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Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Fos 03

FOS03, Optoelektronischer Füllstandsschalter

Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Standard 1 Fos 03

FOS03.S Standard-Variante

Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Standard Fos 03

FOS03.S Standard-Variante

Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Standard Zeichnung Fos 03

Abmessungen der Standardvariante

Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Druck Temperatur 1 Fos 03

FOS03.T Hochtemperatur und Hochdruck Variante

Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Druck Temperatur Fos 03

FOS03.T Hochtemperatur und Hochdruck Variante

Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Druck Temperatur Zeichnung Fos 03

Zeichnung Hochtemperatur und Hochdruck Variante

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  • Optoelektronisch Optisch Fuellstand Schalter Druck Temperatur Zeichnung Fos 03

FOS03 Optoelektronischer Füllstandsschalter für industrielle Anwendungen

  • für Flüssigkeiten
  • Standardversion und Hochtempertur- und Hochdruckversion
  • klein und kompakt, keine beweglichen Teile
  • leichter Einbau, Einbaulage beliebig
  • optische Anzeige des Schaltzustands
  • Schaltrichtung auswählbar
  • mit Kabel- oder Steckeranschluss
  • Prozessanschluss: G 1/2 AG, G 3/8 AG, M12x1 AG
  • Material: Edelstahl, Quarzglas
  • max. Druck: 50 bar, max. Temperatur: 170 °C

Weitere Informationen

Die optoelektronischen Füllstandsschalter des Typs FOS03 dienen zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten. Der Sensor enthält eine Infrarot-LED und einen Lichtempfänger.
Das Licht der LED ist in ein Prisma gerichtet, das die Spitze des Sensors bildet. Solange die Spitze nicht in Flüssigkeit eingetaucht ist, wird das Licht innerhalb des Prismas zum Empfänger reflektiert. Steigt die Flüssigkeit im Behälter und umschließt die Spitze, wird das Licht durch die Flüssigkeit gebrochen und erreicht nicht mehr oder nur noch schwach den Empfänger, der auf diese Veränderung reagiert und einen Schaltvorgang einleitet.
Der Schaltzustand kann direkt am Sensor abgelesen werden
(LED, bei Hochtemperaturvartiante nur als Option).

Einsatzbereiche

Der Anwendungsbereich für optoelektronische Füllstands-Melder ist die Erfassung von Grenzwerten in einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Hierbei ist von Vorteil, dass die Messmethode weitestgehend unabhängig von physikalischen Größen wie Brechindex, Farbe, Dichte, Dielektrizitätskonstante oder Leitfähigkeit ist. Die sehr kompakte Bauform garantiert minimalen Platzbedarf, wodurch die Messung in sehr kleinen Volumina möglich wird. Die beliebige Einbaulage, sowie die hohen Druck- und Temperaturbereiche bieten ein weit gefächertes Einsatzspektrum.