Ce produit est recommandé pour

  • mesure de pression
  • contrôle de systèmes hydrauliques
  • surveillance d'applications pneumatiques

Description du produit

Le capteur de pression électronique PN3070 de la marque IFM est un dispositif de mesure avancé conçu pour offrir une précision et une fiabilité exceptionnelles dans les environnements industriels exigeants. Équipé d'un afficheur alphanumérique à 4 digits, ce capteur permet une lecture facile et rapide des valeurs de pression. Il offre une plage de mesure étendue de 0 à 400 bar, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications dans les secteurs hydraulique et pneumatique.

Ce capteur se distingue par sa robustesse et sa capacité à résister à des surcharges élevées, grâce à son indice de protection IP65/IP67 qui le protège efficacement contre la poussière et l'eau. De plus, il intègre une sortie de commutation programmable et une sortie analogique (4-20 mA/0-10 V), permettant une intégration facile dans divers systèmes de contrôle.

Le PN3070 est conçu pour une utilisation à long terme avec une stabilité exceptionnelle, garantissant des performances fiables même dans des conditions difficiles. Il est également doté d'un raccord process G 1/4 et d'un connecteur M12, facilitant son installation et son raccordement. Ce capteur est particulièrement adapté aux applications dans l'industrie automobile et les machines-outils, offrant une solution de mesure de pression robuste et durable.

Caractéristiques générales

CaractéristiqueValeur
Amortissement sortie analogique 0...4 s
Amortissement valeur process 0...4 s
Charge maximale sortie analogique (courant) 500 Ω
Chute de tension max sortie de commutation 2,5 V
Coefficient de température du gain 0,2 % du gain / 10 K
Coefficient de température point zéro 0,2 % du gain / 10 K
Consommation électrique < 35 mA
Couple de serrage recommandé 25...35 Nm
Courant de sortie (au maintien) 150 mA
Cycles de pression minimum 100 millions
Dimensions (Ø / L) Ø 34 mm / L = 90,7 mm
Distance minimale entre consignes SP et rP 2 bar
Exactitude du seuil < ± 0,5 % du gain
Exactitude type (BFSL) < ± 0,25 % du gain
Fréquence de commutation maximale < 170 Hz
Hystérésis < ± 0,25 % du gain
Indice de protection IP65/IP67
Interface IO-Link (débit) 38,4 kBaud (COM2)
MTTF 190 années
Nombre de sorties analogiques 1
Nombre de sorties numériques 1
Plage de mesure 0...400 bar
Poids 231,5 g
Pression d'éclatement min. 1700 bar
Répétabilité < ± 0,1 % du gain
Résistance à la dépression -1000 mbar
Résistance d'isolation minimale 100 MΩ
Résistance de charge minimale sortie analogique (tension) 2000 Ω
Retard à la disponibilité < 0,3 s
Stabilité à long terme (6 mois) < ± 0,05 % du gain
Température ambiante -25...80 °C
Température de stockage -40...100 °C
Température du fluide -25...80 °C
Temporisation réglable 0...50 s
Temps de cycle process min. IO-Link 2,3 ms
Temps de réponse < 3 ms
Temps de réponse max sortie analogique 3 ms
Tension d'alimentation 18...30 V DC
Tenue aux chocs 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations 20 g (10...2000 Hz)
Tenue en pression 800 bar

FAQ - Informations clés

Quelle est la plage de mesure du capteur de pression électronique PN3070 ?

La plage de mesure du capteur de pression électronique PN3070 est de 0 à 400 bar.

Quel est l'indice de protection du capteur de pression électronique PN3070 ?

L'indice de protection du capteur de pression électronique PN3070 est IP65/IP67.

Quelle est la température maximale du fluide pour le capteur de pression électronique PN3070 ?

La température maximale du fluide pour le capteur de pression électronique PN3070 est de 80 °C.

Quelle est la pression d'éclatement minimale pour le capteur de pression électronique PN3070 ?

La pression d'éclatement minimale pour le capteur de pression électronique PN3070 est de 1700 bar.

Questions techniques fréquentes

Quelles méthodes existent pour vérifier la fiabilité d'une sortie 4-20 mA sur un capteur de pression ?

Le 28/08/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : Pour vérifier la fiabilité d'une sortie 4-20 mA sur un capteur de pression, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Voici une explication technique détaillée des principales approches : ### 1. Lire plus