03.06.2026 21:10
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PCE-WM1 Hygrometer

REF: PC365
Spezifikationen
  • Relative [%] und absolute [g/m³] Feuchte exakt bestimmen.
  • Umgebungsbedingungen messen (Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit).
  • Bestimmen Sie die Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten.
  • Bestimmen Sie den Taupunkt (Taupunkttemperatur).
  • Relative Luftfeuchtigkeit in g/m³ berechnen und anzeigen.
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Spezifikationen
  • Relative [%] und absolute [g/m³] Feuchte exakt bestimmen.
  • Umgebungsbedingungen messen (Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit).
  • Bestimmen Sie die Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten.
  • Bestimmen Sie den Taupunkt (Taupunkttemperatur).
  • Relative Luftfeuchtigkeit in g/m³ berechnen und anzeigen.

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Dieses Gerät ist ideal, um die relative [%] und absolute [g/m³] Feuchte mit hoher Präzision zu bestimmen. Darüber hinaus ist es dank des mitgelieferten externen Temperatursensors möglich, die Umgebungstemperatur und die Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten zu ermitteln. Darüber hinaus bietet der Absolutfeuchtemesser zusätzliche Informationen zum Taupunkt (Taupunkttemperatur). Es kann in der Bauindustrie oder im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Es wird werkskalibriert ohne Zertifikat geliefert, kann aber in jedem DIN ISO akkreditierten Labor nachkalibriert werden. Bei Bedarf kann es zur Rekalibrierung eingeschickt werden (jährlich oder nach Vorgaben des ISO Control Manuals). Dieses Messgerät ist für eine Vielzahl von Anwendungen sehr nützlich, da es die absolute und relative Luftfeuchtigkeit sowie die Umgebungstemperatur und den Taupunkt genau messen kann. Es ist ein vielseitiges Gerät, das in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden kann. Hergestellt von PCE mit der Referenz PCE-WM1.

Spezifikationen
  • Relative [%] und absolute [g/m³] Feuchte exakt bestimmen.
  • Umgebungsbedingungen messen (Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit).
  • Bestimmen Sie die Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten.
  • Bestimmen Sie den Taupunkt (Taupunkttemperatur).
  • Relative Luftfeuchtigkeit in g/m³ berechnen und anzeigen.
  • Beschäftigt in der Baubranche oder in der Lebensmittelbranche.
  • Ideal für: Produktentwicklung in der Industrie, Kontrolle von Umgebungsbedingungen, Bestimmung der Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten, Bestimmung der relativen [%] und absoluten [g/m³] Feuchtigkeit.
  • Kompatibilität: Externer Temperatursensor.
  • Anschlüsse: Nicht anwendbar.
  • Eigenschaften: Werkskalibrierter Absolutfeuchtemesser, hohe Genauigkeit, zusätzliche Taupunktinformationen.
  • Grau.

  • Gewicht: 895 g
  • Anzahl der Produkte: 1

Fachbegriffe

  • Hygrometer
  • DIN
Hygrometer

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 ParameterStandardspezifikation
Messbereich0% bis 100% RH
Typische Genauigkeit±1.5% bis ±3% RH
Ansprechzeit< 10 Sekunden (t90)
AusgangsschnittstelleI2C, 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.

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