

Musisz być zalogowany/a
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Miniaturowe czujniki wilgotności serii calHT są wykorzystywane do pomiaru wilgotności względnej i temperatury w powietrzu i innych nie agresywnych gazach. Czujnik jest zbudowany w oparciu o pojemnościowy element pomiarowy MELA z dobrą dynamiką, długoterminową stabilnością oraz odpornością na kondensację.
Pomimo małych rozmiarów, tylko 5x8mm, seria calHybrid oferuje całkowicie skalibrowany czujnik wilgotności i temperatury z analogowym wyjściem 0...1V lub z wyjściem cyfrowym zgodnym z I 2 C.
Czujniki serii calHybrid są doskonałym wyborem dla producentów OEM np. w przemyśle samochodowym.
Wilgotność względna: | |
---|---|
Zakres pomiarowy | 0 ... 100 % rh |
Rozdzielczość: | 0,5 %rh |
Dokładność: | ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh) ±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh oraz 85...95 %rh) |
Dodatkowy błąd | ±0,1 % rh/K przy t35°C |
Temperatura: | |
Zakres pomiarowy: | patrz tabela |
Rozdzielczość | 0.1°C |
Dokładność | 0.5 K @ 25°C ±1 cyfra (patrz wykres) |
Ogólne: | |
Napięcie zasilania: | 5...30 V DC |
Sygnał wyjściowy: | calHT01/1, calHT01/2: 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ) calHT 06/1, calHT 06/2: cyfrowe (zgodne z I2C) |
Temperatura składowania | 65 ... 150°C |
Temperatura pracy | 40 ... 85°C |
Pobór prądu | < 1 mA |
Typ | Zakres pomiarowy [°C] |
Oznakowanie |
---|---|---|
calHT01-0100(.R) | 0...100 | Zielone |
calHT01-3070(.R) | -30...70 | Czarne |
calHT01-2080(.R) | -20..80 | Czerwone |
calHT01-4060(.R) | -40...60 | Żółte |
calHT06-4085(.R) | -40...85 | Białe |
Uwaga
Inne zakresy pomiarowe na zapytanie.
![]() |
![]() |
![]() Dokładność temperaturowa miniaturowego czujnika wilgotności typu calHT 01/1 oraz calHT 06/1 (kalibracja 1-punktowa) |
![]() Dokładność temperaturowa miniaturowego czujnika wilgotności typu calHT 01/2 oraz calHT 06 |
---|
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 |
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 Potwierdza | z czujnika | ||||||||||||||||||
N/A Brak potwierdzenia |
C 4 |
C 3 |
C 2 |
C 1 |
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Odczyt wilgotności |
0 | 0 | 1 | 0 | Odczyt temperatury Bajt 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | Odczyt temperatury Bajt 2 |
D 7 |
D 6 |
D 5 |
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 | Odczyt wilgotności |
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Odczyt temperatury Bajt 1 |
X | X | X | X | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Odczyt temperatury Bajt 2 |
X niewykluczone
wilgotność = dziesiętna wartość wilgotności * 0,5
temperatura = (dziesiętna wartość temp. * 0,125) -40 (dziesiętna wartość DV Temp. =DV Bajt 1 + DV Bajt 2* 256)
Symbol | Parametr | Minimum | Maksimum | Jednostka |
---|---|---|---|---|
t BUF | czas wolny pomiędzy startem/zatrzymaniem BUS | 4,7 | μs | |
t D:SU | czas konfiguracji danych | 250 | ns | |
t D:HD | czas przechowywania danych | 50 | ns | |
t ST:HD | rozpoczęcie przechowywania danych | 4 | μs | |
t ST:SU | rozpoczęcie konfiguracji danych | 4,7 | μs | |
t SCL:L | "niski" czas SCL | 4,7 | μs | |
t SCL:H | "wysoki" czas SCL | 4 | μs | |
f SCL | częstotliwość SCL | 100 | kHz | |
t r | "niski/wysoki" czas SDA, SCL | 1 | μs | |
t f | "wysoki/niski" czas SDA, SCL | 0,3 | μs | |
t STO:SU | zakończenie konfiguracji danych | 4 | μs | |
t SP | szerokość wzniesień impulsowych, które mają być stłumione przez filtr wejściowy | 100 | ns | |
CL | obciążenie pojemnościowe SDA, SCL BUS (wewnętrzne podciąganie 120 kW) | 10 | pF | |
t MUPD | aktualizacja wartości pomiarowych | 40 | ms | |
t SMPL | okres próbkowania konwertera DA | 2 | 6 | ms |
Elementy pomiarowe MELA są stosowane do pomiaru wilgotności względnej w powietrzu i innych nieagresywnych gazach przy zachowaniu zasad pomiarowych dla elementu pojemnościowego. Na szklistą ceramiczną płytkę naniesiony jest system elektrod i czułej na wilgoć warstwy polimerowej. Warstwa ta stanowi kondensator reagujący na wilgoć, którego pojemność daje pogląd na wilgotność względną otoczenia. Wykonywanych jest kilka typów elementów pomiarowych z różnymi strukturami warstwy i innymi wymiarami. Typy te różnią się głównie warunkami wpływu zewnętrznej rezystancji i pojemnością. Pozwala to na zastosowanie ich w wielu różnych aplikacjach. Wszystkie elementy pomiarowe posiadają bardzo dobre własności dynamiczne, wykazują długoterminową stabilność i są wodoodporne, co oznacza że element jest odporny na efekt powstawania rosy. Elementy pomiarowe FE09/4 to tanie, niewielkich rozmiarów czujniki nadające się do wielu różnych aplikacji, są one również dostępne z koszykami ochronnymi (FE09.R/4). Elementy pomiarowe FE09, to wszechstronne czujniki dostępne również w koszykach ochronnych (FE09.R/2). Jedyną różnicą pomiędzy elementem FE09/1 i elementem FE09/2 jest podwójna struktura warstwowa, która czyni go bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Są one dostępne również jako FE09.R/1 czyli wraz z koszykiem ochronnym.
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 |
FE 09/1, FE 09.R/1 FE 09/2, FE 09.R/2![]() |
FFE 09/4, FE 09.R/4 ![]() |
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
Typ FE 09/1, FE09/2![]() |
Typ FE 09.R/1, FE09.R/2![]() |
Typ FE 09/4![]() |
Typ FE 09.R/4![]() |
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
Miniaturowe czujniki wilgotności serii calHT są wykorzystywane do pomiaru wilgotności względnej i temperatury w powietrzu i innych nie agresywnych gazach. Czujnik jest zbudowany w oparciu o pojemnościowy element pomiarowy MELA z dobrą dynamiką, długoterminową stabilnością oraz odpornością na kondensację.
Pomimo małych rozmiarów, tylko 5x8mm, seria calHybrid oferuje całkowicie skalibrowany czujnik wilgotności i temperatury z analogowym wyjściem 0...1V lub z wyjściem cyfrowym zgodnym z I 2 C.
Czujniki serii calHybrid są doskonałym wyborem dla producentów OEM np. w przemyśle samochodowym.
Wilgotność względna: | |
---|---|
Zakres pomiarowy | 0 ... 100 % rh |
Rozdzielczość: | 0,5 %rh |
Dokładność: | ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh) ±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh oraz 85...95 %rh) |
Dodatkowy błąd | ±0,1 % rh/K przy t35°C |
Temperatura: | |
Zakres pomiarowy: | patrz tabela |
Rozdzielczość | 0.1°C |
Dokładność | 0.5 K @ 25°C ±1 cyfra (patrz wykres) |
Ogólne: | |
Napięcie zasilania: | 5...30 V DC |
Sygnał wyjściowy: | calHT01/1, calHT01/2: 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ) calHT 06/1, calHT 06/2: cyfrowe (zgodne z I2C) |
Temperatura składowania | 65 ... 150°C |
Temperatura pracy | 40 ... 85°C |
Pobór prądu | < 1 mA |
Typ | Zakres pomiarowy [°C] |
Oznakowanie |
---|---|---|
calHT01-0100(.R) | 0...100 | Zielone |
calHT01-3070(.R) | -30...70 | Czarne |
calHT01-2080(.R) | -20..80 | Czerwone |
calHT01-4060(.R) | -40...60 | Żółte |
calHT06-4085(.R) | -40...85 | Białe |
Uwaga
Inne zakresy pomiarowe na zapytanie.
![]() |
![]() |
![]() Dokładność temperaturowa miniaturowego czujnika wilgotności typu calHT 01/1 oraz calHT 06/1 (kalibracja 1-punktowa) |
![]() Dokładność temperaturowa miniaturowego czujnika wilgotności typu calHT 01/2 oraz calHT 06 |
---|
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 |
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 Potwierdza | z czujnika | ||||||||||||||||||
N/A Brak potwierdzenia |
C 4 |
C 3 |
C 2 |
C 1 |
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Odczyt wilgotności |
0 | 0 | 1 | 0 | Odczyt temperatury Bajt 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | Odczyt temperatury Bajt 2 |
D 7 |
D 6 |
D 5 |
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 | Odczyt wilgotności |
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Odczyt temperatury Bajt 1 |
X | X | X | X | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | Odczyt temperatury Bajt 2 |
X niewykluczone
wilgotność = dziesiętna wartość wilgotności * 0,5
temperatura = (dziesiętna wartość temp. * 0,125) -40 (dziesiętna wartość DV Temp. =DV Bajt 1 + DV Bajt 2* 256)
Symbol | Parametr | Minimum | Maksimum | Jednostka |
---|---|---|---|---|
t BUF | czas wolny pomiędzy startem/zatrzymaniem BUS | 4,7 | μs | |
t D:SU | czas konfiguracji danych | 250 | ns | |
t D:HD | czas przechowywania danych | 50 | ns | |
t ST:HD | rozpoczęcie przechowywania danych | 4 | μs | |
t ST:SU | rozpoczęcie konfiguracji danych | 4,7 | μs | |
t SCL:L | "niski" czas SCL | 4,7 | μs | |
t SCL:H | "wysoki" czas SCL | 4 | μs | |
f SCL | częstotliwość SCL | 100 | kHz | |
t r | "niski/wysoki" czas SDA, SCL | 1 | μs | |
t f | "wysoki/niski" czas SDA, SCL | 0,3 | μs | |
t STO:SU | zakończenie konfiguracji danych | 4 | μs | |
t SP | szerokość wzniesień impulsowych, które mają być stłumione przez filtr wejściowy | 100 | ns | |
CL | obciążenie pojemnościowe SDA, SCL BUS (wewnętrzne podciąganie 120 kW) | 10 | pF | |
t MUPD | aktualizacja wartości pomiarowych | 40 | ms | |
t SMPL | okres próbkowania konwertera DA | 2 | 6 | ms |
Elementy pomiarowe MELA są stosowane do pomiaru wilgotności względnej w powietrzu i innych nieagresywnych gazach przy zachowaniu zasad pomiarowych dla elementu pojemnościowego. Na szklistą ceramiczną płytkę naniesiony jest system elektrod i czułej na wilgoć warstwy polimerowej. Warstwa ta stanowi kondensator reagujący na wilgoć, którego pojemność daje pogląd na wilgotność względną otoczenia. Wykonywanych jest kilka typów elementów pomiarowych z różnymi strukturami warstwy i innymi wymiarami. Typy te różnią się głównie warunkami wpływu zewnętrznej rezystancji i pojemnością. Pozwala to na zastosowanie ich w wielu różnych aplikacjach. Wszystkie elementy pomiarowe posiadają bardzo dobre własności dynamiczne, wykazują długoterminową stabilność i są wodoodporne, co oznacza że element jest odporny na efekt powstawania rosy. Elementy pomiarowe FE09/4 to tanie, niewielkich rozmiarów czujniki nadające się do wielu różnych aplikacji, są one również dostępne z koszykami ochronnymi (FE09.R/4). Elementy pomiarowe FE09, to wszechstronne czujniki dostępne również w koszykach ochronnych (FE09.R/2). Jedyną różnicą pomiędzy elementem FE09/1 i elementem FE09/2 jest podwójna struktura warstwowa, która czyni go bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Są one dostępne również jako FE09.R/1 czyli wraz z koszykiem ochronnym.
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 |
FE 09/1, FE 09.R/1 FE 09/2, FE 09.R/2![]() |
FFE 09/4, FE 09.R/4 ![]() |
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
Typ FE 09/1, FE09/2![]() |
Typ FE 09.R/1, FE09.R/2![]() |
Typ FE 09/4![]() |
Typ FE 09.R/4![]() |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana