Nouveau conditionneur miniature texense® THNF-C à haute fréquence d’échantillonnage pour bus CAN
Texys International, leader français dans la fabrication de capteurs hautes performances dédiés aux essais embarqués, présente son nouveau conditionneur miniature monovoie THNF-C à sortie numérique pour bus CAN.
Issu des derniers développements de Texys en électronique de conditionnement, THNF-C apporte 2 innovations majeures :
- Une haute fréquence d’échantillonnage portée à 1 KHz,
- Communication des données sur bus CAN.
Basé sur la même architecture que les conditionneurs THN, THNF-C intègre un connecteur thermocouple femelle et une électronique numérique de conditionnement embarquée.
texense® THNF-C est compact avec des dimensions de 39 x 19 x 10 mm. Le boîtier peut être au choix en aluminium anodisée ou en plastique.
Alimenté en 6 à 25 Volt, THNF-C est disponible pour tout type de jonction (B, K, J, T…) et pour toute gamme de mesure : -20/+120°C, -50/+200°C, -100/+400°C, 0/+1250°C, 0/+1800°C.
Comme pour tous les produits texense® communiquant en Bus CAN, certains paramètres sont programmables : identifiants CAN, Baudrate, fréquence d’émission, unités, etc… Ces paramètres peuvent être désormais programmé directement par l’utilisateur grâce à la nouvelle application texense® développée sous Android pour Tablet PC ou Smartphone : texense® Android Smart Tool, tAST®.
Intégrant une compensation de soudure froide optimisée de -40 à +125°C de température ambiante, le nouveau conditionneur THNF-C est idéalement conçu tant pour les applications d’essais embarquées que pour les essais sur banc.
Texys international développe depuis plus de 15 ans une gamme de capteurs destinés aux mesures embarquées pour les sports mécaniques, l’automobile, le ferroviaire et l’aéronautique. Le nouveau connecteur conditionneur de thermocouple texense® THNF-C s’inscrit dans la logique d’expertise de TEXYS dans la conception de capteurs miniaturisés dédiés aux essais embarqués en environnements sévères, nécessitant un faible encombrement et une consommation optimisée.