MK15 Schalter
Beschreibung
Der Reedsensor MK15 ist ein magnetischer Näherungsschalter für die SMD-Montage.
- Ausführung 1:Gerade Anschlüsse zum Einlegen in eine Leiterplatte.
- Ausführung 2: Gebogene Anschlüsse für SMD Montage.
Geliefert wird er im 32-mm-Band entsprechend IEC 286/3. Unterschiedliche Standard-Empfindlichkeits-klassen für Anzugs/Abfallerregung sind verfügbar. Die Abmessungen sind 19.5x2.5x2.5 mm.
Merkmale
- Sechs magnetische Empfindlichkeitsklassen möglich
- Optional für "Low-Power" Applikationen
- Tape & Reel-Verpackung möglich
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
Applikationen
- Auf Leiterplatten mit vollständiger SMD Bestückung
- Als leistungsloser Sensor für geringsten Stromverbrauch
- Telekommunikation
- Automobil-Einsatz
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A, 1B |
| Schaltleistung (W) | 0 bis 10 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 200 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 0.5 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 1.0 |
| Durchbruchspannung (Minimum VDC) | 100 bis 250 |
| Empfindlichkeitsbereich (AW) | 10 bis 50 |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt - Form | Gesamt- länge - SMD MM | Schalt- leistung W | Schalt- spannung VDC | Schalt- strom A | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9150100022 | B - Öffner | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 15-20 AT | ||
| 9151669002 | A - Schließer | 44.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 10-15 AT | ||
| 9151710012 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 10-15 AT | ||
| 9151710013 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 15-20 AT | ||
| 9151710014 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 V | 0.5 A | 20-25 AT | ||
| 9151710015 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 25-30 AT | ||
| 9151710022 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 10-15 AT | ||
| 9151710023 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 15-20 AT | ||
| 9151710024 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 20-25 AT | ||
| 9151710025 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 25-30 AT | ||
| 9151710026 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 30-35 AT | ||
| 9151710027 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 35-40 AT | ||
| 9151719022 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 10-15 AT | ||
| 9151719023 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 VDC | 0.5 A | 15-20 AT | ||
| 9151719024 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 V | 0.5 A | 20-25 AT | ||
| 9151719025 | A - Schließer | 19.5 MM | 10 W | 180 V | 0.5 A | 25-30 AT |
Literatur
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Applikationen
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK15-B-2 | FARNELL | Europe | 1589 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-C-2 | FARNELL | Europe | 2496 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-1 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 4875 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-2 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 27055 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-2 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 25000 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-2 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 2296 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-2 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 1460 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-2 | PUI(PROJECTIONS UNLIMITED INC) | North America | 20000 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| MK15-B-2 | RELAY SPECIALTIES INC | North America | 5220 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| MK15-B-2-OE | MOUSER ELECTRONICS | North America | 1384 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-B-2-OE | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 1101 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-C-1 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 4952 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-C-2 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 2237 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-C-2 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 2222 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-C-2 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 515 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-D-2 | TTI, INC. | North America | 1995 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-E-2 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 4990 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-E-2 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 2500 | Anfrage | 2012/05/23 | |
| MK15-E-2 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 2500 | Anfrage | 2012/05/23 | |
Magnetismus
Ergänzende Magnete
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 Sensoren
Sind Hall-, Reed oder emr-Sensoren beeinflusst von EDI/RFI?
Sind Hall-, Reed- und emr-Sensoren luftdicht abgeschlossen?
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 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.
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.
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.
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