Finden Sie schnell pt 100 fühler für Ihr Unternehmen: 308 Ergebnisse

Temperaturfühler

Temperaturfühler

Temperaturfühler von Variohm basieren auf Thermistoren (NTC-Widerstand) oder PT100/PT1000 (Platin-Temperatursensor) z.B. zur Temperaturmessung, Temperaturüberwachung, Temperaturregelung oder Temperaturkompensation. Die NTC Temperatursensoren und PT100/ PT1000 Temperaturfühler sind in der Messtechnik, Medizintechnik, Kommunikation, im Maschinenbau, der Kälte- und Klimatechnik (HKL) oder dem Motorsport weit verbreitet, denn sie bieten günstige und zuverlässige Möglichkeiten zur Temperaturmessung. Miniatur-Bauform M8-Sechskant oder Oberflächenfühler Temperaturbereich -40 bis +250°C Erhältlich in einer Vielzahl von Größen Kundenspezifische Ausführungen erhältlich Höherer Temperaturbereich erhältlich
Temperatursensor / Temperaturgeber

Temperatursensor / Temperaturgeber

Temperatursensoren, Temperaturgeber inklusive Kunststoffgehäuse, diverse elektrische Anschlüsse, Ausführungen als PTC, NTC PT-100, PT-1000 auch als Temperatursensor mit Schalter Temperaturgeber und Temperaturschalter sind die Grundlage für ein souveränes Temperaturmanagement in der Anwendung mit unterschiedlichen Medien. Unser Sortiment bietet Temperaturgeber in Verbindung mit NTC, PTC, und Platin-Temperatursensoren (Pt) gem. DIN IEC 60751. Unsere Temperaturschalter sind ausgeführt als Öffner, Schließer, Doppelschalter oder Wechsler. Die Kombination von Temperaturgeber mit Warnkontakt in einem Gehäuse ist ebenso aus unserem Standardprogramm erhältlich.
Sensor WT7 für Wandtemperatur

Sensor WT7 für Wandtemperatur

Sensor zum Anschließen an unser universelles Messgerät AD4A, zur Messung der Oberflächentemperatur z.B. an Wänden. Messbereich: -30 bis 70 °C Genauigkeit: ± 1 °C 90% Einstellzeit: ca. 1 Minute Abmessungen: ca. Ø 7,5 x 170 mm Kabellänge: ca. 1,5 m Gewicht: ca. 0,1 kg
Temperaturaufnehmer

Temperaturaufnehmer

Einsatzbereiche Maschinen- und Anlagenbau, Umwelttechnik, Verfahrenstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Mobilhydraulik Temperaturaufnehmer: Standard Ausführung
Temperaturaufnehmer

Temperaturaufnehmer

Einsatzbereiche Maschinen- und Anlagenbau, Umwelttechnik, Verfahrenstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Mobilhydraulik Temperaturaufnehmer: Temperatursensor
Digitaler Temperatursensor

Digitaler Temperatursensor

Die digitalen Temperatursensoren TSic™ , LM35 DZ und DS18S20 bieten dank hoher Messgenauigkeit eine hervorragende Langzeitstabilität. Digitaler Temperatursensor LM35DZ Die Sensoren der LM35-Serie sind Präzisions- Temperatursensoren mit integriertem Schaltkreis, deren Spannungsausgang linear proportional zur Celsius-Temperatur verläuft. Daher hat der LM35DZ einen Vorteil gegenüber linearen Temperatursensoren, die in °Kelvin kalibriert sind, da der Anwender keine große Spannungskonstante vom Ausgang abziehen muss, um eine geeignete Celsiusskala zu erhalten Digitaler Temperatursensor DS18S20 Der digitale Temperatursensor DS18S20 bezieht den den Strom direkt aus der elektrischen Leitung ("parasite power"), sodass keine zusätzliche Stromquelle benötigt wird. Jeder DS18S20 hat einen eigenen 64-bit-seriellen Code, womit mehrere DS18S20 mit nur einem 1-Draht Bus (1-Wire™) betrieben werden können. Somit kann man auf einfache Weise, mit nur einem Mikroprozessor viele, großflächig verteilte DS18S20 kontrollieren. Anwendungen die davon profitieren können sind unter anderem HLK (Heizungs,-Lüftungs- und Klimatechnik) Umweltkontrollen, Temperaturüberwachungssysteme innerhalb von Gebäuden, Anlagen oder Maschinen, Prozessüberwachung und Kontrollsysteme.1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen von Maxim Integrated Products, Inc. Digitaler Temperatursensor TSIC Die TSIC™ Temperatursensoren zeichnen sich durch ihre hohe Genauigkeit, das schnelle Ansprechverhalten und Ihr besondere Langzeitstabilität aus. Gegenüber anderen Halbleiter-Temperatursensoren bieten sie einen erweiterten Messbereich von –50 ... 150 °C mit einer Auflösung von 0,1 K. Durch die digitale ZACwire-Schnittstelle ist der Anschluss an Mikrocontroller einfach möglich, ohne dass ein zusätzlicher Analog-Digitalwandler benötigt wird.
Miniatur Infrarot Temperatur Sensor MTS05II

Miniatur Infrarot Temperatur Sensor MTS05II

Die Miniatur Infrarot Temperatur Sensoren MTS05II bestehen aus einem Messkopf (SH05) mit einer Anschlussleitung und einem digitalen Signalprozessor (MS05), an den der Messkopf angeschlossen wird. Robustes Edelstahlgehäuse, IP65 Temperaturmessbereich von -40 °C bis 700 °C Schnelle Einstellzeiten ab 180 ms (programmierbar) Messfelder ab 2mm Austauschbare kalibrierte Messköpfe Kabellänge 3 m oder 15 m Typ H bis 180 °C Umgebungstemperatur Umgebungstemperaturen bis 200 °C (mit Luftkühlung)
Temperatursensor IR502G

Temperatursensor IR502G

Der novasens IR502G Infrarot Temperatur Sensor ist präzise und hochwertig. Er eignet sich zur Erfassung kleiner Messflecke und Messobjekte über weite Messdistanzen. • Erfassung kleiner Messflecke über große Messdistanzen • Hochwertige, feuchtunempfindliche Germaniumoptik • Robustes, unempfindliches Sensorgehäuse • Kompakte Bauweise Optional gibt es den Sensor in verschiedenen Varianten (siehe PDF).
Temperatursensor

Temperatursensor

Der Temperatursensor wird an den analogen Eingängen der GSM Alarmmelder oder IP Steckdosen (Zeitschaltuhren mit Netzwerkanschluss) angeschlossen. Temperatursensor Artikelnummer 700802201 Auflösung 1 °C B-Wert 3435 K ± 1 % 10 kΩ bei 25 °C schwarz (ähnlich RAL 9005) 600 mm 6 g _______________________________________________________________________________________________________________________________ Details zum Temperatursensor Der Temperatursensor wird an den analogen Eingängen der GSM Alarmmelder oder IP Steckdosen (Zeitschaltuhren mit Netzwerkanschluss) angeschlossen. Bei der IP Steckdose kann die Temperatur am Browser angezeigt werden. Beim GSM Alarmmelder kann die Temperatur per SMS abgefragt werden. Bei Festlegung eines Schwellwerts kann eine SMS Alarmierung initiiert werden. Artikelnummer: 700802201 Gewicht: 6 g Länge: 600 mm
Temperature Sensor

Temperature Sensor

Anwendungen Qualitätskontrolle Überwachung der Druckfestigkeit Formularverwaltung von Vermögenswerten Vorteile Digitaler Sensor Selbstkalibriert Eigenschaften Technische Spezifikationen Installation
PT303 Drucksensor

PT303 Drucksensor

Genauigkeit ±0,25%. Edelstahlkonstruktion Robuste Konstruktion Druckbereiche von 0-110 PSI bis 0-750 PSI Fortschrittliches elektronisches Design Die robuste Konstruktion und die großen Druckbereiche bieten einen störungsfreien Betrieb und Flexibilität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Genauigkeit ±0,25%. Edelstahlkonstruktion Robuste Konstruktion Druckbereiche von 0-110 PSI bis 0-750 PSI Fortschrittliches elektronisches Design
Drucksensor - FFAP001

Drucksensor - FFAP001

UniBar-Drucksensoren messen in geschlossenen Systemen den Relativdruck beliebiger Medien im Bereich von -1...600 bar. • Einfache Bedienung über das Display • Molchfähig durch bündigen Einbau • Platzsparender Prozessanschluss durch kleine Druckmembran • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige UniBar-Drucksensoren messen in geschlossenen Systemen den Relativdruck beliebiger Medien im Bereich von -1...600 bar. UniBar-Drucksensoren sind über das integrierte Display sehr einfach zu bedienen. Die gut sichtbare Schaltzustandsanzeige ermöglicht bei Wartungsvorgängen eine schnelle Lokalisierung betroffener Sensoren. Durch die metallische Dichtkante am Prozessanschluss sind keine weiteren Dichtungen nötig.
Drucksensor - FFAP002

Drucksensor - FFAP002

UniBar-Drucksensoren messen in geschlossenen Systemen den Relativdruck beliebiger Medien im Bereich von -1...600 bar. Einfache Bedienung über das Display Molchfähig durch bündigen Einbau Platzsparender Prozessanschluss durch kleine Druckmembran Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige UniBar-Drucksensoren messen in geschlossenen Systemen den Relativdruck beliebiger Medien im Bereich von -1...600 bar. UniBar-Drucksensoren sind über das integrierte Display sehr einfach zu bedienen. Die gut sichtbare Schaltzustandsanzeige ermöglicht bei Wartungsvorgängen eine schnelle Lokalisierung betroffener Sensoren. Durch die metallische Dichtkante am Prozessanschluss sind keine weiteren Dichtungen nötig.
Drucksensor PTM

Drucksensor PTM

Messen Sie die Pegel von (Fließ-) Gewässern oder Grundwassermessstellen. Diesen Sensor können Sie mit unserem GPRS-Logger Aquatos Web kombinieren. Messen Sie Druck bis zu 25 Bar (0-250mWS) mit einer Genauigkeit bis zu +/- 0,1%.
Füllstandsensor 7010

Füllstandsensor 7010

Robuster Flüssigkeitsstandsensor aus rostfreiem 316er Stahl mit einem integrierten Festkörper-Elektronikdesign ohne bewegliche Teile für besondere Beanspruchungen. Füllstandsensoren für Weltmeister 320 Kilometer pro Stunde mit einem Motorboot auf dem Wasser zu erreichen, ist viel mühsamer als ein Auto auf Asphalt zu fahren. Zwei 9-Liter-V-8-Turbomotoren mit einer Leistung von jeweils rund 1350 PS und einem Kraftstoffverbrauch von rund 821 Liter pro Stunde und Motor sind erforderlich, um einen 14-Meter-Katamaran bei diesen Geschwindigkeiten anzutreiben. Abgesehen von der zusätzlichen Leistung, die für eine hohe Geschwindigkeit auf dem Wasser erforderlich ist, hat Wasser die störende Eigenschaft, nicht glatt zu sein. Um diese hohen Geschwindigkeiten zu erreichen, sind die Boote so konstruiert, dass sie auf den Wellengipfeln „fliegen“, wobei nur die Propeller ständig im Wasser liegen. Trotz der größten Bemühungen das Schiff beim Überqueren des Wassers glatt und stabil zu halten, ist es selten eine glatte Fahrt - in der Tat ist es eine strapaziöse Umgebung mit wiederholten extremen vertikalen Stoßbelastungen in der korrosiven Umgebung von Salzwasser. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie das Boot dazu beitragen kann, das Ziel, den Rumpf stabil zu halten und über die Wasseroberfläche zu gleiten, zu erreichen. Dazu zählt die ständige Überwachung der Ballasttanks. Hierbei muss der "Throttelman" des Rennteams den Wasserstand in jedem Tank prüfen. Der weltbekannte Rennfahrer und achtmalige Weltmeister Steve Curtis stellte fest, dass die mit den Tanks gelieferten Sensoren bereits nach ein bis zwei Rennen ausfielen. Deshalb verwendete er kapazitive Edelstahl-Füllstandsensoren der Firma Gill Sensors & Controls, ein Unternehmen, das den Ruf hat, Sensoren herzustellen, die selbst in rauesten Umgebungen eingesetzt werden können. Mit einem integrierten Festkörper-Elektronikdesign ohne bewegliche Teile waren die Chancen deutlich höher mehr als ein Rennen zu überstehen. Tatsächlich hielten die Sensoren acht Jahre ohne einen einzigen Ausfall und boten zudem ein Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die es Steve und seinen Teams ermöglichte, weiterhin auf höchstem Niveau zu arbeiten. Eingesetzt wurde der Typ 1612, ein robuster Flüssigkeitsstandsensor aus rostfreiem 316er Stahl, Vorgänger des neuen Typs 7010. Auch wenn Sie vielleicht nicht mit 200 Meilen pro Stunde in einem Motorboot fahren möchten, aber wenn Sie Sensoren benötigen, die nachweislich auch unter härtesten Bedingungen halten, besuchen Sie unsere Website www.sensoren.de. Wir, die disynet GmbH und unser Partner Gill Sensors & Controls danken Steve Curtis, Throttleman des Rennteams für sein Vertrauen in unsere Produkte und wünschen ihm und dem gesamten Miss Geico Racing Team, welches auf dem Foto im vollen Flug zu sehen ist, viel Glück bei zukünftigen Wettbewerben.
SM6841 – Absolutdrucksensor (mV) bis 100 psi im SOIC-8 Gehäuse

SM6841 – Absolutdrucksensor (mV) bis 100 psi im SOIC-8 Gehäuse

Die SM6841 sind Absolutdrucksensoren die weder abgeglichen, noch verstärkt sind. Sie besitzen die Eigenschaften der Messzelle und geben als Ausgang die differentielle Brückenspannung in mV aus. Die nicht abgeglichenen Absolutdrucksensoren werden in einem SOIC-8 Gehäuse (4 x 5 x 3 mm3) zur Manifoldmontage angeboten und sind damit für die Reflow-Montage geeignet. Dieser Sensor empfiehlt sich vor allem bei kostensensiblen Grossproduktionen. Die Sensoren SM6841 sind für Anwendungen geeignet bei denen der Benutzer seine eigene Signalverarbeitung einsetzen möchte und der die Möglichkeit hat, abhängig von den Genauigkeitsanforderungen seinen Sensor selbst zu kalibrieren. Vorteil bei dem nicht abgeglichenen Sensor ist der breite Arbeitstemperaturbereich, die hohe Auflösung und die Möglichkeit der Echtzeitmessung. Eigenschaften - Druckbereich 0-30 psi und 0-100 psi - Breiter Temperaturbereich -40 -125 °C - Versorgungsspannung 0-10 V - Unverstärktes Ausgangssignal: 135 mV - Sensitivität: 4,5 mV/psi bzw. 1,35 mV/psi - Linearität: -0,07 % FS - RoHS und REACH konform
IP 10

IP 10

Drucksensor 0...250 mbar bis 0...250 bar Messbereich: 0...250 mbar bis 0...250 bar -1…0 bis 19 bar Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter 0...10 V, 3-Leiter Genauigkeit: < 0,5% v. M.E. Einstellzeit: 200 ms (andere Werte auf Anfrage) Hilfsspannung: 9.….30V DC, 20 mA Ausgang 15...30V DC, 10V Ausgang Temperaturbereich: -25...80 °C Prozesstemperatur: -25...100 °C (125 °C < 0,5h) Temperatureinfluss: < 0,02%/K Nullpunkt < 0,02%/K Spanne Langzeitstabilität: < 0,3% p. a. Prozessanschluss: Edelstahl 1.4404 Gehäuse: Edelstahl 1.4404 Messzelle: Keramik AL203 Elektr. Anschluss: Stecker DIN 43650, IP 67 Quickon-Steckverbinder, IP67 Steckverbinder M12 x 1, IP67 Kabelschwanz, IP 68
PTS 500 - 2 in 1 Sensor: Druck und Temperatur

PTS 500 - 2 in 1 Sensor: Druck und Temperatur

PTS 500 - Sensor zur Messung von Druck und Temperatur 2 in 1 Sensor: Druck und Temperatur Mediumberührende Teile aus Edelstahl zum universellen Einsatz in Gasen und Flüssigkeiten Einfache Einbindung in Steuerungen, Prozessleittechnik und Energiemanagementsysteme über digitale Schnittstellen Modbus-RTU, Ethernet oder M-Bus Schnittstelle Alarmrelais - Grenzwert über Tasten einstellbar (max. 60VDC, 0,5 A) Optional: 2 x 4…20 mA Analogausgang, 2 x Alarmrelais für Druck und Temperatur
Füllstandsensor LTR-C – geführtes Radar, Koaxialsonde

Füllstandsensor LTR-C – geführtes Radar, Koaxialsonde

Das Messprinzip gibt der Füllstandssonde, (Level Transmitter Radar, Koaxialsonde) LTR-C ihren Namen. Der Füllstandstransmitter arbeitet nach dem bekannten TDR (Time Domain Reflectometry) Verfahren. • Schnelle kontinuierliche Füllstandsmessung • Integrierter Grenzwert, frei einstellbar • Misst Flüssigkeiten • Keine Steuung der Stahlen nach außen, keine Störung durch nahe Metallteile • Optimaler Energieeintrag – Vorteilhaft bei sehr niedrigen relativen Dielektrizitätskonstanten • Einfache, kostengünstige Inbetriebnahme • Keine Störechos durch Einbauten im Behälter • Modularer Aufbau (–Stab-, Seil- oder Koaxialsonde) – Umbau jederzeit möglich In inneren der Koaxialsonde werden optimierte, hochfrequente elektromagnetische Wellen (Mikrowellen Pulse) gesendet. Diese Mikrowellen Pulse werden von der Oberfläche des Messstoffes reflektiert. Die Transmitter Elektronik errechnet anhand der benötigten Zeit vom Senden bis zum Empfang der Reflektion die Distanz. Die Laufzeit dieser Pulspakete ist unabhängig von veränderlichen Prozessbedingungen wie Dichte, Druck, Temperatur, Leitfähigkeit oder Staub. Die Elektronik passt die Leistung des Energiepulses automatisch an. So können sehr schnelle Füllstandsänderungen (1m/s) in kleinen oder hohen Behältern mit schmalen Durchmessern schnell und präzise erfasst werden. Ein weiterer Vorteil ist die ausreichend vorhandene Energie der verwendeten 4-Drahttechnik, um selbst kritische Medien wie z.B. Flüssiggas mit einer sehr niedrigen relativen Dielektrizitätskonstante (elektromagnetische Stoffeigenschaft) zu messen. Der einzigartig modulare Aufbau der Sonde gestattet den Sondenstab einfach auszutauschen bzw. aus einer Stabsonde eine Seilsonde oder eine Koaxialsonde zu machen. So kann die Füllstandssonde optimal an jede Messstelle mit einfachsten Mitteln angepasst werden.
Füllstandsensor LTR-R – geführtes Radar, Stabsonde

Füllstandsensor LTR-R – geführtes Radar, Stabsonde

BESCHREIBUNG Das Messprinzip gibt der Füllstandssonde, geführtes Radar – Stabsonde (Level Transmitter Radar – rod) ihren Namen. Der Füllstandstransmitter arbeitet nach dem bekannten TDR (Time Domain Reflectometry) Verfahren. • Schnelle kontinuierliche Füllstandsmessung • Integrierter Grenzwert, frei einstellbar • Misst Feststoffe und Flüssigkeiten • Einfache, kostengünstige Inbetriebnahme • Keine Störechos durch Einbauten im Behälter • Modularer Aufbau (–Stab-, Seil- oder Koaxialsonde) Entlang der Sonde werden optimierte, hochfrequente elektromagnetische Wellen (Mikrowellen Pulse) gesendet. Diese Mikrowellen Pulse werden von der Oberfläche des Messstoffes reflektiert. Die Transmitter Elektronik errechnet anhand der benötigten Zeit vom Senden bis zum Empfang der Reflektion die Distanz. Die Laufzeit dieser Pulspakete ist unabhängig von veränderlichen Prozessbedingungen wie Dichte, Druck, Temperatur, Leitfähigkeit oder Staub. Die Elektronik passt die Leistung des Energiepulses automatisch an. So können sehr schnelle Füllstandsänderungen (1m/s) in kleinen oder hohen Behältern mit schmalen Durchmessern schnell und präzise erfasst werden. Ein weiterer Vorteil ist die ausreichend vorhandene Energie der verwendeten 4-Drahttechnik, um selbst kritische Medien wie z.B. Flüssiggas mit einer sehr niedrigen relativen Dielektrizitätskonstante (elektromagnetische Stoffeigenschaft) zu messen. Der einzigartig modulare Aufbau der Sonde gestattet den Sondenstab einfach auszutauschen bzw. aus einer Stabsonde eine Seilsonde oder eine Koaxialsonde zu machen. So kann die Füllstandssonde optimal an jede Messstelle mit einfachsten Mitteln angepasst werden.
Drucksensor P.Touch

Drucksensor P.Touch

Die neue Drucksensor-Bauform P.Touch vollzieht den Generationswechsel in der Fluidsensorik! - Flexibel einsetzbar durch umschaltbare Ausgänge: digital (PNP/NPN/Push-Pull), Analog und IO-Link - Verschiedenste Druckbereiche zwischen 0…600 bar - Verschiedene Diagnosefunktionen wie z.B. Betriebsstunden und Druckspitzenzähler - Display / Gehäuse drehbar um 350° nach Montage des Prozessanschlusses Steuerung via TFT Touch-Display Der P.Touch ist mit einem TFT Touch-Disply ausgestattet. Über dieses kann sowohl der Druck angezeigt werden, als auch die Schaltpunkte über ein virtuelles Drehrad eingestellt werden. IO-Link Der P.Touch verfügt über zwei Transistor-Schaltausgänge von denen einer optional als IO-Kommunikationsstelle genutzt werden kann. Die IO-Funktionalität trägt auch zur einfacheren Programmierbarkeit des Sensors bei.
HySense PR 180 C4 - Piezoresistiver Drucksensor

HySense PR 180 C4 - Piezoresistiver Drucksensor

Piezoresistiver Drucksensor Druckanschluss G 1/4” ISO Steckverbinder Hirschmann Typ G Signalausgang 4…20 mA, 0…10 VDC, 1…10 VDC Datenblatt ..
Drucktaupunktfühler

Drucktaupunktfühler

Messbereich -30...+50°C tpd, 0...+100 %rF zur Messung in Druckluftsystemen Messbereich: -30...+50 °C tpd 0...+100 % rF Genauigkeit: +/-0,9 °C tpd (+0,1...+50 °C tpd) +/-1 °C tpd (-4,9...0 °C tpd) +/-2 °C tpd (-9,9...5 °C tpd) +/-3 °C tpd (-19,9...-10 °C tpd) +/-4 °C tpd (-30...-20 °C tpd) Geschwindigkeit: t99 = 300 sec Fühler: 300 mm Länge Anschluss: Festkabel gestreckt Artikelnummer: 0636 9835
PTS 500 - Sensor zur Messung von Druck und Temperatur

PTS 500 - Sensor zur Messung von Druck und Temperatur

2 in 1 Sensor: Druck und Temperatur Mediumberührende Teile aus Edelstahl zum universellen Einsatz in Gasen und Flüssigkeiten Einfache Einbindung in Steuerungen, Prozessleittechnik und Energiemanagementsysteme über digitale Schnittstellen Modbus-RTU, Ethernet oder M-Bus Schnittstelle Alarmrelais - Grenzwert über Tasten einstellbar (max. 60VDC, 0,5 A) Optional: 2 x 4…20 mA Analogausgang, 2 x Alarmrelais für Druck und Temperatur Datenblatt Bedienungsanleitung
PTS 500 - Sensor zur Messung von Druck und Temperatur

PTS 500 - Sensor zur Messung von Druck und Temperatur

2 in 1 Sensor: Druck und Temperatur Mediumberührende Teile aus Edelstahl zum universellen Einsatz in Gasen und Flüssigkeiten Einfache Einbindung in Steuerungen, Prozessleittechnik und Energiemanagementsysteme über digitale Schnittstellen Modbus-RTU, Ethernet oder M-Bus Schnittstelle Alarmrelais - Grenzwert über Tasten einstellbar (max. 60VDC, 0,5 A) Optional: 2 x 4…20 mA Analogausgang, 2 x Alarmrelais für Druck und Temperatur Datenblatt Bedienungsanleitung
85BSD – Digitaler Drucksensor mit Edelstahlmembran 5 – 300 psi

85BSD – Digitaler Drucksensor mit Edelstahlmembran 5 – 300 psi

Die Serie der 85BSD sind digitale, medienresistente OEM-Sensoren für die Absolut- und Relativdruckmessung. Die Drucksensoren basieren auf einer piezoresistiven Messzelle mit einem Signalauswerte-ASIC, das ein abgeglichenes digitales Signal im I²C- oder SPI Format erzeugt. Außer dem Druck steht auch die Temperatur im Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C als Signal zu Verfügung. Die Messzellen sind in einem 316L–Stahlgehäuse mit Ölvorlage mit ø 13 mm montiert und eignen sich für die Einschweiss- oder Schraubmontage. Mehrere Druck- und elektrische Anschlüsse sind verfügbar. Varianten des 85BSD Die digitalen 14-bit Drucksensoren sind für eine 3,3 V oder 5,0 V Versorgungsspannung in den nachstehenden Versionen erhältlich: - Relativdruckversion in Druckbereichen zwischen 0-5 psi bis 0-300 psi - Absolutdruckversion in Druckbereichen 0-15 bis 0-300 psi Die Sensoren eignen sich besonders für die Füllstandmessung von kritischen Medien, wie z.B. korrosiven Flüssigkeiten und Gasen. Eigenschaften - Druckbereiche: relativ 05-300 psi, absolut 15-300 psi - Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C - Versorgungsspannung: 3,3 oder 5,0 Vdc - Digitaler Ausgang: I²C oder SPI - Druckauflösung: 14 bit - ±1.0 % Gesamtfehler - Kalibriert und kompensiert - Schraub- oder Schweissmontage - verschiedene elektrische Anschlüsse - RoHS und REACH konform
AMS 5105 – Drucksensor mit Schaltausgängen

AMS 5105 – Drucksensor mit Schaltausgängen

Die OEM-Sensoren AMS 5105 sind eine Kombination aus einem linearen Sensor mit einem analogen Ausgang und einem Schalter mit zwei unabhängigen, logischen Schaltausgängen. Der analoge Spannungsausgang (0,5 – 4,5 V) ist ratiometrisch zur Versorgungsspannung, die Schaltausgänge sind per Software konfigurierbar. Es können Schaltverhalten, Schaltschwelle Schaltverzögerung und Hysterese frei eingestellt werden, wodurch Öffner-, Schließer- und Fensterkomparatorfunktionen realisiert werden können. Die Sensoren sind kalibriert und im Temperaturbereich von -25…85 °C kompensiert. Die AMS 5105 werden in einem kompakten Dual-In-Line Package (DIP) zur Leiterplattenmon­tage geliefert. Der elektrische Anschluss erfolgt über DIP-Lötpins, der Druckanschluss wird über einen/zwei vertikale metallische Stutzen (12,45 mm) realisiert. Der 15 x 15 mm² grosse Keramikträger und das Keramikgehäuse verleihen dem Drucksensor hohe mechanische Stabilität. Druckvarianten und -bereiche des AMS 5105: - AMS 5105: Niedrigstdruckbereich differentiell und bidirektional differentiell: 0-5 und 0-10; ±5 und ±10 mbar - AMS 5105: Niederdruckbereiche differentiell / relativ und bidirektional differentiell: 0-20; 0-50 und 0-100 mbar; ±20; ±50 und ±100 mbar - AMS 5105: Standarddruckbereiche differentiell / relativ und bidirektional differentiell: 0-200; 0-350; 0-1000; 0-2000; 0-4000 und 0-7000 mbar; ±200; ±350 und ±1000 mbar - AMS 5105: Standarddruckbereiche absolut: 0-1000 und 0-2000 mbar - AMS 5105: Druckbereich barometrisch (absolut): 700-1200 mbar Eigenschaften: - Relative, absolute und differentielle Druckbereiche 5 mbar bis 2 bar - Temperaturbereich: -25..85 °C - Versorgungsspannung: 5 V - Analoger Ausgang (ratiometrisch) - Zwei programmierbare Schaltausgänge - Einstellbare Schaltparameter - Kalibriert und temperaturkompensiert - Hohe Genauigkeit - Großer Überdruckbereich - RoHS und REACH konform Produkt Made in Germany
Drucksonde, Absolut-Druck 2000 hPa (2 Bar)

Drucksonde, Absolut-Druck 2000 hPa (2 Bar)

mit Magnet,Schnellverschl.Kupplung, 0 ... 2000hPa Drucksonde 2000hPa (2 Bar) im neuen Gehäuse. Zur Messung von Absolut-Druck. Im robusten Metallgehäuse mit Stoßschutz, inkl. Magnet zur schnellen Fixierung. Inkl. Schnellverschluss-Kupplung (M8 x 0,5) Messbereich: 0 ... 2000hPa Genauigkeit: +/- 0,5% v.Mw. (400...2000 hPa) +/- 2 hPa (0...400 hPa) Anschluss: Steckkopf Anschlussleitung 0430 0143 oder 0430 0145 zusätzlich erforderlich ! Artikelnummer: 0638 1847
SM7221 / SM7321 / SM7421 – Ultra-Niederdrucksensor im SOIC-Gehäuse bis 0,29 psi

SM7221 / SM7321 / SM7421 – Ultra-Niederdrucksensor im SOIC-Gehäuse bis 0,29 psi

Die SOIC-Drucksensoren der SM7X21 Serie sind digitale OEM-Sensoren mit einer neuartigen Silizium-Messzelle und einer modernen elektronischen Signalverarbeitung. Der integrierte Digital-Signal-Prozessor ermöglicht die Kalibration und die Temperaturkompensation während der Herstellung. Die vollständig abgeglichenen SM7221, SM7321 und SM7421 werden in einem Standard SOIC16-Gehäuse mit zwei vertikalen oder horizontalen Druckanschlüssen für die SMD-Montage angeboten. Als Ausgangs­signal steht die druckproportionale Information im I2C-Format zur Verfügung. Die SM7221 / SM7321 / SM7421 sind autarke Sensoren, die keine zusätzliche Schaltung benötigen. Die SM7221 / SM7321 / SM7421 sind reflowfähig und für die automatische Montage auf PCB geeignet. Der Sensor ist als relativer SM7221, als differentieller SM7321, oder als asymmetrisch bidirektionaler Drucksensor SM7421 erhältlich. Varianten des SM7221 / SM7321 /SM7421 - SM7221 Druckbereiche relativ: 0 – 0,15/0,29 psi - SM7321 Druckbereiche differentiell: P1: -0,29 – -0,15 psi und P2: 0,15 – 0,29 psi - SM7421 Druckbereiche asymmetrisch bidirektional: P1: -0,29 – 0 und P2: 0 – 0,29 psi Eigenschaften - Relativ-, Differenz- und asymmetrisch bidirektionaler Druck ±0,28 psi - Kompensierter Temperaturbereich: -40 – 105°C - Versorgungsspannung: 3,3 V / 5 V - Abgeglichenes digitales Ausgangssignal - I²C-Format - Auflösevermögen 14 bit - Genauigkeit: 1% FS - Digital-Signalprozessor-ASIC - Bidirektionale und differentielle Versionen - SOIC16-Gehäuse für SMD- Montage - ISO- & ISO/TS-zertifiziert - RoHS und REACH konform
SM7X91 – Ultra-Niederdrucksensor im SOIC-Gehäuse bis 0,29 psi

SM7X91 – Ultra-Niederdrucksensor im SOIC-Gehäuse bis 0,29 psi

Die SOIC-Drucksensoren der SM7X91 Serie sind analog-digitale OEM-Sensoren mit einer neuartigen Silizium-Messzelle und einer modernen elektronischen Signalverarbeitung. Der integrierte Digital-Signal-Prozessor ermöglicht die Kalibration und die Temperaturkompensation während der Herstellung. Die vollständig abgeglichenen SM7291, SM7391 und SM7491 werden in einem Standard SOIC16-Gehäuse mit zwei vertikalen oder horizontalen Druckanschlüssen für die SMD-Montage angeboten. Als Ausgangs­signal stehen die druckproportionale Information im I2C-Format oder ein analoges 0,5 – 4,5 V Spannungssignal (@VDD=5 V) zur Verfügung. Die SM7291 / SM7391 / SM7491 sind autarke Sensoren, die keine zusätzliche Schaltung benötigen. Die SM7291 / SM7391 / SM7491 sind reflowfähig und für die automatische Montage auf PCB geeignet. Der Sensor ist als relativer SM7291, als differentieller SM7391, oder als asymmetrisch bidirektionaler Drucksensor SM7491 erhältlich. Varianten des SM7291 / SM7391 / SM7491 - SM7291 Druckbereiche relativ: 0 – 0,07/0,29 psi - SM7391 Druckbereiche differentiell: P1: -0,29 – -0,07 psi und P2: 0,07 – 0,29 psi - SM7491 Druckbereiche asymmetrisch bidirektional: P1: -0,29 – 0 und P2: 0 – 0,29 psi Eigenschaften - Relativ-, Differenz- und asymmetrisch bidirektionaler Druck ±0,29 psi - Kompensierter Temperaturbereich: -40 – 105°C - Versorgungsspannung: 3,3 V / 5 V - Abgeglichenes digitales Ausgangssignal I2C - Abgeglichenes analoges Spannungssignal - Auflösevermögen 16 bit - Genauigkeit: ± 1% FS digital, ± 1,5 % analog - Digital-Signalprozessor-ASIC - SOIC16-Gehäuse für SMD- Montage - ISO & ISO/TS-zertifiziert - RoHS und REACH konform