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Hygrometer PCE-313 S
- Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
- Professioneller Einsatz im Klimabereich.
- Interner Speicher über SD-Karte (1 bis 16 GB).
- Schnittstelle für Echtzeitübertragung.
- Stromversorgung über Batterie oder Netzwerkkomponente.
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- Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
- Professioneller Einsatz im Klimabereich.
- Interner Speicher über SD-Karte (1 bis 16 GB).
- Schnittstelle für Echtzeitübertragung.
- Stromversorgung über Batterie oder Netzwerkkomponente.
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Das Hygrometer ist ideal zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur in Echtzeit. Es ist für den professionellen Einsatz im Klimabereich konzipiert und verfügt über einen internen Speicher über eine SD-Karte (1 bis 16 GB) zur Speicherung der Feuchte- und Temperaturwerte. Es verfügt über eine Schnittstelle zur Echtzeitübertragung sowie einen zusätzlichen Anschluss für Thermoelemente Typ K, um beispielsweise mit einem Oberflächenfühler die Temperatur einer Wand zu erfassen. Der Benutzer kann das Hygrometer zuvor über die Tastatur programmieren, um die Feuchtigkeits- und Temperaturwerte aufzeichnen zu können, ohne während dieser Zeit anwesend zu sein. Für längere Aufzeichnungen wird es per Batterie oder Netzwerkkomponente (optional) betrieben. Die aufgezeichneten Daten können zur weiteren Analyse auf den PC übertragen werden (xls-Datei auf der SD-Karte) und so mit dem Excel-Programm die Werte überprüfen oder Diagramme entwerfen. Es ist ein Gerät zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur, ideal für den professionellen Einsatz, mit internem Speicher, Schnittstelle für Echtzeitübertragung, Batterieleistung oder Netzwerkkomponente und zusätzlichem Anschluss für Thermoelemente Typ K. Hergestellt von PCE mit der Referenz PCE-313 S.
Spezifikationen
- Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
- Professioneller Einsatz im Klimabereich.
- Interner Speicher über SD-Karte (1 bis 16 GB).
- Schnittstelle für Echtzeitübertragung.
- Stromversorgung über Batterie oder Netzwerkkomponente.
- Zusätzlicher Anschluss für Thermoelemente Typ K.
- Aufzeichnung von Feuchtigkeits- und Temperaturwerten.
- Kostenlose Anpassung der Messquote.
- Möglichkeit der vorherigen Programmierung des Hygrometers über die Tastatur.
- Übertragung der aufgezeichneten Werte auf den PC zur weiteren Analyse.
- xls-Datei auf der SD-Karte.
- Kompatibel mit dem Excel-Programm zum Entwerfen von Diagrammen.
- Gewicht: 780 g
- Anzahl der Produkte: 1
Fachbegriffe
- Hygrometer
- Batterieladezyklen
- SD, MiniSD, MicroSD
Ein Hygrometer ist ein Präzisionsinstrument zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre oder in technischen Gehäusen mittels wasserdampfempfindlicher Wandler.
Die Implementierung dieser Geräte in modernen Systemen basiert primär auf der Änderung physikalischer Eigenschaften von Dielektrika oder Halbleitermaterialien. In Industrieumgebungen und Rechenzentren nutzen elektronische Hygrometer kapazitive oder resistive Sensoren, die ihre Impedanz proportional zur Umgebungssättigung ändern. Diese Daten werden über Mikrocontroller verarbeitet, um eine Echtzeitüberwachung und Automatisierung von HVAC-Systemen über industrielle Kommunikationsprotokolle zu ermöglichen.
| Technischer Parameter | Standardspezifikation |
|---|---|
| Messbereich | 0% bis 100% RH |
| Typische Genauigkeit | ±1.5% bis ±3% RH |
| Ansprechzeit | < 10 Sekunden (t90) |
| Ausgangsschnittstelle | I2C, 4-20mA, 0-10V |
Die Integration digitaler Hygrometer in kritische Infrastrukturen ermöglicht ein proaktives Kondensationsmanagement, ein entscheidender Faktor zur Vermeidung von Korrosionsschäden und Kurzschlüssen in High-Density-Hardware. Die Entwicklung hin zur MEMS-Technologie hat die Miniaturisierung und den Einsatz in IoT-Umgebungen vorangetrieben.
Kapazitive Wandlertechnologie
Fortschrittliche elektronische Hygrometer verwenden ein dielektrisches Polymer zwischen Elektroden. Die Absorption von Wasserdampf ändert die Dielektrizitätskonstante und damit die Kapazität. Diese Methode ist bekannt für Linearität und chemische Beständigkeit.
Hauptvorteile
- Hohe thermische Stabilität über weite Bereiche.
- Geringer Stromverbrauch für Remote-Sensoren.
- Direkte Integration in SPS-Steuerungssysteme.
Hinweis: Eine regelmäßige Kalibrierung ist erforderlich, um Sensor-Drift zu minimieren.
