LS02 Levelsensoren
Beschreibung
Standard Niveau Sensor für senkrechte Montage.
2 Versionen sind verfügbar:
- PP Polypropylen für Wasser und säurehaltiges Wasser
- PA Polyamid für Öl, Benzin, Bremsflüssigkeit
Standard ist ein PVC Rundkabel mit 0,14 mm2 Aderquerschnitt. Andere Kabelarten und -längen auf Anfrage.
Applikationen
- Behälterüberwachung in Haushaltsgeräten, Automobil, Chemieanlagen, allgemeine Industrie
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A, 1B |
| Schaltleistung (W) | 0 bis 100 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 400 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.5 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 2.5 |
| Durchbruchspannung (Minimum VDC) | 100 bis 700 |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt - Form | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Schwimmermaterial | Gesamt- länge Kabel MM | Schalt- leistung W | Transport- strom A | Gehäusematerial LS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521661104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PA | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521661154 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PA | 1500 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521661404 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PA | 4000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PA | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PA | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712054 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PA | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712104 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PA | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712204 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PA | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712504 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PA | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521851054 | A - Schließer | 250 V | 1 A | PA | 500 MM | 100 W | 1.5 A | PA | ||
| 9521851154 | A - Schließer | 250 V | 1 A | PA | 1500 MM | 100 W | 1.5 A | PA | ||
| 9521852154 | B - Öffner | 250 V | 1 A | PA | 1500 MM | 100 W | 1.5 A | PA | ||
| 9522661104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PP | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522661504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PP | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522662994 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PP | 20000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PP | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PP | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522711304 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | PP | 3000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712054 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PP | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712104 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PP | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712124 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PP | 1200 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712204 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | PP | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522851054 | A - Schließer | 350 V | 1 A | PP | 500 MM | 100 W | 2.5 A | PP | ||
| 9522851504 | A - Schließer | 350 V | 0.5 A | PP | 5000 MM | 100 W | 1 A | PP | ||
| 9522852054 | B - Öffner | 350 V | 1 A | PP | 500 MM | 100 W | 2.5 A | PP | ||
| 9522852504 | B - Öffner | 350 V | 0.5 A | PP | 5000 MM | 100 W | 1 A | PP | ||
| 9523711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | Edelstahl | 500 MM | 10 W | 1.25 A | Edelstahl | ||
| 9523712054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | Edelstahl | 500 MM | 10 W | 1.25 A | Edelstahl | ||
| 9523851054 | A - Schließer | 250 V | 1 A | Edelstahl | 500 MM | 100 W | 2.5 A | Edelstahl | ||
| 9523851204 | A - Schließer | 250 V | 1 A | Edelstahl | 2000 MM | 100 W | 2.5 A | Edelstahl |
Literatur
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)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Kompabilität
| Bedingungen | NBR Schwimmer | Polypropylene (PP) Schwimmer | Polyamide (PA) Schwimmer | |
|---|---|---|---|---|
| Korrosionsbeständig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schnitt- und Bruchfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trinkwasser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nahrungsmittel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Benzin, Öl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hohe Temperaturen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Levelsensor Serie | LS01, LS02-S, LS04, LS05 | LS02-S, LS04, LS05 | LS01, LS02, LS02-S, LS04, LS05 | LS01, LS02, LS02-S, LS05 |
| Metalleinsätze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magneteinsätze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schockresistenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wasserdruckresistenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= Ideal, = Geeignet, = Nicht geeignet | ||||
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS02-1A71-PP-500W | FARNELL | Europe | 63 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| LS02-1B71-PP-500W | FARNELL | Europe | 67 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| LS02-1A66-PA-500W | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 100 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| LS02-1A66-PA-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 16 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| LS02-1A66-PA-500W | MOUSER ELECTRONICS | North America | 12 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| LS02-1A66-S-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 42 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| LS02-1A85-S-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | Anfrage | 2012/02/09 | |
Ergänzende Schwimmer
Schwimmermagnete
Kombinieren Sie einen dieser Schwimmenmagnete mit den oben genannten entsprechenden Levelsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu eines unserer Verkaufsbüros.
Nitrile Butadiene Rubber (NBR) Schwimmer
Polyamide (PA) Schwimmer
Polypropylene (PP) Floats
FAQs
Level Sensoren & Schwimmer
Wird für die Funktion von Levelsensoren direkter Kontakt benötigt?
Welche Komponenten werden zum Bau eines Levelsensors benötigt?
Wie sind Flüssigkeit-Levelsensoren verpackt?
Verbrauchen Reed-Levelsensoren Strom?
Verbrauchen Reed-Levelsensoren Strom?
Das Schaltelement in einem Levelsensor ist ein Reedschalter. Da im Off-Status kein direkter Kontakt besteht, fließt kein Strom, solange die Kontakte geöffnet sind, unabhängig davon, ob es sich um Wochen, Monate oder sogar Jahre handelt. Wenn die Kontakte schließen, wird der für den Schaltvorgang benötigte Stromkreislauf aktiviert.
Gibt es Levelsensoren in unterschiedlichen Schaltkonfigurationen?
Wie viele Schaltpunkte können in einen Levelsensor eingebaut werden?
Wie viele Schwimmer können in den Schaft eines Levelsensors eingebaut werden?
Wie viele Schwimmer können in den Schaft eines Levelsensors eingebaut werden?
MEDER hat den LS04 Plastik-Levelsensor mit bis zu 6 Schwimmern entwickelt. Die Serie LS05 ist aus Edelstahl, mit einer Länge von bis zu 2000 mm und einer beliebigen Anzahl von Schwimmern (solange sie einen Abstand von 1.5" zueinander haben. Unsere Ingenieure helfen auch gerne mit weiteren, speziellen Designkonfigurationen weiter.
Wo kommen Reed-Levelsensoren in Büroelektronik zum Einsatz?
Wo kommen Reed-Levelsensoren in Haushaltgeräten zum Einsatz?
Wo kommen Reed-Levelsensoren in industriellen Maschinen zum Einsatz?
Wo kommen Reed-Levelsensoren in industriellen Maschinen zum Einsatz?
Reed-Levelsensoren werden für das Erkennen von Fluessigkeitsstaenden, in wasserdichten Schwimmern, für Ölmessung in Transformatoren, in Luftventilen in Wasserwerken, zur Brennerkontrolle, in automatischen Druckluftfiltern, Generatoren, Tankzapfsäulen u.a. eingesetzt.
Wo kommen Reed-Levelsensoren in Automobilen zum Einsatz?
Welches Material behaelt seine Schwimmercharakteristika in Benzin?
Welches Material behaelt seine Schwimmercharakteristika in Benzin?
NBR (nitrile butadiene rubber) ist das Material, welches die geringste Menge an Flüssigkeit aufnimmt (weniger als 0.5%), wenn es in Öl, Benzin, Alkohol, Toluol und Benzol getaucht wird. Dadurch werden Ungenauigkeiten im Messstand auf ein Minimum reduziert.
Welches Schwimmermaterial eignet sich am Besten für sehr niedrige und sehr hohe Temperaturen?
Wie werden Levelsensoren montiert?
Können zwei unterschiedliche Flüssigkeiten mit einem einzigen Sensoren gemessen werden?
Können zwei unterschiedliche Flüssigkeiten mit einem einzigen Sensoren gemessen werden?
Ja, dies ist möglich, wenn die Flüssigkeiten unterschiedliche Schweren haben, wie dies beispielsweise bei Öl und Wasser der Fall ist. Wenn sich die Flüssigkeiten beieinander befinden, wird nur ein Schaft benötigt. Zwei für die spezifischen Schweren geeignete Schwimmer steigen und fallen mit der jeweiligen Flüssigkeit. Die Betätigung erfolgt durch zwei separate Reedschalter innerhalb des Schaftes.
Was ist NBR?
Welches Material sollte für einen Reedsensoren verwendet werden, der Füllstände von sehr heissen Flüssigkeiten misst?
Welches Material sollte für einen Reedsensoren verwendet werden, der Füllstände in der Lebensmittelindustrie misst?
Welches Material sollte für einen Reedsensoren verwendet werden, der Füllstände von Öl, Benzin und Bremsflüssigkeit misst?
Wie funktioniert ein Reed-Levelsensor?
Wie funktioniert ein Reed-Levelsensor?
Reed-Levelsensoren gibt es in vielen unterschiedlichen Verpackungen, aber gemeinsam ist ein Gehäuse, welches den Reedschalter beinhaltet, und Kabel welche die elektrische Verbindung zu einem externen Stromkreislauf machen. Weiterhin wird ein Schwimmer mit integriertem Permanentmagneten benötigt. Dieser kann entweder Teil des Gehäuses bzw. Schafts sein, und sich daran entlang bewegen, oder er kann separat vom Gehäuse sein, was zu einer hohen Vielseitigkeit des Sensors beiträgt. Wenn der Schwimmer in die Nähe des Reedschalters kommt, spüren die Kontakte die Magnetkraft und schließen.
Welche Technologie ist zur Fuellstandserkennung am Besten geeignet?
Welche Technologie ist zur Fuellstandserkennung am Besten geeignet?
Jede Technologie hat ihre eigenen Vor- und Nachteile:
1. Mechanische Sensoren sind die kostengünstigsten, aber sie sind sehr empfindlich für Umweltgegebenheiten, und fallen meist früher aus als die anderen Technologien.
2. Induktive Sensoren erkennen Veränderungen in der Induktion und Kapazitanz, sind aber meist die teuerste Variante.
3. Hall- und elektronische Sensoren sind generell zuverlässig, benötigen aber einen externen Stromkreis, welcher zur Ermittlung der Gesamtkosten in Betracht gezogen werden muss. Außerdem verbrauchen sie fortlaufen Strom, und können empfindlich für extreme Umweltbedingungen sein.
4. Reedsensoren benötigen keinen externen Stromkreis und verbrauchen im Off-Status keinen Strom. Sie sind flexible im Design, und können in fast jeder Umgebung eingesetzt werden, da sie luftdicht verschlossen sind.
Welche Technologien kommen zur Messung von Fluessigkeitsstaenden in Frage?
Zu den FAQs über Reed Schalter
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Zu den FAQs über Messtechnik und Operative Eigenschaften
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