Anwendungshinweise

Anwendungsvorteile der LBA-Differenzdrucksensoren aufgrund ihres
sehr hohen pneumatischen Strömungswiderstands


Die LBA-Differenzdrucksensoren basieren auf der thermischen Massendurchflussmessung von Gas durch einen sehr kleinen, im Sensor-Chip integrierten Strömungskanal. Diese neue Sensortechnologie ermöglicht die hochempfindliche Messung niedrigster Drücke.

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Download PDF-Anwendungshinweis: Auswahl des passenden Drucksensors 
Auswahl des passenden Drucksensors

Bei der Wahl des richtigen Drucksensors muss neben dem passenden Druckbereich die physikalische Messmethode der Druckmessung beachtet werden. Drucksensoren messen einen aktuellen Druck im Vergleich zu einem Referenzwert und lassen sich in Absolut-, Relativ- und Differenzdrucksensoren unterteilen.

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I²C-Bus-Kommunikation mit digitalen Drucksensoren
der HDI-, HCLA-, HCA- und SSI-Serie
Sensortechnics' digitale Drucksensoren nutzen einen internen ASIC zur digitalen Kalibrierung, Temperaturkompensation und Ausgabe eines digitalen Ausgangssignals mit bis zu 15 Bit Auflösung. Die Sensoren sind entweder für die I²C- oder SPI-Bus- Kommunikation konfiguriert.

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SPI-Bus-Kommunikation mit Sensortechnics’
digitalen Drucksensoren der HCE-Serie


Sensortechnics' digitale Drucksensoren nutzen einen internen ASIC zur digitalen Kalibrierung, Temperaturkompensation und Ausgabe eines digitalen Ausgangssignals mit bis zu 15 Bit Auflösung. Die Sensoren sind entweder für die I²C- oder SPI-Bus- Kommunikation konfiguriert.

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Konstantstromspeisung für Sensortechnics'
kompensierte SSO-Druckmesszellen


Sensortechnics' SSO-Serie bietet vollverschweißte, medienisolierte Edelstahl-OEM-Drucksensoren. Die Sensoren sind temperaturkompensiert von 0...50 °C wenn sie mit Konstantstrom betrieben werden. Dieser Anwendungshinweis beschreibt den Aufbau einer geeigneten Konstantstromquelle.

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Download PDF-Anwendungshinweis: Signal Conditioning Circuitry for the RCO and HDO Series Pressure Sensors
Signal Conditioning Circuitry for the RCO and
HDO Series Pressure Sensors


The signal conditioning circuitry described below has been especially designed for Sensortechnics' RCO series pressure sensors. However it can be applied to all sensors with a Common Mode voltage which is half of the supply voltage (VCM≈½ VS), e.g. Sensortechnics' HDO series.

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Download PDF-Anwendungshinweis: Signal Conditioning Circuitry for the RXU and XSU Series Sensors
Signal Conditioning Circuitry for the RXU and XSU Series Sensors

This application note describes a low cost approach for temperature compensating Sensortechnics' RXU series sensors which is easy to implement in production. The discussed solution can also be used for other uncompensated pressure sensors such as Sensortechnics' XSU series.

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Funktionsprinzip und Aufbau von
Zirkoniumdioxid-Sauerstoffsensoren der XYA-Serie
Sensortechnics' Sauerstoffsensoren der XYA-Serie bestehen aus zwei Zirkoniumdioxid-Platten, die auf der Vorder- und Rückseite mit durchlässigen Platinfilmen beschichtet sind, die als Elektroden dienen. Die beiden Platten schließen einen Platinring ein und bilden so eine hermetisch abgeschlossene Kammer.

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Designing Interface Electronics for Zirconium Dioxide Oxygen Sensors
of the XYA Series
If not using one of Sensortechnics' ZBXYA interface boards for sensor control and conditioning of the XYA oxygen sensors, this appication note describes the basic building blocks required to create an interface circuit.

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Download PDF-Application Note: Measuring Transition Points in Liquids
Measuring Transition Points in Liquids with Different Densities with Sensortechnics' Capacitive CLC and CLW Level Sensors

Due to their sensitivity and teaching possibilities Sensortechnics' capacitive  CLC and CLW sensors can be used to determine transition points between any two liquids with different densities and a sufficient difference in relative permittivity. A typical application is the detection of water accumulating at the bottom of an oil tank.

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Download PDF-Anwendungshinweis: Vergleich von Massenstrom und Volumenstrom
Vergleich von Massenstrom und Volumenstrom

Massenstrom entspricht einer dynamischen Masse-pro- Zeit-Einheit, gemessen in Gramm pro Minute (g/min). Ein genauer Massenstrom kann berechnet werden, indem ein Volumenstrom (cm3/min) auf Temperatur und Druck bei Normalbedingungen bezogen wird.

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