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IDS 201 Elektronischer Druckschalter, Keramiksensor, universelle Anwendungen

IDS 201 Elektronischer Druckschalter, Keramiksensor, universelle Anwendungen

Elektronischer Druckschalter, Keramiksensor, universelle Anwendungen Der elektronische Druckschalter IDS 201 ist die gelungene Kombination aus - intelligentem Druckschalter - digitalem Anzeigegerät und ist für universelle Anwendungen in Industriebereichen konzipiert. Für zähflüssige, pastöse und stark verunreinigte Medien steht der IDS 201 mit frontbündigen Druckanschlüssen zur Verfügung. Standardmäßig verfügt der IDS 201 über einen PNP-Schaltausgang und ein drehbares Anzeigemodul mit 4-stelligem LED-Display. Optionale Eigenschaften wie z.B. eine eigensichere Ex-Ausführung, max. 4 Schaltpunkte sowie ein Analogausgang runden das Profil ab. Nenndrücke: 0 ... 400 mbar bis 0 ... 600 bar Genauigkeit: 0,5 % FSO Messwertanzeige auf 4-stelligem LED-Display Anzeigemodul dreh-und konfigurierbar bis zu 4 unabhängige Schaltausgänge, frei konfigurierbar Optionale Merkmale Ex-Ausführung (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter): Ex ia = eigensicher für Gase verschiedene elektrische und mechanische Anschlüsse Analogausgang Druckanschluss aus Edelstahl oder PVDF kundenspezifische Ausführungen
HySense® SC100 multifunktionaler Signalwandler / Frequenzsensor

HySense® SC100 multifunktionaler Signalwandler / Frequenzsensor

Messgröße Frequenz (optional 2 Frequenzen) Messbereich 0 … 5000 Hz Ausgangssignal 4 … 20 mA ISDS (opional Schaltausgang Ub+) Messgenauigkeit ±0,1 % FS elektr. Anschluss 1 M16 x 0,75 6-pol. elektr. Anschluss 2 M16 x 0,75 6-pol. Werkstoff Gehäuse Aluminium Umgebungstemperatur -25 … 85 °C IP Schutzklasse IP 67 (DIN EN 61076-2-106) Gewicht 75 g Der HySense® SC 100 ist ein intelligenter und multifunktionaler Signalwandler, welcher neben der Grundfunktion, der Signalumwandlung – Frequenz zu einem analogen 4 … 20 mA Signal –, auch die Phasenbeziehung von zwei Eingangsfrequenzen bewerten und über einen Schaltausgang ausgeben kann. Auf diese Weise wird bspw. die Durchflussrichtung von einem Zahnrad-Durchflusssensor (zwei Eingangsfrequenzen) detektiert und ausgegeben. Diese Sensor-Intelligenz ermöglicht die sensorinterne Signalkompensierung und Phasenbewertung auf der Basis hinterlegter Linearisierungstabellen.