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Generadores de calentamiento por inducción
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Generadores de calentamiento por inducción Ambrell
- Generadores: potencia 500 W, frecuencia 150-400 kHz
- Generadores: Potencia 1,2 - 2,4 kW, frecuencia 150 - 400 kHz
- Generadores: potencia 4.2 - 10 kW, frecuencia 150 - 400 kHz
- Generadores: potencia 10-15 kW, frecuencia 50-150 kHz
- Generadores: potencia 30-45 kW, frecuencia 50-150 kHz
- Generadores: potencia 65-135 kW, frecuencia 50-150 kHz
- Generadores: potencia 180-270 kW, frecuencia 50-150 kHz
- Generadores: potencia 20-35-50 kW, frecuencia 15-45 kHz
- Generadores: cнага 75-150 кВ, фреквенција 15-45 кХз
- Generadores: potencia 200-500 kW, frecuencia 15-45 kHz
- Generadores: potencia 20-50 kW, frecuencia 5-15 kHz
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- Generadores de calentamiento por inducción Denki Kogyo
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Generadores de calentamiento por inducción JKZ
- Generadores de la serie CX, frecuencia: 50-120kHz, potencia: 5-25kW
- Generadores de la serie SWS, frecuencia: 15-30kHz, potencia: 25-260kW
- Generadores (hornos) para conformar y forjar serie MFS, frecuencia: 0.5-10kHz, potencia: 80-500kW
- Hornos de fusión MFS, frecuencia: 0,5-10 kHz, potencia: 70-200 kW
- Generadores de la serie UHT, frecuencia: 200-400kHz, potencia: 10-160kW
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- Generadores de lámparas para calentamiento por inducción
- Generadores de calentamiento por inducción Himmelwerk
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Generadores de calentamiento por inducción Ambrell
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Generadores de calentamiento por inducción
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in air and other non-aggressive gases. The sensors are based on the capacitive MELA® sensor element with its good
dynamic performance and high long-term stability.
Despite its small size of only 5 x 8 mm the calHT offers a complete calibrated humidity-temperature sensor available
with analogue output 0 ... 1 V or as digital sensor with output similar to I2C.
Therefore the calHT is an excellent choice for a large number of OEM applications e. g. in the consumer goods industry.The sensors can also be supplied with a protective frame as a grip protector.
Technical Data: | |
Relative Humidity | |
- measuring range | 0 ... 100 % rh |
- resolution | 0,5 %rh |
- accuracy | ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh) |
±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh and 85...95 %rh) | |
- Additional error | ±0,1 % rh/K @t35°C |
Temperature | |
- measuring ranges | see table |
- resolution | 0.1°C |
-accuracy | 0.5 K @ 25°C ±1 digit |
digit(see diagram) |
General: | |
- operating voltage | 5...30 V DC |
- output signal: | |
calHT01/1, calHT01/2 | 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ) |
calHT 06/1, calHT 06/2 | digit (compatible with I2C) |
- storage temperature | - 65 ... 150°C |
- working temperature | - 40 ... 85°C |
- power consumption | < 1 mA |
Type | Measuring range [°C] |
Labelling |
calHT01-0100(.R) | 0...100 | Green |
calHT01-3070(.R) | -30...70 | Black |
calHT01-2080(.R) | -20..80 | Red |
calHT01-4060(.R) | -40...60 | Yellow |
calHT06-4085(.R) | -40...85 | White |
Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series | Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | C 4 |
C 3 |
C 2 |
C 1 |
A | P |
R/W |
Microcontroller requests data byte according control command and reads out
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | D 7 |
D 6 |
D 5 |
D 4 |
D 3 |
D 2 |
D 1 |
D 0 |
N A |
P |
S Start |
R/W
|
||||||||
P Stop | |||||||||
A Acknowledge | from sensor | ||||||||
N/A No Acknowledge |
C 4 |
C 3 |
C 2 |
C 1 |
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Read-Out Humidity |
0 | 0 | 1 | 0 | Read-Out Temperature Byte 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | Read-Out Temperature Byte 2 |
D 7 |
D 6 |
D |
D 4 |
D 3 |
D 2 |
D 1 |
D 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Humidity |
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Temperature Byte 1 |
X | X | X | X | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Temperature Byte 2 |
Humidity = decimal value humidity * 0.5
Temperature = (decimal value temp.* 0.125)-40
[decimal value DV temp. = DV Byte 1+ (DV Byte 2 AND 15)* 256]
Symbol | Parameter | min | max | jednostka |
---|---|---|---|---|
tBUF | idle period between BUS actions | 4,7 | μs | |
tD:SU | data set-up time | 250 | ns | |
tD:HD | data hold time | 50 | ns | |
tST:HD | start hold time | 4 | μs | |
tST:SU | start set-up time | 4,7 | μs | |
tSCL:L | SCL„low" time | 4,7 | μs | |
tSCL:H | SCL „high" time | 4 | μs | |
fSCL | SCL frequency | 100 | kHz | |
t r | SDA, SCL LOW/HIGH time | 1 | μs | |
tf | SDA, SCL HIGH/LOW time | 0,3 | μs | |
tSTO:SU | stop set-up time | 4 | μs | |
tSP | pulse width of spikes to be suppressed by input filter | 100 | ns | |
CL | capacitive load SDA, SCL BUS (internal pull-up 120 kW) | 10 | pF | |
tMUPD | update for measurement values | 40 | ms | |
tSMPL | sampling period DA converter | 2 | 6 | ms |
Instrukcja użytkowania
Nigdy nie wolno dotykać aktywnej części bardzo czułego czujnika. Należy używać bardzo niskiego napięcia podczas lutowania elementu (temperatura lutowania 240°C, czas lutowania 2 sekundy). Należy oczyścić element pomiarowy delikatnie zdmuchując wszelkie pozostałości z montażu, można również przepłukać element w wodzie destylowanej. Nie wpływa to na charakterystykę czujnika, jednak dokładne pomiary mogą być dokonywane dopiero po całkowitym wysuszeniu elementu. Dotyczy to również sytuacji w której powstanie na elemencie rosa.
Typ | FE 09/1, FE 09.R/1 FE 09/2, FE09.R/2 |
FE 09/4 FE 09.R/4 |
---|---|---|
Zakres działania | 0...100%rh | 0...100%rh |
Temperatura działania FE09/X | -60...200°C | -60...200°C |
Temperatura działania FE09.R/X | -40...110°C | -40...110°C |
Pojemność podstawowa | 135±10pF | 115±15pF |
Zmiana pojemności | 0,3±0,05pF/%rh | 0,27±0,08pF/%rh |
Dopuszczalne napięcie | maks. 3V bez DC | maks. 3V bez DC |
Częstotliwość pomiarowa | 5...200kHz | 5...200kHz |
Współczynnik strat | <0,03 (przy 10kHz) | <0,03 (przy 50kHz) |
Czas reakcji (T90) | 10s | 10s |
Histereza (MR 5...95%rh) | <1,5%rh | <1,5%rh |
Liniowość (MR 5...95%rh) | <1,5%rh | <1,5%rh |
Stabilność długoterminowa | <1%rh/a | <1%rh/a |
Substancja robocza | stężenie |
---|---|
NH3 (tylko na krótki czas) | 100 ppm (2 x MAK) |
N2S | 20 ppm (2 x MAK) |
SO2 | 3,7 ppm (10 x MAK) |
No2 | 1,0 ppm (10 x MAK) |
O2 | 0,6 ppm (10 x MAK) |
Cl2 | brak wpływu |
Poniższy algorytm może być użyty do wyliczenia zależności temperaturowej elementu pomiarowego.
K = [A+a(T - 25)] Σ bi . T i
K= wartość skorygowana
A= sygnał wyjściowy (0...100%)
T= temperatura(ºC)
bi= 6*10-4
a= 0,04 (dla T≥25ºC)
a= 0 ( dla T<25ºC)
b0= 0,98125
b2= 6*10-6
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in air and other non-aggressive gases. The sensors are based on the capacitive MELA® sensor element with its good
dynamic performance and high long-term stability.
Despite its small size of only 5 x 8 mm the calHT offers a complete calibrated humidity-temperature sensor available
with analogue output 0 ... 1 V or as digital sensor with output similar to I2C.
Therefore the calHT is an excellent choice for a large number of OEM applications e. g. in the consumer goods industry.The sensors can also be supplied with a protective frame as a grip protector.
Technical Data: | |
Relative Humidity | |
- measuring range | 0 ... 100 % rh |
- resolution | 0,5 %rh |
- accuracy | ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh) |
±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh and 85...95 %rh) | |
- Additional error | ±0,1 % rh/K @t35°C |
Temperature | |
- measuring ranges | see table |
- resolution | 0.1°C |
-accuracy | 0.5 K @ 25°C ±1 digit |
digit(see diagram) |
General: | |
- operating voltage | 5...30 V DC |
- output signal: | |
calHT01/1, calHT01/2 | 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ) |
calHT 06/1, calHT 06/2 | digit (compatible with I2C) |
- storage temperature | - 65 ... 150°C |
- working temperature | - 40 ... 85°C |
- power consumption | < 1 mA |
Type | Measuring range [°C] |
Labelling |
calHT01-0100(.R) | 0...100 | Green |
calHT01-3070(.R) | -30...70 | Black |
calHT01-2080(.R) | -20..80 | Red |
calHT01-4060(.R) | -40...60 | Yellow |
calHT06-4085(.R) | -40...85 | White |
Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series | Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | C 4 |
C 3 |
C 2 |
C 1 |
A | P |
R/W |
Microcontroller requests data byte according control command and reads out
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | D 7 |
D 6 |
D 5 |
D 4 |
D 3 |
D 2 |
D 1 |
D 0 |
N A |
P |
S Start |
R/W
|
||||||||
P Stop | |||||||||
A Acknowledge | from sensor | ||||||||
N/A No Acknowledge |
C 4 |
C 3 |
C 2 |
C 1 |
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Read-Out Humidity |
0 | 0 | 1 | 0 | Read-Out Temperature Byte 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | Read-Out Temperature Byte 2 |
D 7 |
D 6 |
D |
D 4 |
D 3 |
D 2 |
D 1 |
D 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Humidity |
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X | X | X | X | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Temperature Byte 2 |
Humidity = decimal value humidity * 0.5
Temperature = (decimal value temp.* 0.125)-40
[decimal value DV temp. = DV Byte 1+ (DV Byte 2 AND 15)* 256]
Symbol | Parameter | min | max | jednostka |
---|---|---|---|---|
tBUF | idle period between BUS actions | 4,7 | μs | |
tD:SU | data set-up time | 250 | ns | |
tD:HD | data hold time | 50 | ns | |
tST:HD | start hold time | 4 | μs | |
tST:SU | start set-up time | 4,7 | μs | |
tSCL:L | SCL„low" time | 4,7 | μs | |
tSCL:H | SCL „high" time | 4 | μs | |
fSCL | SCL frequency | 100 | kHz | |
t r | SDA, SCL LOW/HIGH time | 1 | μs | |
tf | SDA, SCL HIGH/LOW time | 0,3 | μs | |
tSTO:SU | stop set-up time | 4 | μs | |
tSP | pulse width of spikes to be suppressed by input filter | 100 | ns | |
CL | capacitive load SDA, SCL BUS (internal pull-up 120 kW) | 10 | pF | |
tMUPD | update for measurement values | 40 | ms | |
tSMPL | sampling period DA converter | 2 | 6 | ms |
Instrukcja użytkowania
Nigdy nie wolno dotykać aktywnej części bardzo czułego czujnika. Należy używać bardzo niskiego napięcia podczas lutowania elementu (temperatura lutowania 240°C, czas lutowania 2 sekundy). Należy oczyścić element pomiarowy delikatnie zdmuchując wszelkie pozostałości z montażu, można również przepłukać element w wodzie destylowanej. Nie wpływa to na charakterystykę czujnika, jednak dokładne pomiary mogą być dokonywane dopiero po całkowitym wysuszeniu elementu. Dotyczy to również sytuacji w której powstanie na elemencie rosa.
Typ | FE 09/1, FE 09.R/1 FE 09/2, FE09.R/2 |
FE 09/4 FE 09.R/4 |
---|---|---|
Zakres działania | 0...100%rh | 0...100%rh |
Temperatura działania FE09/X | -60...200°C | -60...200°C |
Temperatura działania FE09.R/X | -40...110°C | -40...110°C |
Pojemność podstawowa | 135±10pF | 115±15pF |
Zmiana pojemności | 0,3±0,05pF/%rh | 0,27±0,08pF/%rh |
Dopuszczalne napięcie | maks. 3V bez DC | maks. 3V bez DC |
Częstotliwość pomiarowa | 5...200kHz | 5...200kHz |
Współczynnik strat | <0,03 (przy 10kHz) | <0,03 (przy 50kHz) |
Czas reakcji (T90) | 10s | 10s |
Histereza (MR 5...95%rh) | <1,5%rh | <1,5%rh |
Liniowość (MR 5...95%rh) | <1,5%rh | <1,5%rh |
Stabilność długoterminowa | <1%rh/a | <1%rh/a |
Substancja robocza | stężenie |
---|---|
NH3 (tylko na krótki czas) | 100 ppm (2 x MAK) |
N2S | 20 ppm (2 x MAK) |
SO2 | 3,7 ppm (10 x MAK) |
No2 | 1,0 ppm (10 x MAK) |
O2 | 0,6 ppm (10 x MAK) |
Cl2 | brak wpływu |
Poniższy algorytm może być użyty do wyliczenia zależności temperaturowej elementu pomiarowego.
K = [A+a(T - 25)] Σ bi . T i
K= wartość skorygowana
A= sygnał wyjściowy (0...100%)
T= temperatura(ºC)
bi= 6*10-4
a= 0,04 (dla T≥25ºC)
a= 0 ( dla T<25ºC)
b0= 0,98125
b2= 6*10-6
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