Menu
-
BackX
-
Components
-
-
Category
-
Semiconductors
- Diodes
- Thyristors
-
Electro-insulated Modules
- Electro-insulated Modules | VISHAY (IR)
- Electro-insulated Modules | INFINEON (EUPEC)
- Electro-insulated Modules | Semikron
- Electro-insulated Modules | POWEREX
- Electro-insulated Modules | IXYS
- Electro-insulated Modules | POSEICO
- Electro-insulated Modules | ABB
- Electro-insulated Modules | TECHSEM
- Go to the subcategory
- Bridge Rectifiers
-
Transistors
- Transistors | GeneSiC
- SiC MOSFET Modules | Mitsubishi
- SiC MOSFET Modules | STARPOWER
- Module SiC MOSFET ABB’s
- IGBT Modules | MITSUBISHI
- Transistor Modules | MITSUBISHI
- MOSFET Modules | MITSUBISHI
- Transistor Modules | ABB
- IGBT Modules | POWEREX
- IGBT Modules | INFINEON (EUPEC)
- Silicon Carbide (SiC) semiconductor elements
- Go to the subcategory
- Gate Drivers
- Power Blocks
- Go to the subcategory
-
Electrical Transducers
-
Current Transducers | LEM
- Closed-Loop Current Transducers (C/L)
- Open-Loop Current Transducers (O/L)
- Current Transducers supplied with unipolar voltage
- 'Eta' Current Transducers
- Current Transducers - LF xx10 Series
- Current Transducers - LH Series
- Current Transducer - HOYL and HOYS Series
- Current Transducers - GO–SME & GO–SMS Series
- AUTOMOTIVE current transducers
- Go to the subcategory
-
Voltage Transducers | LEM
- Voltage Transducers - LV Series
- Voltage Transducers - DVL Series
- Precision Voltage Transducers with double magnetic core - CV Series
- Voltage Transducer for Traction - DV 4200/SP4
- Voltage Transducers - DVM Series
- Voltage Transducer - DVC 1000-P
- Voltage Transducers - DVC 1000 Series
- Go to the subcategory
- Precision Current Transducers | LEM
- Go to the subcategory
-
Current Transducers | LEM
-
Passive components (capacitors, resistors, fuses, filters)
- Resistors
-
Fuses
- Miniature Fuses for electronic circuits - ABC & AGC Series
- Tubular Fast-acting Fuses
- Time-delay Fuse Links with GL/GG & AM characteristics
- Ultrafast Fuse Links
- Fast-acting Fuses (British & American standard)
- Fast-acting Fuses (European standard)
- Traction Fuses
- High-voltage Fuse Links
- Go to the subcategory
- Capacitors
- EMI Filters
- Supercapacitors
- Power surge protection
- Go to the subcategory
-
Relays and Contactors
- Relays and Contactors - Theory
- 3-Phase AC Semiconductor Relays
- DC Semiconductor Relays
- Controllers, Control Systems and Accessories
- Soft Starters and Reversible Relays
- Electromechanical Relays
- Contactors
- Rotary Switches
-
Single-Phase AC Semiconductor Relays
- AC ONE PHASE RELAYS 1 series| D2425 | D2450
- One phase semiconductor AC relays CWA and CWD series
- One phase semiconductor AC relays CMRA and CMRD series
- One phase semiconductor AC relays - PS series
- Double and quadruple semiconductor AC relays - D24 D, TD24 Q, H12D48 D series
- One phase semiconductor relays - gn series
- Ckr series single phase solid state relays
- One phase AC semiconductor relays for DIN bus - ERDA I ERAA series
- 150A AC single phase relays
- Rail Mountable Solid State Relays With Integrated Heat Sink - ENDA, ERDA1 / ERAA1 series
- Go to the subcategory
- Single-Phase AC Semiconductor Relays for PCBs
- Interface Relays
- Go to the subcategory
- Cores and Other Inductive Components
- Heatsinks, Varistors, Thermal Protection
- Fans
- Air Conditioning, Accessories for Electrical Cabinets, Coolers
-
Batteries, Chargers, Buffer Power Supplies and Inverters
- Batteries, Chargers - Theoretical Description
- Modular Li-ion Battery Building Blocks, Custom Batteries, BMS
- Batteries
- Battery Chargers and Accessories
- Uninterruptible Power Supply and Buffer Power Supplies
- Inverters and Photovoltaic Equipments
- Energy storage
- Fuel cells
- Lithium-ion batteries
- Go to the subcategory
-
Automatics
- Futaba Drone Parts
- Limit Switches, Microswitches
- Sensors, Transducers
-
Infrared Thermometers (Pyrometers)
- IR-TE Series - Water-proof Palm-sized Radiation Thermometer
- IR-TA Series - Handheld Type Radiation Thermometer
- IR-H Series - Handheld Type Radiation Thermometer
- IR-BA Series - High-speed Compact Radiation Thermometer
- IR-FA Series - Fiber Optic Radiation Thermometer
- IR-BZ Series - Compact Infrared Thermometers
- Go to the subcategory
- Counters, Time Relays, Panel Meters
- Industrial Protection Devices
- Light and Sound Signalling
- Thermographic Camera
- LED Displays
- Control Equipments
-
Recorders
- Hybrid Recorders - AL3000 Series | CHINO
- Graphic Recorder - KR2000 Series | CHINO
- Ubiquitous Recorders - KR5000 Series | CHINO
- Palm-sized Temperature/Humidity Meters - HN-CH Series | CHINO
- Consumables for Recorders
- 71VR1 - Compact Paperless Recorder | M-SYSTEM
- Graphic Recorder - KR3000 Series | CHINO
- PC Recorders - R1M Series | M-SYSTEM
- PC Recorders - R2M Series | M-SYSTEM
- PC Recorders - RZMS Series | M-SYSTEM
- PC Recorders - RZUS Series | M-SYSTEM
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Cables, Litz wires, Conduits, Flexible connections
- Wires
- Litz wires
- Cables for extreme applications
- Sleevings
-
Braids
- Flat Braids
- Round Braids
- Very Flexible Flat Braids
- Very Flexible Round Braids
- Cylindrical Cooper Braids
- Cylindrical Cooper Braids and Sleevings
- Flexible Earthing Connections
- Galvanized and Stainless Steel Cylindrical Braids
- PCV Insulated Copper Braids (temp. up to 85C)
- Flat Aluminium Braids
- Junction Set - Braids and Tubes
- Go to the subcategory
- Traction Equipment
- Cable Terminals
- Flexible Insulated Busbars
- Flexible Multilayer Busbars
- Cable Duct Systems
- Hoses
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Semiconductors
-
-
- Suppliers
-
Applications
- CNC Machine Tools
- DC and AC Drives (Inverters)
- Energetics
- Energy bank
- Equipment and Components for Hazardous Areas [Ex]
- Equipment for Distribution, Control and Telecommunications Cabinets
- HVAC Automation
- Induction Heating
- Industrial Automation
- Industrial Protective Devices
- Machines for Drying and Wood Processing
- Machines for Thermoforming Plastics
- Mining, Metallurgy and Foundry
- Motors and Transformers
- Power Supplies (UPS) and Rectifier Systems
- Printing
- Temperature Measurement and Regulation
- Test and Laboratory Measurements
- Tram and Railway Traction
- Welding Machines
-
Assembly
-
-
Montaż urządzeń
- Assembly of equipment on request
- Designing and Assembling of Busbar Cabinets, Switching Cabinets, Power Cabinets
- Power systems installation
- Components
- Machines built for order
- R&D research and development work
-
Industrial Testers
- Tester for diodes and thyristors measurement
- Thermal and motor circuit breakers testing stand
- Varistors and surge protectors testers
- Car fuses testing stand
- Tester for the power diode and thyristor reverse recovery charge Qrr measurement
- Rotor tester FD series
- Circuit breakers tester
- Tester for calibrating relays
- Video inspection tester for gas spring piston rods
- High-current thyristor switch
- Mesh ripping tester
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Inductors
-
-
Modernizacja induktorów
- Repair of used inductors
- Modernization of inductors
-
Production of new inductors
- Inductors for crankshaft hardening
- Hardening of band saw teeth
- Inductors for heating elements before gluing
- Hardening of raceways of automotive wheel hub bearings
- Hardening of the drive transmission components
- Hardening of stepped shafts
- Heating in contraction joints
- Induction for scanning hardening
- Soft soldering
- Billet heaters
- Go to the subcategory
- Knowledge base
- View all categories
-
-
-
Induction devices
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Induction heating generators
-
Induction Heating Products Ambrell
- Generators power 500 W, frequency 150 - 400 kHz
- Generators power 1.2 - 2.4 kW, frequency 150 - 400 kHz
- Generators power 4.2 - 10 kW, frequency 150 - 400 kHz
- Generators power 10-15 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 30-45 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 65-135 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 180-270 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 20-35-50 kW, frequency 15-45 kHz
- Generators power 75-150 kW, frequency 15-45 kHz
- Generators power 200-500 kW, frequency 15-45 kHz
- Generators power 20-50 kW, frequency 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Induction heating products Denki Kogyo
-
JKZ induction heating generators
- Generators CX, frequency: 50-120kHz, power: 5-25kW
- Generators SWS, frequency: 15-30kHz, power: 25-260kW
- Molding and forging furnaces MFS, frequency: 0,5-10kHz, power: 80-500kW
- Melting metals furnaces MFS, frequency: 0,5-10kHz, power: 70-200kW
- Generators UHT, frequency: 200-400kHz, power: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Lamp generators for induction heating
- Induction Heating Products - Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Induction Heating Products Ambrell
- Repairs and modernization
- Peripherals
-
Applications
- Medical Applications with Precision Induction Heating
- Applications for automotive industry
- Soldering
- Brazing
- Aluminum Brazing
- Brazing a magnetic steel cutting tool
- Pin Sealing
- Atmospheric Brazing
- Soldering brass and steel radiator caps
- Carbide Tipping
- Soldering a copper lug and a wire
- Go to the subcategory
- Knowledge base
- View all categories
-
Induction heating generators
-
-
-
Service
-
-
asd
- Service of industrial water coolers and air conditioners
- Machines Repairs and Modernizations
- Repair and Maintenance of Power Electronics, Electronic and Industrial Automation Devices
- HV Power Supplies for Electrostatic Precipitators
- Industrial Printers and Labelling Machines
- Certificates / Entitlements
- View all categories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Photos are for informational purposes only. View product specification
please use latin characters
Czujniki wilgotności - FG80... i połączone
Czujniki wilgotności i temperatury - TFG80... z elementem pomiarowym Polyga® dla pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury – dla pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych.Przegląd modeli
czujniki pasywne
FG80H Czujnik wilgotności
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
TFG80H Czujnik wilgotności i temperatury
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
czujniki aktywne
FG80J Czujnik wilgotności
0(4)...20mA lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
TFG80J Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
FG80AC Czujnik wilgotności
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=24V AC
TFG80AC Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC for U=24V AC
Opis czujnika:
Element pomiarowy "Polyga" produkowany przez firmę Galltec składa się z kilku taśm syntetycznych, z których każda spleciona jest z 90 włókien o średnicy 0,003mm. W pierwotnym stanie włókna nie są higroskopijne, właściwość ta jest nabywana dopiero po przeprowadzeniu specjalnego procesu, po którym włókna są wstanie pochłaniać wilgoć. Struktura molekularna poszczególnych włókien jest uporządkowana wzdłużnie. Gdy woda jest wchłaniana, zmienia się łańcuch molekularny, czego końcowym efektem jest zmiana długości. Utrata wody ma odwrotny wpływ na włókno. Jeżeli włókna są w równowadze z wilgotnością powietrza nie ma zjawiska pochłaniania bądź oddawania wody. W takim przypadku długość włókien jest stała i służy jako wskaźnik wilgotności względnej. Jeśli element pomiarowy jest wystawiony na powietrze o wilgotności względnej 100%, cienka powłoka wody tworzy się na powierzchni elementu (punkt rosy). Efekt fizyczny jest podobny do zanurzenia elementu pomiarowego w wodzie. W takim przypadku element jest nasycony. Jest to idealny punkt na kalibrację lub kontrolowanie czujnika. Element pomiarowy jest wodoodporny. Raz nadane właściwości higroskopijne dla elementu Gallteca pozostają stabilne, dopóki nie ulegną zniszczeniu przez zewnętrzne oddziaływania. Nie wymagana jest regeneracja włókien, chociaż przeprowadzenie takiej czynności nie zaszkodzi czujnikowi.
Budowa czujnika
Rozszerzanie się włókien (głównie wzdłuż) wykrywane jest przez system elektroniczny i przeliczane przez zintegrowany układ wstępnego przetwarzania sygnału w znormalizowany sygnał 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V. Element pomiarowy w kształcie wachlarza, który znajduje się na zewnątrz obudowy, chroniony jest przez perforowaną rurkę czujnika. Czujniki zaprojektowane są dla systemów bezciśnieniowych. Jednostka powinna być zainstalowana w takim miejscu, gdzie skraplana pary wodna nie ma możliwości dostania się do wnętrza obudowy. Preferowana pozycja to "czujnik pionowo w dół" lub "czujnik poziomo". W takich pozycjach osłona z otworem o średnicy 0.8mm nie dopuści do przedostania się wody do wnętrza. Czujniki typu TFG80 posiadają wbudowane sensory temperatury (większość Pt100) dla jednoczesnych pomiarów temperatury. Odczyty temperatury również przekształcane są w znormalizowane sygnały 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V.
Reakcja czujnika
Zgodnie z prawem dyfuzji występuje pewne opóźnienie w czasie zanim włókna zostaną nasycone podczas wchłaniania wody. Jest to decydujący czynnik do określenia czasu reakcji. Tak więc, dla jednego włókna o średnicy 3μm, można zmienić krótki czas nasycenia (kilka sekund). Badania empiryczne pokazują, że użycie łączonych czy tkanych włókien, tak jak jest w przypadku czujników Gallteca, powoduje wydłużenie czasu nasycenia. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne włókna wpływają wzajemnie na siebie podczas wchłaniania i wydalania wody, a powiązana z tym zjawiskiem wartość wilgotności zostanie odczytana dopiero później. Pomiary pokazały, że przy prędkości wiatru 2m/s połowiczny czas wynosi ok. 1,2min. Oznacza to rzeczywisty czas reakcji ok. 30-40 minut. Czas połowiczny
Zachowanie termiczne
Temperatura 80oC jest podawana jako wartość maksymalna. Wyższe temperatury mogą występować przez krótkie okresy czasu. Ewentualnym rezultatem może być zmiana w strukturze molekularnej, która powoduje stały błąd . Maksymalna temperatura 80oC dotyczy tylko przypadków kiedy w medium nie występują substancje szkodliwe (kwasy, rozpuszczalniki itp.)Dane techniczne:
Dane fizyczne
Wilgotność
Zakres pomiarowy
|
0…100%rh
|
|
Dokładność pomiarowa
|
||
…>40%rh
|
±2,5%rh
|
|
…<40%rh
|
zgodnie z wykresem tolerancji
|
|
Zakres pracy
|
30…100%rh
|
Temperatura
Zakres pracy
|
-30…+80oC
|
|
Dokładność pomiarowa
|
±0.5oC
|
|
Mierzone medium
|
powietrze, bezciśnieniowe, nieagresywne
|
|
Dopuszczalna temperatura przy obudowie
|
-20…+60oC
|
|
Przy czujniku
|
-40…+80oC
|
|
Współczynnik średniej temperatury
|
0.1%/K dla 20oC i 50%rh
|
|
Regulacja
|
dla średniego ciśnienia powietrza 430m NN
|
|
Dopuszczalna prędkość powietrza
|
8m/s
|
|
Z osłoną
|
15m/s
|
|
Okres połowiczny dla v=2m/s
|
1.2min
|
|
Długość sensora; materiał
|
220mm; stal wysokiej jakości
|
|
Mocowanie
|
otwory w podstawie obudowy dla montażu kanałowego
|
|
(prod. Nr 20.009)
|
Konsola do montażu na ścianie
|
|
Pozycja montażu
|
czujnik pionowo w dół; lub poziomo
|
|
Podłączenia zacisków
|
dla przewodów o przekrojach 0.5mm2
|
|
Wejścia przewodów
|
złączka wkrętna M20x1,5
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
||
Odporność na zakłócenia
|
EN 50 082-2
|
|
Emisja zakłóceń
|
EN 50 081-2
|
|
Obudowa
|
ABS
|
|
Ochrona
|
IP64
|
|
Masa
|
ok. 0,4 kg
|
Dane elektryczne dla sensorów pasywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-100 Ω liniowe 2-przewodowe
0-200 Ω liniowe 2-przewodowe 0-1000 Ω liniowe 2-przewodowe 100-138,5 Ω liniowe 2-przewodowe 5-100-5 Ω liniowe 3-przewodowe |
|
Dopuszczalne obciążenie
|
1W
|
|
Maksymalne napięcie
|
42V
|
|
Rezystancja izolacji
|
10 MΩ
|
Temperatura
Wyjście 2 (TFG80H)
Pt100 odn. DIN EN60751
dopuszczalne obciążenie
|
||
dla powietrza 1m/s i t=0.1K
|
2mA
|
Dane elektryczne dla sensorów aktywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
Temperatura
Wyjście 2
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
|
Napięcie zasilania
|
15-30V DC lub 24V AC ± 10%
|
|
Maks. obciążenie dla wyjścia prądowego
|
500Ω
|
|
Min. impedancja wyjścia napięciowego
|
10k Ω
|
|
Wewnętrzny pobór mocy
|
5mA, wersja DC
|
|
10mA, wersja AC
|
||
Zakres pomiaru temperatury
|
patrz tabela
|
|
Zniekształcenie liniowości
|
||
wyjścia temperaturowego
|
<0,5%
|
Model | Wilgotność | Temperatura | Napięcie zasilania | System przewodzenia | Nr Produktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy 1 | Wyjście 1 | Zakres pomiarowy 2 | Wyjście 2 | ||||
Przegląd czujników pasywnych | |||||||
FG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010100 |
||
0-100 %rh | 0-200 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010200 |
|||
0-100 %rh | 0-1000 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010300 |
|||
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010400 |
|||
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | Max 42V | 3-pin |
44010600 |
|||
TFG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700150 |
0-100 %rh | 0-200 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700250 |
|
0-100 %rh | 0-1000 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700350 |
|
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700450 |
|
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 3-pin |
44700650 |
|
Przegląd czujników aktywnych U=15…30V DC i/lub 24V AC (20 … 28V AC) | |||||||
FG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44013000 |
||
0-100 %rh | 0-20 mA | 24V AC | 3/4 - przewody |
44014200 |
|||
0-100 %rh | 0-10 V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44014700 |
|||
0-100 %rh | 4-20 mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44014800 |
|||
TFG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44513030 |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44573030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC** | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44623030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44543030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44514242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 24V AC | 4 – przewody |
44574242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44624242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44544242 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+40oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44514747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -30…+60oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44574747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -10…+90oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44624747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+100oC* | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44544747 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44514848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44574848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44624848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44544848 |
|
Specjalne
|
0-100 %rh | 0-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 3/4 – przewody |
44703050 |
0-100 %rh | 0-10V DC | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44704750 |
|
0-100 %rh | 4-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44704850 |
Schemat tolerancji i wilgotności Schemat połączeń czujników pasywnych z wyjściem rezystancyjnym Schemat połączeń dla czujnika aktywnego U=15 – 30V DC Schemat połączeń dla czujników aktywnych UB=24V AC (±10%)
WYMIARY
AKCESORIA
Ważne Zdolność powietrza do pochłaniania wody jest zależna między innymi od temperatury. Jest to zasada fizyczna (określone w wykresie h-x Moliera). Im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary jaka może zostać zaabsorbowana do punktu nasycenia (100%rh). Jeśli czujnik jest skalibrowany podczas zmiennych temperatur, wynik jest nieregularny, zróżnicowane medium pomiarowe automatycznie powoduje błędy kalibracji. Tabela poniżej pokazuje wpływ temperatury na wilgotność powietrza. Jeśli na przykład kalibracja była przeprowadzona w temperaturze 20oC i wilgotności 50%rh, przy zmianach temperatury w zakresie ±1K, różnica w wilgotności mierzonego medium (powietrza) może mieć wartość ±3,2%rh.
10oC | 20oC | 30oC | 50oC | |
---|---|---|---|---|
10%rh | ±0,7%rh | ±0,6%rh | ±0,6%rh | ±0,5%rh |
50%rh | ±3,5%rh | ±3,2%rh | ±3,0%rh | ±2,6%rh |
90%rh | ±6,3%rh | ±5,7%rh | ±5,4%rh | ±4,6%rh |
Kalibracja
Czujniki Gallteca są kalibrowane w temperaturze 23oC i wilgotności 50%rh w średnim ciśnieniu powietrza odpowiadającym 430m NN. Jeżeli jednak wymagane będą dalsze dostosowania, należy przestrzegać poniższej procedury:
- Zapewnić stałą temperaturę i wilgotność w okolicy czujnika
- Jeśli to możliwe sprawdzić wilgotność psychrometrem (nie używać urządzeń z elementami pojemnościowymi).
- Elementy testowane powinny przez minimum 1 godzinę znajdować się w niezmiennych warunkach testowych.
- Wszystkie czujniki Gallteca posiadają możliwość dostosowania. W większości przypadków dokonuje się tego poprzez śrubę regulacyjną, zabezpieczoną specjalnym lakierem. Po usunięciu lakieru można dokonać regulacji. Po przeprowadzeniu kalibracji śrubę regulacyjną należy ponownie zabezpieczyć.
Konserwacja – Instrukcje obsługi – Efekt zanieczyszczeń
Element pomiarowy nie wymaga konserwacji jeżeli otaczające powietrze jest czyste. Czynniki korozyjne i zawierające rozpuszczalnik, zależnie od rodzaju i koncentracji czynnika, mogą wywoływać nieprawidłowe pomiary i powodować uszkodzenie elementu pomiarowego. Należy unikać bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne. Substancje osadzone na czujniku mogą tworzyć cienką powłokę nie przepuszczającą wody (uwaga ta dotyczy wszystkich czujników wilgotności z higroskopijnymi elementami pomiarowymi). Takimi substancjami są aerozole żywiczne, aerozole lakiernicze, cząstki dymu itp. Dzięki temu, że czujnik Gallteca są wodoodporne można je myć czystą wodą. Nie można używać żadnych rozpuszczalników. Zaleca się użycie słabego detergentu. Jednak wszystkie pozostałości detergentu należy zawsze dokładnie spłukać.
Produkty Gallteca zostały poddane specjalnemu procesowi, dzięki któremu uzyskano długoterminową trwałość. Nie wymaga się przeprowadzenia regeneracji, chociaż nie jest ona szkodliwa dla czujnika.
Współczynnik temperaturowy i wpływ samoogrzewania mogą zmieniać się zależnie od miejsca i rodzaju aplikacji (zwłaszcza u czujników gdzie systemy pomiarowy i elektroniczny połączone są w jednej obudowie).
OSTRZEŻENIE Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli stwierdzi się naruszenie wnętrza czujnika.
Instrukcja instalacji
Często podczas instalacji występują zakłócenia. Zachowanie poprawnej procedury montażu pozwala na uniknięcie większości zakłóceń. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, jakie należy stosować.
W celu uniknięcia zakłóceń należy stosować tłumienie zgodnie z VDE0875 i VDE0874 (VDE – są to normy Niemieckie dotyczące inżynierii elektrycznej Vorschriftenwerk Deutscher Elektrotechniker).
Podstawowo, zakłócenia powinny być usuwane u źródła, tam gdzie materiał tłumiący jest najbardziej efektywny. Zakłócenia mogą powstawać również od pól elektromagnetycznych występujących wokół linii sygnałowych. Normy EMV odnoszą się do odpowiednich środków ochrony (kompatybilność elektromagnetyczna). Wszystkie produkty Gallteca zaprojektowane są zgodnie z normami Europejskimi EN50081-2 i EN50082-2 (dla stref przemysłowych). Należy również wykorzystywać dodatkowe środki ochrony.
Nieuniknione źródła zakłóceń powinny być umiejscowione w znacznej odległości od systemów sterowania.
Linie danych i sygnalizacyjne nie powinny być układane równolegle z liniami sterowania, sieciowymi i zasilania.
Dla linii sygnalizacyjnych i danych należy używać przewodów ekranowanych, gdzie ekran powinien być połączony z zaciskiem uziemiającym. Upewnić się że obwody uziemiające i prądy zakłóceń nie narastają w skutek drugiego połączenia uziemiającego.
Dla urządzeń posiadających połączenie sieciowe, zaleca się użycie oddzielnego obwodu sieciowego.
Podczas procesu przełączania, odbiorniki mocy takie jak styczniki przełączające, zawory magnetyczne itp. wytwarzają napięcia indukowane, które mogą powodować zakłócenia. Na rynku dostępne są artykuły ochronne i tłumiące, które działają najlepiej jeżeli zostaną zastosowane bezpośrednio na źródle zakłóceń. Zastosowanie odpowiedniego tłumienia zwiększa żywotność takich podzespołów jak przekaźniki, mikroprzełączniki. Kolejne problemy powstałe podczas instalacji mogą być spowodowane przez prowadzenie linii sygnałowych razem ze zwykłymi przewodami. Zakłócenia występują często przy instalowaniu urządzeń różnych producentów. Również dla takich przypadków istnieje wiele podzespołów, np. wzmacniaczy izolujących.
Send an inquiry
Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?
Contact us
ASK FOR THE PRODUCT
close
Thank you for sending your message.
We will respond as soon as possible.
ASK FOR THE PRODUCT
close
Czujniki wilgotności - FG80... i połączone
Czujniki wilgotności i temperatury - TFG80... z elementem pomiarowym Polyga® dla pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury – dla pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych.Przegląd modeli
czujniki pasywne
FG80H Czujnik wilgotności
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
TFG80H Czujnik wilgotności i temperatury
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
czujniki aktywne
FG80J Czujnik wilgotności
0(4)...20mA lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
TFG80J Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
FG80AC Czujnik wilgotności
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=24V AC
TFG80AC Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC for U=24V AC
Opis czujnika:
Element pomiarowy "Polyga" produkowany przez firmę Galltec składa się z kilku taśm syntetycznych, z których każda spleciona jest z 90 włókien o średnicy 0,003mm. W pierwotnym stanie włókna nie są higroskopijne, właściwość ta jest nabywana dopiero po przeprowadzeniu specjalnego procesu, po którym włókna są wstanie pochłaniać wilgoć. Struktura molekularna poszczególnych włókien jest uporządkowana wzdłużnie. Gdy woda jest wchłaniana, zmienia się łańcuch molekularny, czego końcowym efektem jest zmiana długości. Utrata wody ma odwrotny wpływ na włókno. Jeżeli włókna są w równowadze z wilgotnością powietrza nie ma zjawiska pochłaniania bądź oddawania wody. W takim przypadku długość włókien jest stała i służy jako wskaźnik wilgotności względnej. Jeśli element pomiarowy jest wystawiony na powietrze o wilgotności względnej 100%, cienka powłoka wody tworzy się na powierzchni elementu (punkt rosy). Efekt fizyczny jest podobny do zanurzenia elementu pomiarowego w wodzie. W takim przypadku element jest nasycony. Jest to idealny punkt na kalibrację lub kontrolowanie czujnika. Element pomiarowy jest wodoodporny. Raz nadane właściwości higroskopijne dla elementu Gallteca pozostają stabilne, dopóki nie ulegną zniszczeniu przez zewnętrzne oddziaływania. Nie wymagana jest regeneracja włókien, chociaż przeprowadzenie takiej czynności nie zaszkodzi czujnikowi.
Budowa czujnika
Rozszerzanie się włókien (głównie wzdłuż) wykrywane jest przez system elektroniczny i przeliczane przez zintegrowany układ wstępnego przetwarzania sygnału w znormalizowany sygnał 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V. Element pomiarowy w kształcie wachlarza, który znajduje się na zewnątrz obudowy, chroniony jest przez perforowaną rurkę czujnika. Czujniki zaprojektowane są dla systemów bezciśnieniowych. Jednostka powinna być zainstalowana w takim miejscu, gdzie skraplana pary wodna nie ma możliwości dostania się do wnętrza obudowy. Preferowana pozycja to "czujnik pionowo w dół" lub "czujnik poziomo". W takich pozycjach osłona z otworem o średnicy 0.8mm nie dopuści do przedostania się wody do wnętrza. Czujniki typu TFG80 posiadają wbudowane sensory temperatury (większość Pt100) dla jednoczesnych pomiarów temperatury. Odczyty temperatury również przekształcane są w znormalizowane sygnały 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V.
Reakcja czujnika
Zgodnie z prawem dyfuzji występuje pewne opóźnienie w czasie zanim włókna zostaną nasycone podczas wchłaniania wody. Jest to decydujący czynnik do określenia czasu reakcji. Tak więc, dla jednego włókna o średnicy 3μm, można zmienić krótki czas nasycenia (kilka sekund). Badania empiryczne pokazują, że użycie łączonych czy tkanych włókien, tak jak jest w przypadku czujników Gallteca, powoduje wydłużenie czasu nasycenia. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne włókna wpływają wzajemnie na siebie podczas wchłaniania i wydalania wody, a powiązana z tym zjawiskiem wartość wilgotności zostanie odczytana dopiero później. Pomiary pokazały, że przy prędkości wiatru 2m/s połowiczny czas wynosi ok. 1,2min. Oznacza to rzeczywisty czas reakcji ok. 30-40 minut. Czas połowiczny
Zachowanie termiczne
Temperatura 80oC jest podawana jako wartość maksymalna. Wyższe temperatury mogą występować przez krótkie okresy czasu. Ewentualnym rezultatem może być zmiana w strukturze molekularnej, która powoduje stały błąd . Maksymalna temperatura 80oC dotyczy tylko przypadków kiedy w medium nie występują substancje szkodliwe (kwasy, rozpuszczalniki itp.)Dane techniczne:
Dane fizyczne
Wilgotność
Zakres pomiarowy
|
0…100%rh
|
|
Dokładność pomiarowa
|
||
…>40%rh
|
±2,5%rh
|
|
…<40%rh
|
zgodnie z wykresem tolerancji
|
|
Zakres pracy
|
30…100%rh
|
Temperatura
Zakres pracy
|
-30…+80oC
|
|
Dokładność pomiarowa
|
±0.5oC
|
|
Mierzone medium
|
powietrze, bezciśnieniowe, nieagresywne
|
|
Dopuszczalna temperatura przy obudowie
|
-20…+60oC
|
|
Przy czujniku
|
-40…+80oC
|
|
Współczynnik średniej temperatury
|
0.1%/K dla 20oC i 50%rh
|
|
Regulacja
|
dla średniego ciśnienia powietrza 430m NN
|
|
Dopuszczalna prędkość powietrza
|
8m/s
|
|
Z osłoną
|
15m/s
|
|
Okres połowiczny dla v=2m/s
|
1.2min
|
|
Długość sensora; materiał
|
220mm; stal wysokiej jakości
|
|
Mocowanie
|
otwory w podstawie obudowy dla montażu kanałowego
|
|
(prod. Nr 20.009)
|
Konsola do montażu na ścianie
|
|
Pozycja montażu
|
czujnik pionowo w dół; lub poziomo
|
|
Podłączenia zacisków
|
dla przewodów o przekrojach 0.5mm2
|
|
Wejścia przewodów
|
złączka wkrętna M20x1,5
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
||
Odporność na zakłócenia
|
EN 50 082-2
|
|
Emisja zakłóceń
|
EN 50 081-2
|
|
Obudowa
|
ABS
|
|
Ochrona
|
IP64
|
|
Masa
|
ok. 0,4 kg
|
Dane elektryczne dla sensorów pasywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-100 Ω liniowe 2-przewodowe
0-200 Ω liniowe 2-przewodowe 0-1000 Ω liniowe 2-przewodowe 100-138,5 Ω liniowe 2-przewodowe 5-100-5 Ω liniowe 3-przewodowe |
|
Dopuszczalne obciążenie
|
1W
|
|
Maksymalne napięcie
|
42V
|
|
Rezystancja izolacji
|
10 MΩ
|
Temperatura
Wyjście 2 (TFG80H)
Pt100 odn. DIN EN60751
dopuszczalne obciążenie
|
||
dla powietrza 1m/s i t=0.1K
|
2mA
|
Dane elektryczne dla sensorów aktywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
Temperatura
Wyjście 2
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
|
Napięcie zasilania
|
15-30V DC lub 24V AC ± 10%
|
|
Maks. obciążenie dla wyjścia prądowego
|
500Ω
|
|
Min. impedancja wyjścia napięciowego
|
10k Ω
|
|
Wewnętrzny pobór mocy
|
5mA, wersja DC
|
|
10mA, wersja AC
|
||
Zakres pomiaru temperatury
|
patrz tabela
|
|
Zniekształcenie liniowości
|
||
wyjścia temperaturowego
|
<0,5%
|
Model | Wilgotność | Temperatura | Napięcie zasilania | System przewodzenia | Nr Produktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy 1 | Wyjście 1 | Zakres pomiarowy 2 | Wyjście 2 | ||||
Przegląd czujników pasywnych | |||||||
FG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010100 |
||
0-100 %rh | 0-200 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010200 |
|||
0-100 %rh | 0-1000 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010300 |
|||
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010400 |
|||
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | Max 42V | 3-pin |
44010600 |
|||
TFG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700150 |
0-100 %rh | 0-200 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700250 |
|
0-100 %rh | 0-1000 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700350 |
|
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700450 |
|
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 3-pin |
44700650 |
|
Przegląd czujników aktywnych U=15…30V DC i/lub 24V AC (20 … 28V AC) | |||||||
FG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44013000 |
||
0-100 %rh | 0-20 mA | 24V AC | 3/4 - przewody |
44014200 |
|||
0-100 %rh | 0-10 V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44014700 |
|||
0-100 %rh | 4-20 mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44014800 |
|||
TFG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44513030 |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44573030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC** | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44623030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44543030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44514242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 24V AC | 4 – przewody |
44574242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44624242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44544242 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+40oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44514747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -30…+60oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44574747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -10…+90oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44624747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+100oC* | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44544747 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44514848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44574848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44624848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44544848 |
|
Specjalne
|
0-100 %rh | 0-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 3/4 – przewody |
44703050 |
0-100 %rh | 0-10V DC | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44704750 |
|
0-100 %rh | 4-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44704850 |
Schemat tolerancji i wilgotności Schemat połączeń czujników pasywnych z wyjściem rezystancyjnym Schemat połączeń dla czujnika aktywnego U=15 – 30V DC Schemat połączeń dla czujników aktywnych UB=24V AC (±10%)
WYMIARY
AKCESORIA
Ważne Zdolność powietrza do pochłaniania wody jest zależna między innymi od temperatury. Jest to zasada fizyczna (określone w wykresie h-x Moliera). Im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary jaka może zostać zaabsorbowana do punktu nasycenia (100%rh). Jeśli czujnik jest skalibrowany podczas zmiennych temperatur, wynik jest nieregularny, zróżnicowane medium pomiarowe automatycznie powoduje błędy kalibracji. Tabela poniżej pokazuje wpływ temperatury na wilgotność powietrza. Jeśli na przykład kalibracja była przeprowadzona w temperaturze 20oC i wilgotności 50%rh, przy zmianach temperatury w zakresie ±1K, różnica w wilgotności mierzonego medium (powietrza) może mieć wartość ±3,2%rh.
10oC | 20oC | 30oC | 50oC | |
---|---|---|---|---|
10%rh | ±0,7%rh | ±0,6%rh | ±0,6%rh | ±0,5%rh |
50%rh | ±3,5%rh | ±3,2%rh | ±3,0%rh | ±2,6%rh |
90%rh | ±6,3%rh | ±5,7%rh | ±5,4%rh | ±4,6%rh |
Kalibracja
Czujniki Gallteca są kalibrowane w temperaturze 23oC i wilgotności 50%rh w średnim ciśnieniu powietrza odpowiadającym 430m NN. Jeżeli jednak wymagane będą dalsze dostosowania, należy przestrzegać poniższej procedury:
- Zapewnić stałą temperaturę i wilgotność w okolicy czujnika
- Jeśli to możliwe sprawdzić wilgotność psychrometrem (nie używać urządzeń z elementami pojemnościowymi).
- Elementy testowane powinny przez minimum 1 godzinę znajdować się w niezmiennych warunkach testowych.
- Wszystkie czujniki Gallteca posiadają możliwość dostosowania. W większości przypadków dokonuje się tego poprzez śrubę regulacyjną, zabezpieczoną specjalnym lakierem. Po usunięciu lakieru można dokonać regulacji. Po przeprowadzeniu kalibracji śrubę regulacyjną należy ponownie zabezpieczyć.
Konserwacja – Instrukcje obsługi – Efekt zanieczyszczeń
Element pomiarowy nie wymaga konserwacji jeżeli otaczające powietrze jest czyste. Czynniki korozyjne i zawierające rozpuszczalnik, zależnie od rodzaju i koncentracji czynnika, mogą wywoływać nieprawidłowe pomiary i powodować uszkodzenie elementu pomiarowego. Należy unikać bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne. Substancje osadzone na czujniku mogą tworzyć cienką powłokę nie przepuszczającą wody (uwaga ta dotyczy wszystkich czujników wilgotności z higroskopijnymi elementami pomiarowymi). Takimi substancjami są aerozole żywiczne, aerozole lakiernicze, cząstki dymu itp. Dzięki temu, że czujnik Gallteca są wodoodporne można je myć czystą wodą. Nie można używać żadnych rozpuszczalników. Zaleca się użycie słabego detergentu. Jednak wszystkie pozostałości detergentu należy zawsze dokładnie spłukać.
Produkty Gallteca zostały poddane specjalnemu procesowi, dzięki któremu uzyskano długoterminową trwałość. Nie wymaga się przeprowadzenia regeneracji, chociaż nie jest ona szkodliwa dla czujnika.
Współczynnik temperaturowy i wpływ samoogrzewania mogą zmieniać się zależnie od miejsca i rodzaju aplikacji (zwłaszcza u czujników gdzie systemy pomiarowy i elektroniczny połączone są w jednej obudowie).
OSTRZEŻENIE Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli stwierdzi się naruszenie wnętrza czujnika.
Instrukcja instalacji
Często podczas instalacji występują zakłócenia. Zachowanie poprawnej procedury montażu pozwala na uniknięcie większości zakłóceń. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, jakie należy stosować.
W celu uniknięcia zakłóceń należy stosować tłumienie zgodnie z VDE0875 i VDE0874 (VDE – są to normy Niemieckie dotyczące inżynierii elektrycznej Vorschriftenwerk Deutscher Elektrotechniker).
Podstawowo, zakłócenia powinny być usuwane u źródła, tam gdzie materiał tłumiący jest najbardziej efektywny. Zakłócenia mogą powstawać również od pól elektromagnetycznych występujących wokół linii sygnałowych. Normy EMV odnoszą się do odpowiednich środków ochrony (kompatybilność elektromagnetyczna). Wszystkie produkty Gallteca zaprojektowane są zgodnie z normami Europejskimi EN50081-2 i EN50082-2 (dla stref przemysłowych). Należy również wykorzystywać dodatkowe środki ochrony.
Nieuniknione źródła zakłóceń powinny być umiejscowione w znacznej odległości od systemów sterowania.
Linie danych i sygnalizacyjne nie powinny być układane równolegle z liniami sterowania, sieciowymi i zasilania.
Dla linii sygnalizacyjnych i danych należy używać przewodów ekranowanych, gdzie ekran powinien być połączony z zaciskiem uziemiającym. Upewnić się że obwody uziemiające i prądy zakłóceń nie narastają w skutek drugiego połączenia uziemiającego.
Dla urządzeń posiadających połączenie sieciowe, zaleca się użycie oddzielnego obwodu sieciowego.
Podczas procesu przełączania, odbiorniki mocy takie jak styczniki przełączające, zawory magnetyczne itp. wytwarzają napięcia indukowane, które mogą powodować zakłócenia. Na rynku dostępne są artykuły ochronne i tłumiące, które działają najlepiej jeżeli zostaną zastosowane bezpośrednio na źródle zakłóceń. Zastosowanie odpowiedniego tłumienia zwiększa żywotność takich podzespołów jak przekaźniki, mikroprzełączniki. Kolejne problemy powstałe podczas instalacji mogą być spowodowane przez prowadzenie linii sygnałowych razem ze zwykłymi przewodami. Zakłócenia występują często przy instalowaniu urządzeń różnych producentów. Również dla takich przypadków istnieje wiele podzespołów, np. wzmacniaczy izolujących.
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Are you sure that you want to report this comment?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.
Your review cannot be sent