NextPM
Hochleistungs-OEM-Partikelsensor für die Luftqualitätsüberwachung
NextPM ist ein kompakter optischer OEM-Partikelsensor für die kontinuierliche Luftqualitätsüberwachung. Er misst die Massenkonzentrationen PM₁, PM₂.₅ und PM₁₀ sowie Partikelinformationen über fünf Größenklassen.
Sein aktiver Luftstrom, das Feuchtemanagement, die optische Detektion unter zwei Winkeln und die verstopfungshemmende Architektur adressieren mehrere der typischen Einschränkungen kompakter optischer PM-Sensoren.
NextPM ist für die Integration in Umweltmessstationen, HLK- und Smart-Building-Systeme, Industrieanlagen und kundenspezifische wissenschaftliche Instrumente konzipiert.
- PM₁, PM₂.₅ und PM₁₀
- Aktives Feuchtemanagement
- Optische Detektion unter zwei Winkeln
Entwickelt gegen die bekannten Grenzen kompakter optischer PM-Messung
Kompakte optische Sensoren müssen unter wechselnden Feuchte-, Aerosol- und Installationsbedingungen arbeiten. Diese Faktoren können die Partikelreaktion, die Stabilität des Luftstroms, die Kontamination und die Messkonstanz über die Zeit beeinträchtigen.
NextPM verbindet aktives Umgebungsmanagement mit einer patentierten optischen und fluidischen Architektur, die für zuverlässigere Partikeldaten in anspruchsvollen OEM-Anwendungen entwickelt wurde.
Aktives Feuchtemanagement
Der einströmende Aerosolstrom wird vor der optischen Messung thermisch behandelt, um den Einfluss von Feuchte und hygroskopischem Partikelwachstum zu reduzieren.
Optische Detektion unter zwei Winkeln
Zwei optische Detektionswinkel liefern zusätzliche Informationen zur Partikelstreuung und ermöglichen eine stabilere Darstellung des gemessenen Aerosols.
Aktiver und überwachter Luftstrom
Die integrierte Luftstromerzeugung und -überwachung sorgt für kontrollierte Probenahmebedingungen, ohne sich allein auf unkontrollierte natürliche Konvektion zu verlassen.
Schutz vor Kontamination
Die interne Architektur begrenzt den Eintritt großer Partikel und reduziert das Kontaminationsrisiko bei Langzeitüberwachungsanwendungen.
Stand 2026
Unabhängiger Leistungsvergleich
Alle Bewertungen stammen aus veröffentlichten, begutachteten oder institutionellen Daten. Wählen Sie Sensoren aus — Belege, Übersichtstabelle und zitierte Quellen aktualisieren sich gemeinsam. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrem Ursprungsdokument zurückverfolgen.
Die Ergebnisse stammen aus unterschiedlichen Studien und Prüfbedingungen und sollten nicht als einheitlicher, standardisierter Direktvergleich interpretiert werden. Bewertung berechnet aus veröffentlichten Daten — Methodik unten verfügbar.
Quellen und Methodik
Bewertungsmethode — wie jede Achse berechnet wird
Die Bewertungen beruhen auf den in den zitierten Studien veröffentlichten quantitativen Ergebnissen und sind linear von 0 bis 10 innerhalb der geprüften Auswahl normiert. Lässt sich für einen Sensor bei einem Kriterium aus keinem veröffentlichten Wert eine Bewertung berechnen, steht in der Zelle N/A: sie bleibt bei diesem Kriterium und in der Gesamtsumme unberücksichtigt, deren Maximum entsprechend angepasst wird — zwei Sensoren mit unterschiedlich vielen bewerteten Kriterien haben daher Gesamtwerte, die sich nicht unmittelbar vergleichen lassen. N/A ist keine schlechte Bewertung, sondern eine nicht veröffentlichte Messung. Der Belegtext bleibt stehen: was über den Sensor bekannt ist, behält seinen Wert auch ohne Zahl.
PM₂.₅ accuracy : R² values: lab weight 40%, field 60%. Scale: R²=0.50→0, R²=1.00→10.
Humidity resilience : Water aerosol rejection ratio + field RH slope. Active heater = strong advantage. No heater = capped at 4.
Low noise : Clean-air std dev + max outlier [4]. Lower = better. Integer-only output penalized.
Inter-unit consistency : Between-Sensor Uncertainty (BSU) [5]. Scale: BSU=0→10, BSU=4→0.
Coarse fraction : R² for PM₁₀−PM₂.₅ from VITO [5]. Linear: R²=0→0, R²=1→10.
Price (affordability) : Linear inverse: €15→10, €450→0. OEM unit prices.
Size channels / ML : Real channels (50%) + demonstrated discrimination (50%). ML adds to score.
Dynamic response : Inverse of t10-90 [7]. Faster = higher. PMS5003 from datasheet.
Belege je Achse
PM₂.₅ accuracy 9.5 N/A 7.5 N/A 7.5 7
- NextPM 9.5 Lab R²>0.99 vs T640x across 9 T/RH conditions [2]. Field R²=0.88–0.95 (California, 2mo) [1], R²=0.82–0.98 (Marseille, 2mo) [3], R²=0.87 (Antwerp, 3mo) [5]. Lab R²=1.00 VITO chamber (best of all) [5].
- OPC-N3 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Good in high-PM but drops in mild pollution. OPC-N2 R²=0.975 strong pollution, <0.5 mild [4]. Not directly tested vs FEM in NextPM studies.
- SPS30 7.5 Lab R²=0.99 (VITO). PM₂.₅ accuracy 53–56% [5]. R²≥0.97 for multiple aerosol types [11].
- SDS011 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Strong size dependency. 2/5 units malfunctioned during IUTA testing [7].
- OPC-R2 7.5 R²=0.96 lab. Detection efficiency closest to 1 in IUTA study [7].
- PMS5003 7 Lab R²≥0.97 [11]. Field R²=0.78–0.90 [10]. Drops to 0.18–0.72 mild pollution/wildfire [9]. Accuracy 86–93% fine PM, poor >2.5µm [12].
Humidity resilience 9.5 3 N/A 3 N/A 2.5
- NextPM 9.5 Patented internal heating (<60% RH). Water aerosol max PM₁₀=11.3µg/m³ vs 103.3 OPC-N3 (9×) [4]. Field RH slope: 0.10 vs 0.63 (6×) [4]. AQ-SPEC: no climate effect 5–35°C, 15–65% RH [2].
- OPC-N3 3 No heater. Water aerosol max PM₁₀=103.3µg/m³. Field RH slope: 0.63, R²=0.248 [4].
- SPS30 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. No heater. PM overestimation at RH>60% [5][13].
- SDS011 3 No heater. Overestimated up to 38× when aerosols not dried [7].
- OPC-R2 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. No heater. Similar to OPC-N3 [7].
- PMS5003 2.5 No heater. Accuracy drops >50% RH. Overestimates ~30–40% ambient [10][9]. ±10–15µg/m³ specified accuracy [12].
Low noise 9 4 N/A N/A N/A N/A
- NextPM 9 PM₂.₅=0.3±0.2, PM₁₀=0.5±0.4µg/m³. Max outlier: 2.5µg/m³. Field PM₁₀ σ: 5.6. Score +4/7 criteria [4].
- OPC-N3 4 PM₂.₅=0.4±0.5, PM₁₀=0.6±1.4µg/m³. Max outlier: 17.6µg/m³ (7×). Field PM₁₀ σ: 12.1. Score −4 [4].
- SPS30 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Moderate noise. Better than OPC-N3. Floating-point output [7][11].
- SDS011 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. High variability. Variable t10-90 (5–24s). 2/5 malfunctioned [7].
- OPC-R2 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. First bin overestimates at low conc. Moderate noise [7].
- PMS5003 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Integer-only (1µg/m³ resolution), spiky, frequent zeros. Less precise than SPS30 [11]. Count data "not reliable" [11].
Inter-unit consistency 10 N/A 7 N/A 5.5 N/A
- NextPM 10 BSU=0.1µg/m³ — lowest of 8 systems [5]. Inter-unit R²>0.99 [3]. CEN: "individual calibration not necessary" [8].
- OPC-N3 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Moderate BSU. Outlier behavior differs between units [4][7].
- SPS30 7 BSU=0.3µg/m³ — 3× higher than NextPM [5]. Good precision Tryner lab [11].
- SDS011 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. 2/5 malfunctioned (IUTA). Significant inter-unit variability [7].
- OPC-R2 5.5 BSU=1.6µg/m³ lab [7].
- PMS5003 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Batch R²>0.99 for 8 units. But "less precise than SPS30" [11]. Frequent A/B disagreement in PurpleAir [11].
Coarse fraction 3 1 0.5 N/A 1 0.5
- NextPM 3 R²=0.3 — only sensor with measurable coarse sensitivity. Dual-angle 45°+90° [5].
- OPC-N3 1 R²≈0 despite 24 bins. Truncated viewing angle [5][7].
- SPS30 0.5 R²≈0. Fixed PSD >1µm [5][13].
- SDS011 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. Fixed PSD. No coarse differentiation [7].
- OPC-R2 1 R²≈0 despite 16 bins [5][7].
- PMS5003 0.5 Bin 2.5–10µm "noisy and inaccurate" [13]. Misclassifies to smallest bin [9]. PM₁₀ R²=0.34–0.45 [10].
Price (affordability) 9 3 9.5 10 4.5 9.8
- NextPM 9 €69.70 (Standard). Verified €81.70 (+€12), Adjusted €119.70 (+€50) [14].
- OPC-N3 3 €350–450. 5–6× NextPM [7].
- SPS30 9.5 ~€45 [7].
- SDS011 10 ~€30. Cheapest tested [7].
- OPC-R2 4.5 ~€280 [7].
- PMS5003 9.8 €15–25. Most deployed globally (PurpleAir, Airly) [9][10].
Size channels / ML 7 9 4 1 8.5 3
- NextPM 7 5 real channels (0.3–10µm). Fractionation 0.5–5µm better than SPS30 [7]. ML: 82.4% pollutant ID [6].
- OPC-N3 9 24 bins. True spectrometer. Best size resolution [7].
- SPS30 4 5 NC channels. Fixed PSD >1µm. "Overlapping bins = generalized calibration" [13][7].
- SDS011 1 PM₂.₅/PM₁₀ only. No channels [7].
- OPC-R2 8.5 16 bins. Good size distribution reproduction [7].
- PMS5003 3 6 bins but fixed PSD. Count data "remained constant" across all PSL sizes, "not reliable" [11][13][12].
Dynamic response 5 9.5 7 2 9 N/A
- NextPM 5 t10-90=8.1±0.1s. Internal smoothing → smoother signal, slower response [7].
- OPC-N3 9.5 t10-90=1.6s. Fastest tested [7].
- SPS30 7 t10-90=4.6s [7].
- SDS011 2 5–24s variable. Inconsistent [7].
- OPC-R2 9 t10-90=1.8s [7].
- PMS5003 N/A Unzureichende veröffentlichte quantitative Daten für diesen Sensor bei diesem Kriterium. ~2.3s stable, 200–800ms fast (datasheet). Fast but noisier [9].
Bewertungsübersicht — angezeigte Sensoren
| Achse | NextPM | OPC-N3 | SPS30 | SDS011 | OPC-R2 | PMS5003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ accuracy | 9.5 2, 1, 3, 5 | N/A 4 | 7.5 5, 11 | N/A 7 | 7.5 7 | 7 11, 10, 9, 12 |
| Humidity resilience | 9.5 4, 2 | 3 4 | N/A 5, 13 | 3 7 | N/A 7 | 2.5 10, 9, 12 |
| Low noise | 9 4 | 4 4 | N/A 7, 11 | N/A 7 | N/A 7 | N/A 11 |
| Inter-unit consistency | 10 5, 3, 8 | N/A 4, 7 | 7 5, 11 | N/A 7 | 5.5 7 | N/A 11 |
| Coarse fraction | 3 5 | 1 5, 7 | 0.5 5, 13 | N/A 7 | 1 5, 7 | 0.5 13, 9, 10 |
| Price (affordability) | 9 14 | 3 7 | 9.5 7 | 10 7 | 4.5 7 | 9.8 9, 10 |
| Size channels / ML | 7 7, 6 | 9 7 | 4 7, 13 | 1 7 | 8.5 7 | 3 11, 13, 12 |
| Dynamic response | 5 7 | 9.5 7 | 7 7 | 2 7 | 9 7 | N/A 9 |
| Gesamt | 62/80 | 29.5/60 | 35.5/60 | 16/40 | 36/60 | 22.8/50 |
Quellen
Aufgeführt sind nur die von den angezeigten Sensoren zitierten Quellen.
- 1 South Coast AQMD (2021). Field Evaluation — Tera Sensor NextPM. AQ-SPEC Program. Dokument öffnen
- 2 South Coast AQMD (2022). Laboratory Evaluation — Tera Sensor NextPM. AQ-SPEC Program. Dokument öffnen
- 3 Wortham, H. et al. (2021). In Field Study of NextPM Sensor. Report RR-20210112-01. AtmoSud / LCE, Aix-Marseille University. Dokument öffnen
- 4 Alvarez Cruz, A., Schalm, O. et al. (2025). Benchmarking Low-Cost PM Sensors. Atmosphere, 16, 172. Dokument öffnen
- 5 Hofman, J. et al. (2024). Portable Sensors for Dynamic Exposure Assessments. Sensors, 24, 5653. Dokument öffnen
- 6 Azeraf, E. et al. (2025). Real-Time Pollutant Identification through Optical PM Micro-Sensor. arXiv:2503.10724v1. Dokument öffnen
- 7 Nothhelfer, M. et al. (2025). Performance Evaluation of 5 Low-Cost PM Sensors for Monodisperse Test Aerosols. Aerosol Air Qual. Res., 25:17. Dokument öffnen
- 8 Morawska, L., Asbach, C. & Patel, H. (2025). Application of PM₂.₅ LCS for IAQ Compliance Monitoring. Aerosol Sci. Technol., 59(2), 1210–1220. Dokument öffnen
- 9 Sayahi, T. et al. (2019). Long-term field evaluation of the Plantower PMS low-cost PM sensors. Environ. Pollution, 245, 932–940. Dokument öffnen
- 10 AQ-SPEC (2016). Field Evaluation — PurpleAir PA-II (Plantower PMS5003). South Coast AQMD. Dokument öffnen
- 11 Tryner, J. et al. (2020). Laboratory evaluation of low-cost PurpleAir PM monitors and in-field correction using co-located portable filter samplers. Atmospheric Environment, 220, 117067. Dokument öffnen
- 12 Levy Zamora, M. et al. (2019). Field and Laboratory Evaluations of the Low-Cost Plantower PM Sensor. Environ. Sci. Technol., 53(2), 838–849. Dokument öffnen
- 13 Kuula, J. et al. (2020). Laboratory evaluation of particle-size selectivity of optical low-cost particulate matter sensors. Atmos. Meas. Tech., 13, 2413-2423. Dokument öffnen
- 14 TERA Sensor (2026). Product Catalogue. Groupe TERA, Rousset, France. Dokument öffnen
Dieser Vergleich stützt sich ausschließlich auf unabhängige Bewertungen Dritter. Für die Benotung wurden keine herstellereigenen Daten verwendet. Alle Kennwerte sind auf die zitierten Quellen zurückführbar. März 2026.
Technische Spezifikationen
Wesentliche optische, umgebungsbezogene, mechanische und Integrations-Spezifikationen für die Standardkonfiguration von NextPM. Für kontrollierte Probenahme, entfernte Probenahme oder höhere Konzentrationen: NextPM Advanced entdecken.
| Bezeichnung | Werte | Einheit |
|---|---|---|
| ALLGEMEIN | ||
| Technologie | Optisch | |
| Zielschadstoffe | Partikel | |
| Ausgangsgrößen | PM₁PM₂.₅PM₁₀TSP ¹˒²Kanal: 0,3 – 0,5 μm¹Kanal: 0,5 – 1 μm¹Kanal: 1 – 2,5 μm¹Kanal: 2,5 – 5 μm¹Kanal: 5 – 10 μm¹Temperatur ³Relative Luftfeuchte ³ | μg/m³ & Partikelanzahl / Lμg/m³ & Partikelanzahl / Lμg/m³ & Partikelanzahl / Lμg/m³Partikelanzahl / LPartikelanzahl / LPartikelanzahl / LPartikelanzahl / LPartikelanzahl / L°C% |
| Volumenstrom | 2,5 | L/min |
| Abmessungen (B × L × H) | Anhang 1 | mm |
| Lebensdauer (MTTF) ⁴ | 15 000 | Stunden |
| LEISTUNGSDATEN | ||
| Messbereich Partikelgröße | 0,3 bis 10 | μm Durchmesser |
| Zähleffizienz bei 0,3 μm Durchmesser | >50 | % |
| Konzentrationsbereich / PM₁₀ – PM₂,₅ – PM₁ | 0 - 1000 | μg/m³ (Äquivalent Arizona-Staub A1) |
| > 1000 ⁵ | μg/m³ (Äquivalent Arizona-Staub A1) | |
| Nachweisgrenze | < 1 | μg/m³ (Äquivalent Arizona-Staub A1) |
| Linearitätsfehler | < 5 | % |
| Wiederholpräzision ⁶ | < 3 | % |
| Aktualisierungsintervall | 1/10/60 | s |
| Aufwärmzeit | 10 | s |
| Temperatureinfluss | < 0,01 | μg/m³/°C |
| 0 °C bis 30 °C | 0 | %/°C |
| −20 °C bis 0 °C | < +1,0 | %/°C |
| 30 °C bis 70 °C | < −0,8 | %/°C |
| ELEKTRISCHE DATEN | ||
| Versorgungsspannung | 5 | VDC |
| Stromaufnahme im Betrieb | < 70210 | mAmA (maximal, Heizung) |
| Stromaufnahme im Ruhemodus | < 20 | mA |
| COMMUNICATION | ||
| UART, Modbus (RS485) ⁷ | ||
| SONSTIGES | ||
| Betriebsbedingungen | −20 bis +70253 bis 343 | °CK |
| 0 – 95 nicht kondensierend | % | |
| 500 bis 1500 | hPa | |
| Lagerbedingungen | −20 bis +70 | °C |
| 0 – 95 nicht kondensierend | % | |
| 500 bis 1500 | hPa | |
| Zertifizierungen | CE | |
| RoHS-konform | ||
| Abmessungen und Gewicht | L 62 mm × B 52,5 mm × H 23,6 mm | 45 g | |
| L 2.44 / W 2.05 / H 0.91 inches | 1.59 Oz | ||
- 1 Nur ab Firmware-Version 1046 oder höher verfügbar.
- 2 Schätzung basierend auf den übrigen Partikelfraktionen und Literaturdaten, im Feld validiert (nur über Modbus verfügbar).
- 3 Weitere Informationen zu diesen Daten siehe NextPM-Benutzerhandbuch.
- 4 Die Lebensdauer kann je nach Betriebsbedingungen variieren.
- 5 Oberhalb von 1000 µg/m³ nimmt die Genauigkeit aufgrund eines höheren Linearitätsfehlers ab.
- 6 Berechnet auf Basis des gleitenden 15-Minuten-Mittelwerts.
- 7 Dieses Kommunikationsprotokoll erfordert einen Konverter, wie im Dokument „NextPM RS485“ beschrieben.
Die Leistungswerte gelten unter den in der jeweiligen Zeile oder in der technischen Dokumentation genannten Bedingungen. Die optische PM-Reaktion kann je nach Aerosoleigenschaften und Umgebungsbedingungen variieren.
Alles Nötige, um NextPM in Ihr Produkt zu integrieren
NextPM wird mit den für die mechanische, elektronische und softwareseitige Integration erforderlichen technischen Ressourcen geliefert. Das Ingenieurteam von TERA Sensor kann zudem die vorgesehene Installation und die Betriebsbedingungen vor der Prototypentwicklung prüfen.
Leistung, belegt durch unabhängige Auswertungen und veröffentlichte Studien
Die Leistung von NextPM wurde durch externe Evaluierungsprogramme und unabhängige wissenschaftliche Studien untersucht. Diese Ergebnisse liefern anwendungsspezifische Nachweise über die reinen Herstellerspezifikationen hinaus.
AQ-SPEC-Auswertung
South Coast AQMD — unabhängiges Evaluierungsprogramm in Feld und Labor.
PM₂.₅-Korrelation bis R² = 0,95 und PM₁₀ bis R² = 0,68 gegenüber Referenzgeräten, mit 100 % Datenverfügbarkeit über den gesamten Evaluierungszeitraum.
Bericht ansehen ↗Südkoreanische Class-1-Zertifizierung
Korea Conformity Laboratories (KCL) — Certificate of Performance für PM₂.₅-Luftsensoren, Nr. LS24-00003.
Grade 1 (höchste Stufe), 80,7 % Genauigkeit gegenüber Referenzmessdaten, ausgestellt nach dem Sondergesetz zur Reduzierung und Bewirtschaftung von Feinstaub.
Zertifikat ansehen ↓Begutachtete Publikationen
4 begutachtete Studien zur Bewertung der NextPM-Leistung.
Themen: Vergleich mit Referenz- und Low-Cost-Sensoren, tragbare Expositionsbewertung, Reaktion auf monodisperse Aerosole, Überwachung der Innenraumluftqualitäts-Konformität.
Bibliografie ansehen ↑Feld- und Vergleichsauswertungen
Außen- und Laborumgebungen — Frankreich (LCE / AtmoSud) und Kalifornien (South Coast AQMD).
Mehrmonatige Felderprobungen neben Referenzgeräten, kontextualisiert nach Aerosoltyp und Prüfbedingungen.
Methodik ansehen ↑
Certificate of Performance Nr. LS24-00003, ausgestellt am 24. Dezember 2024 von Korea Conformity Laboratories nach Artikel 24-1 des Sondergesetzes zur Reduzierung und Bewirtschaftung von Feinstaub und Artikel 16-3 seiner Durchführungsverordnung.
Für eine Partikelzählung nach ISO 21501-4 in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen: SafyrOPC entdecken.
Integrieren Sie NextPM in ein neues Produkt oder Überwachungssystem?
Die Sensorleistung ist nur ein Teil des endgültigen Messsystems. Lufteinlassgestaltung, Sensorposition, Gehäusegeometrie, thermische Bedingungen, Elektronik, Kommunikation und Kalibrierstrategie beeinflussen alle die vom Endgerät erzeugten Daten.
TERA Sensor unterstützt die Sensorauswahl, die mechanische und elektronische Integration, Firmware, Tests und Prototypentwicklung. Über TERA Tronics können Projekte zudem bis zur Industrialisierung, Elektronikfertigung und Serienproduktion begleitet werden.
- Partikelmessung: TERA Sensor.
- Sensorintegration: TERA Sensor.
- Elektronik und Firmware: TERA Sensor.
- Prototyp: TERA Sensor + TERA Tronics.
- Industrialisierung: TERA Tronics.
- Serienproduktion: TERA Tronics.
FAQ
NextPM misst die Massenkonzentrationen PM₁, PM₂.₅ und PM₁₀ und liefert Partikelinformationen über fünf Größenklassen. Es handelt sich um einen optischen Partikelsensor für die Integration in OEM-Überwachungsgeräte.
NextPM behandelt den einströmenden Aerosolstrom aktiv vor der optischen Messung, um den Einfluss von Feuchte und hygroskopischem Partikelwachstum zu reduzieren. Aerosolzusammensetzung und Umgebungsbedingungen müssen dennoch Teil der Dateninterpretation bleiben.
NextPM Standard ist die reguläre Produktionskonfiguration. NextPM Verified enthält zusätzliche Leistungsdokumentation auf Chargenebene. NextPM Adjusted wird individuell unter definierten Prüfbedingungen charakterisiert und abgeglichen, für Anwendungen mit Anforderungen an eine enger dokumentierte PM₂.₅-Leistung.
NextPM verfügt über eine eigene Luftführungsarchitektur für eine kompakte OEM-Integration. NextPM Advanced nutzt eine externe Pumpe und eine kontrollierte Probenahme-Architektur für entfernte Probenahme, anwendungsspezifischen Luftstrom und höhere Partikelkonzentrationen.
NextPM kann in Außenüberwachungsanlagen integriert werden, muss dabei jedoch durch ein geeignetes Gehäuse und eine geeignete Lufteinlassgestaltung geschützt werden. Wassereintritt, Kondensation, Sonneneinstrahlung, Temperatur und Luftstrom müssen im Gesamtsystem berücksichtigt werden.
NextPM kann in HLK-bezogene Anlagen integriert werden, sofern die Probenahme- und Druckbedingungen mit seiner Architektur kompatibel bleiben. Für die direkte Messung im Kanal können PMDuct oder eine kontrollierte Probenahme-Architektur besser geeignet sein.
Die geeignete Verifizierungs- oder Abgleichstrategie hängt von Anwendung, Aerosol und erwarteter Leistung ab. TERA Sensor kann bei der Definition eines geeigneten Vorgehens für Prototypvalidierung und Serienproduktion unterstützen.
Nein. NextPM ist ein optischer OEM-Partikelsensor. Seine Daten können eine kontinuierliche Überwachung und vergleichende Analyse unterstützen, aber das Endsystem und sein vorgesehener Einsatzzweck bestimmen die anwendbaren Validierungs- und regulatorischen Anforderungen.
Nein. NextPM ist nicht für die ISO-Reinraumklassifizierung vorgesehen. Für eine Partikelzählung nach ISO 21501-4 sollte SafyrOPC verwendet werden.
Datenblätter, Kommunikationsdokumentation, mechanische Angaben, 3D-Dateien und Integrationsunterstützung sind im Bereich der technischen Ressourcen verfügbar. Die Ingenieure von TERA Sensor können zudem bei anwendungsspezifischen Integrationen unterstützen.
NextPM ist für Prototypenentwicklung, Pilotproduktion und Serienfertigung verfügbar. Kontaktieren Sie TERA Sensor mit der erwarteten Stückzahl und dem Projektzeitplan, um das passende kommerzielle Angebot zu erhalten.
Ja. Für ein bis wenige Einheiten, die schnell für einen Labortest oder eine Erstevaluierung benötigt werden, ist NextPM über autorisierte Distributoren erhältlich. Siehe wo NextPM kaufen für Optionen zu Direktangeboten und Distributoren.
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