Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-50S5C-BD2

See More by Teledyne FLIR
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front
×
Stock #28-653 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€880,00
Qté 1+
€880,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Remarque:
Lens Mount Sold Separately, Found in Accessories Tab
Famille de Caméras:
Blackfly® S
Numéro de Modèle:
BFS-U3-50S5C-BD2

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 10 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
36
Housing:
Board

Capteur

Tampon d’Image:
240MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX264
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.45 x 7.07
Taux d'Image (fps):
35.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
13μs - 30s
Gamme Dynamique (dB):
71.92
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1
Connecteur:
USB3 TF38
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
JST BM06B-NSHSS-TBT

Filetage & montage

Monture:
N/A

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Compatibilité USB3 Vision et GenICam
  • Caméras ultra-compactes sur circuit, 29 x 29 x 10 mm,
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Versions à logement complet également disponibles

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S : Caméras de vision industrielle avancées dotées de fonctions puissantes

Capturez les images dont vous avez besoin à partir de capteurs avancés dans des configurations fermées ou sur circuit.

Blackfly® S est une série de caméras de vision industrielle polyvalentes et compactes qui exploitent les capteurs de balayage matriciels les plus avancés du secteur dans un format ultra-compact. Cette série combine des fonctions puissantes qui permettent de produire facilement les images exactes requises, accélérant ainsi le développement des applications.  Cela inclut à la fois un contrôle précis de la capture d'image aussi bien automatique que manuel et un prétraitement sur la caméra.  Avec des options allant de la performance à grande vitesse, aux images haute résolution, à la polarisation ou à la sensibilité à la lumière faible, la série de caméras Blackfly® S peut fournir les résultats souhaités. 
 
Avec la sélection de variantes de caméras partageant toutes le même facteur de forme, il est facile de développer une fois et de déployer partout.  Les caractéristiques de la caméra comprennent la synchronisation de l'horloge IEEE1588 et la compatibilité totale avec les logiciels tiers les plus répandus prenant en charge les interfaces GigE Vision ou USB3 Vision. La Blackfly® S est disponible en versions GigE, USB3, boîtier et sur circuit.

Remarque : Les caméras sur circuit à électronique exposée sont destinées à l'intégration dans des systèmes et peuvent ne pas convenir aux utilisateurs finaux. Le câble USB3 et les montures d'objectif sont vendus séparément. Kit de développement logiciel (SDK) Spinnaker de FLIR est disponible en téléchargement gratuit. Le câble FPC et l'adaptateur sont nécessaires pour la connectivité USB3 et sont vendus séparément.

Caméras sur circuit Blackfly® S [USB3 ou GigE]

  • Les modèles sur circuit permettent aux équipementiers de développer des solutions plus petites, plus légères et moins coûteuses, dotées d'une connectivité de système intégré et de fonctions riches. Prêt pour l'intégration avec une compatibilité éprouvée avec les ordinateurs à carte unique (SBC) et les systèmes sur module SOM les plus courants.

Caractéristiques  

  •  Format ultracompact (29 mm x 29 mm x 39 mm)
  • Exploitent les capteurs CMOS les plus récents et les nouvelles fonctions de traitement de l'image sur la caméra
  • Flexibilité accrue du binning, contrôles puissants de l'exposition automatique et outils robustes de transformation des couleurs.
  • Amélioration du temps de cycle grâce à des contrôles avancés de la caméra et à la logique programmable
  • Utilisent le séquenceur, les données groupées, la notification d'événements, les compteurs, les minuteries et les blocs logiques.
  • Choix de capteurs CMOS à obturateur global, de polarisation et de capteurs BSI à haute sensibilité. 
  • Options d'interface de données : GigE, USB3
  • Outils de transformation des couleurs pour des couleurs fidèles à la réalité 
  • Algorithmes automatiques avancés ou contrôle manuel précis sur la capture d'images et prétraitement sur la caméra 
  • Fonctionnalités sur la caméra telles que la synchronisation d'horloge IEEE1588, la compression sans perte et l'inférence par apprentissage profond 
  • Compatible avec les logiciels et le matériel de tiers 
  • Prise en charge d'un large éventail de systèmes d'exploitation et d'architectures de systèmes hôtes 
  • Exemple détaillé de code et journalisation d’API descriptive 
  • Itération simplifiée des produits avec un facteur de forme cohérent pour toutes les tailles de capteurs
  • Contrôle de la caméra via SDK FlyCapture ou un logiciel tiers USB3 Vision

Applications

  • Systèmes de transport intelligents
  • Automatisation industrielle 
  • Lecture de codes à barres
  • Numérisation 3D 
  • Appareils pour les sciences de la vie 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Ophtalmoscopie 
  • Inspection optique automatisée
  • Industrie agroalimentaire

REMARQUE : Ces articles ne peuvent être vendus en Italie, au Vatican ou en République de Saint-Marin en raison d'une relation de distribution exclusive entre le fournisseur FLIR et son distributeur, ImageS, en Italie. Veuillez adresser vos demandes de renseignements commerciaux à teledyneiis@imagesspa.it.

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

Distance de travail et distance focale : notions de base

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

View Now

Performances et limites du capteur

Théorie et pratique : Que peut faire un capteur et où sont les limites ? Quelle est l'influence de la longueur d'onde et de l'ouverture ? Découvrez-le chez EO !

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Bases de Paramétrage d'une Caméra Numérique pour de Meilleurs Résultats d'Imagerie

Les caméras numériques, comparées à leurs homologues analogiques, offrent une plus grande flexibilité.

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie

La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Compréhension des Capteurs de Caméra pour les Applications de Vision Industrielle

Capteurs de Caméra : Construction | Caractéristiques | Propriétés Spectrales

View Now

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

View Now

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Contrôle automatique du gain (AGC)

Compensation du contre-jourCompensation du contre-jour

Filtre de Bayer

Regroupement de pixels (binning)

Blooming

Caméra sur circuit

Sautillement

Condition de Scheimpflug

Intégration à retardement (TDI)

Capteurs et objectifs

Les objectifs d'imagerie et les capteurs doivent être associés avec une attention particulière. En savoir plus chez Edmund Optics.

View Now

Principes fondamentaux de l'imagerie

Envie de comprendre les concepts de base de l'imagerie ? Retrouvez les termes essentiels et leur intégration dans l'industrie de l'imagerie chez EO.

View Now

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

View Now

Caméras

Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.

View Now

La résolution dans l'espace objet

En savoir plus sur le grossissement des objectifs ? Lire cette note d'application d'Edmund Optics sur divers concepts clés de l'imagerie !

View Now

Éclairement relatif (RI), roll-off et vignettage - Définitions

Pour comprendre le vignettage, il est important de comprendre les tailles et les formats des capteurs, ainsi que le roll-off et l'éclairement relatif.

View Now

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

View Now

Labo d’imagerie EO, Module 1 : Vue d’ensemble

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Calculateur des paramètres du système d'imagerie

Calculez la focale requise, le FOV angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie.

View Now

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Rapport d'aspect

Distance arrière de la bride

Dispositif à couplage de charge (CCD)

Capteur de couleurs

Signal numérique

Signal numérique

Obturateur électronique

Gain

Gamma

Résolution horizontale

Carte de capture d'images (Frame Grabber)

Temps d'intégration

Sensibilité minimale

Capteur monochrome

Polychromatique

Grossissement primaire (PMAG)

Balayage progressif

Éclairement relatif (IR)

Zone active

Vitesse d'obturation

Monture S

Monture T

White Balance

Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie

Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !

View Now

Qu'est-ce que l'imagerie ?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

View Now

Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

View Now

La vision industrielle pour les simulateurs de golf

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

View Now

Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur

Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire (CMOS)

Contraste

Gamme dynamique

Taux d'images

Capteur monochrome

Pixel

Horloge pixel

Profondeur de pixel

Format de capteur

Rapport signal/bruit (SNR)

Fréquence spatiale

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Fonction de transfert de modulation (FTM ou MTF)

Limite de Nyquist

Résolution

Pouvoir de résolution

Résolution

Venez apprendre les termes clés du fonctionnement de l'objectif, notamment la résolution. Pour en savoir plus, consultez le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

Monture C

Champ de vision (FOV)

Grossissement

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer