APSP PFLOW2001-Serie: Neue, genaue Durchflusssensoren der neuesten Generation
Die neuen Angst+Pfister Sensors and Power (APSP) PFLOW2001 Durchflusssensoren basieren auf MEMS Technologie und messen nach dem thermischen Prinzip.
Die neuen Angst+Pfister Sensors and Power (APSP) PFLOW2001 Durchflusssensoren basieren auf MEMS Technologie und messen nach dem thermischen Prinzip.
Das potentiometrische Messprinzip zur Sauerstoffmessung weist unter allen Sauerstoffsensortechnologien die grösste Bandbreite an Konzentrationsbereichen auf – von 10-35 bar O2 bis zu 100 % O2. Auch wenn die physikalischen Gesetzmässigkeiten komplex sind, so lässt sich das Konzept doch leicht nachvollziehen: Die eine Seite eines erhitzten Zirkoniumdioxid-Elements wird dem Messgas mit einer unbekannten Sauerstoffkonzentration ausgesetzt, die andere Seite mit einer bekannten Sauerstoffgaskonzentrat
muRata stellt einen 6Hz bis 11kHz Sensor für die Zustandsüberwachung vor Die meisten der heutigen Schwingungssensoranwendungen verwenden zwei Sensoren, einen für niedrigere Frequenzen bis zu 500 Hz und einen im höheren Bereich von 2 kHz bis 10 kHz. Der neue Piezo-Technologie-basierte Sensor von muRata ermöglicht es, einen vollen Bereich von unter 10Hz bis 11kHz für Fast-Fourier-Analysen abzudecken.
Ob angepasster Stecker, Welle oder Leistung: Mit unserem umfassenden Portfolio können wir Ihnen schnell und einfach einen auf Ihre Bedürfnisse angepassten Antrieb anbieten. Wir entwickeln und produzieren für Sie in kürzester Zeit funktionsfähige Muster für Ihre Applikationen. Mit unserem langjährigen Partnernetzwerk können wir Ihren Markteintritt beschleunigen.
Das neu entwickelte Gasleckerkennungsmodul von Angst+Pfister Sensors and Power (APSP) kann typische Spurengase für Brennstoffzellenleckagen und thermisches Durchgehen von Batterien erkennen, indem es sowohl analoge als auch digitale Signale liefert, die einen Alarm auslösen, um den Endbenutzer frühzeitig zu warnen.
Die Welt wird immer vernetzter, die Geräte dazu kleiner, kompakter und leistungsfähiger. Diesem Trend folg Fujikura mit der neuen AT7 Drucksensor Serie. Die AT7 Serie ist noch einmal deutlich kleiner als die weit verbreiteten AG2, AG3 und AG4 Serien. Mit 4x3mm bringt Fujikura eine äusserst kompakte Relativdrucksensor Serie auf den Mark, so klein wie wir sie sonst nur von den Absolutdrucksensoren kennen.
Die meisten der heutigen Schwingungssensoranwendungen verwenden zwei Sensoren, einen für niedrigere Frequenzen bis zu 500 Hz und einen im höheren Bereich von 2 kHz bis 10 kHz. Der neue Piezo-Technologie-basierte Sensor von muRata ermöglicht es, einen vollen Bereich von unter 10Hz bis 11kHz für Fast-Fourier-Analysen abzudecken. Die sehr geringe Größe des neuen PKGM ermöglicht es dem Kunden, den Sensor direkt an der Elektronik zu platzieren, wodurch eine sperrig montierte "Außeneinheit" vermieden
Das parametrische Messprinzip zur Sauerstoffmessung funktioniert in einem Konzentrationsbereich von ~0 % O2 und bis zu 100 % O2. Die physikalischen Gesetzmässigkeiten sind ziemlich komplex, und es gibt verschiedene Messansätze, um sich die Eigenschaft des Sauerstoffatoms zunutze zu machen, das aufgrund der beiden ungepaarten Elektronen paramagnetisch ist. Bei einigen Messverfahren wird ein durch einen magnetischen Wind verursachtes Temperaturungleichgewicht zwischen Thermistorpaaren genutzt
Die bekannten digitalen Isolatoren von NVE mit integrierten DC/DC-Wandlern hatten schon immer die kleinsten Gehäuse, sowie erstklassige Regelung und geringe Welligkeit. Jetzt sind sie noch funktionsreicher mit Softstart, um die Leistungssequenzierung zu erleichtern Z. B. für das Starten der Steuerelektronik, bevor der Bus mit Strom versorgt wird.
muRata stellt seine bewährte MEMS-Technologie, die bereits in den umspritzten 32-Pin-Gehäusen verwendet wurde, in einem neuen 5-DoF-Hochleistungsprodukt sowie einem einzelnen x-Achsen-Gyro vor. Beide Komponenten, der SCC und der SCR, werden in einem 16-poligen SOIC-Gehäuse seit kurzem angeboten. Diese werden für Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +110 °C spezifiziert ist und bieten eine Winkelrate von +/- 300 °/s für die X- oder X/Z-Achse.
Eine herausragende Genauigkeit von 0.1°C, ein sehr rauscharmes Signal mit einer Auflösung besser als 0.0001°C und eine fast perfekte Langzeitstabilität und Wiederholgenauigkeit, das sind die herausragenden Leistungsmerkmale der Angst+Pfister Sensors and Power (APSP) Temperatursensoren der Serie SMT172.
Die neue Druck-Transmitter Serie von Angst+Pfister Sensors and Power ist kompakt und durch den einfachen Aufbau, die auf grosse Stückzahlen ausgelegte Produktion sowie die standardisierten Komponenten auch preislich sehr attraktiv. Die verwendete Microfused Silizium Technologie ist sehr gut für Wasseranwendung – auch Trinkwasser – geeignet.
Bei den Leiterplatten bestückbaren Drucksensoren gibt es eine Vielzahl von Herstellern und eine grosse Auswahl an Produkten auf dem Markt, jedoch kaum eine Lösung für flüssige oder gar korrosive Medien. Die Lücke schliesst nun die neue 89-Serie. Dank der internen Konstruktion ist der eigentliche Sensor-Chip vom Medium getrennt.
Die neue Serie von Angst+Pfister Sensors and Power ist durch ihr Aluminium Gehäuse, den M8 Steckverbinder und durch die One-touch Konnektoren sehr robust und besitze einen IP67 Schutz. Intern ist der Sensor auf einen MEMS Chip aufgebaut der nach dem Kalorimetrischen Prinzip funktioniert.
Bei den Druck-Transmitter gibt es sehr viele und verschiedene Produkte auf dem Markt. Differenzdruck-Transmitter, weniger – kompakte Differenzdruck-Transmitter, kaum. Diese Lücke schliesst die neue 85-Serie.
Die neue Angst+Pfister Sensors and Power PHPSU-4502 Drucksensor Serie ist die perfekte Alternative für die in die Jahre gekommene Honeywell SCX Serie. Sowohl vom Pinning (Footprint) als auch Elektrisch sind die neuen Angst+Pfister Sensors and Power Drucksensoren 100% kompatibel. Die Spezifikation und die Genauigkeit ist in allen Punkten mindesten Gleichwertig oder besser.
Die Feuchtigkeits- und Temperatursensoren der MVH3000-Serie haben eine Genauigkeit von 1.5%RH und 0.2°C, und das bei einer sehr schnellen Reaktionszeit. Die ab Werk kalibrierten Sensoren haben eine exzellente Langzeitstabilität.
Für schnelle Inbetriebnahme der AG2, AP2, AG3, AP3, AG4, AP4 und AL4 Serie. Das Angst+Pfister Sensors and Power Starterkit für Fujikura Drucksensoren basiert auf einem Arduino Nano Board. Die aufsteckbare Leiterplatte kann mit bis zu vier Sensoren bestückt werden. Das Starter Kit wird über USB mit einem PC verbunden.
The new analog magnetometer ALT023 offers ten times better performance
Der neue analoge Magnetometer ALT023 bietet eine zehnfach höhere Empfindlichkeit
Die neue Differenzduck Serie 52 ist sehr kompakt und designt für die direkte Integration im Produkt über O-Ring Manifold-Montage. Durch den einfachen Sensor Aufbau mit wenigen Komponenten ist der Sensor preislich sehr attraktiv. Basis bietet das Substrat bestehend aus einer Hochleistung-Keramik. Diese Konstruktion sorgt auch für die gute Performance bei Niederdrucksensoren.
Die neue Angst+Pfister Sensors and Power (APSP) PHPSU-4502 Drucksensor Serie ist die perfekte Alternative für die in die Jahre gekommene Honeywell SCX Serie. Sowohl vom Pinning (Footprint) als auch Elektrisch sind die neuen APSP Drucksensoren 100% kompatibel.
Die Feuchtigkeits- und Temperatursensoren der MVH3000-Serie haben eine Genauigkeit von 1.5%RH und 0.2°C, und das bei einer sehr schnellen Reaktionszeit. Die ab Werk kalibrierten Sensoren haben eine exzellente Langzeitstabilität.
Bei den Druck-Transmitter gibt es sehr viele und verschiedene Produkte auf dem Markt. Differenzdruck-Transmitter, weniger – kompakte Differenzdruck-Transmitter, kaum. Diese Lücke schliesst die neue 85-Serie. IP65 und besser, für Druckbereiche von 125Pa bis 7bar, mit Analoger oder Digitaler Schnittstelle – das sind nur einige Highlights.
Bei den Leiterplatten bestückbaren Drucksensoren gibt es eine Vielzahl von Herstellern und eine grosse Auswahl an Produkten auf dem Markt, jedoch kaum eine Lösung für flüssige oder gar korrosive Medien. Die Lücke schliesst nun die neue 89-Serie. Dank der internen Konstruktion ist der eigentliche Sensor-Chip vom Medium getrennt.