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Manomètre à vide actif Pirani Edwards APG200-M NW25, KF25, 10⁻⁴ Torr, adapté S, sortie non linéaire. Réf. : D1G1021150

Condition:
  Nouveau
Numéro d'article:
  P108249
Garantie:
  Full Manufacturer's Warranty

Disponible dès maintenant   3  

Vente: CAN$1,488.96

Manomètre à vide actif Pirani Edwards APG200-M NW25, KF25, 10⁻⁴ Torr, adapté S, sortie non linéaire. Réf. : D1G1021150 1488.96
Attendant   1
Arrivée Prévue   1 on 2026-10-19
Devise: Canadian Dollar (CAD)

Description

Jauge à vide active Edwards APG200-M Pirani NW25, KF25, S appariée, sortie non linéaire, atmosphère jusqu'à 3,75x10 -4 .
Numéro de pièce Edwards D1G1021150, (remplace APG100-M PN : D02606000).

Le manomètre à vide actif Pirani Edwards APG200-M est équipé d'une bride à vide NW25/KF25. Compact et facile à installer, il possède une sortie non linéaire et un capteur à tube remplaçable par l'utilisateur. Compatible avec tous les contrôleurs d'instruments Edwards TIC, ADC et TAG, ainsi qu'avec d'autres contrôleurs et afficheurs de manomètres actifs, il est homologué CSA et C/US et entièrement conforme à la directive RoHS grâce à sa conception sans plomb. Il mesure la pression de la pression atmosphérique jusqu'à 3,75 x 10⁻⁴ . Les câbles de signal et les contrôleurs de manomètres à vide TIC sont vendus séparément. Ce manomètre à vide actif Pirani Edwards APG200-M, avec filament standard en tungstène/rhénium et bride à vide NW25, porte la référence Edwards D1G1021150.

Le manomètre APG200 est disponible en trois versions : séries M, LC et MP. La série M est équipée de filaments standard en tungstène/rhénium, mesure la pression de la pression atmosphérique jusqu'à 3,75 × 10⁻⁴ Torr et convient aux applications générales. La version LC est équipée de filaments en platine/iridium résistants à la corrosion, mesure la pression de la pression atmosphérique jusqu'à 7,5 × 10⁻⁵ Torr et convient également aux applications en milieu corrosif. La série MP est équipée de filaments en platine/rhodium, mesure la pression de la pression atmosphérique jusqu'à 3,75 × 10⁻⁴ Torr et convient aux applications générales. Le manuel d'utilisation de ces manomètres Edwards de la série APG200 est disponible au format PDF ci-dessous.

L'APG200 peut être installé dans n'importe quelle orientation. Cependant, les tubes manométriques sont étalonnés individuellement en usine sous azote, en position verticale. Pour une indication de pression correcte quelle que soit l'orientation choisie, le manomètre doit être recalibré à la pression atmosphérique. Edwards recommande un montage vertical afin de minimiser l'accumulation de particules et de vapeurs condensables à l'intérieur du manomètre. L'APG200 est étalonné pour une utilisation sous azote et fonctionnera correctement avec de l'air sec, de l'oxygène et du monoxyde de carbone. Pour tout autre gaz, une conversion est nécessaire afin d'obtenir une mesure de pression correcte. Les gaz courants sont : l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone, l'hélium, le krypton et le néon.

Caractéristiques :
  • Accès facile au câble de signal grâce à un boîtier compact
  • Capteur résistant à la chaleur jusqu'à 150 °C (300 °F) et remplaçable par l'utilisateur.
  • Point de consigne réglable pour une commande de processus simple et un verrouillage
  • Calibrage à distance possible
  • Plage de pression 10 -4 Torr

Informations générales sur les jauges Pirani et les jauges Pirani à convection améliorée
Les manomètres à vide Pirani peuvent être classés comme des manomètres à conductivité thermique, très similaires aux manomètres à thermocouple où la résistance du filament chauffé est mesurée pour déterminer la pression du vide. Un manomètre Pirani est conçu pour mesurer le déséquilibre de résistance au niveau du filament chauffé, qui constitue l'un des bras d'un pont de Wheatstone. Lorsque la pression du vide augmente, les molécules de gaz évacuent la chaleur du filament, et la résistance du capteur de pression diminue, ce qui déséquilibre le circuit. La pression du vide est donc calculée à partir du déséquilibre induit par la pression dans le pont de Wheatstone. Tout comme pour les manomètres à thermocouple, la conductivité thermique par collisions moléculaires augmente linéairement avec la pression dans la plage de 0,001 à 1 Torr. Cependant, l'évacuation de la chaleur devient non linéaire lorsque la pression augmente davantage, dans le régime d'écoulement visqueux, où les collisions entre molécules de gaz peuvent réorienter les molécules vers le fil chauffé. Les molécules doivent entrer en collision à de nombreuses reprises avant d'atteindre le corps extérieur du capteur (le dissipateur thermique). Les manomètres Pirani à convection améliorée exploitent le courant de convection à l'intérieur du capteur pour étendre leur plage de mesure de pression jusqu'à la pression atmosphérique.

Le manomètre Pirani est un capteur de pression indirect dont les mesures dépendent du type de gaz. Il convient d'être prudent, car les gaz lourds ont un faible coefficient de transfert thermique et les manomètres Pirani à convection standard sont étalonnés pour l'azote (N₂), soit le même étalonnage que pour l'air. Cela peut entraîner des surpressions dangereuses lors du remplissage d'un système à vide avec un gaz lourd comme l'argon. Le danger survient si l'opérateur du système à vide ne corrige pas l'affichage du manomètre en fonction du type de gaz. Par exemple, un manomètre standard étalonné pour l'azote peut afficher 24 Torr alors que la chambre contient 760 Torr d'argon. L'opérateur pourrait alors croire que la chambre est toujours sous vide et continuer à augmenter la pression jusqu'à atteindre un niveau critique. Une autre source d'erreur peut provenir d'un mauvais montage du manomètre Pirani à convection ; la plupart des capteurs commerciaux nécessitent un montage parallèle au sol. Cela permet au courant conventionnel à l'intérieur du capteur de circuler dans la direction prévue (des erreurs de 20 % ou plus peuvent facilement être introduites si le capteur Pirani à convention améliorée n'est pas monté horizontalement).

Une évacuation rapide de ces capteurs Pirani à convection améliorée engendre une erreur de mesure significative pendant quelques secondes. Lors de la dilatation rapide des gaz pompés, l'évacuation de la chaleur du filament du capteur de pression n'est pas assurée par un courant de convection classique, mais par une convection forcée. Pendant la chute rapide de la pression de vide, la dilatation et le refroidissement des gaz constituent une voie secondaire d'évacuation de la chaleur du filament du capteur. Le manomètre Pirani à convection améliorée peut ainsi afficher des pressions erronées allant jusqu'à 1 000 Torr lors de l'évacuation du système. Une fois le flux de gaz interrompu, la pression mesurée se stabilise à une valeur réaliste. Pour ces raisons, les manomètres Pirani à convection améliorée sont peu adaptés à la mesure des variations de pression dans des conditions de pompage dynamiques. En définitive, le manomètre Pirani à convection améliorée est un manomètre à vide primaire économique et répandu, capable de mesurer des pressions de la pression atmosphérique à 1 × 10⁻⁴ Torr, les mesures inférieures à 1 Torr étant les plus précises.

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