
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de capteur | Capteur de pression ambiante |
| Technologie | Transducteur de pression à base de MEMS |
| Plage de pression | 0 à 120 kPa (personnalisable) |
| Précision | ±1,0 % FS (-40 °C à +125 °C) |
| Température de fonctionnement | -40°C à +125°C |
| Température de stockage | -40°C à +130°C |
| Signal de sortie | 0,4 à 4,65 V ou 0,5 à 4,5 V (configurable) |
| Tension d’alimentation | 4,75 à 5,25 VDC |
| Protection contre les surtensions | 18 VDC |
| Protection contre l’inversion de polarité | -14 VDC |
| Pression d’éclatement | 3×P max |
| Tolérance à la surpression | 2×P max |
| Charge de sortie (capacitive) | Max 470nF |
| Charge de sortie (résistive) | Min 4,7 kω |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Courant d’alimentation | ≤10 mA |
| Test de cyclisme | 200 000 cycles |
| Matériau du boîtier | PBT + 30 % GF (Téréphtalate de polybutylène avec fibre de verre) |
| Indice de protection | IP67 |
| Interface de montage | Connexion filetée, connecteur personnalisé disponible |
| Dimensions | Conception compacte, optimisée pour les compartiments moteur étroits |
| Conformité | RoHS, REACH, ISO 7637-2 |
Le capteur de pression ambiante automobile est un composant essentiel utilisé dans les véhicules modernes pour surveiller les changements de pression atmosphérique, fournissant des données essentielles pour la gestion du moteur, la climatisation et les systèmes de conduite en fonction de l’altitude. Généralement monté sur le châssis du véhicule ou sous le capot, ce capteur mesure en permanence la pression de l’air ambiant et la convertit en un signal électrique envoyé à l’unité de commande électronique (ECU) du véhicule. Ces informations permettent au calculateur d’ajuster l’injection de carburant, le calage de l’allumage et la pression de suralimentation du turbocompresseur en fonction de l’altitude et des conditions météorologiques, garantissant ainsi des performances optimales du moteur, un rendement énergétique et une conformité aux émissions dans diverses régions géographiques.
Utilisant la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) avancée, ce capteur offre une grande précision, une stabilité à long terme et une fiabilité exceptionnelle dans des conditions environnementales variables. Il maintient une précision de ±1,0 % à grande échelle sur une large plage de températures (-40 °C à +125 °C), garantissant des performances constantes dans les climats extrêmes, de la chaleur du désert au froid arctique. Les algorithmes intelligents de compensation du point zéro et de la température corrigent automatiquement la dérive thermique et les variations environnementales, minimisant les erreurs de mesure au fil du temps. Avec d’excellentes performances EMC/ESD, il résiste aux interférences électromagnétiques et aux décharges électrostatiques courantes dans les environnements automobiles, assurant une transmission stable du signal même dans des conditions de bruit élevé.
Le capteur est doté de mécanismes de protection complets : surtension (18 V CC), polarité inverse (-14 V CC), résistance aux courts-circuits et tolérance à la pression d’éclatement de 3 × P max, assurant la durabilité des systèmes électriques complexes. Son boîtier classé IP67 offre une étanchéité complète contre l’humidité, la poussière et les débris de la route, ce qui le rend idéal pour une utilisation sous le capot et sous le châssis exposé aux vibrations, aux chocs et à l’exposition aux produits chimiques. La taille compacte et la conception modulaire permettent une intégration facile dans les architectures de véhicules existantes, avec des options personnalisables pour la plage de pression, le signal de sortie (0,4 à 4,65 V ou 0,5 à 4,5 V) et les dimensions physiques pour répondre aux exigences spécifiques des équipementiers.










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