Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
OEM Transmitter für optische CO2 Messungen
Elektro-Optisches Modul EOM-CO2-FOM
Die EOM-CO2-FOM sind pr?zise, Einkanal-Module für nicht-invasive Messungen. Sie sind kompatibel mit Sensoren vom Typ CD1 (Messbereich von 10 - 250 hPa pCO2). Die geringen ?u?eren Abmessungen und der niedrige Stromverbrauch erm?glichen eine einfache Integration in kundenspezifische ?berwachungs- und Kontrollsysteme. Für den Datenaustausch zwischen einem PC oder einem anderen Host-Ger?t und dem EOM wird ein serielles Kommunikationsprotokoll angeboten. Als digitale Schnittstelle wird RS232, RS485 oder USB 2.0 verwendet. Zus?tzlich verfügen die EOMs über einen 4 - 20 mA Analogausgang. Eine Pt100 Temperatursensor-Schnittstelle und der eingebaute Drucksensor gew?hrleisten temperatur- und druckkompensierte CO2 Messungen.
- Kompatibel mit Sensortyp CD1
- Kleine Abmessungen & niedriger Stromverbrauch
- Kommunikation via RS232, oder RS485 (PreSens propriet?r oder Modbus RTU)
- 4 - 20 mA (Stromsenke) Analogausgang
- Pt100 Temperatursensor-Schnittstelle und eingebauter Drucksensor
Anwendungsbereiche
Biotechnologie: CO2-?berwachung in der Porzessentwicklung
In der Bioprozessentwicklung und -produktion liefert die ?berwachung von gel?stem CO2 neben pH und O2 wertvolle Informationen. Es gew?hrleistet stressfreie Bedingungen w?hrend der Kultivierung von S?ugetierzellen (z. B. CHO-Zelllinie). Eine konstante pH- und / oder Sauerstoffversorgung und ausreichende N?hrwerte sind Schlüsselparameter zur Optimierung des Ertrags. Dabei kann überschüssiges CO2 als Stressor oder gar Toxin für die Kultur wirken und muss daher kontrolliert werden. Die chemisch-optischen CO2-Sensoren k?nnen die Prozessüberwachung w?hrend der Kultivierung in Einwegprodukten verbessern und zu einer Prozessoptimierung führen.
Für die Wissenschaft: Kohlendioxid-?berwachung für biologische Anwendungen
Es wird angenommen, dass eine durch anthropogene Quellen verursachte erh?hte CO2-Aufnahme aus der Atmosph?re eine Ozeanversauerung verursacht – mit noch nicht absehbaren Auswirkungen auf das marine Leben und ?kosystem. Die ?berwachung von pCO2 in Versuchsanordnungen, die den zukünftigen Kohlendioxidgehalt simulieren, kann dazu beitragen, Erkenntnisse über die Auswirkungen der Versauerung der Meere auf die Meeresfauna zu gewinnen. Neben der marinen Anwendung erm?glicht die ?berwachung von pCO2 auch die Kenntnis der landgestützten Pflanzenphysiologie. Die ?berwachung von pCO2 hilft, den Ertrag w?hrend der Aquakultur von Fischen (Fischzucht) zu erh?hen, indem günstige Wachstumsbedingungen bereitgestellt werden. ?berschüssiges Kohlendioxid muss überwacht werden, da dies zu Hyperventilation von Meerestieren führt.
Technische Daten
| Spezifikationen | |
|---|---|
| CO2 Sensor | CD1 (optischer SMA Anschluss) |
| Phasenaufl?sung | 0,01° |
| Abtastrate | 0,11 Sek. – 599,9 Sek. |
| Temperatursensor | Vier-Draht-Pt100 Sensorschnittstelle |
| Temperaturleistung | 0,1 °C + Pt100 Genauigkeit |
| Versorgungsspannung | 5 – 28 VDC |
| Stromverbrauch im aktiven Modus | 0,75 W |
| Stormverbrauch im Stand-by Modus | 0,25 W |
| Temperatur: Betrieb / Lagerung | Von 0 °C bis + 50 °C / von - 10 °C bis + 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 80 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (L x B x H) | 94,2 mm x 25,0 mm x 19,6 mm |
| Gewicht | 39 g |
| Digitale Schnittstellen | RS232, optional RS485 (PreSens propriet?r oder Modbus RTU) USB 2.0 |
| 1Abh?ngig von Hardwarekonfiguration und Parametereinstellungen. < 0,7 Sek. nur m?glich ohne Temperatursensor. | |

