Vakuumdrucksensor
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Produktbilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können je nach Charge und Lieferant geringfügige Unterschiede aufweisen. Produktspezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir tun unser Bestes, um der Produktseite möglichst genaue und richtige Spezifikationen hinzuzufügen, es ist jedoch möglich, dass diese nicht ganz korrekt sind. Sollten Sie einen solchen Fall feststellen, melden Sie ihn uns bitte.

Das Produkt ist für Fachleute bestimmt und erfordert qualifiziertes und autorisiertes Personal. Dem Produkt liegt keine Montage-/Gebrauchsanleitung bei . Die Inbetriebnahme des Produktes durch nicht qualifizierte Personen führt zum Verlust der Garantie gemäß den AGB auf der Seite.

Die angegebenen technischen Spezifikationen (Strom, Leistung usw.) stellen maximale zulässige Werte unter idealen Betriebsbedingungen dar. Für einen sicheren Betrieb und eine optimale Lebensdauer wird empfohlen, das Produkt im Dauerbetrieb mit höchstens 50 % der angegebenen Maximalwerte zu verwenden.

Vakuumdrucksensor

Der Vakuumdrucksensor MD-PS002 ist ideal für die Überwachung des Drucks in Projekten mit Arduino und anderen Entwicklungsboards und bietet eine Messung vom absoluten Vakuum bis zu 150 kPa. Er arbeitet mit 5 VDC, lässt sich leicht in industrielle und elektronische Anwendungen integrieren und eignet sich für Steuerung, Automatisierung und Tests in pneumatischen Systemen.

13,98 RON Bruttopreis

11,55 RON zzgl. MwSt.

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Der Drucksensor MD-PS002 ist ein kompakter piezoresistiver Wandler in Wheatstone-Brückenschaltung auf MEMS-Basis, der für die präzise Messung des absoluten Drucks in Luft und nichtkorrosiven Gasen vorgesehen ist.

Das empfindliche Element ist ein Siliziumchip auf keramischem Träger mit Schutzbeschichtung, integriert auf einer quadratischen PCB von 6,8 x 6,8 mm mit 6 SMD-Pads und interner Brückenarchitektur, die hohe Empfindlichkeit und langfristige Stabilität long.Senzorul gewährleistet. Der Sensor deckt einen Messbereich von 0–150 kPa (Absolutdruck) ab, vom Vakuum (absoluter Druck null) bis 50 kPa über dem Atmosphärendruck, entsprechend etwa 15 PSI.

Er kann sowohl zur Vakuummessung (-100 kPa) als auch für positive Drücke oder auf einer zusammengesetzten Skala (gleichzeitige Erfassung von positiv und negativ) verwendet werden. Der Ausgang ist ein differentielles analoges mV-Signal mit einer Vollaussteuerung von 50–100 mV, abhängig von der Versorgungsspannung, bereitgestellt zwischen den Pins Output+ und Output-.

Die empfohlene Versorgung beträgt 5 VDC (maximal 10 VDC) oder ein Konstantstrom von 1 mA, und die Genauigkeit liegt bei 0,3 % FS mit einer Hysterese von 0,7 % FS.

Der Sensor ist kompatibel mit Arduino-, ESP32-, ESP8266-, STM32- und Raspberry-Pi-Plattformen, jedoch ist aufgrund des niedrigen Ausgangssignals (mV) die Verwendung eines Instrumentenverstärkers (INA128, INA226) oder eines präzisen ADC-Moduls vom Typ HX711 zwischen Sensor und Analog-Eingang des Mikrocontrollers erforderlich.

Das Einsatzgebiet ist breit: Im Automobilbereich wird er für Reifen-Druckkalibratoren, Luftpumpen, MAP-Sensoren und Federungssysteme verwendet. In der Industrie wird er in Druckschaltern, pneumatischen Bremssystemen, Leckageerkennung und tragbaren Manometern eingesetzt. Im medizinischen Bereich findet er sich in Blutdruckmonitoren und Diagnosegeräten. In Höhenmess- und Wetterstationen ermöglicht er die Schätzung der relativen Höhe auf Basis von Änderungen des Atmosphärendrucks.

 

Technische Daten:

Versorgung: 5 VDC empfohlen, maximal 10 VDC oder Konstantstrom 1 mA

Messbereich: 0–150 kPa (Absolutdruck)

Min. messbarer Druck: Vakuum (absoluter Druck null / -100 kPa)

Max. messbarer Druck: 50 kPa über Atmosphärendruck

Imperiales Äquivalent: ~15 PSI

Skalentyp: zusammengesetzt (positiver und negativer Druck)

Ausgang: differentielles analoges mV-Signal

Ausgangsspannung bei Vollaussteuerung: 50–100 mV (je nach Versorgungsspannung)

Genauigkeit: 0,3 % FS

Hysterese: 0,7 % FS

Eingangsimpedanz: 4–6 kΩ

Ausgangsimpedanz: 4–6 kΩ

Betriebstemperatur: -40 ... +125 °C

Zulässiges Medium: Luft und saubere, trockene, nichtkorrosive Gase

Sensortyp: piezoresistive Wheatstone-Brücke

Material: Siliziumchip auf Keramikbasis mit Schutzbeschichtung

Abmessungen: 6,8 x 6,8 x 4,6 mm

Gehäuse: SMD, 6 Pads

  

Verwendung:

Löten Sie die Sensorpads auf Ihre eigene PCB oder auf einen SMD-Adapter und stellen Sie einen sicheren elektrischen Kontakt an allen 6 Pins sicher.

Verbinden Sie Pin 1 mit der Masse des Schaltkreises (GND) und Pin 3 mit einer stabilisierten 5-VDC-Quelle oder einer Konstantstromquelle von 1 mA.

Lassen Sie Pin 5 und Pin 6 unverbunden.

Verbinden Sie Pin 2 (Output+) mit dem nichtinvertierenden Eingang und Pin 4 (Output-) mit dem invertierenden Eingang eines Instrumentenverstärkers (INA128, INA226) oder mit den entsprechenden Eingängen eines HX711-Moduls.

Stellen Sie die Verstärkung des Verstärkers entsprechend dem gewünschten Bereich ein — für einen Bereich von 50 mV und einen Ausgang von 0–5 V ist eine Verstärkung von etwa 100 erforderlich.

Verbinden Sie den Ausgang des Verstärkers mit dem Analog-Eingang des Entwicklungsboards (z. B. A0 auf Arduino).

Lesen Sie im Code den ADC-Wert aus und wenden Sie die Umrechnungsformel unter Berücksichtigung der Offsetspannung und der Sensorempfindlichkeit an.

Kalibrieren Sie den Nullpunkt bei Atmosphärendruck vor der ersten Verwendung für präzise Differenzmessungen.

Stellen Sie sicher, dass der Druckanschluss korrekt dem zu messenden Medium ausgesetzt ist und dass keine korrosiven Gase oder Flüssigkeiten vorhanden sind.

 

Pinbelegung:

Pin Name Beschreibung
1 GND Masse (0V)
2 Output + Positiver differentieller Ausgang (mV)
3 VCC 5V Versorgung
4 Output - Negativer differentieller Ausgang (mV)
5 N/C Nicht verbunden
6 N/C Nicht verbunden
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Producator / Importator / Distribuitor:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

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Website: www.sigmanortec.ro

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Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Documentatie si siguranta:

Pentru informatii suplimentare, fise tehnice, declaratii de conformitate sau instructiuni, ne puteti contacta la [email protected].

// MD-PS002 pressure sensor test via HX711 amplifier module

// HX711 DOUT -> Arduino pin 3

// HX711 SCK  -> Arduino pin 2

// Sensor Output+ -> HX711 A+

// Sensor Output- -> HX711 A-

// Sensor VCC -> 5V, Sensor GND -> GND

#include "HX711.h"

#define DOUT 3

#define SCK  2

HX711 scale;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  scale.begin(DOUT, SCK);

  scale.tare(); // Zero at current (atmospheric) pressure

  Serial.println("MD-PS002 ready. Zeroed at atmospheric pressure.");

}

void loop() {

  if (scale.is_ready()) {

    long raw = scale.read_average(5); // Average of 5 readings

    Serial.print("Raw ADC value: ");

    Serial.println(raw);

    // Apply calibration factor here to convert to kPa

    // Example: float pressure_kpa = raw / YOUR_CALIBRATION_FACTOR;

  } else {

    Serial.println("HX711 not ready.");

  }

  delay(500);

}