Capteur de gaz à conductivité thermique MTCS2601 adapté au contrôle de pression primaire dans des environnements difficiles
Principe :
Le capteur de gaz MTCS2601 est basé sur le principe de Pirani, qui est un principe physique sans réaction chimique. Il fonctionne en fonction de la variation de la conductivité thermique du gaz. Le flux de chaleur provenant de la résistance chauffante sur le film diélectrique isolant vers la partie froide du dispositif dépend de la conductivité du gaz. En mesurant le signal de la partie chauffante et de la partie « froide » du dispositif à température ambiante, la concentration de gaz peut être obtenue.
Caractéristiques :
- C'est un capteur de conductivité thermique pour la mesure du vide primaire.
- Logé dans un boîtier céramique CMS et peut être fourni en emballage ruban et bobine.
- Avec de petites dimensions, il est adapté à la mesure dans de très petits volumes, et le volume de gaz du capteur est ultra-petit, par exemple < 0,1 cm³.
- Faible consommation d'énergie, avec une consommation d'énergie en fonctionnement de < 6 mW.
- Constantes de temps courtes et temps de réponse ultra-rapide, qui est < 50 ms.
- Il a une sensibilité optimale dans la plage de 10⁻² à 10² mbar, et la plage peut être étendue à 10⁻⁴ à 1 atm.
- La plage de mesure est de 10⁻⁴ à 1000 mbar, avec une excellente reproductibilité.
- Il possède une compensation de température, et les résistances de compensation et de chauffage sur la même puce de silicium sont bien adaptées.
- Basé sur le principe de détection résistive physique, il a un MTBF stable et long ( > 30 000 heures).
- Il est compatible avec un circuit de fonctionnement à température excessive constante simple.
- Une version à contact en or est disponible sur demande pour les environnements de gaz corrosifs
Application :
- C'est un excellent choix pour les détecteurs OEM de fuite de taille critique ou les jauges à vide miniatures basées sur le principe de Pirani, qui nécessitent une consommation d'énergie ultra-faible, un fonctionnement à long terme et aucun entretien.
- Convient au contrôle de pression primaire dans des environnements difficiles, ainsi qu'à la détection des fuites de gaz, de l'humidité ou des intrusions dans les systèmes à volume fermé. Il peut être facilement installé dans des vannes de pression ou directement dans des tuyaux ou des systèmes à vide, tels que les petits systèmes de pompage mécanique, les pompes à vide et les instruments d'analyse. Il peut également être utilisé pour la détection des fuites afin de surveiller l'intégrité des systèmes ou des instruments fermés sous une pression spécifique, et peut détecter des défauts tels que la corrosion ou l'ouverture de la boîte.
Description
|
Article
|
Min
|
Typique
|
Max
|
Unité
|
Résistance de mesure @21 - 25°C |
Rm1 et Rm2 |
110 |
120 |
135 |
Ω |
Résistance de référence @21 - 25°C |
Rt1 et Rt2 |
240 |
270 |
300 |
Ω |
Ratio |
Rtx/(Rm1 + Rm2) |
1.06 |
1.12 |
1.18 |
- |
Différence de résistance |
Rm1 - Rm2 |
-1.5 |
- |
1.5 |
Ω |
Différence de résistance |
Rt1 - Rt2 |
-3.5 |
- |
3.5 |
Ω |
Coefficient de température (Rm, Rt) 20 - 100°C |
α |
0.005 |
0.0055 |
0.006 |
/°C |
Facteur de géométrie |
G |
- |
3.9 |
- |
mm |
Coefficient de perte thermique |
β |
- |
0.101 |
- |
mW/°C |
Courant de chauffage dans (Rm1 + Rm2) --- Air ; Ta = 23°C |
Ih |
- |
6.2 |
- |
mA |
Consommation d'énergie de chauffage dans (Rm1 + Rm2) --- Air ; Ta = 23°C |
P |
- |
15.8 |
- |
mW |
Température du film |
Tm |
- |
- |
180 |
°C |
Température de l'air |
Ta |
- |
- |
100 |
°C |
Humidité --- Sans condensation |
HR |
- |
- |
100 |
|
