KSK-1A55 Schalter
Applikationen
- Automobil-Industrie
Spezifikationen
| Nennleistung (W) | 0 bis 50 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 200 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 0.5 |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt- Form | Schalt- leistung W | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Transport- strom A | Glas- laenge MM | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115501520 | A - Schließer | 50 W | 100 V | 0.5 A | 1 A | 16.5 MM | 15-20 AT | ||
| 2115502025 | A - Schließer | 50 W | 100 V | 0.5 A | 1 A | 16.5 MM | 20-25 AT | ||
| 2115502030 | A - Schließer | 50 W | 100 V | 0.5 A | 1 A | 16.5 MM | 20-30 AT | ||
| 2115503035 | A - Schließer | 50 W | 100 V | 0.5 A | 1 A | 16.5 MM | 30-35 AT | ||
| 2115503545 | A - Schließer | 50 W | 100 V | 0.5 A | 1 A | 16.5 MM | 35-45 AT |
Literaturen
Anwendungen
Grundlagen
Technischer Umgang mit Reedprodukten
Technischer Umgang mit Reedprodukten
Umgang mit Reedrelais
Umgang mit Reedschaltern
Umgang mit Reedsensoren
Umgang mit Dauermagneten
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Applikationen
Automobil (Flüssigkeitssensoren)
Automobil (Flüssigkeitssensoren)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Feuerlöscher
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSK-1A55-BV50858 | TTI, INC. | North America | 994 | Anfrage | 2012/05/22 | |
Magnetismus
Ergänzende Produkte
Magnete im Gehäuse
Kombinieren Sie diese Magnete in Gehäuse mit den oben genannten entsprechenden Reedsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.
Rechteckige Magnete im Gehäuse
Zylindrische Magnete im Gehäuse
THT PCB Magnete
FAQs
Reed Schalter
Welcher Reedschalter ist am besten für Hochstrom-Radiofrequenz Anforderungen geeignet?
Wie hoch ist die Durchschlagsfestigkeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Kapazität von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Öffnungszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Arbeitszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Stromstärke, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Wie hoch ist die Spannung, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Wie hoch ist die Leistung, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Kann man mit Hall-, Reed- und emr-Sensoren Ladungen direkt schalten?
Wie hoch ist der elektrische Widerstand von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Ist die Hysterese von von Hall-, Reed- und emr-Sensoren regulierbar?
Ist die Output Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wird zum Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren ein externer Stromkreis benötigt?
Ist die Input Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wird ein angelegter Stromkreis benötigt, um Hall-, Reed- und emr-Sensoren zu schalten?
Benötigen Hall-Sensoren einen externen Stromkreis?
Was versteht man unter einem Hall-Effekt?
Welcher Schalter eignet sich für Durchbruchsspannungen von bis zu 5000 V?
Welcher Schalter eignet sich für das Schalten von 5-15 Volt mit 10 bis 50 Milli-Ampere?
Welcher Schalter eignet sich für das Schalten von 15-35 Volt mit 10 bis 250 Milli-Ampere?
Welcher Reedschalter eignet sich für das Schalten von Niedrigsignalen?
Welcher Reedschalter eignet sich für das Schalten von Niedrigsignalen?
Kleine elektromechanische Relais sind ungeeignet für das Schalten von Niedrigspannungen und –strömen, da sie höhere Ladungen benötigen, um die Filmbildung zu durchbrechen. Niedrigspannungen und –Ströme sind hierfür zu schwach, deshalb kommen für diese Anwendungen nur Reedschalter in Frage. Am besten eignen sich dazu Ruthenium-, oder Iridium-Schalter.
Wozu werden Kupfer-beschichtete Reedschalter verwendet?
Wozu werden Kupfer-beschichtete Reedschalter verwendet?
Die meisten Reedschalter haben Flügel aus Nickel/Eisen, die – verglichen mit Kupfer und Silber – einen relativ hohen Widerstand zum Stromfluss haben. In den meisten Fällen stellt dies kein Problem dar. In Applikationen mit Hochstrom, sowohl DC als auch AC, heizen sich die Reedschalter jedoch auf. Die Hitze kann dabei so groß werden, dass der Curie-Punkt > 700°C. erreicht wird, und die Nickel/Eisen Beschichtung ihre ferromagnetischen Eigenschaften verliert. Die Relay-Spule bzw. der Magnet, welcher die Kontakte zusammenhält, funktioniert dann nicht mehr, um die Kontakte offenzuhalten. Die Beschichtung des Reedschalters mit . 50 bis 100 µm löst dieses Problem, da die Konduktivitaet dadurch stark verbessert wird.
Wann werden luftleere Reedschalter verwendet?
Wann werden luftleere Reedschalter verwendet?
Zum Schalten von Spannungen von 250 Volt und mehr werden am besten luftleere Reedschalter eingesetzt. Der ORD 2210V funktioniert bis zu 4000 Volt, vorausgesetzt dass der Strom nicht zu hoch ist. Für über 4000 Volt kommen Hermetic Reedschalter zum Einsatz.
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Miniatur-Reedschalter mit weniger als 20 mm Glaslaenge können bis zu 250 Volt durchbrechen, abhängig von der Pull-In-AT (je höher desto besser). Reedschalter mit weniger als 10 mm schaffen ca. 150 Volt, wobei dieser Wert durch eine Minimierung des Stromflusses zum Zeitpunkt des Öffnens noch verbessert werden kann.
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Reedschalter, sowohl in Sensoren als auch in Relais, werden dazu verwendet, um Ladungen zu schalten. Diese Ladungen haben folgende Eigenschaften:
- Die Ladungen sind gleichbleibend.
- Das Schalten findet während der ersten 50 Nano-Sekunden statt.
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Hierbei sind einige Schluesselfaktoren zu beachten:
- Es muss bekannt sein, wie hoch die ungefähr benötigte Ladung ist, und welche Spannung und Strom zum Zeitpunkt des Schließens (die ersten 50 Nano-Sekunden) geschalten wird.
- Wie viele Schaltvorgaenge müssen gewährleistet sein?
- Was sind die Anforderungen bezüglich der Größe?
- Auf welche Art wird das Produkt montiert?
- Für lange Lebensdauer und Niedrigsignale sind Ruthenium oder Iridium beschichtete Schalter am besten geeignet.
- Für Schaltapplikationen von 50 bis 200 Volt verwendet man am besten einen Philips/Coto/Comus Ruthenium Schalter.
- Für Schaltstroeme von 25 Milli-Ampere bis 1 Ampere eignet sich Rhodium beschichtete OKI Schalter, oder unser STM10.
- Für Spannungen von 200 bis 4000 Volt kann OKI ORD 2210V verwendet werden.
- Für Spannungen von bis zu 10.000 Volt eignen sich Hermetic Vakuum-Schalter.
Was versteht man unter einem Form C Reedschalter?
Was versteht man unter einem Form C Reedschalter?
Form C Reedschalter sind einpolige, zweistufige Schalter, luftdicht abgeschlossen und mit drei unterschiedlichen Anschlüssen:
- Ein allgemeiner Anschluss
- Ein geöffneter Anschluss
- Ein geschlossener Anschluss
Ist das Glas eines Reedschalters gehärtet?
Was versteht man unter Aushärtung?
Was versteht man unter Aushärtung?
Wenn Metall einer extrem hohen Temperatur ausgesetzt wird, spricht man von Aushärtung. Die Temperatur wird dadurch langsam bis auf ein Maximum erhöht, welches für eine Weile gehalten wird. Dann wird die Temperatur wieder langsam bis auf Raumtemperatur reduziert. Dieser Prozess versetzt das Metall in einen weichen Zustand, was für einen Reedschalter von Wichtigkeit ist, da die Nickel-Eisen-Paddel an diesem Punkt eine fast Null magnetische Remanenz haben. Das heißt, dass kein Restmagnetismus vorhanden ist, wenn die Reedschalter einem Magnetfeld angenähert und wieder entfernt werden.
Gibt es Unterschiede in der Beschichtung von Reedkontakten?
Gibt es Unterschiede in der Beschichtung von Reedkontakten?
Die meisten Metalle mögen es nicht, mit anderen Metallen verbunden zu werden. Gold und Kupfer allerdings sind zwei Metalle, die, wenn sie mit anderen Metallen zusammengebracht werden, sich mit diesem anderen Metall vermischen. Diese Verbindung funktioniert wie Klebstoff, so dass mehre Lagen beschichteter Metall entstehen.
Was versteht man unter einem luftdichten Verschluss?
Sind gesputterte Reedschalter besser als beschichtete Reedschalter?
Sind gesputterte Reedschalter besser als beschichtete Reedschalter?
Unter Sputtern versteht man den Prozess, durch den Material in die weiche Nickel/Eisen Schicht eingebettet wird, und ein galvanischer Überzug auf das weiche Metall aufgebracht wird. Die Beschichtung muss perfekt sein, ansonsten kann es zu Abblättern zwischen der harten Aussenschicht und dem weichen Metall kommen.
Entsteht ein Nettoeffekt, wenn der Reedschalter einem extrem hohen Magnetfeld ausgesetzt wird?
Kann ein Magnet in Verbindung mit einem Reedschalter als Temperatursensor verwendet werden?
Kann ein Magnet in Verbindung mit einem Reedschalter als Temperatursensor verwendet werden?
Dies ist möglich, vorausgesetzt der Magnet weist die benötigte Curie-Temperatur aus. Wenn diese Temperatur erreicht ist, verliert der Magnet seine magnetischen Eigenschaften, wodurch der Reedschalter öffnet. Wenn die Temperatur unter die Curie-Temperatur fällt, schließt der Schalter.
Wodurch öffnen und schließen Reedschalters unter Verwendung eines hohen Tragstroms?
Warum wird zusätzliches Material auf die Reedschalter-Kontakte gesputtert bzw. beschichtet?
Warum wird zusätzliches Material auf die Reedschalter-Kontakte gesputtert bzw. beschichtet?
Nickel und Eisen sind relativ weich. Wenn Schaltspannungen und Strom angelegt wird, fängt das Material an zu schmelzen, und überträgt sich auf den anderen Reedkontakt. Nach einer gewissen Anzahl an Schaltvorgaengen kommt es dadurch zu Verklebungen. Die Beschichtung / Sputtering mit einem härteren Metall wie Rhodium oder Ruthenium reduziert diesen Materialtransfer drastisch. Dadurch werden die Lebensdauer und die Anzahl der Schaltvorgaenge um ein Vielfaches erhöht.
Warum müssen Reedschalter-Paddel aus Nickel/Eisen bestehen? Und warum 52% Nickel?
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