Finden Sie schnell pt100 sensor für Ihr Unternehmen: 286 Ergebnisse

Keramik-Drahtgewickelter Temperatursensor Pt100

Keramik-Drahtgewickelter Temperatursensor Pt100

Keramik-Drahtgewickelte Temperatursensoren verfügen insgesamt über den weitesten Temperaturmessbereich aller Platin-Temperatursensoren. Zudem bieten sie eine hervorragende Temperaturstabilität und Schockbeständigkeit.
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
Drucktransmitter 520

Drucktransmitter 520

-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 – 1000 bar Die kompakten Drucktransmitter der Typenreihe 520 basieren auf der von Huba Control entwickelten Dickschicht-Technologie, bei der die Druckmesszelle dichtungsfrei mit dem Druckaufnehmer verschweisst ist. Neben der in verschiedenen Anwendung geforderten hohen Berstsicherheit, eignen sich diese Drucktransmitter auch für den Einsatz mit sämtlichen Kältemitteln inklusive Ammoniak. Der Drucktransmitter Typ 520 ist auch mit einer IO-Link Schnittstelle verfügbar. Vorteile: +Kompakte und robuste Bauart +Dichtungsfrei geschweisst, keine Elastomer-Dichtungen +Hohe Stecker-Variantenvielfalt +Zeitsparende, einfache kundenseitige Kabelmontage durch Kabel-Schnellverschraubung Medium: Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel Druckbereich: -1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 – 1000 bar Ausgang: 0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 0 ... 10 V, ratiom. 10 ... 90% , 4 ... 20 mA, IO-Link Genauigkeit: typ. < 0.3% FS Elektrischer Anschluss: Kabel-Schnellverschraubung, Metri Pack, Stecker DIN 175301-803-A oder C, M12x1, Litzenanschluss, Stecker RAST 2.5 Druckanschluss: Innengewinde oder Aussengewinde
Pt 100

Pt 100

Dieser Pt100 Fühler ist besonders überall dort geeignet wo schnell und unkompliziert Tempe­raturen gemessen werden müssen. Anwendungsbereich : Dieser Pt100 Fühler ist besonders überall dort geeignet wo schnell und unkompliziert Tempe­raturen gemessen werden müssen. Vorteil des Fühlers: keine besondere Vorbe­reitung an den zu messenden Stellen notwendig. Einzig und alleine sollte darauf geachtet werden, dass der Untergrund möglichst frei von Staub oder Fetten und Ölen ist. Zusatzinfos : Verschiedene Abmessungen des Klebepads möglich. Temperaturbeständigkeit des Klebepads + 230°C. Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.
SM9543 – Digitaler bidirektionaler Niederdrucksensor

SM9543 – Digitaler bidirektionaler Niederdrucksensor

Die digitalen Drucksensoren der Serie SM9543 sind digitale OEM-Sensoren, die den bidirektionalen Differenzdruck im Nieder­druckbereich (± 5 mbar) messen können. Der vollständig abgeglichene SM9543 wird in einem Standard SOIC16-Gehäuse mit zwei vertikalen Druckanschlüssen für die SMD-Montage angeboten. Als Ausgangssignal steht die druckproportionale Information im I2C-Format zur Verfügung. Damit ist der SM9543 ein autarker Sensor, der keine zusätzliche Schaltung benötigt. Die SM9543 sind reflowfähig und für die automatische Montage auf PCB geeignet. Varianten des SM9543 - SM9543-005M-D-C-3-D : Bidirektionaler Differenzdrucksensor ± 5 mbar Eigenschaften - Druckbereich: ± 5 mbar - Temperaturbereich: -5 –bis 65 °C - Druckauflösung: 14 bit - Versorgungsspannung: 3,3 V - Stromaufnahme: 2,0 mA - I²C-Schnittstelle - SOIC16-Gehäuse für SMD-Montage - RoHS und REACH konform
H2-Drucksensor HPS

H2-Drucksensor HPS

Für Hochdruckanwendungen und Tanksysteme Unser Hochdrucksensor HPS wurde speziell für den Einsatz im Medium Wasserstoff (H ) entwickelt und kommt in Füllstationen oder Hochdrucktanks sowie in der Mess- und Prüftechnik zum Einsatz. Unsere HPS Sensoren sind für die beiden Nenndruckbereiche 0 bis 500 bar bzw. 0 bis 900 bar für das Messen von System- und Tankdruck in stationären sowie mobilen Applikationen ausgelegt. Die medienberührenden Materialien wurden gemäß den Anforderungen an den Wasserstoffeinsatz ausgewählt und halten den hohen Belastungen des Einsatzes in Wasserstoffumgebungen auch bei großer Lebensdauer stand. Die für die Verwendung mit Wasserstoff erforderlichen Zertifizierungen nach EC79 und HGV 3.1 sind vorhanden. Der Sensor ist in verschiedenen Ausführungen mit analogem oder digitalem (SENT/LIN) Ausgangssignal verfügbar.
hochpräzise Drucksensorserie U5300

hochpräzise Drucksensorserie U5300

Die neue hochpräzise Drucksensorserie U5300: klein, leicht und erstaunlich günstig! Der neueste Druckaufnehmer U5300 der UltraStable™ Linie von MEAS bietet mit seinem modularen Aufbau maximale Flexibilität für die verschiedensten Konfigurationen. Mit seinen elf Messbereichen von 0-1 bar bis 0-700 bar, den sieben unterschiedlichen Ausgangssignalen, zehn möglichen elektrischen Anschlüssen und vierzehn Druckanschlussmöglichkeiten ist schon mit den Datenblatt-Varianten eine flexible Ausrichtung auf den jeweiligen Einsatzfall möglich. Diese neue Serie bietet eine überlegene Gesamt-Genauigkeit von besser als +/- 0,1% und ein Gesamt-Fehlerband von besser als +/- 0,5% für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Alle medienberührten Teile werden aus Edelstahl 316L gefertigt, wodurch sie sehr robust sind. Die Haltbarkeit wird zudem dadurch verstärkt, dass aufgrund der Konstruktion weder O-Ringe, noch Schweißnähte oder organisches Material den Druckmedien ausgesetzt werden. Der Drucksensor ist misst sowohl Flüssigkeits- als auch Gasdruck, auch bei problematischen Medien wie verschmutztem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Die U5300-Serie ist in den Schutzarten IP65 oder IP67 verfügbar und somit ideal für raue Industrieumgebungen. Sie erfüllt und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie, einschließlich Überspannungsschutz. Sie arbeitet in einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C und besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße (50 g, 11 ms Halb-Sinus) und Vibrationen (±20 g). Die Elektronik wird vor Verpolen am Eingang und gegen Kurzschluss am Ausgang geschützt. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen Prüfstände für die Luft- und Raumfahrt, Tests in der Automobilindustrie, landwirtschaftliche Maschinen, Kompressoren, Kalibriergeräte, Hydraulikmaschinen, Anwendungen mit hoher Genauigkeit, stationäre Motorölkontrolle und High-End-Industriemaschinen.
Pt 100 / Pt 1000 Handfühler

Pt 100 / Pt 1000 Handfühler

zur schnellen Temperaturmessung an Oberflächen und in Körpern; Ausführungen als Tast- und Einstechfühler; für Präzisionsmessungen in Labors und Forschungseinrichtungen Temperaturbereich: -200°C ... +400°C
Drucktransmitter / Druckaufnehmer PXM309, PXM319, PXM359

Drucktransmitter / Druckaufnehmer PXM309, PXM319, PXM359

Für die Drucktransmitter / Druckaufnehmer der PXM309-Serie setzt OMEGA/NEWPORT zwei spezielle Fertigungsmethoden ein, um einen hochgenauen, stabilen Aufnehmer für industrielle Anwendungen herzustellen 70 mbar bis 700 bar Relativdruck 350 mbar bis 20 bar Absolutdruck Kurze Lieferzeiten Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten Hohe Genauigkeit von ±0,25% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert, nach BSFL) 1% Gesamtfehlerbereich in den meisten Bereichen Verpolungs- und überspannungsfest -40 bis 85°C Betriebstemperatur 4-20 mA- oder 0-10 V DC-Ausgang Anschlüsse: Kabel, Mini-DIN- oder M12-Steckverbinder Druckanschluss G 1/4"-Außengewinde Schutzart IP65 Silizium-Drucksensor Auch als Vakuum-Druckaufnehmer verfügbar Für die Drucktransmitter / Druckaufnehmer der PXM309-Serie setzt OMEGA/NEWPORT zwei spezielle Fertigungsmethoden ein, um einen hochgenauen, stabilen Aufnehmer für industrielle Anwendungen herzustellen. Modelle für niedrige Druckbereiche von 70 mbar bis 3,5 bar sowie die Absolutdruckbereiche bis 20 bar nutzen einen Silizium-Drucksensor, der durch eine Edelstahlmembran geschützt ist. Der Druck wird über eine dünne Ölschicht übertragen, die für eine hohe Genauigkeit und Stabilität des Drucksensors sorgt. In Modellen für mittlere und hohe Relativdruckbereiche von 7 bar bis 700 bar werden hochgenaue Halbleiter-DMS eingesetzt, die direkt mit der Edelstahlmembran des Drucksensors verbunden sind und eine hohe Langzeitstabilität und Lebensdauer garantieren. Das Ergebnis ist eine Messunsicherheit von 0,25% des Endwerts bei 25°C (nach BSLF) und ein Gesamtfehlerbereich von 1% in den meisten Bereichen. Die IP65-geschützten Aufnehmer der PXM309-Serie werden in Ausführungen für Absolut- oder Relativdruck angeboten. TECHNISCHE DATEN Betriebsspannung Verpolungs- und überspannungsfest 0-10 V DC-Ausgang: 15-30 V DC bei 10 mA 4-20 mA-Ausgang: 9-30 V DC Genauigkeit: ±0,25% des Endwerts (BSL) bei 25°C (einschließlich Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit) Langzeit-Stabilität (1 Jahr): ±0,25% das Endwerts Gesamtfehlerbereich: 70 mbar relativ: ±4,5% 140 mbar relativ: ±3% 350 mbar relativ und absolut: ±1,5% 1 bis 20 bar absolut: ±1% 1 bis 700 bar relativ: ±1% Anmerkung: Der Gesamtfehlerbereich beinhaltet alle Messunsicherheiten, temperaturbedingte Fehler sowie Null- und Endwerttoleranzen. Isolation (Gehäuse gegen beliebige Leitung): 1 MOhm bei 25 V DC Druckzyklen des Drucksensor: 1 × 107 Endwert Wiederholungen Überlastdruck Drucksensor 70 mbar bis 3,5 bar relativ: 3 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,38 bar 350 mbar bis 20 bar absolut: 3 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,38 bar 7 bis 700 bar relativ: 2 × Nenndruck Berstdruck 70 mbar bis 3,5 bar relativ: 5 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,72 bar 350 mbar bis 20 bar absolut: 5 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,72 bar 7 bis 700 bar relativ: 5 × Nenndruck Kompensierter Temperaturbereich 70 bis 350 mbar relativ/absolut: 0 bis 50°C 1 bis 700 bar relativ: -20 bis 85°C 1 bis 20 bar absolut: -20 bis 85°C Betriebstemperatur: -40 bis 85°C Ansprechzeit: 1 ms Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch Druckanschluss: G 1/4" Außengewinde Medienberührte Teile Drucksensor 70 mbar bis 3,5 bar relativ: 316 SS 350 mbar bis 20 bar absolut: 316 SS 7 bis 700 bar relativ: 17-4PH SS CE-Konformität: EC55022, EC55011 Emissionsklassen A und B IEC: 61000-2, -3, -4, -5, -6 und -9 Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig Vibration: ± 20 g Elektrische Anschlüsse PXM309: 1,5 m 2- oder 3-adriges Kabel, mA-Ausgang bzw. 10 V-Ausgang PXM319: Mini-DIN-Steckverbinder, passender Gegenstecker im Lieferumfang enthalten PXM359: 4-poliger M12-Steckverbinder RoHS-konform: Ja Gewicht: ca. 150 g, je nach Konfiguration
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.
ULTRASCHALL-SENSOREN

ULTRASCHALL-SENSOREN

Ultraschall-Sensoren – vielseitig, robust und genau. Schall kann uns direkt über unsere Umwelt informieren– berührungslos und über unterschiedliche Distanzen. Objekte und Abstände können mit Honeywell Ultraschall-Sensoren genau erfasst werden, und dies bei hervorragender Unempfindlichkeit gegen viele Arten von Fremdstoffen in der Umgebung. Ihre Anwendung bestimmt den passenden Sensortyp – schaltend, analog oder die Kombination aus schaltend und analog – ganz nach Wunsch. Wir liefern das gesamte Honeywell Ultraschall-Sensor Spektrum Exemplarisch sei hier die 942-Serie genannt. Sie sind die vielseitigsten Sensoren des gesamten Produktsortiments; sie verfügen über zwei Analogausgänge (4 mA bis 20 mA und 0 V bis 10 V), vier Schaltausgänge, parallele Datenausgaben und eine serielle RS-232-Datenübertragungsleitung. Der Sensorkopf verfügt über keine Justierung und kann in jedem unzugänglichen Bereich befestigt werden (Oberseite eines Tanks, im Inneren einer Maschine, in heißen Umgebungen). Das Steuergerät kann auf eine DIN-Schiene montiert werden; und enthält alle Anpassungen. Die Einstellung kann innerhalb von Sekunden mithilfe von Codewählrädern und -schaltern am Bedienfeld des Steuergeräts erfolgen. Erweiterte Programmierung wird am Computer über die RS-232-Leitung vorgenommen. Die Software (unter Microsoft Windows) bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit erweiterten Optionen: Parameter zur digitalen Signalverarbeitung, Zykluszeit, Steigung usw.
Temperatursensoren und Widerstandsfühler, Temperatur-Sensoren, Thermoelemente

Temperatursensoren und Widerstandsfühler, Temperatur-Sensoren, Thermoelemente

Thermoelemente und Widerstandsfühler werden von Maschinenfabriken der Brachen Werkzeug- und Formenbau, Heißkanalsysteme, Chemie, Labortechnik, Kunststoffmaschinenfabrikanten etc eingesetzt.
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
Einschraubtemperaturfühler

Einschraubtemperaturfühler

direkter Anschluss über Gewinde, erfassen der Temperatur in gasförmigen, flüssigen und festen Medien.  Anschlußkopf Typ-J Aluminium, Schutzrohr mit G1/2 Prozessanschluss.
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%.
Hochtemperaturfühler

Hochtemperaturfühler

Temperaturfühler für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Temperatur-Messbereiche bis 260°C . Höhere Bereiche auf Anfrage. PAINE Temperaturfühler von Emerson (vormals Paine Electronics). Unsere Temperatursensoren und -fühler sind leicht zu installieren und einfach zu betreiben. Die 225-01-0X0 & 215-01-120 Serie sind speziell entwickelt für kritische Medien und direkte Temperaturmessungen, konzipiert - wo Genauigkeit und schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind. Jeder Sensor kann kann kundenspezifisch angepasst werden, um nahezu jede Temperaturerfassung zu ermöglichen. Herstellungsland: USA
PT 100 Sensoren

PT 100 Sensoren

TF 6 – Temperaturfühler mit PT 100 Element in zwei verschiedenen Temperaturausführungen zur Erfassung der Temperatur in Schüttgütern. Der Fühler taucht in das Material ein. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass ein Einbau der PT 100 Sensoren über Förderbändern oder in Silo- und Behälterwände möglich ist. Folgende PT 100 Sensoren Ausführungen sind lieferbar: Temperaturfühler TF6 – 100 / TF6 – 200
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
Außentemperaturfühler HFU 725

Außentemperaturfühler HFU 725

Der Außentemperaturfühler HFU 725 dient zur Messung der Lufttemperatur. Er ist auch als Variante mit zusätzlicher Feuchtemessung (HFU 725 FT) erhältlich. Der Schutzgrad ist IP 65. Er kann bei Neuinstallationen eingesetzt werden; eignet sich aber auch gut zur Nachrüstung, wenn keine Neuinstallationen über Kabelverbindungen erwünscht sind (z.B. Kirchen und Museen). Als Zubehör zu den Baugruppen sind Antennenverlängerungskabel, Magnetfußantennen, Ersatzbatterien, sowie Daten- und Programmierkabel erhältlich. Die Auswertungssoftware EasyWPAN 700 ist frei verfügbar.
Sicherheits-Thermoelement und Widerstandsthermometer

Sicherheits-Thermoelement und Widerstandsthermometer

Schnellansprechende Ausführung für Messung in Abgas und Luft oder Wasser und Öl. Sicherheits-Thermoelement TC293: Für die Messung in Abgas und Luft, Einsatz mit STL/Safety-TL nach EN 14597, EX-Ausführunten für z.B. STL50Ex, variable Klemmverschraubung G1/2B Sicherheits-Thermoelement TC296: Für die Messung in Wasser, Öl und Luft, Einsatz mit STL/Safety-TL nach EN 14597, EX-Ausführunten für z.B. STL50Ex, Prozessanschluß G1/2B Sicherheits-Widerstandsthermoemeter TR293: Für die Messung in Abgas und Luft, Einsatz mit STL/Safety-TL nach EN 14597, EX-Ausführunten für z.B. STL50Ex, variable Klemmverschraubung G1/2B Sicherheits-Widerstandsthermoemeter TR296: Für die Messung in Wasser, Öl und Luft, Einsatz mit STL/Safety-TL nach EN 14597, EX-Ausführunten für z.B. STL50Ex, Prozessanschluß G1/2B
Infrarot Thermometer mit Kamera -50°C bis 1000°C, CEM DT-9860S

Infrarot Thermometer mit Kamera -50°C bis 1000°C, CEM DT-9860S

IR Thermometer mit 640×480 Pixel Kamera, 50:1 Optik, IR Temperatur: -50 bis 1000℃, Messung von Feuchte und Lufttemperatur, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur, Typ-K Temperatur Das Infrarot Thermometer DT-9860S hat einen großen Messbereich von -50°C bis 1000°C für IR Temperatur Messung. Es erfasst die Faktoren wie Oberflächen- und Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt- und Feuchttemperatur, usw. in der Sekunde. Mit integrierter digitaler Kamera kann die gemessenen Werten zusammen mit Bilder & Video in hoher Qualität gespeichert werden und durch USB-Kabel auf PC hochgeladen werden. Das Softwarepaket von CEM Instruments bietet Ihnen die Unterstützung für spätere Analyse. Dank des ergonomischen Designs und der umfangreichen Ausstattung ist das Thermometer ideal für die kontaktlose Messung von Oberflächentemperaturen in unterschiedlichen Gebieten. Eigenschaften: 2,2 TFT LCD Farbdisplay 640 x 480 Pixel (30 Millionen Pixel) Kamera Fotodatei (JPEG) und Videodatei (AVI) speichern Max./Min./ DIF/ Durchschnittswerte Rekord 50:1 Optik Doppellaser – Messfleckmarkierung Feuchte und Lufttemperatur Typ-K Temperatur Messung Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur Alarmfunktion Einstellbare Emission Technische Daten: Messbereich: -50 bis 1000℃ (-58℉ bis 1832℉) Ansprechzeit: 300ms Auflösung: 0,1°C(0,1°F) < 1000°C; 1°C(1°F) > 1000°C Grundgenauigkeit (IR): ±1%/±1 °C Optik: 50:1 Emissionsgrad Einstellbar: 0.10~1.0 Typ K Messbereich: -50℃ bis 1370℃ / -58℉ bis 2498℉ Typ K Genauigkeit: ±0.5% Messbereich Taupunkt-/Lufttemperatur: 0 bis 50℃ / 32 bis 122℉ GENAUIGKEIT TAUPUNKT-/LUFTTEMPERATUR: ±0.5℃ / 1℉ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100% RH Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: ±2.5%RH(20% ~80%RH) Speicher: Max 8GB Micro SD Karte BATTERIE: ca. 4 STUNDEN BEI DAUEREINSATZ Abmessungen(H*W*D): 205mm*58mm*125mm Gewicht: 494g Herkunfsland: China
Die All Sensors-Produkte sind auf hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit ausgelegt.

Die All Sensors-Produkte sind auf hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit ausgelegt.

All Sensors, einer der führenden Hersteller von piezoresistiven MEMS-Niederdruck-Sensoren, ist spezialisiert auf Produktentwicklung mit dem Schwerpunkt Niederdruck-Sensorik für medizinische und industrielle Anwendungen.
3051S – HART-Druckaufnehmer für statischen Druck und Differenzdruck

3051S – HART-Druckaufnehmer für statischen Druck und Differenzdruck

Optional ist auch ein LCD-Digitalanzeiger lieferbar. Das Modell 3051S mit HART-Protokoll ist ein sehr genauer und gleichzeitig hoch überdruckfester Transmitter für Differenz-, Relativ- oder Absolutdruck-Messungen. Er ist für Flüssigkeiten, Gase oder dampfförmige Medien geeignet.Die Messspanne des 3051S zum 4 bis 20 mA Stromsignal ist mit einem HART-Kommunikator frei einstellbar. Der kapazitive Sensor des 3051S ist mit einer Edelstahl-Trennmembran und Ölfüllung vom Medium isoliert. Er besitzt wegen der Ölfüllung und eingebauten Schutzmechanismen eine enorm hohe Überdruckfestigkeit von 100 bar und mehr einseitige Last, insbesondere bei Differenzdruck. Produktmerkmale: Differenz-, Relativ-, Absolutdruckmessung Messbereichsendwerte: von ±0,25 mbar bis ±276 bar Genauigkeit: < 0,1 % v.E. mit 16 Bit Auflösung Langzeitdrift: < 0,1 % Signalausgang: 4 bis 20 mA Messspanne: bidirektional, kontinuierlich einstellbar Medien: Gase, Flüssigkeiten, Dampf Versorgung: 24 Vdc Ansprechzeit T90: ca. 250 ms Besondere Merkmale: Mit Hilfe eines HART-Kommunikators kann der Druckaufnehmer jederzeit neu konfiguriert und Einstellungen können auslesen werden. Plant-Web-Gehäuse: Der Kopf des Transmitters ist für die Verwendung eines Displays um 180° drehbar. Unter der Abdeckung auf der Oberseite des Kopfes befinden sich die Tasten Span und Zero. Span: Messbereichsende bei anliegendem Druck. Zero: Messbereichsanfang bei anliegendem Druck.
Sensorlose Spulentemperaturmessung L-Temp

Sensorlose Spulentemperaturmessung L-Temp

Mit dem Spulentemperaturmessgerät L-Temp lassen sich die Temperaturen in Magnetventilen während des laufenden Betriebs messen. Die Messung erfolgt sensorlos. das L-Temp nutzt die Spule als Temperatursensor. Die Betriebstemperaturen innerhalb eines Prüflings können also gemessen werden, ohne diesen zu modifizieren. Unterschiedliche Spulentypen sind einfach einstellbar. Die gemessene Temperatur kann am Gerät direkt über ein dreistelliges Display abgelesen und über einen analogen Ausgang zur externen Auswertung übergeben oder über einen Kurvenschreiber erfasst werden. In der Basisausführung verfügt das Gerät wahlweise über einen oder zwei Messkanäle, ist aber mittels der entsprechenden L-Temp-Steckbaugruppe aus der MCM-Familie auf bis zu 12 Kanäle im Baugruppenträger erweiterbar.
Thermometer HTA103

Thermometer HTA103

Digitales Thermometer Typ J/K Das HT-A103 ist ein digitales und kompaktes Thermometer für jede Art von Kontakt-, Flussigkeits- oder Lufttemperatur-Messungen mit Typ K oder J Sonden.
Board-Mount Drucksensor AMS 5812, I2C-Schnittstelle und analoger Spannungsausgang, 5 V Versorgungsspannung

Board-Mount Drucksensor AMS 5812, I2C-Schnittstelle und analoger Spannungsausgang, 5 V Versorgungsspannung

Board-mount Drucksensor mit digitaler I2C-Schnittstelle, analogem ratiometrischem 0,5 … 4,5 V Spannungsausgang und 5 V Versorgungsspannung Die Drucksensorserie AMS 5812 besteht aus hochpräzisen OEM Sensoren mit einem analogen 0,5 … 4,5 V Spannungsausgang und einer digitalen I2C-Schnittstelle. Sie sind kalibriert und temperaturkompensiert in einem weiten Temperaturbereich von -25 bis 85 °C. Die AMS 5812 haben ein Dual-in-Line Gehäuse (DIP) für die Leiterplattenmontage und sind vollfunktionsfähig ohne zusätzliche Komponenten. Die elektrische Verbindung wird über die DIP Lötpins hergestellt, der Druckanschluss erfolgt über zwei vertikale Metallstutzen. Die AMS 5812 kombinieren eine qualitativ hochwertige piezoresistive Messzelle mit einem modernen, mixed-signal ASIC auf einem Keramiksubstrat. Hierdurch werden hochpräzise Messungen und eine exzellente Drift- und Langzeitstabilität erreicht. Die Sensoren in der AMS 5812 Serie sind für die verschiedensten Anwendungen und Druckbereiche verfügbar: Differenz- und Relativdruckvarianten in Druckbereichen von 0 … 0,075 PSI bis zu 0 … 100 PSI, Absolutdruckvarianten für 0 … 15 PSI, 0 … 30 PSI und eine barometrische Version. Bidirektionale Differenzdrucksensoren sind von -0,075 … 0,075 PSI bis zu -15 … 15 PSI verfügbar. Kundenenspezifische Druckbereiche und weitere Modifikationen sind auf Anfrage erhältlich. Ausgangssignal: Druck und Temperatur über I2C und ein analoger 0,5 ... 4,5 V Spannungsausgang Betriebstemperaturbereich: -25 ... 85 °C Druckanschluss: Schlauchanschluss Gehäuse: DIP-8 (Breite: 0,6 inch) Gewicht: 3 g Versorgungsspannung Vs: 4,75 ... 5,25 V (typ. 5,0 V) max. Gesamtfehler für Druckbereiche < 0,3 PSI: 2,0 %FSO max. Gesamtfehler für Druckbereiche 0,3 PSI < p < 1,5 PSI: 1,5 %FSO max. Gesamtfehler für Druckbereiche > 1,5 PSI: 1,0 %FSO max. Stromaufnahme: 5 mA Bezeichnung: AMS 5812-0003-D-B Druckart: bidirektional differentiell Druckbereich: -0,3 ... 0,3 PSI
OLAS - Optischer Licht Absorptions Sensor

OLAS - Optischer Licht Absorptions Sensor

er Optical Light Absorption Sensor (OLAS) ist ein Meßgerät zur Bestimmung der Lichtabsorption eines Mediums, im weiteren Sinne ein Meßgerät zur Bestimmung der Gemischzusammensetzung. OLAS - Optischer Licht Absorptions Sensor Der Optical Light Absorption Sensor (OLAS) ist ein Meßgerät zur Bestimmung der Lichtabsorption eines Mediums, im weiteren Sinne ein Meßgerät zur Bestimmung der Gemischzusammensetzung. Produktbeschreibung Der „Optical Light Absorption Sensor“ (OLAS) der Firma Werne &Thiel GbR durchleuchtet das zu untersuchende Material (Medium) mit Licht und kann anhand der dabei auftretenden Lichtabsorption die Zusammensetzung des Mediums bestimmen. Damit läßt sich nicht nur die Gemischzusammensetzung wässeriger Aufschlemmungen, Suspensionen und Gemische aller Art (z.B. Betonrecyclingwasser, Zellstoffaufschlemmung, etc.) bestimmen, sondern auch die Dicke von Folien und Beschichtungen, und vieles andere mehr. Was immer in der Produktion oder Verarbeitung einhergeht mit einer Beeinflussung oder Änderung der Lichtabsorption des Mediums kann mit dem OLAS gemessen, überwacht und gesteuert werden. Einstellung des Abstands zwischen Sender und Empfänger: Da die Lichtabsorption von Anwendungsfall zu Anwendungsfall sehr unterschiedlich sein kann, besitzt der OLAS keine starre Meßoptik mit starrem Abstand zwischen Lichtsender und -empfänger, sondern gestattet eine Anpassung des Lichtwegs an das jeweilige Medium: Bei sehr undurchsichtigen Medien muß ein sehr kleiner Abstand eingehalten werden, damit noch genügend Meßlicht den Empfänger erreicht, wogegen bei viel durchsichtigeren Medien der Abstand viel größer gewählt werden muß. Der OLAS kann eine Lichtintensitätsänderung von 1 zu 10.000.000 verarbeiten, entsprechend einem internen Signal von 0...700. „0“ ergibt sich bei völlig durchsichtigem Medium, also ohne irgendwelche Lichtabsorption. „700“ dagegen ergibt sich bei maximaler Absorption. Es gilt nun den Abstand zwischen Sender und Empfänger so einzustellen, daß mit dem in Frage kommenden Medium der Meßbereich von 0...700 möglichst vollständig ausgenutzt wird. Hierbei ist es durchaus möglich, daß der gefundene, optimale Abstand bei einem sehr undurchsichtigen Medium nur wenige Millimeter betragen kann, während bei sehr durchsichtigem Medium der Abstand auch einmal einen Meter, oder sogar darüber, betragen kann. Fremdlichtunterdrückung: Der OLAS weist eine beachtliche Fremdlichtunterdrückung auf. Es wird nicht nur „Gleichlicht“ (Sonnenlicht, etc.) unterdrückt, sondern auch Wechsellichtkomponenten, beispielsweise von Leuchtstoffröhren. Wird die Optik beim Meßprozeß in das Medium eingetaucht, spielt Fremdlicht sowieso keine Rolle, da das absorbierende Medium das Fremdlicht erheblich abschwächt. Manchmal kann es aber sein, daß der Abstand zwischen Sender und Empfänger größer gewählt wird als die Dicke des durchleuchteten Mediums, beispielsweise bei der Bestimmung einer Foliendicke oder ähnlichem. In einem solchen Fall kann dann doch Fremdlicht auf den Empfänger gelangen, bei gleichzeitig stark abgeschwächtem Meßlicht. Wenn Sie jetzt nicht gerade den Empfänger mit einer starken Wechsellichtquelle (z.B. Leuchtstoffröhre) blenden, kann der OLAS den Einfluß des Fremdlichts in der Regel immer noch zuverlässig unterdrücken. Sie können auf einfache Weise feststellen, ob die Fremdlichtunterdrückung in Ihrer Anwendung ausreichend groß ist: Bringen Sie ein sehr undurchsichtiges Medium zwischen Sender und Empfänger und schalten Sie die Mittelungszeit beim Touch Pannel Controller (TPC) auf „Aus“. Im Meßschreibermodus sollte jetzt ein konstanter Meßwert angezeigt werden, dem allenfalls kleinere Rauschspitzen überlagert sein dürfen. Verringern Sie jetzt das Fremdlicht und beobachten Sie, ob sich der angezeigte Meßwert ändert. Wenn ja, sollten Sie den Empfänger in geeigneter Weise abschatten, um den Fremdlichtanteil zu reduzieren. Bedenken Sie aber, daß bei eingeschalteter Mittelwertbildung der Einfluß des Fremdlichts ebenfalls erheblich minimiert wird. Mittelwertbildung: Der OLAS geht an die Grenze des heute physikalisch Möglichen. Bei der Entwicklung wurde ein optimaler Kompromiß zwischen möglichst schneller Einschwingzeit und möglichst geringem Eigenrauschen erzielt. Wer eine besonders schnelle Einschwingzeit (ca. 30msec) wünscht, schaltet die Mittelungszeit auf „Aus“. Wer hingegen auch bei sehr undurchsichtigen Medien einen geringen Rauschpegel wünscht, oder wer generell an schnellen Änderungen des Ausgangssignals nicht interessiert ist, sondern eine Mittelung wünscht, stellt eine ihn befriedigende Mittelungszeit ein. Für viele Anwendungsfälle dürfte eine Mittelungszeit von 0,3sec einen vernünftigen Kompromiß darstellen.
SPOT - Sensor für Temperatur, Bewegung & Türöffnung

SPOT - Sensor für Temperatur, Bewegung & Türöffnung

Der essentim SPOT ist ein kabelloses, batteriebetriebenes Sensorgerät für die stationäre Geräte- und Transportüberwachung und misst Temperatur, Bewegung und Türöffnungsstatus. Der essentim SPOT ist ein kabelloser, batteriebetriebener Sensor für stationäre Geräte- oder Transportüberwachung. Freiliegend oder mit einem Befestigungssystem an einer Oberfläche montiert, misst der SPOT Temperatur, Bewegung und verfügt über einen Reed-Schalter der die Anwesenheit eines Magneten detektieren kann (z.B. um den Zustand einer Tür oder Wartungsklappe zu überwachen). Die Daten werden verschlüsselt und sicher auf Ihr Smartphone oder per Gateway in die essentim Cloud übertragen. - batteriebetriebener Multi-Sensor, besonders geeignet zur Geräteüberwachung bis -20°C bzw. -30°C - verschlüsselte, sichere und kabellose Datenübertragung auf Ihr Smartphone oder 24/7 in Verbindung mit dem scouter in die essentim-Cloud
Kapazitiver Sensor

Kapazitiver Sensor

Das kapazitive System, auch Non-Touch Detection System genannt, dient als vorausschauender Anrempelschutz im öffentlichen Personenverkehr. Es ist eine direkt an der Hauptschließkante der Mayser Fingerschutzprofile integrierte Komfortfunktion. Das Non-Touch Detection System reagiert nur auf Bewegungen im unmittelbar kritischen Umfeld des Sensors entlang der Hauptschließkante. Seine Funktionsweise unterscheidet sich damit von Lichtgittern oder Laserscannern, deren Detektionsfelder gesamte Einstiegsbereiche abdecken. Weiterer Vorteil: Das System ist gegenüber Wasser unempfindlich. Regen oder Schneefall führen daher ebenso wenig zu unerwünschten Reaktionen wie Lichteinfall oder Staub. ANWENDUNGEN Bahntüren Automatisch-schließende Türen bei Pkw BRANCHEN Öffentlicher Personenverkehr VORTEILE Unempfindlich gegen Alterung Schwer zu manipulieren Witterungsbeständig
Ultraschall-Anemometer - Sensor für Windgeschwindigkeit und -richtung

Ultraschall-Anemometer - Sensor für Windgeschwindigkeit und -richtung

Ultraschall-Anemometer zur Messung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Ultraschall-Anemometer misst die Windgeschwindigkeit sowie die Windrichtung. Die Stromversorgung erfolgt über ein integriertes Solarpanel und über eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Das Anemometer ist mit allen Versionen von Cairnet® kompatibel. Vorteile: - Wartungsfrei - Kalibrierung erfolgt vor Auslieferung - Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich - Keine SIM-Karte erforderlich - Plug & Play System - 100 % autark dank Solarmodulen Bereich der Windgeschwindigkeit: 1 – 40 m/s Auflösung der Windgeschwindigkeit: 1 m/s Empfindlichkeit der Windgeschwindigkeit: 0,13 m/s Bereich der Windrichtung: 0 – 359 ° Auflösung der Windrichtung: 10 ° Empfindlichkeit gegenüber der Windrichtung: +/- 1.5 °