Description
Produktübersicht
PC20 integrierter Temperatur- und Drucksensor basiert auf PC10 und ist mit integriertem Platinwiderstand montiert, um eine gleichzeitige Messung von Druck und Temperatur zu erreichen. Die Temperaturmessung kann die Notwendigkeit einer hochpräzisen Temperaturkompensation des Produkts erfüllen.
Funktionen
Mit Konstantstrom- und Konstantspannungsanregung
Importierte, äußerst zuverlässige Druckform
Große Temperaturkompensation
Normalisierte Ausgabe verfügbar
Kompensationsbrett mit Klebstoff zum Schutz vor Feuchtigkeit gefüllt
Φ19mm Standard OEM
Alle 316L Materialien
Hohe Leistung, solide, hohe Zuverlässigkeit
18 Monate Garantiezeit
Anwendungen
Prozessleitsysteme
Druckkalibriergeräte
Kühlanlagen und HLK-Regelung
Hydraulikanlagen und Ventile
Füllstandmessung
Biomedizinische Instrumente
Schiffe und Navigation
Flugzeuge und Avionik-Systeme
Waffen
Äquivalenter Stromkreis
Elektrische Leistungsparameter | |
Druckbereich | -100kPa~0~10kPa…100MPa |
Druckreferenz | Manometerdruck, Absolutdruck, abgedichteter Manometerdruck |
Anregung | 1,5mA empfohlen für Konstantstrom 10V empfohlen für Konstantspannung |
Eingangsimpedanz | Konstantstrom: 2kΩ~5kΩ Konstante Spannung: 3kΩ~18kΩ |
Elektrischer Anschluss | Vergoldeter KOVAR-Stift oder weicher Silikondraht |
Kompensationstemperatur | Konstantstrom: 0ºC~60ºC(≤70kPa), -10ºC~70ºC(andere Bereiche); Konstante Spannung: -20ºC~85ºC |
Betriebstemperatur | -40ºC~120ºC |
Lagertemperatur | -40ºC~120ºC |
Isolationswiderstand | ≥200MΩ/250VDC |
Reaktionszeit | ≤1ms (bis zu 90 % FS) |
Gemessenes Medium | Alle Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit 316L. |
Mechanische Vibrationen | 20g (20~5000Hz) |
Schock | 100G (10ms) |
Lebensdauer | 10×106 (Zyklen) |
Strukturelle Leistungsparameter | |
Membranmaterial | 316L |
Gehäusematerial | 316L |
Öleinfüllung | Silikonöl |
Dichtring | NBR- oder Fluorkautschuk |
Grundlegende Parameter | ||||||
Element | Bedingung | Min | Nennwert | Max | Einheit | Hinweis |
Nichtlinearität | -0,3 | ±0,2 | 0,3 | %FS | Hinweis(1) | |
Hysterese | -0,05 | ±0,03 | 0,05 | %FS | ||
Wiederholbarkeit | -0,05 | ±0,03 | 0,05 | %FS | ||
Nullausgang | -2 | ±1 | 2 | Mk | ||
Ausgabe des Messbereichs im Vollmaßstab | 1,5mA, 10kPa 1,5mA, andere Bereiche 10V, 10kPa 10V, andere Bereiche | 30 60 60 98 | 90 100 | 150 102 | Mk | |
Nulltemp.-Koeffizient | 10kPa Andere Bereiche | -2 -1,5 | ±1,5 ±0,75 | 2 1,5 | %FS | Hinweis(2) |
Spanne Temp.-Koeffizient | -1,5 | ±0,75 | 1,5 | %FS | Hinweis(2) | |
Thermische Hysterese | -0,075 | ±0,05 | 0,075 | %FS | Hinweis(3) | |
Langfristige Stabilität | -0,3 | ±0,2 | 0,3 | %FS/Jahr |
Hinweis:
(1) Berechnung nach BFSL-Methode mit dem kleinsten Quadrat.
(2) im Bereich der Kompensationstemperatur finden Sie 30ºC für 0ºC~60ºC und -10ºC~70ºC und 32.5ºC für -20ºC~85ºC.
(3) nach Überschreiten der hohen und niedrigen Temperatur, kehren Sie zur Referenztemperatur zurück.
Struktur und Abmessungen |
Auswahl des Druckbereichs | |||||
Code | Druckreferenz | Druckbereich | Überdruck | Berstdruck | O-Ring |
10K | G | 0~10kPa | 300 % FS | 600 % FS | NBR |
20K | G | 0~20kPa | 300 % FS | 600 % FS | NBR |
35K | G, A | 0~35kPa | 300 % FS | 600 % FS | NBR |
70K | G | 0~70kPa | 300 % FS | 600 % FS | NBR |
100K | G, A | 0~100kPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
160K | G, A | 0~160kPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
250k | G, A | 0~250kPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
400K | G, A | 0~400kPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
600K | G, A | 0~600kPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
1M | G, A | 0~1MPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
1,6M | G, A, S | 0~1,6MPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
2,5M | G, A, S | 0~2,5MPa | 200 % FS | 500 % FS | NBR |
4M | S | 0~4MPa | 200 % FS | 400 % FS | NBR |
6M | S | 0~6MPa | 200 % FS | 400 % FS | Fluorkautschuk |
10M | S | 0~10MPa | 200 % FS | 400 % FS | Fluorkautschuk |
16M | S | 0~16MPa | 200 % FS | 400 % FS | Fluorkautschuk |
25M | S | 0~25MPa | 150 % FS | 400 % FS | Fluorkautschuk |
40M | S | 0~40MPa | 150 % FS | 300 % FS | Fluorkautschuk |
60M | S | 0~60MPa | 150 % FS | 300 % FS | Fluorkautschuk |
100M | S | 0~100MPa | 150 % FS | 300 % FS | Fluorkautschuk |
N1k | Ausgelassen | -100~0kPa | 300kPa | 600kPa | NBR |
N2k | Ausgelassen | 0~-100kPa | 300kPa | 600kPa | NBR |
N3k | Ausgelassen | ±100kPa | 300kPa | 600kPa | NBR |
N4k | Ausgelassen | -100~160kPa | 480kPa | 900kPa | NBR |
N5k | Ausgelassen | -100~250kPa | 750kPa | 1,25MPa | NBR |
N6k | Ausgelassen | -100~400kPa | 800kPa | 2MPa | NBR |
N7k | Ausgelassen | -100~600kPa | 1,2MPa | 3MPa | NBR |
N8M | Ausgelassen | -0,1~1MPa | 2MPa | 5MPa | NBR |
N9M | Ausgelassen | -0,1~1,6MPa | 3MPa | 9MPa | NBR |
N10M | Ausgelassen | -0,1~2,5MPa | 5MPa | 12,5MPa | NBR |
Hinweis: G: Manometerdruck, A: Absolutdruck, S: Abgedichteter Manometerdruck
Bestellanliegen |
Beispiel: PC20-10kG4wI1Z1
Siehe Drucksensor PC20, mit Druckbereich 10kPa, Druckmanometer, 4 Draht, 1,5mA Anregung, Temperaturmesselement Pt100.
Bestelltipps:
Der Druckbereich 1 kann höher oder niedriger als die tatsächlichen Bedingungen gewählt werden, sollte jedoch innerhalb von ±30 % FS liegen.
2 Druckreferenz besteht aus Manometerdruck, Absolutdruck und abgedichteten Manometerdruck.
- Der Druck des Manometers basiert auf dem aktuellen atmosphärischen Druck. Im Allgemeinen bezieht sich dies auf die Messung des Drucks, der größer ist als der aktuelle atmosphärische Druck. Unterdruck ist ein Sonderfall für den Manometerdruck. Es wird darauf hingewiesen, dass es einen solchen Betriebszustand gibt, dass der Druck am Arbeitsplatz niedriger ist als der aktuelle atmosphärische Druck.
- Der Absolutdruck basiert auf dem Vakuum.
- Wie bei einem geschlossenen Manometer verwendet PC10 einen Absolutdruck für das Manometerdruckprodukt, der auf dem atmosphärischen Druck des Produktionsstandorts basiert. Für einen Druckbereich über 6MPa kann kein Druck, sondern nur ein abgedichteter Druck ausgewählt werden.
3 Überprüfen Sie die maximale Überlastung des eingesetzten Systems, die unter der Überlastschutzgrenze des Sensors liegen sollte, da sie sonst die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen oder sogar das Produkt beschädigen würde.
4 die übliche Kompensation des Produkts ist 1,5mA Konstantstromkompensation. Schlagen Sie vor, die Option mit Priorität auszuwählen.
5 Material und Verfahren zur Herstellung von Unterdrucksensoren unterscheiden sich von denen von Überdrucksensoren. Daher können Druckmessfühler nicht als Ersatz für Unterdrucksensoren verwendet werden.
6 für spezielle Anforderungen an Leistungsparameter und Funktionen des Produktes kontaktieren Sie uns bitte.
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