3465A1 Miniatur IEPE Beschleunigungssensor für Kryoanwendungen

Suchen Sie einen ultraleichten Beschleunigungssensor für extrem tiefe Temperaturen und hohe Schockbelastungen? Der Dytran 3465A1 ist ein miniaturisierter IEPE Beschleunigungssensor mit integriertem, flexiblem Kabel. Dank Quarz-Sensorelement in Planar Shear Bauweise und Titangehäuse eignet er sich hervorragend für Messungen im kryogenen Temperaturbereich sowie für Anwendungen mit hohen g Bereichen. Er ist die passende Wahl für Kryotechnik, Schock- und Vibrationsmessungen sowie für alle Messaufgaben, bei denen geringes Gewicht und ein weiter Temperaturbereich gefragt sind.

Miniaturisierter IEPE Beschleunigungssensor Dytran 3465A1 aus Titan mit integriertem Kabel für Messungen bei kryogenen Temperaturen
Präzise Beschleunigungsmessung bei extremer Kälte: Der miniaturisierte IEPE Sensor Dytran 3465A1 aus Titan

Technische Merkmale und Funktionen

Robuste Titankonstruktion für den Kryo-Einsatz

Das Gehäuse des 3465A1 besteht aus Titan und wiegt ohne Kabel nur 0,75 Gramm. Eine eloxierte Aluminium-Isolationsscheibe sorgt für eine elektrische Gehäuseisolation von mindestens 10 GΩ. Der Sensor arbeitet zuverlässig in einem Temperaturbereich von minus 196 bis plus 149 Grad Celsius und ist damit besonders für den Einsatz in kryogenen Umgebungen geeignet. Die Abdichtung erfolgt über Epoxidharz.

Präzises Quarz-Sensorelement mit hohem Messbereich

Im Inneren arbeitet ein Quarz-Sensorelement nach dem Planar Shear Prinzip. Dies ermöglicht einen großen Messbereich von bis zu 35.000 g pk bei einer Empfindlichkeit von 0,05 bis 0,14 mV/g. Der nutzbare Frequenzbereich reicht von 1 bis 20.000 Hz bei einer Genauigkeit von ±10 Prozent, die Resonanzfrequenz liegt oberhalb von 90 kHz. Damit eignet sich der Sensor auch für Schockmessungen bis 40.000 g pk.

Flexibler Anschluss und integriertes Kabel

Der Sensor verfügt über ein fest angeschlagenes, zweiadriges geschirmtes Kabel mit Silikonmantel in einer Standardlänge von 36 Zoll, das in einen 10-32 Koaxialstecker mündet. Die Montage erfolgt über zwei Schrauben vom Typ 69169 mit einem vorgeschriebenen Anzugsmoment von 6 bis 8 lb-in. Für die Stromversorgung wird ein strombegrenzter Konstantstrom von 2 bis 20 mA benötigt, eine Versorgung ohne Strombegrenzung zerstört den integrierten Ladungsverstärker.

Typische Einsatzbereiche im Überblick

  • Kryotechnik: Schwingungsmessungen an Bauteilen und Systemen bei extrem tiefen Betriebstemperaturen.
  • Hochschockanwendungen: Erfassung von Beschleunigungswerten bis in den hohen g Bereich bei Impact- und Schocktests.
  • Allgemeine Vibrationsmessung: Einsatz überall dort, wo geringes Sensorgewicht und ein weiter Temperaturbereich gefragt sind.
Eigenschaft / ParameterSpezifikation / SI-Einheit
ProduktartIEPE Beschleunigungssensor
Gewicht (ohne Kabel)0,75 Gramm
Gehäusematerial / AnschlussTitan
Sensorelement / PrinzipQuarz, Planar Shear
Empfindlichkeit0,005 bis 0,014 mV/(m/s²)
Messbereich bei ±5 V Ausgang343.350 m/s² pk
Frequenzbereich (±10%)1,0 bis 20.000 Hz
Resonanzfrequenz> 90 kHz
Breitband-Auflösung9,8 m/s² RMS
Linearität±1 % F.S.
Max. Querempfindlichkeit5 %
Dehnungsempfindlichkeit bei 250 µε7,85 m/s²/µε
Max. Schockbelastung392.000 m/s² pk
Arbeitstemperatur-196 bis +149 °C
AbdichtungEpoxidharz
Versorgungsstrom2 bis 20 mA
Versorgungsspannung (Compliance)+18 bis +30 VDC
Ausgangsimpedanz, typ.100 Ω
Vorspannung (Bias Voltage)+7 bis +9 VDC
Entladezeitkonstante0,5 bis 4,0 Sekunden
Gehäuseisolation, min.10 GΩ
Kabeltyp2-adrig, geschirmt, Silikonmantel
Kabellänge914 mm (+51/-0 mm)
Elektrischer Anschluss10-32 Koaxialstecker, Jack
Mechanische Montage2x Schrauben Modell 69169, 3-48 UNC
Anzugsdrehmoment6 bis 8 lb-in