Die Wahl des richtigen Ausgangssignals ist entscheidend für die nahtlose Integration und die präzise Datenerfassung in Ihrer Anlage. Unser Portfolio umfasst Durchflussmesser mit Ausgängen wie Impuls- oder Frequenzsignalen, standardisierte analoge Schnittstellen wie 4–20 mA oder 0–10 V sowie moderne Feldbus-Protokolle wie CAN-Bus.
Durchflussmesser mit Impuls- und Frequenzsignalen
Durchflussmesser mit Impuls- oder Frequenzsignalen liefern eine definierte Anzahl von Impulsen pro Volumeneinheit, die direkt und ohne komplexe Auswertung gezählt werden können. Typische Anwendungsbereiche für diese Sensoren sind daher Dosieraufgaben, die Steuerung von Batch-Prozessen sowie die exakte Verbrauchsüberwachung in verschiedenen industriellen und verfahrenstechnischen Prozessen.
TTL-Signale (Transistor-Transistor-Logic)
TTL-Ausgänge liefern hochfrequente und präzise Rechtecksignale mit einer Frequenz von bis zu 2 kHz, die eine sehr hohe Auflösung des Durchflusses ermöglichen. Diese Signale sind ideal für die Anbindung an schnelle Zähler und Frequenzeingänge von Steuerungen (SPS), wo eine hohe zeitliche Auflösung gefordert ist.
In unserem Portfolio finden Sie TTL-Signale bei der Präzisions-Turbinenserie VCT für Drücke bis 25 bar, der Hochdruck-Turbinenserie FLT für bis zu 500 bar sowie beim nachrüstbaren Messaufnehmer Smart-Pickoff ASP.
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Gewinde : AN8 bis AN32; M18 bis M52
Messbereich: 0,06 bis 1200l/m
Wiederholbarkeit: ± 0,025 % vom Messwert
Temperaturmessstelle: Thermoelement Typ T
Datenblatt: pdf | 204 KB
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Schlauchanschluss Ø: 9,8 bis 32mm
Messbereich: 0,1 bis 350l/min
Wiederholbarkeit: ± 0,025 % vom Messwert
Medienberührte Temperaturmessstelle: Thermoelement Typ T
Datenblatt: pdf | 310 KB
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Frequenzbereich Messeingang: 0,5 bis 2000Hz
Gewindeanschluss: 11/16″-24UNEF; 5/8″-18UNF (andere auf Anfrage)
Temperaturmessstelle: Thermoelement Typ T
Datenblatt_Smart-Pickoff_DE: pdf | 250 KB
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Hall-Effekt (NPN), Reed & NAMUR
Diese Signale sind robust und in der Regel niederfrequent. Sie eignen sich hervorragend für einfache Zählaufgaben, bei denen es auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ankommt. Spezielle Ausführungen wie NAMUR-Sensoren sind zudem für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Bereiche) konzipiert. Ein Beispiel aus unserem Sortiment ist der Durchflussmesser NSF Beverage mini, der NPN-Impulse über einen Hall-Effekt-Sensor erzeugt und für die Getränkeindustrie NSF-zertifiziert ist.
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Schlauchanschluss Ø: 3/8“
Messbereich: 0,6 – 10 l/min
Wiederholbarkeit : 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF inkl. NSF
Ausgang: Impuls (NPN Open collector)
Temperaturbereich: 0 bis 70°C
Datenblatt: pdf | 200 KB
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Anschluss: 8mm & 13mm Schlauch; ¼“ bis 1“ BSP
Messbereich: 0,5 l/min bis 160,0 l/min
Wiederholbarkeit: 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF, PVC, Messing oder Edelstahl
Ausgang: Impuls
Temperaturbereich: -15 bis 125°C
Datenblatt hall effekt Sensor: pdf | 245 KB
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NPN-Impuls (Open Collector)
Der NPN-Impulsausgang (Open Collector) ist ein weit verbreiteter Standard, bei dem der Ausgangstransistor gegen Masse (GND) schaltet.
Wir bieten diesen Ausgangstyp beispielsweise beim Beverage Meter mit PVDF-Gehäuse und Saphirlagern sowie beim Radial-Turbinendurchflussmesser FT2 Optica an.
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Anschluss: 8mm & 13mm Schlauch; ¼“ bis 1“ BSP
Messbereich: 0,02 l/min bis 160,0 l/min
Wiederholbarkeit: 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF, PVC, Messing oder Edelstahl
Ausgang: Impuls
Temperaturbereich: -10 bis 80°C
Datenblatt FT2 optischer Sensor: pdf | 238 KB
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Schlauchanschluss Ø: 8 & 12mm
Messbereich: 0,05… 0,5 l/min bis 0,50 … 15,0 l/min
Wiederholbarkeit : 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF inkl. NSF, kundenspezifisch
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP)
Temperaturbereich: -25 … 60°C oder -25 … 125°C
Datenblatt: pdf | 406 KB
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NPN / PNP-Impuls (flexibel)
Flexibel einsetzbare Impulsausgänge, die sowohl als NPN (schaltend gegen Masse) als auch als PNP (schaltend gegen Versorgungsspannung) konfiguriert werden können, bieten maximale Kompatibilität. Diese Flexibilität finden Sie bei einer Vielzahl unserer Produkte, darunter die 800-Serie, 900 Series und 1000 Series Turbinendurchflussmesser, die Ultraschallsensoren Process Atrato, Atrato und MetraFlow sowie beim Signalwandler Pulsite Link.
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Schlauchanschluss Ø: 8 & 12mm
Messbereich: 0,05… 0,5 l/min bis 0,50 … 15,0 l/min
Wiederholbarkeit : 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF inkl. NSF, kundenspezifisch
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP)
Temperaturbereich: -25 … 60°C oder -25 … 125°C
Datenblatt: pdf | 406 KB
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Anschluss: 1/4″ BSPF, 1/4″ NPTF
Messbereich: 0,05… 0,5 l/min bis 0,50 … 15,0 l/min
Wiederholbarkeit : 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF oder Edelstahl
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP)
Temperaturbereich: -25 … 60°C oder -25 … 125°C
Datenblatt: pdf | 348 KB
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Anschluss: 1/2″ BSPF
Messbereich: 0,05… 0,5 l/min bis 2,0 … 30,0 l/min
Wiederholbarkeit : 0,1%
Medienberührtes Material: PVDF oder Edelstahl
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP)
Temperaturbereich: -25 … 60°C oder -25 … 125°C
Datenblatt: pdf | 366 KB
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Anschluss: 3/8” John Guest, 1/2” BSP, 1/2” NPT
Messbereich: 2 … 500ml/min bis 0,1 … 20l/min
Wiederholbarkeit : ±0.1% (25 bis 100% v.MB); ±0.5% (< 25 v.MB)
Medienberührtes Material: PEEK / 316 ; PEEK / Borosilikatglas
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP); 4 – 20mA; 0 – 10V; 0 -5V; Display
Temperaturbereich: -10 bis 60°C, -10 bis 110°C
Datenblatt: pdf | 1 MB
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Anschluss: ¼” BSP
Messbereich: 2 … 500ml/min bis 0,1 … 15l/min
Wiederholbarkeit : ±0.1% +0.005% FSD
Medienberührtes Material: 316 und PEEK
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP);
Datenblatt: pdf | 372 KB
Bedienungsanleitung: pdf | 2 MB
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Anschluss: 1/8” & 1/4″ Schlauch
Messbereich: 20 … 1000 ml/min & 100 … 5000 ml/min
Wiederholbarkeit : ±0.1% plus ±0.02% FSD
Medienberührtes Material: PFA Schlauch mit FDA Zulassung
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP); 4 – 20mA; 0 – 10V; 0 -5V; Display
Temperaturbereich: -10 – 60°C
Datenblatt: pdf | 1.003 KB
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Durchflussmesser mit Analogsignalen
Analogsignale liefern ein kontinuierliches, zum Durchfluss proportionales Signal, das eine stufenlose Überwachung der Durchflussrate ermöglicht. Hauptanwendungsbereiche für Durchflussmesser mit Analogausgang sind daher die Regelung von verfahrenstechnischen Prozessen, die Fernüberwachung von Anlagenzuständen sowie die Visualisierung von Durchflusswerten auf Anzeigen oder in Leitsystemen.
0–10 V (Spannungssignal)
Das 0–10 V Signal ist ein weit verbreitetes und standardisiertes Spannungssignal in der Automatisierungstechnik. Es ist ideal für die direkte Anbindung an analoge Spannungseingänge von Steuerungen (SPS) und Datenerfassungsmodulen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich dieser Signaltyp besonders für Applikationen mit kurzen Kabelwegen, um potenzielle Signalverluste oder Störungen zu minimieren. Wir bieten diesen Ausgang bei den Ultraschallsensoren Atrato und MetraFlow, dem Konverter Pulsite Link sowie dem magnetisch-induktiven Durchflussmesser JUMO flowTRANS MAG H20.
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Anschluss: 3/8” John Guest, 1/2” BSP, 1/2” NPT
Messbereich: 2 … 500ml/min bis 0,1 … 20l/min
Wiederholbarkeit : ±0.1% (25 bis 100% v.MB); ±0.5% (< 25 v.MB)
Medienberührtes Material: PEEK / 316 ; PEEK / Borosilikatglas
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP); 4 – 20mA; 0 – 10V; 0 -5V; Display
Temperaturbereich: -10 bis 60°C, -10 bis 110°C
Datenblatt: pdf | 1 MB
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Anschluss: 1/8” & 1/4″ Schlauch
Messbereich: 20 … 1000 ml/min & 100 … 5000 ml/min
Wiederholbarkeit : ±0.1% plus ±0.02% FSD
Medienberührtes Material: PFA Schlauch mit FDA Zulassung
Ausgang: Impuls (NPN oder PNP); 4 – 20mA; 0 – 10V; 0 -5V; Display
Temperaturbereich: -10 – 60°C
Datenblatt: pdf | 1.003 KB
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Messprinzip: Magnetisch-induktive Durchflussmessung (MID)
Nennweiten: DN15 bis DN25
Messbereich: 0,05 bis 35 l/min (DN15) | 0,1 bis 75 l/min (DN20) | 0,2 bis 150 l/min (DN25)
Messgenauigkeit: ±0,5 % vom Messwert
Wiederholgenauigkeit: ±0,2 %
Anzeige: integriertes HMI-Display zur Anzeige der Prozesswerte
Ausgänge: 4 bis 20 mA | 0 bis 10 V | Puls / Frequenzausgang | IO-Link
Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbinder
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4–20 mA (Stromsignal)
Das 4–20 mA Stromsignal ist der Standard in der industriellen Prozess- und Automatisierungstechnik. Seine größte Stärke ist die hohe Störsicherheit, die eine zuverlässige Signalübertragung auch über sehr lange Übertragungsstrecken von mehreren hundert Metern ermöglicht. Daher ist es die ideale Wahl für anspruchsvolle Industrieumgebungen mit hohem Potenzial für elektromagnetische Störungen. Folgende Modelle sind mit diesem Ausgangssignal verfügbar: die Ultraschalldurchflussmesser Atrato und MetraFlow, der Signalwandler Pulsite Link und der magnetisch-induktive Sensor JUMO flowTRANS MAG H20.
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LCD Display : aktueller Durchfluss & Gesamtdurchfluss
Mögliche Einheiten: Gal – cc – kg – gms – Ltr & sec – min – Hr
Stromversorgung: 5 bis 24Vdc oder Batterie AA
Schutzart: IP64
Datenblatt Pulsit solo: pdf | 1.005 KB
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Linearisierung: Kalibrierpunkte des Durchflussmessers können hinterlegt werden
Signaleingang : Impuls- oder Reed-Kontakten
Reaktionszeit: ab 100ms
Durchfluss-Alarmausgänge:: programmierbare High- und Low-Alarme
Arbeitstemperaturbereich: 0 – 65°C
Schutzart: IP64
Datenblatt Pulsit Link: pdf | 490 KB
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Messprinzip: Magnetisch-induktive Durchflussmessung (MID)
Nennweiten: DN15 bis DN25
Messbereich: 0,05 bis 35 l/min (DN15) | 0,1 bis 75 l/min (DN20) | 0,2 bis 150 l/min (DN25)
Messgenauigkeit: ±0,5 % vom Messwert
Wiederholgenauigkeit: ±0,2 %
Anzeige: integriertes HMI-Display zur Anzeige der Prozesswerte
Ausgänge: 4 bis 20 mA | 0 bis 10 V | Puls / Frequenzausgang | IO-Link
Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbinder
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Feldbus und digitale Kommunikationsprotokolle
Feldbussysteme und digitale Protokolle ermöglichen eine bidirektionale Kommunikation zwischen Sensor und Steuerung. Im Gegensatz zu analogen oder Impulssignalen können hierüber nicht nur der reine Durchflusswert, sondern auch weitere Messgrößen wie Temperatur sowie umfassende Diagnosedaten übertragen werden.
CAN-Bus (CAN 2.0B High Speed)
Der CAN-Bus ist ein äußerst robustes und echtzeitfähiges Kommunikationsprotokoll, das ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurde. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit und Störfestigkeit hat es sich auch in anderen Bereichen etabliert. Es ist ideal für den Einsatz in Automotive-Anwendungen, mobilen Maschinen und stark vernetzten Systemen, in denen eine deterministische und schnelle Datenübertragung gefordert ist. Mit Hilfe unseres Flow Computers VCA-CAN ermöglichen wir im Zusammenspiel mit unseren Durchflussmessern CAN-Bus Ausgangssignale.
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Eingangssignale: max. 2,5 kHz (TTL)
Genauigkeit: ± 0,1 %
Arbeitstemperaturbereich: −40 °C bis +125 °C
Ausgang: CAN-BUS 2.0B high speed (ISO 11989-2:2016)
Datenblatt: pdf | 238 KB
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IO-Link
IO-Link ist eine moderne und flexible Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsschnittstelle, die als digitaler Standard für die smarte Fabrik gilt. Sie ermöglicht nicht nur die Übertragung von Prozessdaten in hoher Auflösung, sondern auch die Übermittlung von Diagnoseinformationen und die Fern-Parametrierung des Sensors direkt über die Steuerung. Dies vereinfacht die Inbetriebnahme und Wartung erheblich. Unser magnetisch-induktiver Durchflussmesser JUMO flowTRANS MAG H20 ist mit einer IO-Link-Schnittstelle ausgestattet und bietet zusätzliche Features wie Bluetooth und NFC-Konnektivität.
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Messprinzip: Magnetisch-induktive Durchflussmessung (MID)
Nennweiten: DN15 bis DN25
Messbereich: 0,05 bis 35 l/min (DN15) | 0,1 bis 75 l/min (DN20) | 0,2 bis 150 l/min (DN25)
Messgenauigkeit: ±0,5 % vom Messwert
Wiederholgenauigkeit: ±0,2 %
Anzeige: integriertes HMI-Display zur Anzeige der Prozesswerte
Ausgänge: 4 bis 20 mA | 0 bis 10 V | Puls / Frequenzausgang | IO-Link
Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbinder
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Welches Ausgangssignal ist das richtige für meine Anwendung?
Diese kurze Entscheidungshilfe fasst die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Signal-Typen zusammen, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern:
| Signal-Typ | Vorteile | Nachteile |
| Impuls / Frequenz | Einfach, kostengünstig, sehr präzise für die Erfassung von Gesamtmengen (Totalisator). | Kann bei langen Kabelwegen störanfällig sein, überträgt nur die Durchflussinformation. |
| Analog (4–20 mA / 0–10 V) | Etablierter Industriestandard, sehr robust gegen elektromagnetische Störungen (4–20 mA), ideal für lange Distanzen. | Überträgt nur einen Messwert pro Leitung, bietet keine erweiterten Diagnosefunktionen. |
| Feldbus / Digital (CAN-Bus, IO-Link) | Übertragung vieler Daten (z. B. Durchfluss, Temperatur, Diagnose), bidirektionale Kommunikation, zukunftssicher. | Erfordert einen höheren Integrationsaufwand und spezifisches Know-how im Steuerungssystem. |
Jetzt zum richtigen Ausgangssignal für Durchflussmesser beraten lassen
Bei DDM Sensors beraten wir Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre messtechnische Herausforderung.
