Diese Sensoren werden mit “gauge” oder “g” gekennzeichnet. Die Sensoren überwachen die Kraftstoffverbrennung in den Zylindern der Antriebe.
Für einen optimalen Lauf und lange Haltbarkeit benötigen die Aggregate immer eine exakt dosierte Kraftstoffzufuhr. Nutzen Sie unsere Kontaktmöglichkeiten.
Sie verfügen über eine Belüftungsöffnung, die den Sensor mit der Umgebung verbindet.

So sind wir als Komponenten- und Systemlieferant und Familienunternehmen zu einem Global Player gewachsen. Solche Innovationen könnten in Bereichen wie dem Internet der Dinge (IoT) und der Smart-Home-Technologie revolutionäre Anwendungen finden.
Piezoresistive Drucksensoren sind ein entscheidendes Element in vielen modernen Technologien und Industrien.
In der Medizintechnik finden sie Anwendung bei der Überwachung von Blutdruck oder Atmung. Während Herausforderungen in Bezug auf Integration und Kalibrierung bestehen, treiben die fortschreitende Material- und Mikroelektronikforschung sowie die Miniaturisierung die Entwicklung neuer und noch leistungsfähigerer Sensoren voran. Die Mehrzahl der Sensoren besitzt ein Gewinde in unterschiedlichen Weiten für eine einfache Installation auf Rohren oder Tanks.
Zudem eröffnet die Miniaturisierung neue Möglichkeiten für die Integration in kompakte und komplexe Systeme.
Ein zukunftsweisender Trend ist die Entwicklung von intelligenten Sensoren, die mit Mikroprozessoren und drahtloser Kommunikationstechnologie ausgestattet sind. Heute versorgen wir viele Weltmarktführer, damit ihre Anlagen und Maschinen tagtäglich funktionieren.
Dabei sind wir mehr als ein Komponentenhersteller.
Theoretisch betrachtet beschreibt das Messprinzip des Differenzdrucksensors das Hooke‘sche Gesetz. Dazu besitzt unser Druckschalter TSE3-D ein Display zur Einstellung der Schaltdrücke und zur Anzeige des aktuellen Druckwertes und weiterer Daten. Die Differenz der beiden Drücke entspricht dem hydrostatischen Druck der Flüssigkeitssäule und lässt somit Rückschlüsse auf den Füllstand zu.
Der Hohlraum zwischen Siliziumchip und Trennmembrane wird mit einem Fluid gefüllt, um den Prozessdruck übertragen zu können. Das konditionierte Messsignal wird anschließend in ein industrieübliches, normiertes Ausgangssignal (Spannung, Strom oder digital) gewandelt.
Diese Änderungen werden dann mittels geeigneter Elektronik in ein üblicherweise standardisiertes Ausgangssignal umgewandelt, welches weiterverarbeitet werden kann.
Ihre Meldung erfolgt über einen analogen oder digitalen Ausgang.
Die folgenden Beispiele zeigen konkret, wo und wie Drucksensoren arbeiten.
In Fahrzeugen befinden sich zahlreiche Drucksensoren. Es handelt sich also um eine lineare Funktion und ist als \[ F = D \cdot x \] zu beschreiben, wobei \(F\) die auf die Deformationsmembran wirkende Kraft, \(D\) die Differenz zwischen den beiden gemessenen Drücken und \(x\) den Auslenkungsweg der Membran darstellt.
Alle Komponenten werden dichtungslos miteinander verschweißt.
Ein weiteres Anwendungsgebiet für Differenzdrucksensoren ist die Luft- und Raumfahrt. Die Messzelle besteht aus einem Edelstahlkörper mit einer dünnen Trennmembrane. Zahlreiche Patente dokumentieren das genauso wie neue Branchenstandards, die auf die Entwicklungsarbeit von ARGO-HYTOS zurückgehen.
Wie können wir Ihr Unternehmen voranbringen?
Ein Differenz Drucksensor ist ein Gerät, das die Differenz zwischen zwei Drücken misst und in ein elektrisches Signal umwandelt.

Sie messen den Druck im Motor bei der Kraftstoffzufuhr. In der Automobilindustrie werden sie beispielsweise in ABS-Systemen und zur Druckmessung in Motoren eingesetzt. Anschließend wird diese Druckkraft durch verschiedene Messprinzipien in eine proportional messbare Größe umgewandelt.