550 ° C
- Genauigkeit: Max (± 2°C / ± 2%)
- Messvoreinstellungen: Mittelpunkt, Hot Spot, Cold Spot, User Preset Point / Line / Area
- Fokusfreie Objektiv
- Optik (Field of View): 50° x 37,2°
- Geometrische Auflösung (IFOV): 3,33 mrad
- 25 Hz Bildfrequenz
- 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display mit 640 × 480 Auflösung
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Wärmebildauflösung (IR): 384 x 288 (110.592 Pixel)
- NETD: <40 mK (bei 25°C, F # = 1,0)
- Temperaturmessbereich: -20 ° C - 550 ° C
- Genauigkeit: Max (± 2°C / ± 2%)
- Messvoreinstellungen: Mittelpunkt, Hot Spot, Cold Spot, User Preset Point / Line / Area
- Manueller Fokus
- Optik (Field of View) 37.5° × 28.5°
- Geometrische Auflösung (IFOV): 1,7 mrad
- 25 Hz Bildfrequenz
- 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display mit 640 × 480 Auflösung
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Hochsensibles Wärmebildmodul mit 640 x 480 Auflösung
- SuperIR bis zu 1280 x 960 (1.228.800 Pixel)
- Unterstützt mehrere Farbpaletten
- Hochwertiges optisches Modul mit 8 MP Auflösung
- Zwei-Spektrum-Bildfusion, Bild-in-Bild-Vorschau
- Umfangreicher Temperaturmessbereich: -20 bis 650°C
- Hohe Temperaturmessgenauigkeit: Max. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), bei Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und Objekttemperatur über 0°C (32°F)
- 640 x 480 Auflösung 3,5'' LCD-Touchdisplay
- Langstrecken-Laserlichtzusatz für Thermografieziele
- LED-Lichtzusatz macht das Gerät in erforderlichen Szenarien zu einer Taschenlampe
- 1,0x bis 8,0x kontinuierlicher digitaler Zoom
- Unterstützt Fernzugriff auf Alben, Download und schnellen Bericht mit APP
Datenblatt
|
Bedienungsanleitung
|
- Bildqualität mit IR-Auflösung von 240 x 180 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 480 x 360 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,08 °C
- Erfassung und Dokumentation von Umgebungsbedingungen über Funkfühler (Feuchte-/Temperaturfühler / Stromzange)
- Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
- Bedienung: einfach, intuitiv, schnell, moderner Look
- App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,05 °C
- Erfassung und Dokumentation von Umgebungsbedingungen über Funkfühler (Feuchte-/Temperaturfühler / Stromzange)
- Integrierter Laser-Marker – auch als Messpunkt im Wärmebild exakt sichtbar
- App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort
- Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Touchscreen Wärmebildkamera mit Video- und Bild in Bild Funktion
- 384x 288 pixel (Wärmebild)
- Messbereich: -20 ... +400°C
- manueller Fokus
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
Wärmebildkameras – Fortgeschrittene Klasse für Industrie, Elektro & Gebäudeanalyse
Fortgeschrittene Wärmebildkameras liefern höhere Auflösung, bessere NETD-Empfindlichkeit und erweiterte Analyse-/Schnittstellenfunktionen für anspruchsvolle Inspektionen in Produktion/Prozess, Elektro/Schaltanlagen, Gebäude-/Energieaudits, Forschung und Qualitätssicherung.
Je nach Modell: radiometrisches Video, Wechselobjektive (Weitwinkel/Standard/Tele/Makro), Autofokus/Manuell, NETD bis <40 mK, auflösungen bis 640×480/megapixel, Bildfusion, Isothermen/Alarme, SDK/API, App/PC-Software, Streaming (USB/RTSP) und robuste Gehäuse mit langer Laufzeit.
ICS Schneider Messtechnik unterstützt bei Kamera-/Objektivwahl, Emissivitätskonzept, Kalibrierung, Workflows/Reports und IIoT-/SCADA-Integration.
FAQ zu Wärmebildkameras – Fortgeschritten
Antworten zu Radiometrie, Auflösung/NETD, Optiken, IFOV/MTF, Emissivität, Genauigkeit, Video/Streaming, Software, Sicherheit und Best Practices.
Wodurch unterscheiden sich Fortgeschrittene- von Basis-Kameras?
Höhere Sensorauflösung, niedrigere NETD, Wechselobjektive, Autofokus, radiometrisches Video, erweiterte Schnittstellen (SDK/API) und robustere Mechanik.
Welche Auflösungen sind typisch?
| Sensor | Einsatz | Vorteil |
|---|---|---|
| 320×240 | Allround Industrie/Elektro | Guter Detailgrad |
| 640×480 | Fehleranalyse/Profi-Audits | Kleine Hotspots, mehr Messfläche |
| >640×480 (SuperRes/Mech. Scan) | Spezialfälle/F&E | Sehr hohe Detaildichte |
Was bedeutet NETD und warum ist es wichtig?
NETD (mK) beschreibt die thermische Empfindlichkeit. Niedrigere Werte machen feine Temperaturunterschiede sichtbar, stabilisieren Hotspot-Erkennung und Trendanalysen.
Welche Objektive sind sinnvoll?
| Objektiv | Eigenschaft | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Weitwinkel | Großes Sichtfeld | Gebäudehülle, große Anlagen |
| Standard | Ausgewogen | Service, Elektro allgemein |
| Tele | Schmales Sichtfeld | Schaltschränke auf Distanz, Prozesslinien |
| Makro/Mikro | Sehr kurze Distanz | Leiterplatten/Bauteile |
IFOV & MTF – was steckt dahinter?
IFOV = Pixelgröße am Ziel; MTF beschreibt den Kontrasttransfer der Optik. Zusammen bestimmen sie, ob kleine Hotspots sicher erkannt und gemessen werden.
Wie stelle ich die Emissivität (ε) korrekt ein?
Materialabhängig (0,05–0,98). Für blanke Metalle matte Referenz (Band/Lack) setzen oder Kontaktreferenz parallel messen und ε anpassen, bis Werte übereinstimmen.
Wie erreiche ich hohe Praxisgenauigkeit?
Richtige ε-Einstellung, Fokus, ausreichende ΔT zur Umgebung, Reflexionen vermeiden, definierte Distanz/Geometrie, regelmäßige Referenzchecks.
Radiometrisches Video – wann nützt es?
Bei dynamischen Prozessen, transienten Hotspots, PID-/Reglerabgleich, automatisierten Prüfabläufen und für datenbasierte Trend-/Alarmfunktionen.
Welche Temperaturbereiche decken die Geräte ab?
Je nach Kamera typ. −20…+1200 °C (bereichsweise), optional höhere Bereiche mit Filtern/MWIR. Bereich passend zum Prozess wählen.
Wie gehe ich mit Reflexionen um?
Winkel ändern, Abschattung nutzen, glänzende Flächen mattieren, indirekte Spiegelungen (Haut/Licht) berücksichtigen, ggf. Referenzpunkte setzen.
Autofokus oder manuell – was ist besser?
Autofokus ist schnell und reproduzierbar; manuell bietet maximale Kontrolle bei Makro/Tele. Unscharfe Bilder erzeugen Messfehler.
Welche Softwarefunktionen sind relevant?
- Punkte/Linien/Flächen, Isothermen, ΔT, Trendkurven
- Batch-/Serienreports (PDF/CSV), Vorlagen, Cloud-Sync
- SDK/API für SCADA/IIoT, Trigger/Alarme
Gebäude-/Energieaudit – Tipps?
ΔT innen/außen ≥ 10 K, Zugluft vermeiden, Taupunkt berücksichtigen, Spiegelungen ausklammern, standardisierte Routen/Labels nutzen.
Elektro/Schaltanlagen – worauf achten?
Lastzustand (A/kW) dokumentieren, gleichartige Komponenten vergleichen, Grenzklassen definieren, PSA tragen und Abstand einhalten.
Prozess/Produktion – Best Practices?
Konstante Entfernung/Geometrie, IR-Fenster verwenden, Referenzflächen anbringen, radiometrische Daten loggen und Alarme konfigurieren.
Wie kalibriere/verifiziere ich korrekt?
Mit Schwarzkörper im relevanten Bereich, definierter Emissivität, Abstand und Stabilitätskriterium; Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren.
Welche Schnittstellen sind üblich?
USB, Wi-Fi/Bluetooth, teils Ethernet/RTSP, Analog/Alarmausgänge, SDK/API für Integration in QS/SCADA/Cloud.
Wartung & Pflege
Optik mit faserfreiem Tuch reinigen, Schutzkappen nutzen, Firmware aktuell halten, regelmäßige Funktionstests/Referenzmessungen durchführen.
Sicherheitsaspekte
Abstand zu heißen/unter Spannung stehenden Teilen, PSA tragen, keine spiegelnden Glasflächen frontal anpeilen (Reflexionsgefahr).
Häufige Fehler & schnelle Abhilfe
- Falscher ε → Referenzpunkt setzen, ε anpassen
- Unscharf → Fokus/Abstand prüfen
- Hotspot zu klein → näher/Tele-Optik
- Reflexion → Winkel ändern, mattieren
Unterstützen Sie Auswahl, Kalibrierung & Integration?
Ja. Wir definieren Optik/D:S, ε-Strategie, liefern Kalibrierscheine (ISO/DAkkS), richten Workflows ein und integrieren in QS/IIoT.













































































































































































Datenblatt
Datenblatt