キーワード 部品番号:
Edwards APG200-XM アクティブピラニ真空計、設定点なし、NW16、KF16 フランジ、3.75x10-4 Torr までの雰囲気、アナログ出力 0 ~ 10V。 Edwards 部品番号 D1G1011100 (APG100-XM 部品番号: D02601000 の代替品)。 Edwards APG200-XM アクティブ リニア ピラニ真空ゲージには、NW16、KF16 真空フランジが含まれており、コンパクトで取り付けが簡単で、リニア出力があり、ユーザーが交換可能なチューブ センサーを備えています。新しい Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計測器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US の承認を受けており、RoHS にも完全に準拠しています。大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定します。信号ケーブルとTIC真空計コントローラは別売りです。これらの Edwards APG200-XM アクティブ ピラニ真空計は、標準タングステン/レニウム フィラメントと NW16 真空フランジを備え、Edwards 部品番号 D1G1011100 です。 APG200 には、M、LC、MP シリーズの 3 つのバージョンがあります。 M シリーズには標準のタングステン/レニウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。 LC バージョンには耐食性のプラチナ/イリジウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、腐食性の用途での使用にも適しています。 MP シリーズにはプラチナ/ロジウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。これらの Edwards APG200 シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。 APG200 は任意の方向に取り付けることができますが、ゲージ チューブは工場で垂直に窒素中で個別に校正されています。選択したゲージの向きで正しい圧力を表示するには、ゲージを大気圧で再校正する必要があります。 Edwards では、ゲージ内でのプロセス微粒子や凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるために、ゲージ チューブを垂直に取り付けることをお勧めします。 APG200 は窒素中で使用できるように校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素でも正しく読み取ります。他のガスタイプの場合、正しい圧力測定値を取得するには、変換が必要です。一般的なガス (窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオン)。特長: コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセス可能 センサーは 150°C (300°F) でベーク可能で、センサーはユーザー交換可能 シンプルなプロセス制御とインターロックのための調整可能な設定値 リモート校正可能 圧力範囲 10-4 Torr ピラニと対流のバックグラウンド強化されたピラニ ゲージピラニ真空ゲージは、加熱されたワイヤの抵抗を測定して真空圧力を決定する熱電対ゲージに非常によく似た熱伝導率ゲージとして分類できます。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路のアームの 1 つを形成する場所での抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗がより低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧力は、ホイートストン ブリッジ回路内の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲にわたって圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流状態になると、熱の除去は非線形になり、ガスとガスの衝突により分子が加熱されたワイヤーの方向に再配向される可能性があります。分子はセンサーの外側の本体 (サーマルシンク) に到達するまでに何度も衝突する必要があります。対流強化型ピラニ ゲージは、センサー内の従来の電流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニゲージは、測定値がガスの種類に依存する間接的な圧力測定センサーです。重いガスは熱伝達率が低いこと、および標準的な慣例強化ピラニゲージは N2 用に校正されている (基本的には空気と同じ校正) という事実から、若干の注意が必要です。これにより、真空システムにアルゴンなどの重いガスを逆充填するときに、危険な過圧状態が発生する可能性があります。真空システムのオペレータがゲージ表示の読み取り値を正しいガスタイプに修正しない場合に危険が生じます。たとえば、チャンバー内のアルゴンが 760 Torr のときに、N2 用に校正された標準ゲージでは 24 Torr が表示されます。オペレータは、チャンバーがまだ真空下にあると騙されて、システムを重大な過圧状態まで上昇させ続ける可能性があります。対流強化ピラニゲージが正しく取り付けられていない場合、別の誤差の原因が生じる可能性があります。ほとんどの市販センサーは地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサー内の従来の電流が設計された方向に流れることが維持されます (従来の強化型ピラニ センサーが水平に取り付けられていない場合、20% 以上の誤差が簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化型ピラニ センサーを急速に排気すると、数秒の短期間に重大な測定誤差が生じます。急速に送り出されたガスが膨張すると、圧力センサー フィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって引き起こされます。真空圧が急速に低下すると、ガスが膨張して冷却され、これが高温のセンサー ワイヤーから熱を除去するための二次経路となります。対流強化ピラニゲージは、システム排気中に最大 1000 Torr の高圧を誤って表示する可能性があります。ガスの流れが停止すると、圧力測定値は再び現実的な測定値に安定します。これらの理由により、対流強化型ピラニゲージは、動的なポンピング条件下での圧力変化の測定にはあまり適していません。全体として、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定できる人気の費用対効果の高い粗真空圧力計であり、1 Torr 未満の測定値が最も正確です。
状態: 新しい
部品番号: P107149
価格: ¥114,269.13
Edwards APG200-XM アクティブ ピラニ真空ゲージ NW25、KF25 フランジ。10-3 Torr。Edwards 部品番号 D1G1021100。(APG200-XM PN: D1G1021100 は APG100-XM PN: D02602000 の代替品です)。Edwards APG200-XM アクティブ ピラニ真空ゲージには NW25、KF25 真空フランジが含まれ、簡単に設置できるコンパクトサイズで、リニア出力とユーザーが交換可能なチューブ センサーを備えています。新しい Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US 認定および RoHS 完全準拠です。1000 Torr から 10-3 Torr までの圧力を測定します。信号ケーブルと TIC 真空ゲージ コントローラは別売りです。これらの Edwards APG200 シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。APG200 には 2 つのバージョンがあります。「M」バージョン (標準のタングステン/レニウム フィラメントを含む) は 10-3 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。「LC」バージョン (耐腐食性のプラチナ/イリジウム フィラメントを含む) は 10-4 Torr までの圧力を測定でき、腐食性用途にも適しています。これらの Edwards APG200-XM アクティブ ピラニ真空ゲージには、標準のタングステン/レニウム フィラメントと NW16 真空フランジが付いています。APG200 はどの方向にも取り付けることができますが、ゲージ チューブは垂直の状態で窒素中で個別に工場で校正されています。選択したゲージの方向で正しい圧力表示を得るには、大気圧でゲージを再校正する必要があります。ゲージ内のプロセス粒子と凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるため、ゲージ チューブを垂直に取り付けることを Edwards は推奨しています。 APG200 は窒素用に校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素で正しく読み取れます。その他のガス タイプの場合、正しい圧力値を得るには変換が必要です。一般的なガスは、窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオンです。機能には以下が含まれます: コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセス可能 センサーは 150°C (300°F) まで加熱可能で、ユーザーによるセンサーの交換が可能 設定ポイントを調整して、プロセス制御とインターロックを簡素化 リモート校正が可能 圧力範囲 10-3 Torr ピラニおよび対流強化ピラニ ゲージの背景ピラニ真空ゲージは熱伝導率ゲージとして分類でき、加熱されたワイヤの抵抗を測定して真空圧を決定する熱電対ゲージに非常によく似ています。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路の 1 つのアームを形成する場所で抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗は低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧は、ホイートストン ブリッジ回路の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲で圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流領域に入ると、熱除去は非直線的になり、ガス同士の衝突により、分子が加熱されたワイヤの方向に戻る可能性があります。分子は、センサーの外側の本体 (熱シンク) に到達するまでに、何度も衝突する必要があります。対流強化ピラニ ゲージは、センサー内の対流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニ ゲージは間接的な圧力測定センサーであり、測定値はガスの種類によって異なります。重いガスは熱伝達率が低いこと、および標準の対流強化ピラニ ゲージは N2 用に校正されている (基本的に空気と同じ校正) という事実から、いくらか注意が必要です。これは、真空システムをアルゴンなどの重いガスで埋め戻すときに危険な過圧状態につながる可能性があります。真空システムのオペレータが正しいガスの種類に合わせてゲージの表示値を修正しないと危険が生じます。たとえば、チャンバーがアルゴン 760 Torr のときに N2 用に校正された標準ゲージが 24 Torr を表示するとします。オペレータはチャンバーがまだ真空状態にあると勘違いし、システムを臨界過圧状態まで上げ続けます。対流強化ピラニ ゲージが正しく取り付けられていない場合、別のエラーの原因が発生する可能性があります。ほとんどの市販センサーは、地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサー内の対流電流が設計方向に流れ続けます (対流強化ピラニ センサーが水平に取り付けられていない場合、20% 以上のエラーが簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化ピラニ センサーを急速に排気すると、数秒という短時間で大きな測定誤差が生じます。急速に排気されたガスが膨張すると、圧力センサー フィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって行われます。真空圧が急速に低下する間にガスが膨張して冷却され、これが高温のセンサー ワイヤから熱を除去するための二次的な経路となります。対流強化ピラニ ゲージは、システムの排気中に最大 1000 Torr の高圧を誤って表示する場合があります。ガスの流れが停止すると、圧力の読み取り値は再び実際の測定値に安定します。これらの理由から、対流強化ピラニ ゲージは、動的な排気条件下での圧力変化の測定にはあまり適していません。全体として、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定でき、1 Torr 未満の測定が最も正確で、コスト効率に優れた一般的な大まかな真空圧力ゲージです。
状態: 新しい
部品番号: P107150
価格: ¥117,307.79
Edwards APG200-MP アクティブピラニ真空計、耐食性、設定点なし、NW16、KF16、RJ45、3.75x10-4 Torr までの雰囲気、アナログ出力 0-10V。 Edwards 部品番号: D1G3011150 (APG-MP の代替品、PN: D02185000)。 Edwards APG200-MP アクティブ ピラニ真空ゲージは、NW16、KF16 真空フランジを備え、コンパクトで設置が簡単で、リニア出力を備えています。新しい Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計測器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US の承認を受けており、RoHS にも完全に準拠しています。大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定します。信号ケーブルとTIC真空計コントローラは別売りです。これらの Edwards APG200-MP シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。これらのゲージには、プラチナ/ロジウム (90/10) フィラメント、ステンレス鋼 316L および 304L、ガラス、Ni および NiFe が含まれています。これらの Edwards APG200-MP アクティブ ピラニ真空計には、KF16、NW16 真空フランジが付いており、Edwards 部品番号 D1G3011150 の新製品です。 APG200 には、M、LC、MP シリーズの 3 つのバージョンがあります。 M シリーズには標準のタングステン/レニウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。 LC バージョンには耐食性のプラチナ/イリジウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、腐食性の用途での使用にも適しています。 MP シリーズにはプラチナ/ロジウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。これらの Edwards APG200 シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。 APG200 は任意の方向に取り付けることができますが、ゲージ チューブは工場で垂直に窒素中で個別に校正されています。選択したゲージの向きで正しい圧力を表示するには、ゲージを大気圧で再校正する必要があります。 Edwards では、ゲージ内でのプロセス微粒子や凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるために、ゲージ チューブを垂直に取り付けることをお勧めします。 APG200 は窒素中で使用できるように校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素でも正しく読み取ります。他のガスタイプの場合、正しい圧力測定値を取得するには、変換が必要です。一般的なガス (窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオン)。特徴は次のとおりです。 コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセスできます。 シンプルなプロセス制御と設定値の連動のための調整可能な設定値。 リモート校正が可能。 圧力範囲は 10 ~ 4 Torr です。 ピラニおよび対流の背景 強化されたピラニ ゲージ ピラニ真空計は、熱伝導率ゲージとして分類できます。これは、加熱されたワイヤの抵抗を測定して真空圧力を決定する熱電対ゲージに非常に似ています。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路のアームの 1 つを形成する場所での抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗がより低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧力は、ホイートストン ブリッジ回路内の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲にわたって圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流状態になると、熱の除去は非線形になり、ガスとガスの衝突により分子が加熱されたワイヤーの方向に再配向される可能性があります。分子はセンサーの外側の本体 (サーマルシンク) に到達するまでに何度も衝突する必要があります。対流強化型ピラニ ゲージは、センサー内の従来の電流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニゲージは、測定値がガスの種類に依存する間接的な圧力測定センサーです。重いガスは熱伝達率が低いこと、および標準的な慣例強化ピラニゲージは N2 用に校正されている (基本的には空気と同じ校正) という事実から、若干の注意が必要です。これにより、真空システムにアルゴンなどの重いガスを逆充填するときに、危険な過圧状態が発生する可能性があります。真空システムのオペレータがゲージ表示の読み取り値を正しいガスタイプに修正しない場合に危険が生じます。たとえば、チャンバー内のアルゴンが 760 Torr のときに、N2 用に校正された標準ゲージでは 24 Torr が表示されます。オペレータは、チャンバーがまだ真空下にあると騙されて、システムを重大な過圧状態まで上昇させ続ける可能性があります。対流強化ピラニゲージが正しく取り付けられていない場合、別の誤差の原因が生じる可能性があります。ほとんどの市販センサーは地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサー内の従来の電流が設計された方向に流れ続けます (従来の強化型ピラニ センサーが水平に取り付けられていない場合、20% 以上の誤差が簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化型ピラニ センサーを急速に排気すると、数秒の短期間に重大な測定誤差が生じます。急速に送り出されたガスが膨張すると、圧力センサー フィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって引き起こされます。真空圧が急速に低下すると、ガスが膨張して冷却され、これが高温のセンサー ワイヤーから熱を除去するための二次経路となります。対流強化ピラニゲージは、システム排気中に最大 1000 Torr の高圧を誤って表示する可能性があります。ガスの流れが停止すると、圧力測定値は再び現実的な測定値に安定します。これらの理由により、対流強化型ピラニゲージは、動的なポンピング条件下での圧力変化の測定にはあまり適していません。全体として、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定できる人気のコスト効率の高い粗真空圧力計であり、1 Torr 未満の測定値が最も正確です。
状態: 新しい
部品番号: P107265
価格: ¥164,847.20
Edwards アクティブ ピラニ真空ゲージ APG200-MP-NW25 ステンレス鋼、KF25、フランジ。10-3 Torr。Edwards APG200-MP 部品番号 D1G3021150、(APG100-MP 部品番号 D02182000 の代替品)。Edwards アクティブ ピラニ真空ゲージ APG-MP アクティブ ピラニ真空ゲージには、NW25、KF25 真空フランジが含まれ、簡単に設置できるコンパクトサイズで、線形出力を備えています。新しい Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US 認定および RoHS 完全準拠です。1000 Torr から 10-3 Torr までの圧力を測定します。信号ケーブルと TIC 真空ゲージ コントローラは別売りです。 Edwards APG200-MP シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。このゲージにはプラチナ / ロジウム (90/10) フィラメントが含まれ、10-3 Torr までの圧力を測定でき、ステンレス スチール製です。これらの Edwards APG200-MP アクティブ ピラニ真空ゲージには KF25 NW25 真空フランジが付いており、Edwards 部品番号 D1G3021150 の新品です。APG を Edwards AGC コントローラまたは AGD ディスプレイに接続した場合は、ユニットに付属の取扱説明書に記載されている設定点調整手順を使用してください。APG を独自の制御機器に接続した場合は、以下の manual.pdf の 22 ページの手順を使用してください。APG200-MP はどの方向にも取り付けることができますが、ゲージ チューブは垂直の状態で窒素中で個別に工場で校正されています。選択したゲージの方向で正しい圧力表示を得るには、大気圧でゲージを再校正する必要があります。 Edwards では、ゲージ内のプロセス微粒子や凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるため、ゲージ チューブを垂直に取り付けることを推奨しています。APG200 MP は窒素用に校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素で正しく読み取れます。その他のガス タイプの場合、正しい圧力読み取り値を得るには変換が必要です。一般的なガスは、窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオンです。機能には以下が含まれます。コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセス可能 シンプルなプロセス制御とインターロック セット ポイントのための調整可能なセット ポイント リモート校正が可能 圧力範囲 10-3 Torr ピラニおよび対流強化ピラニ ゲージの背景ピラニ真空ゲージは熱伝導率ゲージとして分類でき、加熱ワイヤの抵抗を測定して真空圧を決定する熱電対ゲージに非常によく似ています。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路の 1 つのアームを形成する場所で抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗は低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧は、ホイートストン ブリッジ回路の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲で圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流領域に入ると、熱除去は非直線的になり、ガス同士の衝突により、分子が加熱されたワイヤの方向に戻る可能性があります。分子は、センサーの外側の本体 (熱シンク) に到達するまでに、何度も衝突する必要があります。対流強化ピラニ ゲージは、センサー内の対流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニ ゲージは間接的な圧力測定センサーであり、測定値はガスの種類によって異なります。重いガスは熱伝達率が低いこと、および標準の対流強化ピラニ圧力計は N2 用に校正されている (基本的に空気と同じ校正) という事実から、いくらか注意が必要です。これにより、アルゴンなどの重いガスを真空システムに充填する場合に危険な過圧状態が発生する可能性があります。真空システムのオペレータが正しいガスの種類に合わせて圧力計の表示値を修正しないと危険が生じます。たとえば、N2 用に校正された標準の圧力計は、チャンバーがアルゴン 760 Torr のときに 24 Torr を表示します。オペレータは、チャンバーがまだ真空状態にあると勘違いし、システムを臨界過圧状態まで増加させ続けます。対流強化ピラニ圧力計が正しく取り付けられていない場合にも、別のエラーの原因となる可能性があります。市販されているセンサーのほとんどは、地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサ内の対流が設計された方向に流れ続けます(対流強化ピラニセンサが水平に取り付けられていない場合、20%以上の誤差が簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化ピラニセンサを急速に排気すると、数秒という短時間で大きな測定誤差が発生します。急速にポンプされたガスが膨張すると、圧力センサフィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって行われます。真空圧が急速に低下する間にガスが膨張して冷却されるため、高温のセンサワイヤから熱を除去するための二次的な経路が提供されます。対流強化ピラニゲージは、システムの排気中に最大1000 Torrの高圧を誤って表示する場合があります。ガスの流れが停止すると、圧力の読み取り値は再び実際の測定値に安定します。これらの理由から、対流強化ピラニゲージは、動的なポンプ条件下での圧力変化の測定には適していません。全体的に、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定でき、1 Torr 未満の測定が最も正確である、コスト効率の高い人気の粗真空圧力計です。
状態: 新しい
部品番号: P107264
価格: ¥171,401.40
Edwards APG200-XLC アクティブピラニ真空計、耐食性、設定点なし、NW16、KF16 フランジ、7.5x10-5 Torr までの雰囲気、アナログ出力 0-10V。 Edwards 部品番号 D1G2011100 (APG100-XLC D02603000 の代替品)。 Edwards APG200-XLC アクティブ ピラニ真空計 (耐食性プラチナ/イリジウム フィラメント) には、NW16、KF16 フランジが含まれており、コンパクトで取り付けが簡単で、リニア出力があり、ユーザーが交換可能なセンサー チューブを備えています。新しい Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計測器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US の承認を受けており、RoHS にも完全に準拠しています。大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定します。信号ケーブルとコントローラーは付属しません。信号ケーブル、真空計コントローラは別売りです。これらの Edwards APG200-XLC アクティブ ピラニ真空計は、耐食性プラチナ/イリジウム フィラメントと NW16 真空フランジを備え、Edwards 部品番号 D1G2011100 の新製品です。 APG200 には、M、LC、MP シリーズの 3 つのバージョンがあります。 M シリーズには標準のタングステン/レニウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。 LC バージョンには耐食性のプラチナ/イリジウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、腐食性の用途での使用にも適しています。 MP シリーズにはプラチナ/ロジウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。これらの Edwards APG200 シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。 APG200 は任意の方向に取り付けることができますが、ゲージ チューブは工場で垂直に窒素中で個別に校正されています。選択したゲージの向きで正しい圧力を表示するには、ゲージを大気圧で再校正する必要があります。 Edwards では、ゲージ内でのプロセス微粒子や凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるために、ゲージ チューブを垂直に取り付けることをお勧めします。 APG200 は窒素中で使用できるように校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素でも正しく読み取ります。他のガスタイプの場合、正しい圧力測定値を取得するには、変換が必要です。一般的なガス (窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオン)。特長: コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセス可能 センサーは 150°C (300°F) で焼成可能で、センサーはユーザーによる交換可能 シンプルなプロセス制御とインターロックのための調整可能な設定値 リモート校正が可能 耐食性圧力範囲 10-5 TorrBackground ピラニおよび対流強化ピラニ ゲージピラニ真空ゲージは、加熱されたワイヤの抵抗を測定して真空圧力を決定する熱電対ゲージに非常によく似た熱伝導率ゲージとして分類できます。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路のアームの 1 つを形成する場所での抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗がより低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧力は、ホイートストン ブリッジ回路内の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲にわたって圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流状態になると、熱の除去は非線形になり、ガスとガスの衝突により分子が加熱されたワイヤーの方向に再配向される可能性があります。分子はセンサーの外側の本体 (サーマルシンク) に到達するまでに何度も衝突する必要があります。対流強化型ピラニ ゲージは、センサー内の従来の電流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニゲージは、測定値がガスの種類に依存する間接的な圧力測定センサーです。重いガスは熱伝達率が低いこと、および標準的な慣例強化ピラニゲージは N2 用に校正されている (基本的には空気と同じ校正) という事実から、若干の注意が必要です。これにより、真空システムにアルゴンなどの重いガスを逆充填するときに、危険な過圧状態が発生する可能性があります。真空システムのオペレータがゲージ表示の読み取り値を正しいガスタイプに修正しない場合に危険が生じます。たとえば、チャンバー内のアルゴンが 760 Torr のときに、N2 用に校正された標準ゲージでは 24 Torr が表示されます。オペレーターは、チャンバーがまだ真空下にあると騙されて、システムを重大な過圧状態まで上昇させ続ける可能性があります。対流強化ピラニゲージが正しく取り付けられていない場合、別の誤差の原因が生じる可能性があります。ほとんどの市販センサーは地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサー内の従来の電流が設計された方向に流れることが維持されます (従来の強化型ピラニ センサーが水平に取り付けられていない場合、20% 以上の誤差が簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化型ピラニ センサーを急速に排気すると、数秒の短期間に重大な測定誤差が生じます。急速に送り出されたガスが膨張すると、圧力センサー フィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって引き起こされます。真空圧が急速に低下すると、ガスが膨張して冷却され、これが高温のセンサー ワイヤーから熱を除去するための二次経路となります。対流強化ピラニゲージは、システム排気中に最大 1000 Torr の高圧を誤って表示する可能性があります。ガスの流れが停止すると、圧力測定値は再び現実的な測定値に安定します。これらの理由により、対流強化型ピラニゲージは、動的なポンピング条件下での圧力変化の測定にはあまり適していません。全体として、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定できる人気の費用対効果の高い粗真空圧力計であり、1 Torr 未満の測定値が最も正確です。
状態: 新しい
部品番号: P107151
価格: ¥126,546.04
Edwards APG 200-XLC アクティブピラニ真空計 NW25、KF25 フランジ、設定点なし、耐食性、7.5x10-5 Torr までの大気、アナログ出力 0-10V。 Edwards 部品番号 D1G2021100 (APG100-XLC 部品番号 D02604000 を置き換えます)。 Edwards APG 200-XLC アクティブ ピラニ真空ゲージ (耐食性プラチナ/イリジウム フィラメント) には、NW25、KF25 真空フランジが含まれており、コンパクトで取り付けが簡単で、リニア出力があり、ユーザーが交換可能なチューブ センサーを備えています。 Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計測器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US の承認を受けており、RoHS にも完全に準拠しています。大気から 7.5x10-5 まで測定します。信号ケーブルとTIC真空計コントローラは別売りです。これらの Edwards APG200-XLC アクティブ ピラニ真空計は、耐食性プラチナ/イリジウム フィラメントと NW25 真空フランジを備え、Edwards 部品番号 D1G2021100 の新製品です。 APG200 には、M、LC、MP シリーズの 3 つのバージョンがあります。 M シリーズには標準のタングステン/レニウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。 LC バージョンには耐食性のプラチナ/イリジウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、腐食性の用途での使用にも適しています。 MP シリーズにはプラチナ/ロジウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。これらの Edwards APG200 シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。 APG200 は任意の方向に取り付けることができますが、ゲージ チューブは工場で垂直に窒素中で個別に校正されています。選択したゲージの向きで正しい圧力を表示するには、ゲージを大気圧で再校正する必要があります。 Edwards では、ゲージ内でのプロセス微粒子や凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるために、ゲージ チューブを垂直に取り付けることをお勧めします。 APG200 は窒素中で使用できるように校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素でも正しく読み取ります。他のガスタイプの場合、正しい圧力測定値を取得するには、変換が必要です。一般的なガス (窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオン)。特長: コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセス可能 センサーは 150°C (300°F) で焼成可能で、センサーはユーザーによる交換が可能 シンプルなプロセス制御とインターロックのための調整可能な設定値 リモート校正が可能 耐食性 圧力範囲 10-5 Torr ピラニのバックグラウンド対流強化ピラニ ゲージピラニ真空ゲージは、加熱されたワイヤの抵抗を測定して真空圧力を決定する熱電対ゲージに非常によく似た熱伝導率ゲージとして分類できます。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路のアームの 1 つを形成する場所での抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗がより低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧力は、ホイートストン ブリッジ回路内の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲にわたって圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流状態になると、熱の除去は非線形になり、ガスとガスの衝突により分子が加熱されたワイヤーの方向に再配向される可能性があります。分子はセンサーの外側の本体 (サーマルシンク) に到達するまでに何度も衝突する必要があります。対流強化型ピラニ ゲージは、センサー内の従来の電流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニゲージは、測定値がガスの種類に依存する間接的な圧力測定センサーです。重いガスは熱伝達率が低く、標準的な慣例強化ピラニゲージは N2 用に校正されている (基本的に空気と同じ校正) という事実から、若干の注意が必要です。これにより、真空システムにアルゴンなどの重いガスを逆充填するときに、危険な過圧状態が発生する可能性があります。真空システムのオペレータがゲージ表示の読み取り値を正しいガスタイプに修正しない場合に危険が生じます。たとえば、チャンバー内のアルゴンが 760 Torr のときに、N2 用に校正された標準ゲージでは 24 Torr が表示されます。オペレーターは、チャンバーがまだ真空下にあると騙されて、システムを重大な過圧状態まで上昇させ続ける可能性があります。対流強化ピラニゲージが正しく取り付けられていない場合、別の誤差の原因が生じる可能性があります。ほとんどの市販センサーは地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサー内の従来の電流が設計された方向に流れることが維持されます (従来の強化型ピラニ センサーが水平に取り付けられていない場合、20% 以上の誤差が簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化型ピラニ センサーを急速に排気すると、数秒の短期間に重大な測定誤差が生じます。急速に送り出されたガスが膨張すると、圧力センサー フィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって引き起こされます。真空圧が急速に低下すると、ガスが膨張して冷却され、これが高温のセンサー ワイヤーから熱を除去するための二次経路となります。対流強化ピラニゲージは、システム排気中に最大 1000 Torr の高圧を誤って表示する可能性があります。ガスの流れが停止すると、圧力測定値は再び現実的な測定値に安定します。これらの理由により、対流強化型ピラニゲージは、動的なポンピング条件下での圧力変化の測定にはあまり適していません。全体として、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定できる人気の費用対効果の高い粗真空圧力計であり、1 Torr 未満の測定値が最も正確です。
状態: 新しい
部品番号: P107152
価格: ¥153,328.42
Edwards APG200-M アクティブ ピラニ真空計 NW25、KF25、S 整合、非線形出力、大気 3.75x10-4 まで。 Edwards 部品番号 D1G1021150 (APG100-M PN: D02606000 の代替品)。 Edwards APG200-M アクティブ ピラニ真空ゲージには、NW25、KF25 真空フランジが含まれており、コンパクトで簡単に設置でき、非線形出力とユーザーが交換可能なチューブ センサーを備えています。新しい Edwards ゲージは、すべての Edwards TIC、ADC、TAG 計測器コントローラ、およびその他のアクティブ ゲージ コントローラおよびディスプレイと互換性があります。また、鉛フリー構造のため、CSA、C/US の承認を受けており、RoHS にも完全に準拠しています。大気から 3.75x10-4 までの圧力を測定します。信号ケーブルとTIC真空計コントローラは別売りです。これらの Edwards APG200-M アクティブ ピラニ真空計は、標準タングステン/レニウム フィラメントと NW25 真空フランジを備え、Edwards 部品番号 D1G1021150 です。 APG200 には、M、LC、MP シリーズの 3 つのバージョンがあります。 M シリーズには標準のタングステン/レニウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。 LC バージョンには耐食性のプラチナ/イリジウム フィラメントが含まれており、大気から 7.5x10-5 Torr までの圧力を測定でき、腐食性の用途での使用にも適しています。 MP シリーズにはプラチナ/ロジウム フィラメントが含まれており、大気から 3.75x10-4 Torr までの圧力を測定でき、一般的な用途に適しています。これらの Edwards APG200 シリーズ ゲージの取扱説明書は、以下の PDF 形式で入手できます。 APG200 は任意の方向に取り付けることができますが、ゲージ チューブは工場で垂直に窒素中で個別に校正されています。選択したゲージの向きで正しい圧力を表示するには、ゲージを大気圧で再校正する必要があります。 Edwards では、ゲージ内でのプロセス微粒子や凝縮性蒸気の蓄積を最小限に抑えるために、ゲージ チューブを垂直に取り付けることをお勧めします。 APG200 は窒素中で使用できるように校正されており、乾燥空気、酸素、一酸化炭素でも正しく読み取ります。他のガスタイプの場合、正しい圧力測定値を取得するには、変換が必要です。一般的なガス (窒素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、ネオン)。特長: コンパクトな筐体で信号ケーブルに簡単にアクセス可能 センサーは 150°C (300°F) で焼成可能で、センサーはユーザーによる交換可能 シンプルなプロセス制御とインターロックのための調整可能な設定値 リモート校正可能 圧力範囲 10-4 TorrBackground ピラニおよび対流強化ピラニ ゲージピラニ真空ゲージは、加熱されたワイヤの抵抗を測定して真空圧力を決定する熱電対ゲージに非常によく似た熱伝導率ゲージとして分類できます。ピラニ ゲージは、加熱されたフィラメントがホイートストン ブリッジ回路のアームの 1 つを形成する場所での抵抗の不均衡を測定するように設計されています。真空圧が増加すると、ガス分子がフィラメントから熱を運び去り、圧力センサーの抵抗がより低い値に移動し、回路のバランスが崩れます。したがって、真空圧力は、ホイートストン ブリッジ回路内の圧力による不均衡から計算されます。熱電対ゲージと同様に、分子衝突による熱伝導率は、0.001 ~ 1 Torr の圧力範囲にわたって圧力とともに直線的に増加します。ただし、圧力がさらに増加して粘性流状態になると、熱の除去は非線形になり、ガスとガスの衝突により分子が加熱されたワイヤーの方向に再配向される可能性があります。分子はセンサーの外側の本体 (サーマルシンク) に到達するまでに何度も衝突する必要があります。対流強化型ピラニ ゲージは、センサー内の従来の電流を利用して、圧力測定範囲を大気圧まで拡張します。ピラニゲージは、測定値がガスの種類に依存する間接的な圧力測定センサーです。重いガスは熱伝達率が低いこと、および標準的な慣例強化ピラニゲージは N2 用に校正されている (基本的には空気と同じ校正) という事実から、若干の注意が必要です。これにより、真空システムにアルゴンなどの重いガスを逆充填するときに、危険な過圧状態が発生する可能性があります。真空システムのオペレータがゲージ表示の読み取り値を正しいガスタイプに修正しない場合に危険が生じます。たとえば、チャンバー内のアルゴンが 760 Torr のときに、N2 用に校正された標準ゲージでは 24 Torr が表示されます。オペレータは、チャンバーがまだ真空下にあると騙されて、システムを重大な過圧状態まで上昇させ続ける可能性があります。対流強化ピラニゲージが正しく取り付けられていない場合、別の誤差の原因が生じる可能性があります。ほとんどの市販センサーは地面と平行に取り付ける必要があります。これにより、センサー内の従来の電流が設計された方向に流れることが維持されます (従来の強化型ピラニ センサーが水平に取り付けられていない場合、20% 以上の誤差が簡単に発生する可能性があります)。これらの対流強化型ピラニ センサーを急速に排気すると、数秒の短期間に重大な測定誤差が生じます。急速に送り出されたガスが膨張すると、圧力センサー フィラメントからの熱の除去は通常の対流ではなく、強制対流によって引き起こされます。真空圧が急速に低下すると、ガスが膨張して冷却され、これが高温のセンサー ワイヤーから熱を除去するための二次経路となります。対流強化ピラニゲージは、システム排気中に最大 1000 Torr の高圧を誤って表示する可能性があります。ガスの流れが停止すると、圧力測定値は再び現実的な測定値に安定します。これらの理由により、対流強化型ピラニゲージは、動的なポンピング条件下での圧力変化の測定にはあまり適していません。全体として、対流強化ピラニは、大気圧から 1x10-4 Torr まで測定できる人気の費用対効果の高い粗真空圧力計であり、1 Torr 未満の測定値が最も正確です。
状態: 新しい
部品番号: P108249
価格: ¥148,337.87