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Temps:2025-08-15 18:00:42 Popularité:2
Un capteur de pression atmosphérique est un appareil électronique utilisé pour mesurer la pression atmosphérique, généralement exprimée en hectopascals (hPa), millibars (mbar) ou pouces de mercure (inHg). La pression atmosphérique désigne la force exercée par l'air sur une surface donnée, reflétant les variations météorologiques, le mouvement des systèmes de pression et les variations d'altitude. La pression atmosphérique est un paramètre essentiel des observations météorologiques, car elle reflète l'évolution des systèmes météorologiques et constitue une base importante pour la prévision des événements météorologiques tels que les tempêtes, les précipitations et les vagues de froid.
Les capteurs de pression atmosphérique détectent les variations de pression environnementale et convertissent les signaux de pression externes en signaux électriques pour une surveillance et une transmission de données en temps réel. Ces capteurs sont largement utilisés en météorologie, aérospatiale, mesures marines, surveillance environnementale, gestion agricole et bien d'autres domaines.
Les capteurs de pression atmosphérique peuvent être classés en fonction de leurs principes de fonctionnement et de leurs scénarios d'application comme suit :
- Principe : Ces capteurs utilisent des structures mécaniques (par exemple des diaphragmes ou des soufflets) qui se déforment sous pression, et la déformation est mesurée soit mécaniquement, soit électriquement.
- Caractéristiques : Structure simple, durable, mais moins précise ; adaptée aux scénarios avec des exigences de précision moindres.
- Applications : premiers appareils météorologiques, surveillance simple de la pression industrielle.
- Principe : Ces capteurs mesurent la pression atmosphérique grâce aux variations de capacité provoquées par la déformation d'un diaphragme, modifiant l'écart entre les plaques du condensateur et générant un signal électrique.
- Caractéristiques : Haute précision, réponse rapide, adapté aux mesures dynamiques, mais sensible aux variations de température.
- Applications : Stations météorologiques , navigation aérospatiale, appareils portables.
- Principe : Ces capteurs mesurent la pression en utilisant la variation de la résistance des matériaux semi-conducteurs sous pression (effet piézorésistif), en utilisant généralement la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) à base de silicium.
- Caractéristiques : Taille compacte, faible consommation d'énergie, haute précision, largement utilisé dans les appareils modernes.
- Applications : Smartphones, drones, systèmes météorologiques automobiles.
- Principe : Ces capteurs mesurent la pression en détectant l'effet de la pression sur des éléments optiques (tels que des fibres ou des miroirs), couramment utilisés dans des environnements de haute précision ou extrêmes.
- Caractéristiques : Résistant aux interférences électromagnétiques, adapté aux environnements difficiles, mais plus coûteux.
- Applications : Recherche océanique, environnements industriels à haute température et haute pression.
- Principe : La pression modifie la fréquence d'oscillation d'un élément résonant (par exemple, un cristal de quartz), et le changement de fréquence est utilisé pour mesurer la pression.
- Caractéristiques : Ultra haute précision, stabilité à long terme, mais fabrication complexe.
- Applications : Observations météorologiques de haute précision, recherche en laboratoire.
Le NBL-W-LBTH est un capteur intégré haute précision entièrement numérique, conçu pour une détection précise et rapide de la température, de l'humidité et de la pression atmosphériques. Ce capteur intègre une unité de traitement du signal capable de générer différents signaux (par exemple, RS485) selon les besoins de l'utilisateur. Sa conception robuste lui permet de fonctionner de manière stable dans des conditions climatiques difficiles. Sa conception en boîtier à feuille empêche efficacement la lumière directe du soleil et la pluie d'affecter les mesures, garantissant ainsi leur précision. Il est largement utilisé dans les secteurs de la météorologie, de la marine, de la surveillance environnementale, des aéroports, des ports, des laboratoires, de l'industrie et des transports.
Mesure de la température | - Plage de mesure : -40℃~80 - Précision : ±0,5℃. - Résolution : 0,1℃ |
Mesure de l'humidité | - Plage de mesure : 0 à 100 % HR - Précision : ±5% HR - Résolution : 0,1 % HR |
Mesure du baromètre | - Plage de mesure : 10~1200hPa - Précision : ±1,5 hPa - Résolution : 0,1 hPa |
Alimentation électrique | - En option : DC 12V-24V ou autre (veuillez consulter le service client) |
Sortir | - RS485 ou 4-20mA |
Environnement de travail | - Température de fonctionnement : -40~8 0 ℃ - Humidité relative : 0 à 100 % HR |
- Haute précision et stabilité : avec une précision de pression atmosphérique de ±1,5 hPa et une résolution de 0,1 hPa, le capteur garantit des données fiables, ce qui le rend adapté aux applications à forte demande.
- Conception intégrée : combine la mesure de la température, de l'humidité et de la pression dans un seul appareil, réduisant ainsi la complexité du système et améliorant l'efficacité de l'installation et de la maintenance.
- Protection du boîtier à feuilles : protège efficacement les mesures du rayonnement solaire et de la pluie, garantissant ainsi que les interférences environnementales sont minimisées.
- Sortie flexible : prend en charge divers signaux de sortie comme RS485 et est compatible avec le protocole MODBUS, garantissant la compatibilité avec une large gamme de systèmes d'acquisition de données.
- Forte durabilité : fonctionne de manière stable à des températures extrêmes allant de -40 °C à 80 °C et dans des environnements avec une humidité de 0 à 100 %, ce qui le rend idéal pour les climats difficiles.
- Faible consommation d'énergie : convient à l'alimentation solaire ou aux applications de surveillance à distance sans pilote à long terme.
- Rôle : Fournit des données précises sur la pression atmosphérique, la température et l'humidité pour les prévisions météorologiques, les avertissements de tempête et la recherche climatique.
- Valeur : En surveillant les changements de pression (par exemple, une chute signalant une tempête), le capteur aide les services météorologiques à émettre des avertissements en temps opportun, réduisant ainsi les pertes dues aux catastrophes.
- Rôle : Surveille les changements de pression au niveau de la mer, prend en charge les prévisions de marée et aide à la navigation des navires.
- Valeur : Améliore la sécurité des opérations maritimes, optimise la planification des ports et minimise les perturbations opérationnelles causées par les changements météorologiques.
- Rôle : Analyse les tendances de dispersion de la pollution et évalue la qualité de l'environnement en combinant les données de température et d'humidité.
- Valeur : Soutient les efforts de protection de l’environnement, en aidant à la formulation de mesures de contrôle de la pollution.
- Rôle : Mesure la pression pour calibrer les altimètres, assurant ainsi la sécurité des vols ; surveille la température et l'humidité pour évaluer l'état des pistes.
- Valeur : améliore la précision de la navigation aérienne et réduit les risques de décollage et d'atterrissage dus aux changements météorologiques.
- Rôle : Surveille la température, l'humidité et la pression pour optimiser l'irrigation agricole, la gestion des serres et la production industrielle.
- Valeur : Augmente le rendement et la qualité des cultures, optimise les environnements de production industrielle et réduit la consommation d'énergie.
- Rôle : Fournit des données de haute précision pour la recherche météorologique, environnementale et scientifique des matériaux.
- Valeur : Soutient la recherche scientifique, favorise l’innovation technologique et fait progresser le développement académique.
- Rôle : Surveille les conditions météorologiques (par exemple, une chute de pression signalant de fortes pluies ou du vent) pour optimiser la planification du trafic et la gestion de la sécurité.
- Valeur : Réduit les accidents de la circulation, améliore l’efficacité des opérations routières et ferroviaires.
Le capteur NBL-W-LBTH fournit des données fiables grâce à sa mesure haute précision de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité. Sa conception intégrée et sa structure de protection à feuillets garantissent stabilité et précision, même dans des environnements difficiles, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de surveillance à distance sans pilote. Ce capteur joue un rôle crucial dans les prévisions météorologiques, la navigation maritime, la gestion environnementale, la sécurité aérienne, la production industrielle et agricole, ainsi que la recherche scientifique, contribuant à une meilleure efficacité décisionnelle, à une réduction des risques et à une optimisation de l'utilisation des ressources. Son excellent rapport qualité-prix et ses options de sortie flexibles en font un choix idéal pour les stations météorologiques, les systèmes de surveillance environnementale et les appareils intelligents.
Les capteurs de pression atmosphérique sont des outils essentiels à la surveillance environnementale moderne. En mesurant les variations de pression atmosphérique, ils fournissent des données cruciales pour la météorologie, l'aviation, la marine, l'agriculture industrielle et la recherche scientifique. Selon leur principe de fonctionnement, ils peuvent être classés en capteurs mécaniques, capacitifs, piézorésistifs, optiques et résonants, chacun présentant ses propres avantages en termes de précision, de coût et d'application. Le capteur de température, d'humidité et de pression à boîte à feuilles NBL-W-LBTH se distingue par sa haute précision, sa conception intégrée et sa grande adaptabilité environnementale, ce qui le rend largement utilisé dans divers domaines tels que la météorologie, la marine, la surveillance environnementale, l'aviation, l'industrie, l'agriculture et les transports. Si vous recherchez un capteur de surveillance atmosphérique fiable, le NBL-W-LBTH est sans aucun doute un choix judicieux.
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