Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $20/pieces |
Standardverpackung: | Carton |
Lieferfrist: | 15-20work days |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100-1000 |
EineDrucksensorist ein Wandler, der Flüssigkeits- oder Gasdruck in ein elektrisches Signal (z. B. Spannung, Strom, digitale Ausgabe) umwandelt, zur Überwachung, Steuerung und Sicherheit in Industrie, Automobil, Medizin,und Luft- und RaumfahrtsystemeEs gewährleistet ein präzises Druckmanagement in Echtzeit, verhindert Ausfall von Geräten und optimiert Prozesse.
Überwachung des Drucks
Messen des absoluten, gauges oder Differenzdrucks mit hoher Genauigkeit.
Prozesssteuerung
Erhält den optimalen Druck in Systemen wie HVAC, Hydraulik und Fertigung.
Sicherheitswarnungen
Auslöst Abschaltungen bei Über-/Unterdruck.
Datenprotokollierung
Integriert mit SCADA/IoT-Systemen für vorausschauende Wartung.
Typ | Betriebsprinzip und Anwendungen | Vor- und Nachteile |
---|---|---|
Spannungsmessgerät | Messung der Verformung eines Zwerchfells durch piezoresistive Elemente. | ✅ Robust und kostengünstig Empfindlich für Temperaturverschiebungen |
Kapazität | Erfasst Kapazitätsveränderungen zwischen Membranen/ Elektroden. | ✅ Hohe Genauigkeit, geringe Leistung Komplexe Signalkonditionierung |
Piezoelektrische | Er erzeugt Ladung durch Druck-induzierte Kristallspannung. | ✅ Dynamische Druckmessung - für den statischen Druck ungeeignet |
Optische | Verwendet Faser-Bragg-Gitter (FBG), um Wellenlängenverschiebungen zu messen. | ✅ EMI-immun, explosionsfähige Umgebungen ¢ hohe Kosten |
MEMS(Mikro-Elektro-Mechanik) | Miniaturisierte Sensoren auf Siliziumbasis. | ✅ Kompakte, kostengünstige, digitale Ausgabe begrenzte Hochdruckbereiche |
Standardspezifikationen für industrielle Drucksensoren:
Parameter | Beschreibung | Gemeinsame Werte/Optionen |
---|---|---|
Druckbereich | Mindest- bis Maximalmessdruck. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der Leistung der Maschinen, die in Anhang I Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind. |
Druckart | Absolute (bezogen auf Vakuum), Messwert (bezogen auf Atmosphäre), Differential (Δ zwischen den Anschlüssen). | Abmessung (am häufigsten), Absolut, versiegelt |
Genauigkeit | Maximaler Fehler (in % der gesamten Skala). | ±0,1% FS (High-End), ±0,5% FS (Industrie) |
Ausgangssignal | Elektrische Schnittstelle. | 4·20mA (Std der Industrie), 0·5/10V, I2C, SPI, RS-485 |
Betriebstemperatur | Umgebungsgrenzwerte für eine zuverlässige Leistung. | -40 °C bis +125 °C (Standard), -196 °C bis +400 °C (spezialisiert) |
Langfristige Stabilität | Jahresdrift (% FS). | ±0,1% FS/Jahr (Genauigkeit), ±0,5% FS/Jahr (Allgemeinheit) |
Überdruckgrenze | Max. Druck ohne Beschädigung (typischerweise 2 ̊3x Vollskala). | 2x FS (Standard) und 5x FS (Rugged) |
Kompatibilität mit Medien | Anwendbarkeit von Flüssigkeiten/Gasen. | Öl, Wasser, Luft, Brennstoffe, ätzende Chemikalien |
Getränkte Materialien | Teile, die mit Medien in Kontakt kommen. | 316L Edelstahl, Hastelloy, Keramik, Silizium |
Reaktionszeit | Zeit, 90% der Endlese zu erreichen. | 1 ‰ 10 ms (MEMS), 10 ‰ 100 ms (Spannungsmessgerät) |
IP-Bewertung | Eintrittsschutz. | IP65 (Staub/Wasserstrahlen), IP68 (Eintauchen) |
Zertifizierungen | Sicherheitsnormen und Industrienormen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle in Anhang I der Richtlinie 2008/68/EG genannten Produkte.100 |
Industrieautomation: Steuerung des hydraulisch/pneumatischen Systems.
Öl und Gas: Überwachung der Rohrleitungen, Druck am Bohrkopf.
Medizinische Behandlung: Ventilatoren, Blutdruckmessgeräte.
Automobilindustrie: Turbolader, Kraftstoff-/Bremssysteme, Elektrofahrzeugbatterien.
Luft- und Raumfahrt: Druck in der Kabine, Treibstofftanks.
Klimatisierung: Kanaldruck, Optimierung des Kühlers.
Druckart und -bereich:
VerwendungMesssensorenfür die atmosphärische Referenz (z. B. Reifendruck).
Wählen SieAbsolute Sensorenfür Vakuum-basierte Anwendungen (z. B. Höhenmesser).
Der maximale Betriebsdruck muss ≤ 75% des vollen Maßstabs des Sensors betragen.
Umwelt:
Auswählen316L Edelstahlfür ätzende Medien;Keramikfür Schleifschlamm.
VerwendungIP68für Unterwassergebiete/Abwassergebiete;ATEX/IECExfür explosionsgefährdete Atmosphären.
Leistungsbedarf:
Priorisierung von ±0,1%Genauigkeitfür kritische Prozesse (z. B. pharmazeutische Reaktoren).
Sie entscheiden sichLeistung von 4 ∼ 20 mAfür die Geräuschdichtigkeit in Industrieanlagen.
Robustheit:
Geben Sie anhohe Überdruckgrenzwerte(5x FS) für pulsierende Systeme (z. B. Pumpen).
Minimierenthermische Fehlermit eingebauter Entschädigung.
Montierung: Vermeiden Sie mechanische Belastungen am Sensorgehäuse.
Pulsabdämpfung: Verwenden Sie in Hochschwingungssystemen Schnubber.
Versiegelung: Das O-Ringmaterial (z. B. VitonTM, EPDM) wird mit der Flüssigkeit/Temperatur abgeglichen.
Kalibrierung: Jährliche nachvollziehbare Kalibrierung nach ISO 17025 durchführen.
️Warnung:
Die Unvereinbarkeit der Medien kann zu Lecks oder Sensorstörungen führen.Leitfäden für die Vereinbarkeit.
Überschreitung der Überdruckgrenzwerte macht die Garantie ungültig und führt zu einem katastrophalen Ausfall.
Erweiterte Varianten:
Multivariable Sensoren: Messdruck + Temperatur/Durchfluss (z. B. DP-Durchflussmesser).
Drahtlose Sensoren: Batteriebetrieb mit LoRaWAN/NB-IoT für die Fernüberwachung.
Sanitäre Sensoren: Tri-Clamp-Fittings + elektropolierte Oberflächen für Lebensmittel/Pharmazeutika.
Bei der Abwertung bei extremen Temperaturen/Vibrationen ist immer das OEM-Datenblatt zu konsultieren.
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | $20/pieces |
Standardverpackung: | Carton |
Lieferfrist: | 15-20work days |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100-1000 |
EineDrucksensorist ein Wandler, der Flüssigkeits- oder Gasdruck in ein elektrisches Signal (z. B. Spannung, Strom, digitale Ausgabe) umwandelt, zur Überwachung, Steuerung und Sicherheit in Industrie, Automobil, Medizin,und Luft- und RaumfahrtsystemeEs gewährleistet ein präzises Druckmanagement in Echtzeit, verhindert Ausfall von Geräten und optimiert Prozesse.
Überwachung des Drucks
Messen des absoluten, gauges oder Differenzdrucks mit hoher Genauigkeit.
Prozesssteuerung
Erhält den optimalen Druck in Systemen wie HVAC, Hydraulik und Fertigung.
Sicherheitswarnungen
Auslöst Abschaltungen bei Über-/Unterdruck.
Datenprotokollierung
Integriert mit SCADA/IoT-Systemen für vorausschauende Wartung.
Typ | Betriebsprinzip und Anwendungen | Vor- und Nachteile |
---|---|---|
Spannungsmessgerät | Messung der Verformung eines Zwerchfells durch piezoresistive Elemente. | ✅ Robust und kostengünstig Empfindlich für Temperaturverschiebungen |
Kapazität | Erfasst Kapazitätsveränderungen zwischen Membranen/ Elektroden. | ✅ Hohe Genauigkeit, geringe Leistung Komplexe Signalkonditionierung |
Piezoelektrische | Er erzeugt Ladung durch Druck-induzierte Kristallspannung. | ✅ Dynamische Druckmessung - für den statischen Druck ungeeignet |
Optische | Verwendet Faser-Bragg-Gitter (FBG), um Wellenlängenverschiebungen zu messen. | ✅ EMI-immun, explosionsfähige Umgebungen ¢ hohe Kosten |
MEMS(Mikro-Elektro-Mechanik) | Miniaturisierte Sensoren auf Siliziumbasis. | ✅ Kompakte, kostengünstige, digitale Ausgabe begrenzte Hochdruckbereiche |
Standardspezifikationen für industrielle Drucksensoren:
Parameter | Beschreibung | Gemeinsame Werte/Optionen |
---|---|---|
Druckbereich | Mindest- bis Maximalmessdruck. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der Leistung der Maschinen, die in Anhang I Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind. |
Druckart | Absolute (bezogen auf Vakuum), Messwert (bezogen auf Atmosphäre), Differential (Δ zwischen den Anschlüssen). | Abmessung (am häufigsten), Absolut, versiegelt |
Genauigkeit | Maximaler Fehler (in % der gesamten Skala). | ±0,1% FS (High-End), ±0,5% FS (Industrie) |
Ausgangssignal | Elektrische Schnittstelle. | 4·20mA (Std der Industrie), 0·5/10V, I2C, SPI, RS-485 |
Betriebstemperatur | Umgebungsgrenzwerte für eine zuverlässige Leistung. | -40 °C bis +125 °C (Standard), -196 °C bis +400 °C (spezialisiert) |
Langfristige Stabilität | Jahresdrift (% FS). | ±0,1% FS/Jahr (Genauigkeit), ±0,5% FS/Jahr (Allgemeinheit) |
Überdruckgrenze | Max. Druck ohne Beschädigung (typischerweise 2 ̊3x Vollskala). | 2x FS (Standard) und 5x FS (Rugged) |
Kompatibilität mit Medien | Anwendbarkeit von Flüssigkeiten/Gasen. | Öl, Wasser, Luft, Brennstoffe, ätzende Chemikalien |
Getränkte Materialien | Teile, die mit Medien in Kontakt kommen. | 316L Edelstahl, Hastelloy, Keramik, Silizium |
Reaktionszeit | Zeit, 90% der Endlese zu erreichen. | 1 ‰ 10 ms (MEMS), 10 ‰ 100 ms (Spannungsmessgerät) |
IP-Bewertung | Eintrittsschutz. | IP65 (Staub/Wasserstrahlen), IP68 (Eintauchen) |
Zertifizierungen | Sicherheitsnormen und Industrienormen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle in Anhang I der Richtlinie 2008/68/EG genannten Produkte.100 |
Industrieautomation: Steuerung des hydraulisch/pneumatischen Systems.
Öl und Gas: Überwachung der Rohrleitungen, Druck am Bohrkopf.
Medizinische Behandlung: Ventilatoren, Blutdruckmessgeräte.
Automobilindustrie: Turbolader, Kraftstoff-/Bremssysteme, Elektrofahrzeugbatterien.
Luft- und Raumfahrt: Druck in der Kabine, Treibstofftanks.
Klimatisierung: Kanaldruck, Optimierung des Kühlers.
Druckart und -bereich:
VerwendungMesssensorenfür die atmosphärische Referenz (z. B. Reifendruck).
Wählen SieAbsolute Sensorenfür Vakuum-basierte Anwendungen (z. B. Höhenmesser).
Der maximale Betriebsdruck muss ≤ 75% des vollen Maßstabs des Sensors betragen.
Umwelt:
Auswählen316L Edelstahlfür ätzende Medien;Keramikfür Schleifschlamm.
VerwendungIP68für Unterwassergebiete/Abwassergebiete;ATEX/IECExfür explosionsgefährdete Atmosphären.
Leistungsbedarf:
Priorisierung von ±0,1%Genauigkeitfür kritische Prozesse (z. B. pharmazeutische Reaktoren).
Sie entscheiden sichLeistung von 4 ∼ 20 mAfür die Geräuschdichtigkeit in Industrieanlagen.
Robustheit:
Geben Sie anhohe Überdruckgrenzwerte(5x FS) für pulsierende Systeme (z. B. Pumpen).
Minimierenthermische Fehlermit eingebauter Entschädigung.
Montierung: Vermeiden Sie mechanische Belastungen am Sensorgehäuse.
Pulsabdämpfung: Verwenden Sie in Hochschwingungssystemen Schnubber.
Versiegelung: Das O-Ringmaterial (z. B. VitonTM, EPDM) wird mit der Flüssigkeit/Temperatur abgeglichen.
Kalibrierung: Jährliche nachvollziehbare Kalibrierung nach ISO 17025 durchführen.
️Warnung:
Die Unvereinbarkeit der Medien kann zu Lecks oder Sensorstörungen führen.Leitfäden für die Vereinbarkeit.
Überschreitung der Überdruckgrenzwerte macht die Garantie ungültig und führt zu einem katastrophalen Ausfall.
Erweiterte Varianten:
Multivariable Sensoren: Messdruck + Temperatur/Durchfluss (z. B. DP-Durchflussmesser).
Drahtlose Sensoren: Batteriebetrieb mit LoRaWAN/NB-IoT für die Fernüberwachung.
Sanitäre Sensoren: Tri-Clamp-Fittings + elektropolierte Oberflächen für Lebensmittel/Pharmazeutika.
Bei der Abwertung bei extremen Temperaturen/Vibrationen ist immer das OEM-Datenblatt zu konsultieren.