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Schocks aufzeichnen während des Transports - MSR175
Der autark arbeitende Schock Datenlogger MSR175 zeichnet mittels hochauflösenden Schock-Sensoren lückenlos auf, was mit Ihrem Gut während eines Transports geschieht. Die Auswertung der Logger-Daten – sei es zur Schadensermittlung oder um Transportverpackungen zu verbessern – gelingt anschließend sehr präzise mit der intuitiv bedienbaren MSR Shockviewer-Software.
Kostengünstiger Transportlogger
Zwei 3-Achsen Schocksensoren ±15 g und ±200 g
Messrate von bis zu 6.400 Messungen pro / Sekunde
Speicherkapazität von 2 Millionen Messwerten
Inklusive Temperatursensor, optional Luftfeuchtigkeit, Luftruck und Licht
Überwachung von Schock zur Dokumentation von Transportschäden
Sei es zum Nachweis in Haftungsfragen, zur Früherkennung von Transportschäden oder zur Optimierung von Verpackungen: Der Schock-Datenlogger MSR175 zeichnet mittels Sensoren kritische Transportereignisse wie Schocks, Stösse oder Temperaturschwankungen präzise auf und sorgt mit objektiven Messdaten für Klarheit.
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Außergewöhnlich hohe Messrate für Schockmessungen
Erhalten Sie ein genaues Bild von Schockereignissen und sorgen Sie für klare Fakten bei Verursacher- und Schadensnachweisen.
Die beiden im MSR175 integrierten 3-Achsen-Beschleunigungssensoren (±15 g und ±200 g) zeichnen kritische Ereignisse wie Stöße und Schläge mit einer Messrate von bis zu 6.400 Messungen pro Sekunde auf. Diese hohe Messrate sorgt dafür, dass mit dem Logger auch sehr dynamische und kurzzeitige Stöße detektiert werden, wo andere Logger mit geringerer Messrate nur per Zufall so einen Event detektieren können. - +
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Mit dem MSR175 erhalten Sie nicht die günstigste, aber die „preis-werteste“ Lösung auf dem Markt.
Sie finden auf dem Markt zwar billigere und ähnlich kleine Datenlogger für die Schocküberwachung, diese kommen jedoch nicht an die Leistung des MSR175 heran. Der MSR175 ist anderen Produkten aufgrund der hohen Samplingrate, der hohen Speicherfähigkeit und Genauigkeit bei sehr kompaktem Format überlegen. Dadurch, dass der Datenlogger über zwei integrierte 3-Achsen-Beschleunigungssensoren (±15 g und ±200 g) verfügt, können Sie den Datenlogger optimal auf Ihre Anwendung einstellen. Er erhält so eine Flexibilität, welche bei vielen Mitbewerber-Produkten nicht möglich ist. Oft ist bei der Entscheidung für einen Logger nicht klar, ob 15 g ausreichen oder ob 200 g für die jeweilige Anwendung besser wäre. Mit dem MSR175 gibt es beide Möglichkeiten.
Die zusätzlichen Temperatur-, Feuchte-, Druck- und Lichtsensoren sorgen dafür, dass er die wichtigsten physikalischen Messgrößen mit einem Logger abgedeckt hat. Zusätzlich profitieren Sie neben einem ausgezeichneten Kundenservice von der hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des in der Schweiz hergestellten Datenloggers. - +
Einfaches Handling, leistungsfähige Software
Für den Einsatz des MSR175 müssen Sie weder einen hohen Schulungsaufwand betreiben, noch teure Software kaufen.
Im Gegensatz zu einigen Mitbewerber-Produkten ist die leistungsfähige PC-Software beim MSR175 inklusive. Mit der MSR175-Dashboard-Software ist die Konfiguration des MSR175 und das Auslesen der Messdaten via USB ein Kinderspiel. Um einen automatischen Report zu erstellen, genügt ein Klick auf den im Software-Paket enthaltenen MSR ReportGenerator. Und für detaillierte Auswertungen steht dem Kunden die Basis-Version der Analyse-Software MSR ShockViewer zur Verfügung.
Leistungsstarke Software für Schocküberwachung
Mit unserer spezialisierten Software für Schock-Datenlogger ist das Konfigurieren und Auswerten der Schockdaten einfach möglich. Der MSR ShockViewer erlaubt dem Benutzer die grafische Darstellung und die erweiterte Datenanalyse der mit dem Datenlogger erfassten Schock-Werte. Die intuitiv bedienbare Auswertesoftware ist fähig, Millionen von Daten dynamischer Vorgänge – etwa kritische Schock-Ereignisse wie sie bei Transporten auftreten können – rasch zu verarbeiten.
Erhältlich in vier Varianten
Variante 1 | Zwei interne 3-Achsen-Beschleunigungssensoren (±15 g und ±200 g) sowie ein interner Temperatursensor, Lithium-Polymer-Akku 230 mAh | Bestellcode: MSR175B16T9AA5 | Euro 435,00 |
Variante 2 | Zwei interne 3-Achsen-Beschleunigungssensoren (±15 g und ±200 g) sowie je ein interner Temperatur-, Feuchte-, Druck- und Lichtsensor, Lithium-Polymer-Akku 230 mAh | Bestellcode: MSR175B16T6H3P5AA5L3 | Euro 598,00 |
Variante 3 | Zwei interne 3-Achsen-Beschleunigungssensoren (±15 g und ±200 g) sowie ein interner Temperatursensor, Li-SOCI2-Batterie, auswechselbar, Batterielaufzeit mind. 2 Jahre | Bestellcode: MSR175B54T9AA5 | Euro 785,00 |
Variante 4 | Zwei interne 3-Achsen-Beschleunigungssensoren (±15 g und ±200 g) sowie je ein interner Temperatur-, Feuchte-, Druck- und Lichtsensor, Li-SOCI2-Batterie, auswechselbar, Batterielaufzeit mind. 2 Jahre | Bestellcode: MSR175B54T6H3P5AA5L3 | Euro 948,00 |
MSR175 mit Li-SOCI2-Batterie
Technische Informationen zu den Sensoren
Messgröße | Messbereich | Genauigkeit | Mess-/Speicherrate |
3-Achsen-Beschleunigung | ±15 g und ±200 g (-20 bis +65 °C) | 15 g Sensor: ±0,15 g (0 ... 5 g, +25 °C) ±0,3 g (5 ...15 g, +25 °C) 200 g Sensor: ±2 g (0...15 g, +25 °C) ±5 g (15 ...100 g, +25 °C) ±10 g (100 ...200 g, +25 °C) |
bis zu 1600/s (±15 %) bis zu 3.200/s (±15 %) bis zu 6.400/s (±15 %) |
Temperatur | -20 bis +65 °C | ±0,5 °C (-10 …+65 °C) | alle 10 Min. |
Relative Feuchte | 0 bis 100 % rel. Feuchte (-20 bis +65 °C) |
±2 % rel. Feuchte (10 bis 85 %, 0 bis +40 °C) ±4 % rel. Feuchte (85 bis 95 %, 0 bis +40 °C) |
alle 10 Min. |
Luftdruck | 0 bis 2000 mbar absolut (-20 bis +65 °C) |
±2,5 mbar (750 bis 1100 mbar absolut, +25 °C) |
alle 10 Min. |
Licht | 0 bis 83'000 lx | max. Empfindlichkeit bei 550 nm | alle 10 Min. |
Allgemeine technische Daten
Gehäuse | Varianten 1 und 2: PC-Designgehäuse, vergossen IP67 Varianten 3 und 4: PC-Designgehäuse, vergossen IP65 |
Abmessung & Gewicht | Varianten 1 und 2: 47 x 16 x 54 mm (B x H x L), ca. 28 g Varianten 3 und 4: 49 x 39 x 122 mm (B x H x L), ca. 180 g |
Speicherkapazität | über 2.000.000 Messwerte |
Medium | Luft |
Farbe | Bernstein |
Taster | Messung starten/Status abfragen |
Spannungsversorgung | Wahlweise entweder Lithium-Polymer-Akku 230 mAh, aufladbar über USB-Anschluss, Aufzeichnungsdauer bis zu 8 Wochen, oder auswechselbare Li-SOCI2-Batterie (3.6 V, 7700 mAh), Batterielaufzeit mindestens 2 Jahre |
Optionen | Ladestation (USB-Hub) für 7 MSR175 (Artikelnummer B47002) |
Interface | USB |
PC-Software | kostenlose MSR ShockViewer Basis-Version kostenpflichtige MSR ShockViewer Pro-Version (zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar) |
Betriebsbedingungen: Temperatur |
-20 bis +65 °C |
Optimale Lagerbedingungen: Temperatur Feuchte |
+5 °C bis +45 °C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend |
Normen | Der MSR175 entspricht der EU-Richtlinie RoHS / WEEE. |
Was ist ein Schock-Datenlogger?
Ein Schockdatenlogger oder Schwingungsdatenlogger ist ein Messinstrument, das in der Lage ist, Stöße oder Schwingungen über einen bestimmten Zeitraum selbstständig aufzuzeichnen. Die digitalen Daten liegen in der Regel in Form von Beschleunigung und Zeit vor. Die Stoß- und Schwingungsdaten können nach der Aufzeichnung abgerufen (oder übertragen), betrachtet und ausgewertet werden.
Im Gegensatz zu einem Schockdatenlogger wird ein Schockindikator verwendet, um anzuzeigen, ob der Schwellenwert eines bestimmten Schocks erreicht wurde oder nicht.
Wie funktioniert ein Schocklogger?
Ein Logger besteht aus Sensoren wie z. B. Beschleunigungsmessern, Speichermedien, einem Prozessor und einer Stromversorgung. Die Sensoren messen und speichern Stöße entweder als gesamte Wellenform, als zusammengefasste Daten oder als Angabe, ob ein Schwellenwert eingehalten wurde. Einige Geräte verfügen über eingebaute Beschleunigungsmesser, während andere externe Beschleunigungsmesser verwenden können.
Der Prozessor verarbeitet die Messdaten und speichert sie zusammen mit den zugehörigen Messzeiten auf dem Speichermedium. So können die Messdaten nach Abschluss der Messungen abgerufen werden, entweder direkt am Logger oder über eine Schnittstelle zu einem Computer. Eine Software dient der Darstellung der Messdaten in Form von Tabellen oder Grafiken und stellt Funktionen zur Auswertung der Messdaten bereit. Die Aufzeichnung der Schock- und Vibrationsdaten erfolgt entweder kontinuierlich über einen definierten Zeitraum oder ereignisgesteuert, wobei die Aufzeichnung der Daten durch bestimmte Kriterien bestimmt wird. Mit einer solchen ereignisgesteuerten Messmethode können bestimmte Stöße aufgezeichnet werden, die eine kritische Zeitdauer oder Stärke überschreiten. Einige verfügen über drahtlose Funktionen wie Bluetooth-Übertragungen an Smartphones.
Schocklogger verwenden in der Regel nichtflüchtige Speichermedien für die Aufzeichnung der Messdaten. Das können zum Beispiel Festplatten oder EEPROMs sein. Solche Geräte verlieren die Daten nicht, wenn das Gerät abgeschaltet wird. Das bedeutet auch, dass die Messdaten bei einem Stromausfall gespeichert bleiben.
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