RPS8100-Meteo Hochleistungsbarometer


  • Druckbereich 500 bis 1150 hPa (14,75 bis 34 inHg)
  • Hohe Langzeitstabilität, typisch ±0,05 hPa pro Jahr
  • Präzision ±0,1 hPa einschließlich aller Fehler: NLHR (Nichtlinearität, Hysterese und Wiederholbarkeit), Nullpunkt- und Spanneinstellung sowie thermischer Fehler
  • Ausgang: 4,5 V TTL-Rechtecksignal, Frequenz 25 bis 40 kHz
  • Zwei kompakte Schlauchanschluss-Optionen zur Integration in Wetterstationen
Datenblatt

Hochleistungsbarometer

Der RPS8100-Meteo kombiniert eine kompakte Bauform mit einer Spezifikation, die auf höchste Leistung und Zuverlässigkeit bei der Integration in automatisierte Wetterstationen ausgelegt ist.

Durch die Kombination einer Barometergenauigkeit der Klasse 1 und außergewöhnlicher Langzeitstabilität bei gleichzeitig kompakter Baugröße erfüllt der RPS8100-Meteo selbst anspruchsvollste Anforderungen moderner automatisierter Wetterstationen – sowohl für nationale und globale Beobachtungsnetze als auch für den Einsatz an Flughäfen.

RPS8100-Meteo und TERPS-Technologie

Der barometrische Drucksensor RPS8100-Meteo von Druck nutzt eine einzigartige resonierende Siliziumtechnologie mit inhärenter Präzision und Stabilität, bekannt als TERPS (Trench Etched Resonant Pressure Sensor).

Die Druck TERPS-Technologie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber den im WMO-Leitfaden für elektronische Barometer genannten Technologien. Die durch TERPS erreichte Stabilität ermöglicht dem RPS8100-Meteo lange Kalibrierintervalle und eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Einflüssen wie Feuchtigkeit und Luftdichte. Dadurch wird die Kalibrierung im Feld deutlich vereinfacht.

Die hohe Stabilität der eingesetzten Messtechnologie reduziert Betriebskosten und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Wetterdaten. Der RPS8100-Meteo wurde von Druck speziell für den Einsatz in automatisierten Wetterstationen entwickelt.

Datenblätter

Beratung unter 03303 / 50 40 66

Technische Beratung zum Produkt

    Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis nach.


    RPS8100-Meteo Hochleistungsbarometer

    • Druckbereich 500 bis 1150 hPa (14,75 bis 34 inHg)
    • Hohe Langzeitstabilität, typisch ±0,05 hPa pro Jahr
    • Präzision ±0,1 hPa einschließlich aller Fehler: NLHR (Nichtlinearität, Hysterese und Wiederholbarkeit), Nullpunkt- und Spanneinstellung sowie thermischer Fehler
    • Ausgang: 4,5 V TTL-Rechtecksignal, Frequenz 25 bis 40 kHz
    • Zwei kompakte Schlauchanschluss-Optionen zur Integration in Wetterstationen
    Datenblatt

    Hochleistungsbarometer

    Der RPS8100-Meteo kombiniert eine kompakte Bauform mit einer Spezifikation, die auf höchste Leistung und Zuverlässigkeit bei der Integration in automatisierte Wetterstationen ausgelegt ist.

    Durch die Kombination einer Barometergenauigkeit der Klasse 1 und außergewöhnlicher Langzeitstabilität bei gleichzeitig kompakter Baugröße erfüllt der RPS8100-Meteo selbst anspruchsvollste Anforderungen moderner automatisierter Wetterstationen – sowohl für nationale und globale Beobachtungsnetze als auch für den Einsatz an Flughäfen.

    RPS8100-Meteo und TERPS-Technologie

    Der barometrische Drucksensor RPS8100-Meteo von Druck nutzt eine einzigartige resonierende Siliziumtechnologie mit inhärenter Präzision und Stabilität, bekannt als TERPS (Trench Etched Resonant Pressure Sensor).

    Die Druck TERPS-Technologie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber den im WMO-Leitfaden für elektronische Barometer genannten Technologien. Die durch TERPS erreichte Stabilität ermöglicht dem RPS8100-Meteo lange Kalibrierintervalle und eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Einflüssen wie Feuchtigkeit und Luftdichte. Dadurch wird die Kalibrierung im Feld deutlich vereinfacht.

    Die hohe Stabilität der eingesetzten Messtechnologie reduziert Betriebskosten und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Wetterdaten. Der RPS8100-Meteo wurde von Druck speziell für den Einsatz in automatisierten Wetterstationen entwickelt.

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