Finden Sie schnell sensoren für Ihr Unternehmen: 1625 Ergebnisse

Itron Cyble Sensor V2 (K1)

Itron Cyble Sensor V2 (K1)

Der Itron Cyble Sensor ist ein für den Außeneinsatz optimierter, nachrüstbarer Impulsgeber für Gas- und Wasserzähler. Die elektronische Abtastung mit Rückflusserkennung garantiert den stetigen Gleichlauf des mechanischen Zählwerks und dem Anzeigegerät. Der Itron Cyble Sensor dient zur zuverlässigen Weitergabe von Volumenimpulsen vom Gaszähler zu angeschlossenen elektronischen Geräten mit NF Impulseingang, wie zum Beispiel Datenspeichern. Der Itron Cyble Sensor ist kompatibel zu allen Gaszählern die über Zählwerke mit Cyble Target („c“-Serie) verfügen. Die Cyble Technologie bietet hohe Flexibiltät als Schnittstelle zu elektronischen Geräten heute und in der Zukunft. Funktionsweise: Das Cyble-Target (metallisierte Zeigernadel) dreht sich proportional zum gemessenen Volumen. Drei Im Cyble Electronic Encoder integrierte Sensorspulen erfassen die Position und die Drehrichtung des Targets zuverlässig und rückwirkungsfrei. Je nach Position der Zeigernadel wird die unterschiedliche Dämpfung des Schwingkreises im Cyble Electronic Encoder gemessen. Für eine optimale Auswertung dieser Messung kalibriert sich der Itron Cyble Sensor ständig selbst. Die Ergebnisse der Auswertung werden vom Cyble Sensor genutzt, um die entsprechenden Impulse auszugeben. Fehlerhafte Zählerstände durch Rückflüsse, Vibrationen oder Prellen mechanischer Kontakte werden dadurch verhindert. Der Impulsausgang des Itron Cyble Sensors verhält sich hinsichtlich Signallänge und Charakteristik wie ein Reed-Kontakt. Er besitzt als universelle Standardschnittstelle den mit Abstand höchsten Verbreitungsgrad und ist unabhängig von speziellen Übertragungsprotokollen.
Sensoren, Lichtschranken, Lichttaster, Lichtgitter, Sicherheitslichtgitter, Ultraschallsensoren, Zutrittskontrolle

Sensoren, Lichtschranken, Lichttaster, Lichtgitter, Sicherheitslichtgitter, Ultraschallsensoren, Zutrittskontrolle

Berührungslos schalten, berührungslos erfassen, berührungslos messen. Sitron Sensor entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren für die Automatisierungs- und Verkehrstechnik. - Sensoren für robuster Umgebungen: Schmutzunempfindliche, erschütterungsunempfindliche, wasserbeständige Lichtschranken, Lichtsender, Lichtempfänger, Verstärker. - Kompakte Sensoren: Einweg-Lichtschranke, Reflexions-Lichtschranke und -Taster, Lichtgitter. - Sensoren mit hoher Leistungsreserve mit externem Verstärker bis 70 m Reichweite. - Sensoren für die Verkehrstechnik, Lichtgitter: Türeingangsbereich in Bussen und Bahnen. - LED-Lichtleisten als Signalleuchte, Signalgeber an Türen und Tore, Schranken, Maschinen, Anlagen. - Sensoren für den Unfallschutz - Überwachungssysteme - Sensoren für Türen, Lichtgitter, Tore und Schranken, Zutrittsbereiche Kontaktieren Sie uns - Wir beraten Sie gerne!
Optische Sensoren

Optische Sensoren

Lichtschranken von ifm, Datalogic, Datasensing & Leuze zum Niedrigpreis. Von Kunststoffsensoren für Standardapplikationen über quaderförmige Allrounder hin zu robusten Metallsensoren.
Vision Sensor VISOR® Code Reader mit integrierter Objekterkennung

Vision Sensor VISOR® Code Reader mit integrierter Objekterkennung

Vision-Sensor VISOR® Code Reader mit integrierter Objekterkennung liest 1D-Barcodes, 2D-Datamatrix-Codes und Klarschrift (OCR). - Liest zuverlässig Barcodes sowie gedruckte und direkt markierte Datamatrix-Codes, auch mehrere Codes gleichzeitig und 1D-/2D-Codes gemischt - Zusätzliche Objekterkennung für Merkmale außerhalb des Codes - Auswertung von Qualitätsparametern nach ISO/IEC 15415 und AIM DPM 2006 - Flexible Definition der Ausgabedaten (Header, Trailer, Nettodaten) - Stringvergleich mit Meldung über den digitalen Schaltausgang - Unterstützung von EtherNet/IP und PROFINET - Umfangreiche Möglichkeiten zur Archivierung von Bildern und Daten - Klarschriftlesung mit OCR Modell: Vision sensor VISOR® Code Reader with object detection Artikelnummer: VISOR® Code Reader Weitere Eigenschaften:: Vision Messabstand:: Max: 25 mm; Min: 6 mm
Wirbelstrom Sensor I-W-A/A2/ Dehnungsmessstreifen (DMS), Positionsmessung, Dickenmessung, Wirbelstrommessung, Sensoren

Wirbelstrom Sensor I-W-A/A2/ Dehnungsmessstreifen (DMS), Positionsmessung, Dickenmessung, Wirbelstrommessung, Sensoren

Meßbereich für Stahl (St37) 0 - 0,4mm Empfindlichkeit 10V / mm typ. Auflösung 0,4 µm typ. Temperaturstabilität 0,02% /K /Mb (10°C-90°C gemessen bei 50% Mb) Länge 18mm Ø2,4mm Wirbelstromsensoren für ferromagnetische und nicht ferromagnetische Metalle Die hohe Empfindlichkeit der Wirbelstromsensoren bedingt eine sorgfältige und vibrationsfreie Montage. Der Einbauabstand ist so zu wählen, daß im Betriebszustand der maximale Meßbereich eines Wirbelstromsensors nicht überschritten und eine Berührung des Meßobjekts vermieden wird. Die Größe des Meßobjekts soll der 1 ½-fachen Größe der aktiven Fläche des Wirbelstromsensors entsprechen. Wir sind Ihr Ansprechpartner bei: Dehnungsmessstreifen (DMS) Sensoren für berührungslose Abstandmessung Sensoren für berührungslose Wegmessung Wegmesssysteme, berührungslose Entwicklung von Sensoren Längenmesssysteme, elektronische Längenmesssysteme, lineare Längenmesstechnik Messdatenerfassung Messdatenerfassungssysteme Messtechnik-Dienstleistungen Wirbelstromsonden Blechdickenmessgeräte Dickenmessgeräte, berührungslose Industriemesstechnik Messtechnik Messverstärker Messwertaufnehmer Positionsmessung Präzisionsmesstechnik Präzisions-Wegaufnehmer Profilmessgeräte, berührungslose Sensoren Sensoren, induktive Sensoren, kundenspezifische Sensortechnik Wirbelstromprüfgeräte Wirbelstromprüfungen DMS-Applikation UL-Hubschrauber Rotormast und Rotorblätter Schweißnahterkennung Erkennung der Schweißnaht DMS-Applikation Stressmessung auf Platinennutzen Stahlplattenerkennung Sicherheitsüberwachung in der Maschine DMS-Applikation Messung auf Alu-Palette Schichtdickenmessung Lackstärken oder Beschichtungen messen Geräte nach Kundenwunsch Sondergerätebau im 19'' Rack - Drucksensoren - Strom-Shunt, masseseitig (max. Gleichtaktspannung 10 V) - Strommessung mit DC-Hall-Sensoren - Luftströmungssensoren - Temperatursensoren - Durchflusssensoren - Feuchte rel. - Beschleunigungssensoren - Level (Füllstandssensoren) Messtechnik mit unserem "Berührungslosen Wegmesssystem I-W-A" DMS-Applikation und Durchführung der Messung in Ihrem Hause Elektronikentwicklung (Hard- und Software) Dienstleistung im Bereich Baugruppen- / Gerätefertigung im Kundenauftrag Sensorik - Messtechnik - DMS-Applikation - Elektronikentwicklung - Berührungslose Wegmesstechnik I-W-A - DMS-Applikationen ab 1 Stück - Dienstleistung Baugruppenfertigung - Dienstleistung Gerätefertigung - Entwicklung von Sondersensoren und Auswertung TELEMESS - Telemetrie und Messtechnik GmbH
NTC Heißleiter

NTC Heißleiter

Haben einen negativen Temperaturkoeffizient (NTC) und schützen bei Erreichen einer Grenztemperatur in Verbindung mit einem Auslösegerät vor Überhitzung. Bei einem Heißleiter handelt es sich nach DIN 44070 bzw. IEC 60593 um einen temperaturabhängigen Halbleiterwiderstand, dessen Widerstandswert mit steigender Temperatur abnimmt. Der Negative Temperature Coeffizient (NTC) liegt bei etwa -2 bis -6% pro Kelvin und ist damit etwa zehnmal größer als bei den Metallen. Heißleiter eignen sich deshalb gut zur Temperaturmessung. Sie bestehen aus Oxiden und Dotierzuschlägen. Diese werden zu pulverigen Massen aufbereitet und nach Zugabe eines Bindemittels bei Temperaturen von über 1000°C gesintert. Danach werden die keramischen Elemente noch metallisch kontaktiert und mittels spezieller Temperaturbehandlungen zur Verbesserung der Langzeitstabilität gealtert. Verwendung Die Änderung des Widerstandes im Betrieb, kann sowohl durch Temperaturänderung der Umgebung (Fremderwärmung) als auch durch Eigenerwärmung infolge eines (zu hohen) Messstroms erfolgen. Daher ist die Einhaltung der angegebenen max. Leistung der Heißleiter wichtig. Während bei Verwendung von Kaltleitern durch die NAT des PTC eine Überwachung einer bestimmten Temperatur fest vorgegeben ist, kann man den Widerstand eines NTC bei den verschiedenen Temperaturen einer nicht linearen Kennlinie messen.
IO-Link

IO-Link

IO-Link-Master, IO-Link Module, IO-Link Devices, IO-Link Positionssensoren, IO-Link Sensoren für Motion Control, Höhere Performance bei geringerem Aufwand Mit IO-Link-Sensoren von ifm eröffnen sich dem Anwender völlig neue Optionen. Von der einfachen und schnellen Inbetriebnahme, über zusätzlich zur Verfügung stehende Informationen zur Maschinenüberwachung, bis hin zur Transparenz von der Maschine ins ERP: IO-Link bietet in jeder Hinsicht einen überzeugenden Zuwachs an Effizienz und Kosteneinsparung. Überzeugen Sie sich selbst! Dies sind Erfahrungswerte unserer Kunden, die zuvor eine standardmäßige Parallelverdrahtung von Analogsensoren im Einsatz hatten und kamen vor allem durch deutlich reduzierte Installationszeiten, weniger benötigte Komponenten und eine einfachere Einbringung in die Steuerung zu Stande. Führende Hersteller von Sensorik, Aktuatorik und Steuerungstechnik haben IO-Link gemeinsam entwickelt. Damit wurde eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung geschaffen, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. IO-Link-Devices werden einfach z. B. über eine M12-Steckverbindung angeschlossen. Fehlfunktionen aufgrund falscher Verdrahtungen sind damit ausgeschlossen. Da zur Datenübertragung Standard-Industrieleitungen verwendet werden können, reduziert sich die Varianz der benötigten Kabel. Außerdem muss nur ein Kabel zurück zur SPS führen und der Einsatz vieler IO-Link-Master kann dank IP69K direkt im Feld erfolgen. Kommt ein IO-Link-Master zum Einsatz, speichert dieser sämtliche Parameter der angeschlossenen Sensoren. Wird anschließend ein Sensor gegen ein identisches Exemplar ausgetauscht, werden die gespeicherten Parameter automatisch auf den neuen Sensor geschrieben. Eine erneute Parametrierung entfällt somit. Möglich macht den komfortablen Sensortausch per Plug & Play die eindeutige Geräteidentifikation durch Vendor- und Device ID: Mit IO-Link können die Geräte überprüft werden. So wird vermieden, dass das Device gegen ein ungeeignetes Ersatzgerät ausgetauscht wird. Die Messwerte herkömmlicher Sensoren werden bis zur endgültigen Auswertung in der SPS mehrfach in digitale und analoge Daten gewandelt. Dies führt zum Verlust des exakten Messwertes. Die IO-Link-Datenübertragung basiert auf einem 24 V Signal und erfolgt rein digital und damit wandlungs- und verlustfrei. Zudem ist die Signalübertragung besonders unempfindlich gegen äußere Beeinflussung. Geschirmte Leitungen und damit verbundene Erdungen sind überflüssig, die Datenübertragung lässt sich über Standard-Industrieleitungen realisieren. Auch kostspielige analoge Eingangskarten werden bei Verwendung der neuen Technologie nicht mehr benötigt. Hygienische Drucksensoren von ifm erfassen kontinuierlich den Füllstand in den Drucktanks. Wandlungsverluste und EMV-Störeinflüsse bei der Analogsignal-Übertragung des Füllstands verursachten bisher Ungenauigkeiten. Dank durchgehend digitaler Messwertübertragung mittels IO-Link wird nun der exakte Messwert an die Steuerung übertragen. Über IO-Link-Master können IO-Link-Devices in nahezu jede Infrastruktur von Feldbus- und Steuerungssystemen eingebunden werden. Sie bieten z. B. Schnittstellen zu PROFINET, EtherNet/IP oder AS-i. Dabei vereinfachen Funktionsblöcke der SPS die Programmierung. Zudem wurde IO-Link als offener Standard gemeinsam von vielen Herstellern aus der Automatisierungsbranche entwickelt und wird stetig weiterentwickelt. Auch Aktuatoren wie z. B. Ventilinseln lassen sich an IO-Link-Master anschließen. Dies führt zu flexibleren und reduzierteren Infrastrukturen der Anlagen. Zur exakten Prozesssteuerung von etwa Kühlkreisläufen werden häufig mehrere Prozesswerte erfasst. Eine konventionelle Messstelle enthält deshalb mehrere Sensoren z. B. zur Erfassung der Durchflussmenge, der Gesamtmenge und der Temperatur. IO-Link-Sensoren können mehr als nur einen Prozesswert ermitteln und auch digital übertragen. So ist z. B. ein Durchflusssensor mit IO-Link in der Lage alle drei Werte in einem Gerät präzise zu erfassen und auf digitalem Weg über eine 3-adrige Standardleitung zu übermitteln. So reduzieren sich die Kosten für Projektierung, Installation sowie für die Lagerung von Ersatzsensoren deutlich. Alle Parameter von IO-Link-Devices lassen sich über eine Parametriersoftware, wie etwa moneo configure verändern. Dadurch können Anpassung schnell vorgenommen und Stillstandzeiten minimiert werden. Sowohl über die Bedientasten am Sensor als auch per Fernzugriff über die Software, lässt sich ein IO-Link-Sensor verriegeln. Diese Sperre lässt sich am Sensor ohne die Software nicht mehr deaktivieren, wodurch eine bewusste oder unbewusste Veränderung der Parameter nicht mehr möglich ist. Mit der Software moneo configure lassen sich Geräteeinstellungen abspeichern und Einstellprotokolle erzeugen.
STEUERGERÄTE

STEUERGERÄTE

Das Steuergerät ist das Gehirn einer automatischen Bewässerungsanlage. Es gibt vor, an welchen Tagen, zu welcher Zeit, wie lange bewässert werden soll. Aus den zahlreichen verschiedenen Modellen wählt man das passende Gerät, je nachdem wie umfangreich die Anlage ist, wie die Voraussetzungen vor Ort sind, welche weiteren Erfordernisse an das Bewässerungssystem oder Kundenwünsche gestellt werden. Durch den Einsatz von  Sensoren lassen sich die vorgegeben Bewässerungszeiten witterungsbedingt modifizieren, sodass vermieden werden kann, dass bewässert wird, obwohl schon ausreichend natürlicher Niederschlag gefallen ist. Intelligente Steuerungssysteme bieten zusätzlich zur Bedienung und Überwachung aus der Ferne per App auch neue Möglichkeiten der Wassereinsparung, indem beispielsweise die Wetterdaten zur Gestaltung der Bewässerungszeiten einbezogen werden. Mehr dazu erfahren Sie unter  smarte Steuerung. Die Palette an benutzerfreundlichen Steuergeräten von Hunter ist breit aufgestellt und bietet für jede Anforderung die passende Lösung.
U-System Fotosensoren - Glasfaseroptiken mit Fotosensoren für die verschiedensten Anwendungen

U-System Fotosensoren - Glasfaseroptiken mit Fotosensoren für die verschiedensten Anwendungen

Das Schlüter Universalsystem, kurz U-System, ermöglicht den Einsatz von Fotosensoren in den Bauformen M18 (SPM-18) und M30 (SPM-30) und Glasfaseroptiken in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Wenige Grundgeräte werden ergänzt durch eine große Anzahl verschiedener Faseroptiken.Durch ihre robuste Bauform und durch den Komplettverguß mit Silikon sind die Sensoren sehr unempfindlich gegen Vibrationen, Schläge und mechanische Belastungen. Der Verzicht auf eine optische Fokussierung und die damit verbundene hohe Sendeenergie macht die Geräte unempfindlich gegen Staub, Dampf und Verschmutzung. Dennoch sind die Geräte für Menschen sicher, da sie kein Laserlicht verwenden und unsichtbares Infrarotlicht nicht auf die Netzhaut fokussiert wird. Die Glasfaseroptiken ermöglichen den Einsatz auch an engen unzugänglichen Stellen und bei Temperaturen von bis zu 300°C. Bei entsprechendem Einbau ist der Einsatz als Lichtschranke in Industrieöfen mit über 1.000 Grad Innentemperatur möglich. Hierbei können auch kleine Objekte auf Distanzen von bis zu 4 m erkannt werden. Aber auch bei Sibirischer Kälte sind die Geräte problemlos einsetzbar. Das U-System wird deshalb gerne überall dort eingesetzt, wo schwierige Bedingungen herrschen und dennoch ein jahrelanger, störungsfreier Betrieb notwendig ist. Es gibt Kunden, die Schlüter U-System Fotosensoren bereits seit Jahrzehnten störungsfrei im Einsatz haben. Eigenschaften und Vorzüge Robuste Bauform, komplett vergossen Sensoren mit hoher Sendeleistung Geräte für schnelle Schaltvorgänge Verzicht auf optische Fokussierung Einfache Montage und Handhabung Genau einstellbar Fremdlichtunempfindlich Tausende von Kombinationsmöglichkeiten mit Glasfaseroptiken Typen Bauformen M18 und M30 mit Metallgehäuse Kabel und Steckerversionen Schaltfrequenzen bis 20.000 Hz Fremdlichtunempfindlich Glasfaser-Reflextaster mit Reichweiten bis 800 mm Glasfaserlichtschranken mit Reichweiten bis 4.800 mm PNP- und NPN-Schaltausgang integriert Öffner/Schliesser umschaltbar
Temperatursensor Serie PYK

Temperatursensor Serie PYK

Platin-Temperatursensor ummantelt mit Polymerkeramik, fertig konfektioniert mit einer Standard-Anschlussleitung. Die Ummantelung sichert eine hohe mechanische Belastbarkeit, so dass der Sensor ohne weitere Schutzmaßnahmen verbaut werden kann. Die Polymerkeramik hat eine keramikähnliche thermische Leitfähigkeit und gewährleistet somit kurze Ansprechzeiten. Der Platin-Temperatursensor nutzt den Effekt der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes beim Edelmetall Platin. Der elektrische Widerstand nimmt dabei bei steigender Temperatur zu.
Niveau-Überwachungssonden für Elektrifizierung

Niveau-Überwachungssonden für Elektrifizierung

Ob batteriebetrieben, brennstoffzellenelektrisch oder als Hybridlösung: Wir bieten Ihnen die passende Füll­stands- und Temperatursensorik für die jeweilig zu überwachenden Medien – natürlich in bewährter BEDIA Qualität. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen der Füll­stands- und Temperaturerfassung unter rauen Um­geb­ungs­bedingungen bildet die Basis für optimale Lösungen – egal ob Standard oder individuell. Wir kennen die branchenspezifischen Anforderungen und decken bereits heute zahlreiche Applikationen in den folgenden Bereichen ab: Busse und Nutzfahrzeuge Baumaschinen Landmaschinen Maritime Anwendungen Bahnanwendungen Material Handling Industrieanwendungen Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) / Energieversorgung von Anlagen
Dauerlaufprüfung und Run-In für Drehgeber, Radsensoren und Positionssensorik

Dauerlaufprüfung und Run-In für Drehgeber, Radsensoren und Positionssensorik

Unser aktuellster Dauerlaufprüfstand zur Funktionsüberwachung und Highspeed Signalanalyse von Sensoren für Automobil und Industrie. Neueste skalierbare Technik auf Basis langjähriger Erfahrung! Unsere aktuellste Dauerlauf Applikation, für Lebensdauertest und Run-In geeignet. Mit Highspeed Echtzeit Signalanalysesystem sowie statistischer Langzeit Driftverfolgung. Geeignet für Sensoren mit digitalem Signalinterface, sowohl Strom- als auch Spannungssignal. Es sind auch individuelle Interfaces und Auswertungen möglich, wir entwickeln Ihr kundenspezifisches Prüfsystem - sprechen Sie uns an!
WIT-K: Temperaturfühler – Kabelausführung

WIT-K: Temperaturfühler – Kabelausführung

Mit den kompakten WIT-K Einschraubtemperaturfühler mit fest angeschlossenem Kabel ist es auf einfache Weise möglich, eine Temperaturmessung an einer Rohrleitung anzubringen. el ist es auf einfache Weise möglich, eine Temperaturmessung an einer Rohrleitung anzubringen. Der Sensor ist aus Edelstahl gefertigt und besitzt ein Einschraubgewinde, in der Sondenrohrspitze befindet sich ein Pt100-Widerstandselement. Temperaturfühler WIT-K dienen zur präzisen Messung von Temperaturen in Rohrsystemen bis max. 180 °C. Der Temperaturmessbereich ist von der Kabelausführung abhängig und reicht maximal von –55 bis +180 °C. Das Pt100-Fühlerelement ist in unterschiedlichen Genauigkeiten erhältlich. Produktmerkmale: Widerstands-Temperaturfühler mit Platin-Element Großer Temperaturmessbereich – je nach Kabel Genauigkeitsklassen: A, 1/3 B, 1/10 B Mechanischer Anschluss: M5 oder G1/4" Verschiedene Kabelausführungen Kabelausführung: Das fest angeschlossene, geschirmte Kabel in Vierleitertechnik ist in verschiedenen Kabelmantel-Ausführungen für höhere Temperaturen erhältlich. Anforderungsspezifische Kabellängen sind lieferbar (Standard: ca. 2,5 Meter lang, mit freien Kabelenden). Besondere Merkmale: Die Ausführung mit dem kleinen M5-Gewinde ist besonders für die direkte Montage an Rohrleitungen geeignet, ohne dass Adapter, T-Stücke oder Ähnliches erforderlich sind. Eine Wandstärke von 3 mm genügt: Bohrung 4 mm am Rohr anbringen, Fläche ca. 12 mm eben anspiegeln, M5-Gewinde einschneiden, Sensor montieren, fertig! Wie bei allen zylindrischen Gewinden ist jedoch eine ebene Dichtfläche für den Dichtring erforderlich.
Kraftsensor DSCC

Kraftsensor DSCC

Für Zug- und/oder Druckkräfte sowie Kraft- und Lastmessanwendungen 14 Messbereiche von 0 - 5 kN bis 0 - 1000 kN • Ausgang: 2mV/V • Edelstahlkonstruktion • Hochfrequenzgang • Hohe Genauigkeit <±0,05% / Nennkapazität • Low Profile Shear Design • Geringer Messweg • Hervorragende Abweisung von Fremdkräften • Einfache Installation • Kontrollsignal Messbereich: 5 kN - 1000 kN
Mesurex setzt neue Maßstäbe bei disynet durch innovative hochpräzise Temperatursensoren

Mesurex setzt neue Maßstäbe bei disynet durch innovative hochpräzise Temperatursensoren

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung in Industrie und Forschung erfordern immer präzisere und anpassungsfähigere Technologien. Die neuen Temperatursensoren von Mesurex, vertrieben durch disynet, erfüllen diese Anforderungen in bemerkenswerter Weise. Mit ihrer herausragenden Messgenauigkeit und Flexibilität setzen sie neue Maßstäbe in der Temperaturmesstechnik. Hintergründe und technische Innovationen Die Temperatursensoren von Mesurex sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Branchen abzielen. Ob z.B. im Maschinenbau oder der Energieversorgung – die Anforderungen an Temperatursensoren sind vielfältig und komplex. Mesurex hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen zu entwickeln, die sich nahtlos in jede Anwendung integrieren lassen. Technische Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten PT100-Widerstandsthermometer ermöglichen Messgenauigkeiten von bis zu 0,01°C in einer 4-Leiterschaltung. Diese Genauigkeit ist besonders in sensiblen Bereichen wie der Medizintechnik und der Lebensmittelproduktion von großer Bedeutung. Thermoelemente, die in extremen Temperaturbereichen bis zu 1600°C arbeiten können, erweitern das Einsatzspektrum erheblich. Ihre Flexibilität zeigt sich auch in ihrer Anpassungsfähigkeit an schwer zugängliche Stellen, wo sie dank ihrer Biegefähigkeit präzise Messungen liefern können. Auch Ajiet Holtkamp, Geschäftsführer von disynet, hebt die Vorteile hervor: „Die Zusammenarbeit mit Mesurex ermöglicht es uns, unseren Kunden modernste Technologien anzubieten, die ihre Prozesse effizienter und sicherer gestalten.“ Daten und Fakten Messgenauigkeit: PT100-Sensoren erreichen Genauigkeiten bis 0,01°C (1/10 Klasse AA). Temperaturbereich: Thermoelemente messen Temperaturen von -20°C bis 1600°C. Anwendungsbereiche: Von der Energie- über Medizintechnik bis zur Lebensmittelproduktion. Vertriebsstart: Ab sofort über disynet erhältlich. Mit diesen innovativen Produkten leisten disynet und Mesurex einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Temperaturmesstechnik. Die neuen Sensoren stehen ab sofort zur Verfügung.
Potentiometrische Winkelsensoren, P-Serie

Potentiometrische Winkelsensoren, P-Serie

Potentiometer für Anwendungen in der Steuer-,Mess-, Instrumentierungs und Regelungstechnik. Metallgehäuse, Kugellagerung, Widerstandselement aus leitendem Kunststoff, Edelmetallmehrfingerschleifer Besondere Merkmale: • Industrie-Standardgröße mit Spitzeneigenschaften bei günstigem Preis • sehr hohe Lebensdauer • sehr gute Linearität Standard ± 0,075 % • sehr hohe Auflösung besser 0,008° • hohe zulässige Stellgeschwindigkeit 10 000 min-1 • mechanisch durchdrehbar • Synchrogrößen 11, 13, 20 • in Mehrfachausführungen mit 2 oder 3 Stapeln lieferbar Gewicht: 20 - 80 g Lebensdauer: 100 x 10hoch6 Bewegungen Linearität: +/- 0,075 % Auflösung: besser 0,008° Stellgeschwindigkeit: 10.000 min-1
Kabelfühler

Kabelfühler

Widerstandsthermometer und Thermoelemente mit Anschlusskabel aus Teflon, Silikon, u.a. mit oder ohne Befestigungsmittel Temperaturfühler mit Anschlusskabel als Widerstandsthermometer oder Thermoelement; mit Befestigungsarmaturen (Gewinde, verstellbaren Verschraubungen oder Spannband) oder zum Einstechen/ Stecken; Kabel mit freien Enden oder Stecker; mit oder ohne Knickschutzfeder; Standardausführungen oder Spezialanfertigung nach Kundenwunsch
Kraftsensor 410

Kraftsensor 410

0 ... 53 - 265 Centi-Newton Bei der Typenreihe 410 wird die Kraft mit der auf dem Biegebalken integrierten piezoresistiven Wheatstone-Brücke gemessen, deren Signal integriert verstärkt wird. Die angewandte Dickschicht-Technik gewährleistet eine hervorragende Stabilität und eine lange Lebensdauer. Das spezielle Design des Kraftsensors erlaubt Batchfertigung und ermöglicht durch vollautomatische Montage und Temperaturkompensation ein ideales Preis- / Leistungsverhältnis bei hohen Stückzahlen. Stückzahl und Losgrösse auf Anfrage Vorteile: + Kompakte Bauart für unterschiedlichste industrielle Applikationen + Ideal für OEM-Anwendungen in hohen Stückzahlen + Hohe Temperaturbeständigkeit + Kein mechanisches Altern + Kein mechanisches Kriechen Messbereich: 0 ... 53 - 265 Centi-Newton Ausgang: 0.3 ... 2.8 V Elektrischer Anschluss: Pin-Anschluss, RAST 2.5 Kompensation: Mit Temperaturkompension
Digitaler Feuchte-/Temperatursensor HYT271-S

Digitaler Feuchte-/Temperatursensor HYT271-S

Präzision, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität zeichnen unsere digitalen Feuchte- und Temperatursensoren mit I²C-Interface aus. Der Feuchtesensor HYT271-S mit SIL-Anschlüssen auf Keramiksubstrat ist ein leistungsstarkes Allroundtalent. Mechanisch robust, chemisch beständig und betauungsresistent bietet dieser digitale Feuchtesensor bei nur 10,2 x 5,1 x 1,8 mm Größe das breiteste Anwendungsfenster und bei höchster Qualität ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Präzise kalibriert liefert der HYT 271 eine Genauigkeit von ±1,8 % RH sowie ±0,2 °C - ideal für anspruchsvolle Massen-Applikationen, industrielle Handmessgeräte, präzise Feuchte-Transmitter und PCLOG.
Crane CheckStar Multi Drehmomentsensor 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 180 / 250 / 500 / 750 / 1400 / 3000 / 5000 Nm

Crane CheckStar Multi Drehmomentsensor 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 180 / 250 / 500 / 750 / 1400 / 3000 / 5000 Nm

Kapazität 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 180 / 250 / 500 / 750 / 1400 / 3000 / 5000 Nm, Genauigkeit ± 0,25%, rechts/links, LED-Lichtring, optional Drehwinkelmessung mit 0,125° Auflösung. Der CheckStar Multi ist die jüngste Generation der marktführenden rotierenden Drehmomentsensoren von Crane Electronics. Er hebt erneut den Standard für dynamische Drehmoment- und Winkelmessungen aller Dreh- und Impulsschrauber, mit anerkannter Verlässlichkeit bei tausenden von Anwendungen weltweit. Falls Drehwinkel spezifiziert ist, bietet der optionale Winkelencoder eine Auflösung von eindrucksvollen 0.125° (720 PPR). Bei Verwendung mit Crane Datenerfassungs- und Messgeräten zeigt der gut sichtbare 360° Leuchtring den aktuellen Drehmomentstatus dreifarbig an, so dass der Benutzer auch ein visuelles Feedback erhält. CheckStars passen “in-line” zwischen Montagewerkzeug und Schraube und messen so das aktuelle Anzugsmoment (und den Drehwinkel) unter Produktionsbedingungen. Egal welche Vibrations- oder Stoßbelastung auftritt, das patentierte Kontaktsystem des CheckStar Multi sorgt stets für sichere Verbindung zwischen Auslesegerät und Dehnmessstreifen. Das bei zweitklassigen Systemen auftretende “Bürstenflattern” wird sicher unterbunden, was hochzuverlässige Messergebnisse gewährleistet. Die geringe Masseträgheit der CheckStars sichert exakte und wiederholbare Messungen von hochschnellen Sprüngen, wie beim Abschaltpunkt von Drehschraubern und Winkelschraubern oder beim Pulsieren von Impulsschraubern. Durch eingebaute Intelligenz wird der CheckStar Multi vom Crane Messgerät automatisch erkannt. Dadurch werden mögliche Setup-Fehler vermieden und die Rüstzeit verkürzt. Zur vollständigen Rückführbarkeit kann die Seriennummer des verwendeten Sensors bei den Messergebnissen protokolliert werden. Der CheckStar Multi kann auch eingesetzt werden, wo ein Anwender die umfassende Leistungsfähigkeit nutzen möchte, aber bereits ein Auslesegerät eines anderen Fabrikats besitzt. Drehmoment: bis 5000 Nm Typ: dynamisch
Thermoelemente

Thermoelemente

Ein Thermoelement ist ein Bauteil aus zwei unterschiedlichen metallischen Leitern, die an einem Ende miteinander verbunden sind. Thermoelemente wandelt durch Thermoelektrizität Wärme in elektrische Energie um. Es ist ein Bauteil aus zwei unterschiedlichen metallischen Leitern, die an einem Ende miteinander verbundenen sind. Eine Temperaturdifferenz erzeugt einen Wärmefluss und eine Thermospannung. Temperaturmessung mit Thermoelementen: Die Temperaturmess-Einrichtung mit einem Thermoelement als Messwertgeber besteht in der Regel aus dem Thermoelement mit einer Messstelle, einer Verlängerungsleitung, einer Vergleichsstelle mit bekannter bzw. konstanter Temperatur und einem Spannungs-Messgerät. Gerne konstruieren wir für Sie eine Sonderlösung nach Ihren speziellen Vorgaben. Typen: Typ K, Typ L, Typ J, Typ S, Typ T Herstellung: in Deutschland
Optische Drehzahlsensoren

Optische Drehzahlsensoren

Drehzalsensoren für industrielle Anwendungen und Laboranwendungen geeignet für Festinstallationen und mobile Anwendungen mit Stroboskopen und Tachometern geeignet für saubere und raue Umgebungsbedingungen (viele Sensoren haben ein Edelstahlgehäuse) LED-Typen: universellen Anwendungen für saubere Umgebungen LED Hochtemperatur-Typen: Lüfterdrehzahlen für Automobile und schwere Nutzfahrzeuge Laser-Typen: Breites Anwendungsspektrum bei großer Entfernung zum Ziel. Infrarot-Typen: Dental- und andere Hochgeschwindigkeitsbohrer, Nuten oder Verzahnungen Magnet-Typen: An Eisenmetallen, vor allem an Verzahnungen Induktiv-Typen: An Zündspulen oder für industrielle Anwendungen
STROMSENSOREN

STROMSENSOREN

Stromsensoren sind elektrische Bauelemente, mit denen die Stromstärke in Kabeln und Stromschienen in der Regel galvanisch getrennt (berührungslos) anhand der durch elektrische Ströme ausgelösten magnetischen Flussdichte gemessen werden können. Es wird zwischen Sensoren, welche nur Wechselstrom erfassen können, und solchen, die Gleich- und Wechselströme erfassen können, unterschieden. Mit dem breiten Portfolio von Honeywell Stromsensoren bieten wir für fast jede Art von Strommessung den passenden Sensoren. Stromsensoren der Serie CSL open Loop Stromstärken: 57 bis 950 A CSLA1 / CSLA2 / CSLA3 / CSLAH3 / CSLT / CSLW Stromsensoren der Serie CSN closed loop Stromstärken: ±5 bis ±1200 A CSNB / CSNE / CSNF / CSNG / CSNH / CSNJ / CSNK / CSNL / CSNM / CSNP / CSNR / CSNS / CSNT / CSNX25 Stromsensoren der Serie CSD digital CSDA1 / CSDB1 / CSDC1 / CSDD1
IVA500 – Verbrauchssensor zur Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen

IVA500 – Verbrauchssensor zur Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen

RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU serienmäßig Integriertes Display für m³/h und m³ Von 1/2“ bis 12“ (DN 300) einsetzbar Einfacher Einbau unter Druck 4…20 mA Analogausgang für m³/h bzw. m³/min Impulsausgang für m³ Innendurchmesser einstellbar über Tasten Verbrauchszähler rücksetzbar Über Tastatur am Display einstellbar: Gasart, Referenzbedingungen, °C und mbar, 4…20 mA Skalierung, Impulswertigkeit Die neue entwickelte Auswerteelektronik erfasst, anders als die üblicherweise bisher verwendeten Brückenschaltungen, alle Messwerte digital. Dies führt zu einer besseren Genauigkeit auch bei großen Messspannen bis 1:1000. Vorteile des Durchflussmessers IVA 500: RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU serienmäßig Option integriertes Display für m³/h und m³ Von 1/2“ bis 12“ (DN 300) einsetzbar Einfacher Einbau unter Druck 4…20 mA Analogausgang für m³/h bzw. m³/min Impulsausgang für m³ Innendurchmesser einstellbar über Tasten Verbrauchszähler rücksetzbar Über Tastatur am Display einstellbar: Referenzbedingungen, °C und mbar, 4…20 mA Skalierung, Impulswertigkeit
Luftqualitätssensor/ CO2-Sensor VTH-6202

Luftqualitätssensor/ CO2-Sensor VTH-6202

Luftqualitätssensor/ CO2-Sensor VTH-6202. .
MS5547 – Kleiner Relativdrucksensor mit Gelschutz

MS5547 – Kleiner Relativdrucksensor mit Gelschutz

Die MS5547 sind digitale OEM-Sensoren, die den relativen Druck mit einer Auflösung von 24 Bit messen. Diese neue Generation von hochauflösenden Relativdrucksensoren verfügt über eine SPI- oder I²C-Busschnittstelle. Die reflowfähigen Sensoren sind für den Druckbereich von -200 bis 2.000 mbar ausgelegt und mediengeschützt mit einer Silikongelbeschichtung versehen. Neben dem Druck messen sie auch die Temperatur von -40 bis +85 °C. Die Drucksensoren MS5547 bestehen aus einer piezoresistiven Druckzelle und einem ASIC mit Verstärker, A/D-Wandler und digitalem Interface. ASIC und Druckmesszelle sind in einem Keramik-Kunststoffgehäuse (4 x 4 x 4,43 mm³) untergebracht. Eine Schicht aus Silikongel schützt die Elektronik in einem Kunststoffring, der den O-Ring zur Abdichtung an seinem Platz hält. Der Sensor wandelt das gemessene druck- und temperaturabhängige Signal der Messzelle in ein 24-Bit-Datenwort um. Zusätzlich sind im Sensor 11 individuelle Koeffizienten gespeichert, die die hochgenaue Softwarekorrektur der Druck- und Temperaturmessung durch einen externen Mikroprozessor ermöglichen. Der Sensor kann über I²C oder SPI mit dem Mikroprozessor kommunizieren. Eigenschaften - Druckbereiche relativ zur Atmosphäre: -200 .. +2.000 mbar - Weiter Temperaturbereich: -40 .. +85 °C - Auflösung Druck: 0,023 mbar - Gesamtdruckfehler: +/-5 mbar (für -200 .. +1200 mbar, 0°C .. 60°C) - Auflösung Temperatur: 0.0009 °C - Versorgungsspannung 1,6 .. 3,6 V - Geringe Leistungsaufnahme: 0,34 μA (eine Messung/s; Standby typ. 0,02 μA) - I²C- und SPI-Schnittstelle - Keramisches Substrat mit Kunststoffring: 4 x 4 x 4,43 mm³ - RoHS- und REACH-konform
Temperaturfühler für die Kunststoffindustrie

Temperaturfühler für die Kunststoffindustrie

Unsere Thermoelemente und Widerstandssensoren werden von GHI aus hochwertigen Materialien produziert und bieten eine präzise Temperaturmessung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Die Kunststoffindustrie ist eine anspruchsvolle Branche, die hohe Anforderungen an die Temperaturkontrolle stellt. Um eine optimale Produktion zu gewährleisten, sind Temperaturfühler unverzichtbar. Diese Fühler messen die Temperatur in verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses und ermöglichen es, die Temperatur auf einem optimalen Niveau zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Temperaturfühlern, die in der Kunststoffindustrie eingesetzt werden können. Ein Beispiel sind Thermoelemente, die aus zwei unterschiedlichen Metallen bestehen und die Temperatur durch die Messung der elektrischen Spannung messen, die durch die Verbindung der beiden Metalle entsteht. Ein weiteres Beispiel sind Widerstandsthermometer, die den elektrischen Widerstand eines Materials nutzen, um die Temperatur zu messen. Die Wahl des richtigen Temperaturfühlers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Art des Kunststoffs, der hergestellt wird, der Temperatur, die gemessen werden soll, und der Art des Produktionsprozesses. Einige Kunststoffe erfordern eine höhere Temperatur als andere, und einige Produktionsprozesse erfordern eine schnelle und genaue Temperaturmessung. Die Verwendung von präzisen Temperaturfühlern kann viele Vorteile für die Kunststoffindustrie bringen. Eine genaue Temperaturkontrolle kann dazu beitragen, Ausschuss und Produktionsausfälle zu reduzieren, die Produktqualität zu verbessern und die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Technologien können Temperaturfühler langlebig und zuverlässig sein und einen wichtigen Beitrag zur effizienten Produktion von Kunststoffprodukten leisten. Insgesamt spielen Temperaturfühler eine entscheidende Rolle in der Kunststoffindustrie, um eine reibungslose und erfolgreiche Produktion zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Fühlers kann dazu beitragen, die Produktivität zu steigern und die Produktqualität zu verbessern.
Infrarotsensoren und Arrays PYROSENS

Infrarotsensoren und Arrays PYROSENS

Empfindliche pyroelektrische Sensoren für Anwendungen in der Spektrometrie, Gasanalyse und Temperaturmessung Was zeichnet die DIAS Infrarotsensoren besonders aus? - Extrem hohe spezifische Detektivität D* von 109 cm Hz1/2 W-1, überdurchschnittliches Signal-Rausch-Verhältnis der Infrarotsensoren - Verwendung sehr dünner LiTaO3-Sensorchips (hohe Nachweisempfindlichkeit) - Moderne Ionenstrahlätztechnologie - Große Variabilität in der Konstruktion - Maßgeschneiderte Lösungen mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis - Realisierung von kleinen und großen Stückzahlen applikationsspezifischer Infrarotsensoren - Die Infrarotsensoren und Arrays sind besonders für den Einsatz in der berührungslosen Temperatur- und Strahlungsmessung, Gasanalytik und Spektroskopie konzipiert Anwendungsgebiete von Ein- und Mehrkanal- Infrarotsensoren: - Messung der Gaskonzentration, z.B. für Medizintechnik (Anästhesiegase, Atemgaskontrolle), Leckerkennung, Umweltmesstechnik (Luftqualität, Abgase) - Messung von Flüssigkeitsbestandteilen in Medizin (z.B. Blut und Urin/Harnstoff), - Lebensmitteltechnologie, Umwelttechnik (z.B. Öle, Abwasser) - Flammendetektion - Temperaturmessung (Pyrometrie) - Laserkalibrierung - Smart Home - Sicherheitstechnik - Bewegungsmelder Anwendungsgebiete für pyroelektrische Arrays: - ATR- und NDIR-Spektroskopie - Gasanalytik (z.B. medizinische Diagnostik, Narkosegase, Industriegase, Luftqualität, Haustechnik) - Flüssigkeitsanalytik (z.B. Blut, andere medizinische Flüssigkeiten, Petrolchemie, Lebensmittel) - Feststoffanalytik (z.B. Pulver, Explosivstoffe, Haut, Lebensmittel) - Messung von Temperaturprofilen (z.B. DIAS-Infrarotlinienkamera PYROLINE in der Stahl- und Glasindustrie, bei Bandprozessen oder der Verkehrsüberwachung) - Laserkalibrierung und -Profilmessung
Sensor für genaue Messung der Oberflächenspannung zum einbauen, EFM113B PRÄZISER FELDSTÄRKESENSOR

Sensor für genaue Messung der Oberflächenspannung zum einbauen, EFM113B PRÄZISER FELDSTÄRKESENSOR

EINSATZBEREICH Arbeitsabstand typisch 150mm aber variabel wählbar Für die stationäre automatische Messung der elektr. Feldstärke d.h. Ladungshöhe von Material-Oberflächen. BESONDERHEIT Der Elektrofeldsensor EFM113B ist ein sehr kleiner aber präziser Elektrofeldsensor welcher die Ergebnisse als analoge Signale zur Verfügung stellt und somit zur Aufzeichnung oder Steuerung von Elektroden oder Prozessen eingesetzt werden kann. Auch vorgesehen für die Steuerung der E5000 Entladeelektrode. Zur Visualisierung und Speicherung einfach anschliessbar an ISM500 Datenschreiber. EFM113B EIGENSCHAFTEN Messabstand typischerweise 150 mm 4 Messbereiche bis 200 kV Ausgang: +/- 1mA Stromversorgung: 9-15 V DC Hartvergoldeter Edelstahlsensor, Kalibration im Werk mittels 200×200 mm Platten Potentiometer zum Einstellen des Nullpunkts bei Bedarf Nur 120 x 36 mm gross
Sensortechnik,  Sensoren,  Sensor-Technik, SL Serie Sensoren

Sensortechnik, Sensoren, Sensor-Technik, SL Serie Sensoren

Unsere SL Serie Sensoren bieten präzise und zuverlässige Lösungen für die Überwachung und Steuerung Ihrer Produktionsprozesse. Mit einer Vielzahl von Modellen und Funktionen können Sie die Sensoren an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Vertrauen Sie auf unsere hochwertigen Sensoren, um Ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.