Finden Sie schnell temperaturmessungen für Ihr Unternehmen: 38 Ergebnisse

REATEC Kontrollpunkte-Einzelmesspunkte

REATEC Kontrollpunkte-Einzelmesspunkte

REATEC Kontrollpunkte-Einzelmesspunkte 17x17mm. Mit P-Schutz (P=protected), die Indikatoroberfläche ist dabei mit einem Klarsicht-Schutzfilm überzogen und somit vollständig geschützt. Überall dort, wo „mal eben“ die Temperatur überprüft oder protokolliert werden muss, sind REATEC®-Temperaturindikatoren eine sehr genaue und darüber hinaus wirtschaftlich preisgünstige Methode der Temperaturfeststellung. Die Anwendungen in der Industrie sind vielfältig, bei vielen Fertigungsverfahren und Produkten ist es wichtig, dass bestimmte Temperaturen erreicht oder nicht überschritten werden. Ob z.B. im Labor (Entwicklung und Versuch), in der Produktion (Anlagenkontrolle) oder im Rahmen von Qualitätsprüfung und –Sicherung. Kontrollpunkte zeigen die gemessene Objekt-, Betriebs- oder Umgebungstemperatur durch einen irreversiblen Farbwechsel von grau/weiß nach schwarz an. Temperaturkontrolle: Als Nachweis und Protokollierung Maschinen und maschinelle Einrichtungen: Anzeige einer Überhitzung, Verschleiß und Reibung in Maschinenteilen einschließlich Lager, Getriebe, Transmissionsgehäuse, Wärmeaustauscher Elektronische Montagen und Komponenten: Für Oberflächen- Temperaturmessungen z. B. PCB´s, Halbleiter, Motoren, Transistoren, Resistoren, Gehäuse, Netzgeräte Elektronik-Industrie: Erkennen von Temperatur Entwicklungen während der Prüfung Luft-/Raumfahrt-Technologie und Forschung: Windkanäle, Flugzeugoberflächen, Luft-/Raumfahrt-Komponenten, Instrumentensysteme, Triebwerk-Komponenten, Wärmesysteme
Schichtdickenmessgerät - BB20

Schichtdickenmessgerät - BB20

Die professionellen Ausstattungsmerkmale machen das BB20 zum unverzichtbaren Hilfsmittel im Kfz-Bereich, zum Beispiel für Lack-Kontrollmessungen oder die Detektion von nachlackierten Unfallschäden. SCHICHTDICKENMESSGERÄT BB20 Schnelle Dickenmessung von Autolack und anderen Beschichtungen Durch seinen innovativen Dual-Sensor ermöglicht das BB20 Schichtdickenmessgerät die Messung der Stärke von nicht-magnetischen Schichten wie Farben, Lacken, Kunststoffbeschichtungen, Verzinkungen, Emaillierungen oder Verchromungen sowohl auf Eisen oder Stahl als auch Nichteisen­metallen wie Aluminium, Magnesium, Titan etc. und eignet sich somit zum Beispiel ideal Autolack Messgerät. Der Messkopf ist federnd gelagert und verfügt über eine praktische V-Nut. Auf diese Weise werden Messungen an runden Körpern wie Achsen oder Scharnieren erleichtert und nicht durch Erschütterungen beeinflusst. Das bequem mit nur einer Hand einsetzbare Schichtdickenmessgerät überzeugt durch einen großen Messbereich von 0 bis 1.250 µm und garantiert in jeder Situa­tion präzise Ergebnisse mit hilfreichen zusätzlichen Statistikanzeigen und einer praktischen Alarmfunktion bei Über- oder Unterschreiten frei definierbarer Schichtstärken. Die professionellen Ausstattungsmerkmale machen das BB20 Schichtdicken Messgerät zum unverzichtbaren Hilfsmittel im Kfz-Bereich, zum Beispiel für Lack-Kontrollmessungen oder die Detektion von nachlackierten Unfallschäden – aber auch zur universellen Überprüfung von Geländer- und Schiffsanstrichen oder anderen Schutzbeschichtungen.
Anemometer HTA105

Anemometer HTA105

Digital-Anemometer inkl. Lufttemperaturmesung HTA105 wurde für die Luftgeschwindigkeitsmessung entwickelt. Zur Auswahl stehen europäische oder angelsächsische Messeinheiten. Das Hitzdrahtanemometer führt Messungen mit einer ausziehbaren Teleskopsonde durch, die dank ihrer eingebauten Sensoren auch Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen durchführen kann. Weitere Funktionen umfassen die Messung des Luftvolumenstroms (CMM- und CFM-Parameter) sowie die Berechnung von Durchschnittswerten in Volumen und Zeit. Die HTA105 verfügt zusätzlich über einen internen Speicher, der mit den Funktionen MAX/MIN und Data HOLD die Messergebnisse der Luftgeschwindigkeit speichern kann. Es ist mit einem hintergrundbeleuchteten Doppel-Display und automatischer Abschaltung ausgestattet, um die interne Akkulaufzeit zu sparen.
Infrarot-Sensor CTlaser LT OPTCTLLT

Infrarot-Sensor CTlaser LT OPTCTLLT

Infrarot-Sensor CTlaser LT; Temperaturmessbereich: -50°C ... +975°C; Optische Auflösung: 75:1 Temperaturmessbereich: -50°C ... +975°C Optische Auflösung: 75:1 Optikvariante: 0,9 mm @ 70 mm Spektralbereich: 8...14 µm Ansprechzeit: 120 ms Temperaturauflösung: 0,1 K Umgebungstemperatur: Messkopf -20-85°C (50°C bei Laser ON), Elektronik 0-85°C Versorgungsspannung: 8...36 VDC Analogausgänge: 0/4...20mA, 0-5/10V, Thermoelement Typ J,K Digital-Ausgänge: Alarmausgang Emissionsgrad: 0,100 bis 1,100 einstellbar Transmissionsgrad: 0,100 bis 1,100 einstellbar Signalverarbeitung: Max.-, Min.-, Mittelwert Schutzklasse: IP65 Lieferumfang: CT-Elektronikbox mit LCD-Display und Programmiertasten, Doppel-Laservisier mit 2 Strahlern, 3 m Messkopfkabel, Montagewinkel (fest) und Montagemutter, Bedienungsanleitung
Infrarot-Sensor CSlaser LT OPTCSLLTSF

Infrarot-Sensor CSlaser LT OPTCSLLTSF

Infrarot-Sensor CSlaser LT; Temperaturmessbereich: -30°C ... +1.000°C, Optische Auflösung: 50:1 Temperaturmessbereich: -30°C ... +1.000°C Optische Auflösung: 50:1 Optikvariante: 24 mm @ 1200 mm Spektralbereich: 8-14 µm Ansprechzeit: 150 ms Temperaturauflösung: 0,1 K Umgebungstemperatur: -20°C ... +85°C (+50°C bei Laser ON) Versorgungsspannung: 5-28 VDC Analogausgänge: 4...20 mA Digital-Ausgänge: optional: USB Emissionsgrad: 0,100 bis 1,100 einstellbar Signalverarbeitung: Max.-, Min.-, Mittelwert Schutzklasse: IP65 Lieferumfang: CSlaser im Edelstahlgehäuse (M48x1,5) inkl. Montagemutter und Montagewinkel, Bedienungsanleitung
TRS Transmitter - Vernetzung direkt am Sensor

TRS Transmitter - Vernetzung direkt am Sensor

Die kompakten MicroControl µCAN-Transmitter der TRS-Baureihe sind das Bindeglied zwischen analoger Sensorik und digitalen CAN-Netzwerken. Mit Schutzklasse IP 67 werden sie platzsparend direkt in die Messleitung von Temperatur- und DMS-Sensoren integriert mit kurzem Weg zum Sensor, um Störungen zu minimieren. Die Module sind mit einer High-Speed-CAN-Schnittstelle ausgestattet, die CAN 2.0A und CAN 2.0B unterstützt. Damit werden die Layer-7 Protokolle CANopen, CANopen FD J1939 und eine Vielzahl herstellerspezifischer Varianten (Classic CAN) abgedeckt. Die Einstellung der Bitrate und Moduladresse erfolgt über den CANopen-Standard CiA 305.
PCH1106 Vibrationstransmitter

PCH1106 Vibrationstransmitter

Der PCH1106 Vibrationstransmitter ist ein zuverlässiges Gerät zur Messung und Überwachung von Vibrationen in industriellen Anwendungen. Mit einem Frequenzbereich von 10-1000 Hz gemäß ISO 10816-3 und der Fähigkeit, Messungen in mm/s durchzuführen, bietet der Transmitter eine präzise Erfassung von Vibrationsdaten. Der True RMS Detektor und die dualen 4-20 mA und 1-5 VDC Ausgänge ermöglichen eine vielseitige Nutzung in verschiedenen Überwachungsumgebungen. Dieses Gerät ist ideal für die Integration in bestehende Überwachungssysteme und bietet eine einfache Installation und Bedienung. Der PCH1106 Vibrationstransmitter ist robust und langlebig, was ihn zu einer kosteneffizienten Lösung für die langfristige Überwachung von Maschinenvibrationen macht. Seine Kompatibilität mit verschiedenen Sensoren und Überwachungssystemen macht ihn zu einer flexiblen Wahl für viele industrielle Anwendungen.
OEM - CAN Bus Anbindung direkt im Sensorgehäuse

OEM - CAN Bus Anbindung direkt im Sensorgehäuse

Für Kunden, die eine OEM-Lösung suchen als Bindeglied zwischen analoger Sensorik und digitalen CAN-Netzwerken, ist die µCAN-Sensorfamilie das passende Produkt. Ihre miniaturisierte Elektronik ermöglicht den Anschluss einer breiten Palette von Sensoren und kann in kundenspezifische Gehäuse integriert werden. Alle Module sind mit einer High-Speed-CAN-Schnittstelle ausgestattet, die CAN 2.0A und CAN 2.0B unterstützt. Damit werden die Layer-7 Protokolle CANopen, CANopen FD, J1939 und eine Vielzahl herstellerspezifischer Varianten abgedeckt. Zusätzlich zur Erweiterung des Classischen „CAN“ und der damit höheren Auflösung durch CAN FD erreicht die OEM-Platine verbesserte Leistungsdaten mit eine Abtastrate von bis zu 1 kHz. Die Module gibt es in individuellen Platinen-Bauformen zur Implementierung direkt am Sensor. Da die Elektronik im Sensorgehäuse integriert wird, bildet sich eine geschlossene Einheit. Kurze Kabelwege und der gemeinsame Abgleich von Elektronik und Sensor ergeben eine höhere Genauigkeit als bei direkt aufgebauten Lösungen. Die miniaturisierte Elektronik steht als 1- oder 2-Kanal Modul zur Integration im Sensor zur Verfügung.