Ref : HD94083B

Avantages

  • Pression barométrique : capteur compensé en température de haute précision avec une excellente stabilité
  • Plage de mesure: 500… 1200 hPa pour les sorties analogiques, 0… 1350 hPa pour les sorties numériques

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Données techniques

  • Transmetteur barométrique qui utilise un capteur piézorésistif de haute précision et compensé en température
  • Il permet de mesurer la pression atmosphérique dans une plage de 500… 1 200 hPa, offrant une précision et une stabilité temporelle extrêmes, avec une excellente répétabilité, une faible hystérésis et un excellent comportement en température
  • Les performances supérieures sont obtenues grâce à l’emploi d’un capteur piézorésistif en silicium qui intègre à la fois un élément sensible à la pression et un élément sensible à la température
  • La mesure de la pression et de la température est traitée par un microprocesseur pour obtenir un signal de sortie qui est compensé sur toute la plage de fonctionnement de la température du transmetteur de -40… + 85 ° C
  • Le capteur est étalonné en usine en plusieurs points et à différentes températures dans la plage d’utilisation
  • Le transmetteur est disponible en trois versions qui diffèrent par le type de sortie :
    • HD9408.3B.1: sortie de tension analogique configurable 0… 5 V ou 1… 5 V et sortie numérique RS232, RS422 ou RS485. Protocoles MODBUS-RTU et NMEA 0183 standard
    • HD9408.3B.2: sortie configurable active configurable 0… 20 mA ou 4… 20 mA et sortie numérique RS232, RS422 ou RS485. Protocoles MODBUS-RTU et NMEA 0183 standard
    • HD9408.3B.3: sortie numérique SDI-12, compatible avec la version 1.3 du protocole
  • La sortie numérique permet la transmission des mesures sur de longues distances et connecte l’émetteur aux réseaux de capteurs
  • La pression mesurée et transmise avec les protocoles MODBUS RTU et SDI-12 peut être exprimée dans différentes unités de mesure sélectionnables par l’utilisateur
  • Le boîtier étanche avec un degré de protection IP 67 permet l’utilisation de l’instrument même dans des environnements difficiles
  • L’instrument est particulièrement adapté aux applications météorologiques (AWOS – Automated Weather Observing Systems), aux systèmes de surveillance environnementale, à l’enregistrement des données météorologiques et environnementales, aux laboratoires de mesure, à la compensation de la pression atmosphérique dans les performances des moteurs à combustion interne, à la compensation de la pression barométrique dans les salles blanches, aux émissions des véhicules tester
  • Sa faible consommation d’énergie le rend idéal pour les systèmes d’acquisition à distance tels que les stations météorologiques automatiques alimentées par des cellules solaires
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