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Ozon Sensor

Highly Precise

Prana Airs Ozon (O₃) Sensor mit Platine liefert präzise Überwachung bei 1 ppb Auflösung. Das eingebaute Platinen-Design gewährleistet stabile Leistung, einfache Verbindungen und schnelle Installation.

Ozon Sensor Einführung

Der Ozon (O₃) Sensor mit Platine liefert präzise Erkennung bei 1 ppb Auflösung und bietet zuverlässige Überwachung für Umwelt-, Industrie- oder Forschungsanwendungen. Seine interne Platine gewährleistet stabile Leistung und eliminiert häufige Probleme mit Konnektivität oder inkonsistenten Messwerten. Das kompakte Design macht es einfach, in kundenspezifische Überwachungsgeräte oder intelligente Systeme zu integrieren. Mit einfacher Installation und gebrauchsfertiger Bedienung ermöglicht der Sensor Entwicklern und Forschern, schnell genaue Ozonmessungslösungen zu implementieren. Er ist für langfristige Zuverlässigkeit und konstante Leistung gebaut und ist eine ausgezeichnete Wahl für Projekte, die kontinuierliche Ozonüberwachung in Luftqualitätsstudien, Sicherheitssystemen oder Laboraufbauten erfordern.

  • 0.1 ppm Auflösung
  • 0–500 ppm Bereich

Sensor

Ozon Sensor Variant A

Prana Air bietet hochwertige Ozon (O₃) Sensoren und Überwachungssysteme, die Ozonwerte in der Luft genau messen. Die Verfolgung von Ozonwerten ist wichtig, weil zu viel Ozon unserer Gesundheit schaden kann. Unsere Sensoren verwenden elektrochemische Technologie, die die Standardmethode zur Ozonerfassung ist. Diese Sensoren funktionieren, indem sie den elektrischen Strom messen, der entsteht, wenn Ozon mit einer speziellen Flüssigkeit im Sensor reagiert. Die Stärke dieses Stroms sagt uns, wie viel Ozon in der Luft ist — je mehr Ozon, desto stärker der Strom.

  • 0.1 ppm Auflösung
  • 0–500 ppm Bereich

Sensormodul

Ozon Sensor Variant B

Warum Prana Air wählen Ozon Sensor?

  • Kompakt-Symbol

    Kompaktes Design

    Die kleine und leichte Bauweise macht es sowohl für feste Installationen als auch für tragbare Handgeräte geeignet.

  • Langlebigkeits-Symbol

    Langlebig

    Für Langlebigkeit konzipiert, bietet der Sensor bis zu 10 Jahre zuverlässigen Betrieb.

  • Reaktivitäts-Symbol

    Hochreaktiv

    Liefert genaue Messwerte in weniger als 15 Sekunden und ermöglicht Echtzeit-Ozonüberwachung.

  • Energieeffizienz-Symbol

    Energieeffizient

    Verbraucht sehr wenig Strom (0 mW bei 0 mV Vorspannung) und hilft, den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren.

  • Kalibrierungs-Symbol

    Individuell kalibriert

    Jeder Sensor wird individuell kalibriert, um maximale Genauigkeit und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

  • RoHS-Symbol

    RoHS-konform

    Ohne gefährliche Materialien hergestellt und vollständig konform mit RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe) Standards.

Sensorkalibrierung

Die Sensorkalibrierung wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Sensor korrekte und zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie funktioniert, indem die Messwerte des Sensors gegen einen vertrauenswürdigen Standard überprüft werden. Dazu wird der Sensor mit bekannten Mengen von Ozon (O₃) getestet, und die Ergebnisse werden mit offiziellen Werten verglichen, die von NIST (National Institute of Standards and Technology) festgelegt wurden. Diese Prüfung wird unter stabilen Bedingungen durchgeführt, wie einer Temperatur von etwa 23°C, einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50%, normalem Luftdruck und sanftem Luftstrom. Diese Bedingungen helfen, die Kalibrierung genau zu machen.

Erkennen Sie nicht nur Ozon (O₃): Erkunden Sie alle unsere Sensoren.

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Ihr Luftqualitätsmonitor: Verfolgen Sie Ozon (O₃) und andere Schadstoffe.

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Was ist Ozon (O₃)?

Ammoniak-Quellenbild

Ozon ist ein Gas, das aus drei Sauerstoffatomen besteht. Es hat einen starken Geruch und ist farblos bis blassblau. Es gibt zwei Arten von Ozon: das gute Ozon hoch am Himmel (in der Stratosphäre) und das schlechte Ozon nahe dem Boden. Die Ozonschicht am Himmel schützt uns vor den schädlichen ultravioletten (UV) Strahlen der Sonne. Aber das Ozon, das wir auf Bodenniveau einatmen, kann schädlich für unsere Gesundheit sein. Bodennahes Ozon kann aus mehreren Quellen stammen, wie Autoabgasen, Kraftwerken, Baustellen, Chemiefabriken und der Verbrennung von Brennstoffen wie Kohle und Benzin. Es kann auch zunehmen, wenn die schützende Ozonschicht beschädigt wird. Deshalb ist es wichtig, Ozonwerte zu überwachen — um die Luftqualität zu überprüfen und Warnungen zu erhalten, wenn Ozon an Orten oder in Mengen vorhanden ist, wo es nicht sein sollte.

Welche Technologie wird in Ozonsensoren verwendet?

Technologie-Funktionsbild

Prana Airs Ozonsensor verwendet elektrochemische Technologie, um die Menge an Ozon in der Luft zu messen. Diese Methode funktioniert mit drei Hauptteilen: einer Arbeitselektrode, einer Gegenelektrode und einem Ionenleiter, der die beiden verbindet. Wenn Ozongas in den Sensor eintritt, reagiert es mit der Arbeitselektrode. Diese Reaktion bringt Elektronen in Bewegung und erzeugt einen kleinen elektrischen Strom zwischen den Elektroden. Die Stärke dieses Stroms hängt davon ab, wie viel Ozon vorhanden ist. Durch Messung des Stroms kann der Sensor genau sagen, wie viel Ozon in der Umgebung ist.

Sensor-Chip-Bild
  • Kaufen Sie jetzt die Ozon (O₃) Sensor-Platine

  • Prana Air bietet fortschrittliche, hochwertige Platinen, die speziell für Ihren Ozon (O₃) Sensor entwickelt wurden. Diese Platinen gewährleisten stabile Leistung, einfache Konnektivität und zuverlässige Messwerte jedes Mal. Rüsten Sie Ihren Sensor jetzt auf!

Anwendungen des Ozon (O₃) Sensors

Technische Spezifikationen

  • Messbereich

  • 0~50 PPM
  • Auflösung

  • 0.01 PPM
  • Ausgangsdaten UART

  • Ausgang (3.3V Pegel)
  • Ansprechzeit

  • < 30 Sekunden
  • Erholungszeit

  • ≤60 Sekunden
  • Empfindlichkeit

  • @ 200m Vbias,25 +/- 10 nA/ppm
  • Servicelebensdauer

  • 2 Jahre (-20℃~50℃ in Luft)
  • Betriebstemperaturbereich

  • -20℃~50℃
  • Betriebsfeuchtigkeitsbereich

  • nicht-kondensierend 15%RH – 90%RH (keine Kondensation)
  • Betriebsspannung

  • 3.7V~5.5V
  • Messbereich

  • 0~50 PPM
  • Auflösung

  • 0.01 PPM
  • Ausgangsdaten UART

  • Ausgang (3.3V Pegel)
  • Ansprechzeit

  • < 30 Sekunden
  • Erholungszeit

  • ≤60 Sekunden
  • Empfindlichkeit

  • @ 200m Vbias,25 +/- 10 nA/ppm
  • Servicelebensdauer

  • 2 Jahre (-20℃~50℃ in Luft)
  • Betriebstemperaturbereich

  • -20℃~50℃
  • Betriebsfeuchtigkeitsbereich

  • nicht-kondensierend 15%RH – 90%RH (keine Kondensation)
  • Betriebsspannung

  • 3.7V~5.5V

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