Polski oddział Fluke udostępnił nam do testów multimetr Fluke 279 FC z wbudowaną kamerą termowizyjną. Rozdzielczość kamery 80x60 jest niewielka w porównaniu z profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi, ale testowane urządzenie to kompaktowy multimetr z funkcją termowizora. Próby z termografią pozwoliły uzupełnić odcinek 11 o radiatorach. Możliwość zobaczenia rozkładu temperatury na powierzchni radiatora pozwala na lepsze zrozumienie i wyczucie sposobów odprowadzania ciepła.
W pierwszych próbach został zastosowany radiator aluminiowy, dość szybko udało się potwierdzić że błyszczące powierzchnie potrafią zafałszować odczyt temperatury z wykorzystaniem termografii. Udało się zarejestrować różnicę w rozkładzie temperatury przy pozostawieniu odstępu między radiatorem a podłożem (swobodny przepływ powietrza), a konfiguracją gdy radiator dotyka podłoża.
Powierzchnia radiatora czernionego jest mniej błyszcząca co pozwala na lepsze odwzorowanie rozkładu temperatury na jego powierzchni.
Wymuszony obieg powietrza zapewnia bardzo dobre odprowadzanie ciepła zmniejszając rezystancję termiczną radiatora, termowizja ujawnia przenikanie ciepła z elektroniki wentylatora do obudowy.
W odcinku 12 można zobaczyć kompaktową konstrukcję transmitera PLC Netgear. Na zdjęciu termowizyjnym widoczny jest sposób odprowadzania ciepła z radiatora poprzez obudowę do otoczenia.
Gdy pojawiały się kolejne coraz cieplejsze wersje Rassbery Pi, popularne były zdjęcia termowizyjne prezentujące źródła ciepła na płytce RPi. Dla BeagleBone black podczas braku obciążenia temperatura CPU wynosi ~48°C. Przy obciążeniu CPU temperatura wzrasta do ~60°C. Główne źródła ciepła to CPU, układ zasilania oraz układ interfejsu HDMI.
Próba poluzowania zacisku, powoduje wydzielanie ciepła przy przepływie prądu, można wykryć to bezkontaktowo przy pomocy termografii.
Dodatkowo stopień nagrzewania przewodów zależny jest od natężenia prądu, oraz przekroju przewodu.
Multimetr Fluke 279 FC zasilany jest z akumulatora Li-On 22Wh, aby naładować akumulator konieczne jest jego wyjęcie z urządzenia.
Być może jest tutaj miejsce na bezprzewodowe ładowanie w kolejnych modelach?
Kolorowy wyświetlacz jest czytelny w pełnym słońcu, można zmienić jego jasność jednym przyciskiem.
Multimetr pozwala na pomiar TRMS napięcia przemiennego (z filtrem harmonicznych), napięcia stałego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, test ciągłości i diody, oraz pomiar prądu przy pomocy sondy iFlex (z rozłączanym obwodem pomiarowym),
oraz oczywiście temperatury i zapisywania zdjęć termowizyjnych z kamery o rozdzielczości 80x60.
Na stronie Fluke można odszukać informacje, że 279FC zbudowany jest z wykorzystaniem 2x 32b MCU, 1x 16b MCU, 1x 8b MCU (BLE), Flash 3Gbit, SDRAM 1Gbit, serial Flash 32Mbit, sensor IR 206x156.
Zdjęcia zapisane w pamięci można pobrać z wykorzystaniem interfejsu USB i programu Smart View, ta opcja wydaje się najprostsza, jednak nie udało mi się pobrać zapisanych zdjęć przy pomocy interfejsu USB. USB przyda się także podczas aktualizacji firmware.
W pamięci multimetru możemy zapisać około 100 zdjęć termowizyjnych. Do pobrania zdjęć wykorzystałem aplikację Fluke Connect zainstalowaną na smartfonie. Przesyłanie zdjęć z wykorzystaniem interfejsu bluetooth trwa dość długo (~12s na jedno zdjęcie).
Mimo problemów z wysłaniem zdjęć ze smartfona na mail, udało się je wydobyć z pamięci telefonu.
Aplikacja Fluke Connect może służyć jako zdalny wyświetlacz do multimetru, co może być bardzo wygodne podczas zmiany nastaw oraz może zwiększać bezpieczeństwo pomiarów.
Fluke Connact nastawiony jest na współdzielenie wyników pomiarów, przechowywanie wyników w chmurze, oraz współpracę zespołów korzystających z 279 FC. Do pomiarów można dodać notatki tekstowe, głosowe, oraz zdjęcia ze smartfona.
Multimetr jest dość ciężki (w porównaniu ze zwykłym multimetrem) 733g, oraz wyposażony w wytrzymałą obudowę i osłonę obiektywu kamery.
Multimetr z kolorowym wyświetlaczem i kamerą termowizyjną to coś nowego na rynku. Wykorzystanie termowizji pozwala na zawężenie obszaru pomiarów i poszukiwań usterki.
Termowizja staje się coraz bardziej popularna i dostępna zarówno dla zastosowań biznesowych jak również bardziej amatorskich i domowych, np. przystawki termowizyjne do smartfonów.
Moje subiektywne odczucie jest takie, że urządzenie termowizyjne daje nam dodatkowy zmysł pozwalający na zdalne bezkontaktowe określenie temperatury obiektów i rozkładu temperatury na powierzchni obiektów (w naturze niektóre gatunki węży mają zdolność odbioru podczerwieni co można nazwać pewną formą termowizji).
Multimetr Fluke 279 FC może być ciekawą propozycją dla zespołów elektryków i automatyków. Gdzie jeszcze widzicie dla niego zastosowanie?
Testowane urządzenie miało zainstalowany firmware V1.01, imager V0.9.7.1, radio V4.00.02, ciekawe co wniosą nowe wersje firmware oraz jaka będzie odpowiedź innych producentów multimetrów na model 279 FC.
Podczas testów udało się wykryć cechę, którą trudno określić jednoznacznie jako błąd lub funkcję. Zakres mV w porównaniu do innych zakresów posiada pamięć ostatnio wybranej funkcji (DC/AC), wybrana opcja zostaje zapamiętana także po wyłączeniu i włączeniu zasilania. Pozostałe zakresy wracają do funkcji podstawowej po przełączeniu z innego zakresu lub wyłączeniu zasilania.
W przyszłych wersjach przydałaby się komunikacja Wi-Fi, ustawienie cyklicznego rejestrowania wartości (dataloger) z wyłączonym wyświetlaczem, ładowanie bezprzewodowe (lub poprzez USB) oraz możliwość zainstalowania karty micro SD zastępującej i rozszerzającej możliwości wbudowanej pamięci. Być może korzystne byłoby zwiększenie rozdzielczości, tylko czy wtedy będziemy mieli multimetr z kamerą termowizyjną, czy kamerę termowizyjną z multimetrem?
W pierwszych próbach został zastosowany radiator aluminiowy, dość szybko udało się potwierdzić że błyszczące powierzchnie potrafią zafałszować odczyt temperatury z wykorzystaniem termografii. Udało się zarejestrować różnicę w rozkładzie temperatury przy pozostawieniu odstępu między radiatorem a podłożem (swobodny przepływ powietrza), a konfiguracją gdy radiator dotyka podłoża.


Powierzchnia radiatora czernionego jest mniej błyszcząca co pozwala na lepsze odwzorowanie rozkładu temperatury na jego powierzchni.

Wymuszony obieg powietrza zapewnia bardzo dobre odprowadzanie ciepła zmniejszając rezystancję termiczną radiatora, termowizja ujawnia przenikanie ciepła z elektroniki wentylatora do obudowy.

W odcinku 12 można zobaczyć kompaktową konstrukcję transmitera PLC Netgear. Na zdjęciu termowizyjnym widoczny jest sposób odprowadzania ciepła z radiatora poprzez obudowę do otoczenia.

Gdy pojawiały się kolejne coraz cieplejsze wersje Rassbery Pi, popularne były zdjęcia termowizyjne prezentujące źródła ciepła na płytce RPi. Dla BeagleBone black podczas braku obciążenia temperatura CPU wynosi ~48°C. Przy obciążeniu CPU temperatura wzrasta do ~60°C. Główne źródła ciepła to CPU, układ zasilania oraz układ interfejsu HDMI.




Próba poluzowania zacisku, powoduje wydzielanie ciepła przy przepływie prądu, można wykryć to bezkontaktowo przy pomocy termografii.
Dodatkowo stopień nagrzewania przewodów zależny jest od natężenia prądu, oraz przekroju przewodu.

Multimetr Fluke 279 FC zasilany jest z akumulatora Li-On 22Wh, aby naładować akumulator konieczne jest jego wyjęcie z urządzenia.
Być może jest tutaj miejsce na bezprzewodowe ładowanie w kolejnych modelach?
Kolorowy wyświetlacz jest czytelny w pełnym słońcu, można zmienić jego jasność jednym przyciskiem.
Multimetr pozwala na pomiar TRMS napięcia przemiennego (z filtrem harmonicznych), napięcia stałego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, test ciągłości i diody, oraz pomiar prądu przy pomocy sondy iFlex (z rozłączanym obwodem pomiarowym),
oraz oczywiście temperatury i zapisywania zdjęć termowizyjnych z kamery o rozdzielczości 80x60.
Na stronie Fluke można odszukać informacje, że 279FC zbudowany jest z wykorzystaniem 2x 32b MCU, 1x 16b MCU, 1x 8b MCU (BLE), Flash 3Gbit, SDRAM 1Gbit, serial Flash 32Mbit, sensor IR 206x156.
Zdjęcia zapisane w pamięci można pobrać z wykorzystaniem interfejsu USB i programu Smart View, ta opcja wydaje się najprostsza, jednak nie udało mi się pobrać zapisanych zdjęć przy pomocy interfejsu USB. USB przyda się także podczas aktualizacji firmware.
W pamięci multimetru możemy zapisać około 100 zdjęć termowizyjnych. Do pobrania zdjęć wykorzystałem aplikację Fluke Connect zainstalowaną na smartfonie. Przesyłanie zdjęć z wykorzystaniem interfejsu bluetooth trwa dość długo (~12s na jedno zdjęcie).
Mimo problemów z wysłaniem zdjęć ze smartfona na mail, udało się je wydobyć z pamięci telefonu.
Aplikacja Fluke Connect może służyć jako zdalny wyświetlacz do multimetru, co może być bardzo wygodne podczas zmiany nastaw oraz może zwiększać bezpieczeństwo pomiarów.
Fluke Connact nastawiony jest na współdzielenie wyników pomiarów, przechowywanie wyników w chmurze, oraz współpracę zespołów korzystających z 279 FC. Do pomiarów można dodać notatki tekstowe, głosowe, oraz zdjęcia ze smartfona.
Multimetr jest dość ciężki (w porównaniu ze zwykłym multimetrem) 733g, oraz wyposażony w wytrzymałą obudowę i osłonę obiektywu kamery.
Multimetr z kolorowym wyświetlaczem i kamerą termowizyjną to coś nowego na rynku. Wykorzystanie termowizji pozwala na zawężenie obszaru pomiarów i poszukiwań usterki.
Termowizja staje się coraz bardziej popularna i dostępna zarówno dla zastosowań biznesowych jak również bardziej amatorskich i domowych, np. przystawki termowizyjne do smartfonów.
Moje subiektywne odczucie jest takie, że urządzenie termowizyjne daje nam dodatkowy zmysł pozwalający na zdalne bezkontaktowe określenie temperatury obiektów i rozkładu temperatury na powierzchni obiektów (w naturze niektóre gatunki węży mają zdolność odbioru podczerwieni co można nazwać pewną formą termowizji).
Multimetr Fluke 279 FC może być ciekawą propozycją dla zespołów elektryków i automatyków. Gdzie jeszcze widzicie dla niego zastosowanie?
Testowane urządzenie miało zainstalowany firmware V1.01, imager V0.9.7.1, radio V4.00.02, ciekawe co wniosą nowe wersje firmware oraz jaka będzie odpowiedź innych producentów multimetrów na model 279 FC.
Podczas testów udało się wykryć cechę, którą trudno określić jednoznacznie jako błąd lub funkcję. Zakres mV w porównaniu do innych zakresów posiada pamięć ostatnio wybranej funkcji (DC/AC), wybrana opcja zostaje zapamiętana także po wyłączeniu i włączeniu zasilania. Pozostałe zakresy wracają do funkcji podstawowej po przełączeniu z innego zakresu lub wyłączeniu zasilania.
W przyszłych wersjach przydałaby się komunikacja Wi-Fi, ustawienie cyklicznego rejestrowania wartości (dataloger) z wyłączonym wyświetlaczem, ładowanie bezprzewodowe (lub poprzez USB) oraz możliwość zainstalowania karty micro SD zastępującej i rozszerzającej możliwości wbudowanej pamięci. Być może korzystne byłoby zwiększenie rozdzielczości, tylko czy wtedy będziemy mieli multimetr z kamerą termowizyjną, czy kamerę termowizyjną z multimetrem?
Cool? Ranking DIY