Sensor de presión absoluta de alta temperatura, M5 x 0,5, rango de presión 0 ... 250 bar, longitud de cable 2 m / 4007D250FDS1-2,0

Sensor de presión absoluta de alta temperatura, M5 x 0,5, rango de presión 0 ... 250 bar, longitud de cable 2 m
4007D250FDS1-2,0
18033398
  • Sensor de presión absoluta universal en miniatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C
  • Mayor compatibilidad de soportes
  • Tamaño compacto (M5) y baja masa
  • Alta frecuencia natural y baja sensibilidad a la aceleración
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Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
250 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
El sensor de presión piezoresistivo 4007D forma parte de una pequeña y robusta familia de sensores de alta precisión capaces de funcionar continuamente a altas temperaturas de hasta 200°C. Los transductores de presión utilizan un puente de Wheatstone totalmente activo para generar una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada. Las resistencias que componen el puente de Wheatstone se implantan en un diafragma de silicio micromecanizado que se forma utilizando tecnología de silicio sobre aislante (SOI). Este enfoque, junto con el método de construcción de sensores DCE de Kistler, permite exponer los sensores a temperaturas del medio de hasta 200 °C, minimizando al mismo tiempo los errores de histéresis y repetibilidad. Las técnicas de compensación digital mejoran aún más el rendimiento, ya que permiten reducir los efectos del desplazamiento del cero y los cambios de sensibilidad debidos a la temperatura sin sacrificar el ancho de banda de la señal. La técnica de compensación digital permite además una monitorización de la temperatura del sensor (por ejemplo, con amplificadores del tipo 4665B y 4624A).
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