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Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname HAF
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 1000 SCCM bis 750 SCCM
Ansprechzeit 1 ms typ.
Versorgungs­spannung 5,0 Vdc
Anschlussart Lang
Systemdruck max. 25 psi
Leistungsaufnahme 40 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname HAF
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 1000 SCCM bis 750 SCCM
Ansprechzeit 1 ms typ.
Versorgungs­spannung 5,0 Vdc
Anschlussart Lang
Systemdruck max. 25 psi
Leistungsaufnahme 40 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM – Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 517 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
LF-Anschluss-Gehäuse, Foto mit hoher Auflösung Foto -- 1 MB
LF-Anschluss-Gehäuse, Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 114 KB
Produktleitfaden Luftstrom-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 132 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Honeywell Zephyr™ Luftstrommessgeräte, HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 81 KB
Analoge und digitale Luftmengenmesser Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Beatmungsgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Gesamtabweichung (TEB) nur ±0,25 %FSS: Ermöglicht präzise Luftstrommessungen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen
  • Kurze Ansprechzeit: Ermöglicht in der Kundenanwendung eine schnelle Reaktion auf Änderungen im Luftstrom, wichtig bei kritischen medizinischen Anwendungen (z. B. in der Anästhesie) oder industriellen Anwendungen (z. B. Rauchabzüge).
  • Verschiedenste Luftströme: Zephyr messen Massenströme mit Standard-Durchflussbereichen von ± 50, ± 100, ± 200, ± 400, ± 750 SCCM oder kundenseitig definierte Durchflussbereiche, woraus sich eine Vielzahl an Optionen für die Integration des Sensors in die Anwendung ergibt
  • Anpassbare Durchflussbereiche und konfigurierbare Gehäuse: Erfüllt die spezifischen Anforderungen von Endanwendern
  • Vollständige Kalibrierung und Temperaturkompensation: Ermöglicht Kunden in der Regel den Verzicht auf zusätzliche Komponenten in Verbindung mit der Signalauswertung von der Leiterplatte, wodurch kleinere Leiterplatten mit geringeren Kosten (in Bezug auf Anschaffung, Bestände und Zusammenbau) verwendet werden können
  • Lineare Ausgabe: Eine lineare Ausgabe bietet ein intuitiv verständlicheres Sensorsignal als die von einfachen Luftstrommessgeräten ausgegebenen Rohdaten, wodurch sich die Produktions-, Entwurfs- und Implementierungszeiten verringern
  • Geringer Temperaturabfall: Dies bedeutet in der Regel einen höheren Patientenkomfort bei medizinischen Anwendungen und einen geringeren Lärmpegel und Systemverschleiß bei anderen Komponenten wie Motoren und Pumpen
  • Hohe 12-Bit-Auflösung: Erhöhte Fähigkeit zur Erkennung kleinerer Luftstromschwankungen, ermöglicht genauere Steuerungsmöglichkeiten der Kunden für ihre Anwendungen
  • Niedrige Betriebsspannung von 3,3 V DC und geringer Stromverbrauch von: Kann in batteriebetriebenen und weiteren tragbaren Anwendungen eingesetzt werden
  • ASIC-basierte I2C-Digitalausgangskompatibilität: Einfachere Integration von Mikroprozessoren oder Mikrocontrollern, Leiterplatten mit geringerer Komponentenzahl und weniger Komplexität
  • Unabhängigkeit von der Höhe über dem Meer: Keine vom Kunden vorzunehmenden Höhenanpassungen erforderlich, vereinfacht die Integration und reduziert Produktionskosten, da keine zusätzlichen Sensoren für Höhenanpassungen erworben werden müssen
  • Kompaktheit: Nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Montage erleichtert und die Produktionskosten potenziell reduziert werden. Auch die Größe der Leiterplatte kann reduziert werden, um Anwendungen in beengten Verhältnissen zu erleichtern
  • RoHS-konforme Materialien: Gemäß Richtlinie 2002/95/EG

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Anästhesiegasgeräte
  • Herz-Lungen-Maschine (Herzpumpen)
  • Zerstäuber
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Patientenüberwachungssysteme (Atmungsüberwachung)
  • Schlafapnoe-Geräte
  • Spirometer
  • Beatmungsgeräte
  • Laparoskopie

Industrietechnik:

  • Luft-Kraftstoff-Verhältnis
  • Kraftstoffzellen
  • Gasleckerkennung
  • Volumenstromregler in HLK-Anlagen
  • Gaszähler
  • HLK-Filter

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