Une nouvelle gamme de capteurs de pression chez Endress+Hauser

Rédigé par  mardi, 17 janvier 2017 10:52

Les nouveaux capteurs et détecteurs de pression du groupe suisse allient fiabilité, facilité de montage et petits prix.

Le groupe suisse Endress+Hauser, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour les process industriels, vient d’introduire les capteurs de pression Cerabar et les détecteurs de pression Ceraphant, qui se distinguent par leur fiabilité, la facilité de montage et de « petits » prix (moins de 300 euros).

« Les skids compacts nécessitent des produits de petite taille, faciles à installer et polyvalents. Un autre aspect est important pour les clients : la gestion des commandes doit en effet être facile et la livraison rapide (délai de 48 heures) », explique la société.

La nouvelle gamme Cerabar se compose des PMP/PMC11 (successeur du PMP131) et PMP/PMC21, qui offrent une étendue de mesure de ±400 mbar à -1-400 bar, une précision de référence de ±0,5 %, des sorties 4-20 mA et 0-10 V et des raccords process filetés, ainsi que du PMP23 (successeur du PMP135).

Ce dernier affiche une étendue de mesure de ±400 mbar à -1-400 bar, une précision de référence de ±0,3 %, une sortie 4-20 mA et des raccords process hygiéniques entièrement soudés sans adaptateurs supplémentaires ni joints toriques – un modèle IP69 est également disponible.

Quant à la nouvelle gamme Ceraphant, on trouve les modèles PTC/PTP31B et PTP33B (sortie de commutation et afficheur). Leur étendue de mesure (pressions relative et absolue) est de 100 mbar à 40 bar (PTC31B), de 400 mbar à 400 bar (PTP31B) ou 40 bar (PTP33B), avec une précision de référence de ±0,5 % (standard) ou ±0,3 % (platine. Dotés d’une membrane Ceraphire 99,9 % (Al2O3 ou AISI 316L/1.4435), ils disposent des agréments CSA usage général, 3A, EHEDG, CE1935/2004...

Dernière modification le jeudi, 19 janvier 2017 16:02
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Il concerne la numérisation d’un signal analogique. La numérisation consiste à échantillonner le signal à une fréquence donnée et à attribuer une valeur numérique à chacun des échantillons ainsi obtenus. Le théorème de Shannon dit que si on veut être sûr de ne perdre aucune informatique sur le signal, il faut que la fréquence d’échantillonnage soit au moins le double de la fréquence maximale contenue dans le signal. Ainsi, si un signal 10 Hz contient des harmoniques jusqu’au rang 20 (la fréquence maximale est alors de 20 x 10 = 200 Hz), il doit être échantillonné à une fréquence qui est au moins le double de 200 Hz, soit 400 Hz minimum.