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M02 Magnet

Beschreibung

Der M02 Magnet ist ein Permanentmagnet, versiegelt in einem robusten Gehäuse mit eingebauter Schraubbefestigung. Der M02 kann als Betätigungsmagnet zusammen mit unterschiedlichen Reedsensor Typen verwendet werden. Wenn der Magnet in die Nähe des im Sensor eingebauten Reedschalters gebracht wird, schließen die Kontakte. Wenn der Magnet entfernt wird, öffnen die Kontakte wieder.
Die Öffnungs- und Schließpunkte des Sensors hängen vom verwendeten Schalter, von der Größe, Stärke, Position und Bewegung des Permanentmagneten ab.

Abmessungen mm(Inch)

L 32.4 (1.27)
B 16.7 (0.66)
H 10 (0.39)

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Vorsichtsmaßnahmen

Lebensdauer von Reedschaltern

Magnete und deren Eigenschaften

Applikationen

Test & Messtechnik

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Magnete


Reedschalter & Magnet Betätigung
Klick zur AnimationMagnettyp
PositionBewegungBetätigung(en)Kontaktform
Magnet Actuation 1

Stabmagnet

Parallel

Senkrecht

Einfach

Form A (Schließer)


Magnet Actuation 2

Stabmagnet

Parallel

Parallel

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 3

Stabmagnet

Parallel

Parallel

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 4

Stabmagnet

Parallel

Parallel

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 5

Stabmagnet

Daneben

Rotierend

Mehrfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 6

Ringmagnet

Daneben

Rotierend

Mehrfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 7

Ringmagnet

Daneben

Rotierend

Mehrfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 8

Stabmagnet

Darüber

Rotierend

Mehrfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 9

Stabmagnet

Senkrecht

Senkrecht

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 10

Stabmagnet

Senkrecht

Parallel

Mehrfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 11

Stabmagnet

Parallel

Parallel

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 12

Stabmagnet

Parallel

Senkrecht

Einfach

Form B (Öffner)

Magnet Actuation 13

Stabmagnet

Parallel

Kreisend

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 14

Stabmagnet

Magnetischer Schirm

Fest

Parallel

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 15

Stabmagnet

Magnetischer Schirm

Fest

Senkrecht

Einfach

Form A (Schließer)

Magnet Actuation 16

Stabmagnet

Magnetischer Schirm

Fest

Parallel

Einfach

Form A (Schließer)

Ergänzende Sensoren

Reedsensoren

Kombinieren Sie diese Reedsensoren mit den oben genannten entsprechenden Magneten für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.

 


Rechteck Bauform Sensoren

MK02 Reed Sensor MK04 Reed Sensor MK05 Reed Sensor MK09 Reed Sensor MK12 Reed Sensor MK13 Reed Sensor MK21 Reed Sensor MK26 Reed Sensor MK27 Reed Sensor

Zylindrische & mit Gewindehülse Sensoren

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Bedrahtete PCB Sensoren

M02/6 & MK02/7 Reed Sensors MK06 Reed Sensors

FAQs

Magnete und Magnetismus

Why would magnetic mapping be done?

Why would magnetic mapping be done?

In reed sensor applications it is important to understand the exact pull-in and drop-out fields.  This information then allows one to properly position the magnet and sensor well within appropriate guard bands and avoid any tolerance issues.  Most users have no idea what the actual magnetic field looks like. Presenting the fields in a three dimensional view gives the user a better chance to have an optimized design.  This will help define adequate operate and deactivate points. Additionally, this will insure operation takes place well within the magnetic envelopes to avoid tolerance issues.  We can insure acceptable hysteresis between the operate and deactivate points.  We can optmize the sensor and magnet costs.

What is magnetically mapping?

What is magnetically mapping?

Magnetic mapping is the method of incrementally measuring the pull-in and drop-out points by either holding the sensor stationary while moving the magnet or vice versa.  The movement must be carried out in all three dimensions.  Software is then used to bridge all the points allowing the magnetic field to be visualized in three dimensions.

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.

Entsteht ein Nettoeffekt, wenn der Reedschalter einem extrem hohen Magnetfeld ausgesetzt wird?

Entsteht ein Nettoeffekt, wenn der Reedschalter einem extrem hohen Magnetfeld ausgesetzt wird?

Nein, dies hat keinen Effekt auf den Reedschalter. Sobald das Magnetfeld den Reedschalter gesättigt hat, verfliegt die Wirkung.

Was ist ein Elektromagnet?

Was ist ein Elektromagnet?

Ein Magnetfeld welches dadurch generiert wird, dass eine Drahtrolle in eine zylindrische Form gebracht wird. Dieses Magnetfeld ist einheitlich über die gesamte Länge der inneren Öffnung.

Was bedeutet ferromagnetisch?

Was bedeutet ferromagnetisch?

Ferromagnetisch ist die Materialeigenschaft, durch die das Material zeitweise oder permanent magnetisiert wird, wenn es unter den Einfluss eines durch einen Permanentmagneten oder Elektromagneten generiertes Magnetfeld kommt.

Ändern sich die magnetischen Eigenschaften, wenn der Magnet auf eine harte Oberfläche fällt?

Ändern sich die magnetischen Eigenschaften, wenn der Magnet auf eine harte Oberfläche fällt?

Nein, nichts passiert (trotz anders lautender Gerüchte im Umlauf).

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.

Warum verwendet man unterschiedliche Magnettypen?

Warum verwendet man unterschiedliche Magnettypen?

Unterschiedliche Magnete haben unterschiedliche Charakteristika

·         Ferrit ist kostenguenstig

·         Alnico ist stabil über eine große Temperaturspanne

·         Seltenerde hat das stärkste Magnetfeld

Wie und warum schafft man ein einheitliches Magnetfeld?

Wie und warum schafft man ein einheitliches Magnetfeld?

Ein einheitliches Magnetfeld kreiert man mit Hilfe einer relativ langen zylindrischen Spule. Entlang der Innenseite ist das Magnetfeld einheitlich, jedoch nicht am äußersten Ende der Spule. Helmholtzspulen sind eigens dafür da, um einheitliche Magnetfelder zu gewährleisten. Kalibrierung ist in jedem Fall möglich.

Gibt es so etwas wie die ideale Größe eines Magneten?

Gibt es so etwas wie die ideale Größe eines Magneten?

Ja, dies hängt von der Magnettype ab. Der Schlüsselfaktor ist das Verhältnis zwischen Länge und Diameter.

·         Alnico 5 ist 5:1

·         Alnico 8 ist 3:1

·         Ferrite sind 1:1 

·         Seltenerde ist 1:1

Wozu werden Helmholtzspulen verwendet?

Wozu werden Helmholtzspulen verwendet?

Mit Hilfe von Helmholtzspulen werden Magnetfelder kalibriert, entweder in Amperewindungen (AW) oder milliTesla (mT).

Was versteht man unter einer Helmholtzspule?

Was versteht man unter einer Helmholtzspule?

Eine Helmholtzspule besteht aus zwei konzentrischen Spulen, die parallel zueinander montiert sind. Wenn sie unter Strom gesetzt werden, wird ein einheitliches Magnetfeld zwischen den Spulen produziert. 

Was versteht man unter Curie-Effekt?

Was versteht man unter Curie-Effekt?

Wenn ein Magnet eine bestimmte Temperatur erreicht, verliert er seine magnetischen Eigenschaften. Wenn die Temperatur wieder unter diese Curie-Temperatur sinkt, wird der magnetische Effekt wieder hergestellt.

Wie wird ein Magnetfeld produziert?

Wie wird ein Magnetfeld produziert?

Wenn ein dünner Kupferdraht zu einem Zylinder gespult wird, entsteht im Inneren dieses Zylinders ein Magnetfeld, wenn Strom durch den Kupferdraht fließt.

Wie macht man einen künstlichen Magneten?

Wie macht man einen künstlichen Magneten?

Indem man Eisen, Nickel und/oder Kobalt mit anderen Elementen mischt. Am Besten funktioniert dieser Prozess mit Seltenerde-Materialien.

Woher kommt Magnetenergie?

Woher kommt Magnetenergie?

Magnetkraft wird auf subatomarer Ebene generiert, die Energie kommt durch Hitze zustande.

Was versteht man unter einem Dipol?

Was versteht man unter einem Dipol?

Ein Dipol - der magnetische Effect von einem einzelnen Atom - ist der Baustein eines Magnetfeldes. Um Millionen vervielfacht erhaelt man ein durch einen Magneten generiertes Magnetfeld.  .

Welche unterschiedlichen Magnettypen gibt es?

Welche unterschiedlichen Magnettypen gibt es?

Permanentmagnete gibt es in 3 unterschiedlichen Typen:

  • Ferrit ist kostenguenstig
  • Alnico ist stabil über eine große Temperaturspanne
  • Seltenerde hat das stärkste Magnetfeld

Was versteht man unter einem Magneten?

Was versteht man unter einem Magneten?

Ein Magnet besteht aus ferromagnetischem Material, welches zumindest eines der folgenden Stoffe beinhalten muss: Nickel, Eisen oder Kobalt. Das Material muss ausserdem in der Lage sein, Magnetismus standzuhalten.

Was bedeutet magnetisch?

Was bedeutet magnetisch?

Magnetisch ist eine auf subatomarer Ebene produzierte Eigenschaft. Sie wird durch Elektronen verursacht, die sich um den Atomkern drehen.  

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Zu den FAQs über Reed Sensoren

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