Capteur de pression absolue haute température, M5 x 0,5, plage de pression 0 ... 10 bar, longueur de câble 2 m / 4007D010FDS1-2,0

Capteur de pression absolue haute température, M5 x 0,5, plage de pression 0 ... 10 bar, longueur de câble 2 m
4007D010FDS1-2,0
18033397
  • Capteur de pression absolue miniature universel pour des températures de fonctionnement jusqu'à 200°C
  • Amélioration de la compatibilité des supports
  • Taille compacte (M5) et faible masse
  • Haute sensibilité à la fréquence naturelle et faible sensibilité à l'accélération
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Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
10 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.2 %FSO / ≤±0.3 (p≥100 bar) %FSO
Electrical properties
Output signal type
Voltage or Current (Piezoresistive, PR)
Dynamical properties
Natural frequency
100 kHz
Certificates and Standards
Certification
IP67 (waterproof)
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-40 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Compensated temperature range
25 … 180 °C
Applications
Combustion measurement analysis
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Mounting size
5 mm
Predefined cable length
2 m
Le capteur de pression piézorésistif 4007D fait partie d'une famille de capteurs de haute précision, petits et robustes, capables de fonctionner en continu à haute température jusqu'à 200°C. Les transducteurs de pression utilisent un pont de Wheatstone entièrement actif pour générer un signal électrique proportionnel à la pression appliquée. Les résistances qui composent le pont de Wheatstone sont implantées dans un diaphragme en silicium micro-usiné, formé à l'aide de la technologie SOI (Silicon on Insulator). Cette approche, accouplée à la méthode de construction des capteurs DCE de Kistler, permet d'exposer les capteurs à des températures de milieux pouvant atteindre 200°C tout en minimisant les erreurs d'hystérésis et de répétabilité. Les techniques de compensation numérique permettent d'améliorer encore les performances en réduisant les effets du décalage du zéro et les variations de sensibilité dues à la température, sans sacrifier la largeur de bande du signal. La technique de compensation numérique permet en outre de surveiller la température du capteur (par exemple avec les amplificateurs de type 4665B et 4624A).
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