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MK03 Reedsensoren

Beschreibung

MK03 Sensoren sind magnetisch betätigte Reedsensoren in einem zylindrischen Gehäuse mit verschiedenen Anschlusskabeln. Die Montage erfolgt üblicherweise am feststehenden Teil; der Magnet am beweglichen. Magnetstärke und Position Magnet/ Sensor bestimmen Öffnungs- und Schließpunkte der Anordnung.

Diese Reedsensor Serie ist RoHS konform.



Merkmale

  • Standardmäßig 5 Empfindlichkeitsklassen
  • Leistungsschalter verfügbar
  • Gutes Preis/Leistungsverhältnis
  • Einzellitzen oder Rundkabel
  • Verschiedene Gehäusefarben und -längen
  • Diverse Kabel-Steckverbinder-Versionen verfügbar

Applikationen

  • Positions/Endschalterfunktion
  • Tür/Fensterkontakt für die Sicherheitstechnik
  • Levelsensoren in Verbindung mit Schwimmermagneten

Spezifikationen

Kontaktform 1A, 1B, 1C
Nennleistung (W) 0 bis 50
Schaltspannung (VDC) 0 bis 500
Schaltstrom (A) 0 bis 1.5
Transportstrom (A) 0 bis 2.5
Durchbruchspannung (Minimum VDC) 100 bis 700
Empfindlichkeitsbereich (AW) 5 bis 6

Produktsuche


MK03 Reedsensoren
Nr. / Bez. : Anzugserregung Kontakt unbearbeitet:
Kontakt-Form: Schaltleistung [W/VA]:
Schaltspannung [V]: Schaltstrom [A]:
Kabellänge [mm]:  
 
Sachnummer
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Bezeichnung
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Kontakt - Form
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Schalt- spannung
V
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Schalt- strom
A
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Transport- strom
A
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Schalt- leistung
W
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Anzugs- erregung (Bezugswert)
AT
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Kabellänge
MM
Aufsteigend sortieren Absteigend sortieren
Anfrage 2230014523 2230014523 MK03-BV14523
Anfrage 2230014593 2230014593 MK03-BV14593
Anfrage 2232461174 2232461174 MK03-1A46B-1700WA - Schließer200 V0.5 A1 A10 W10-15 AT1700 MM
Anfrage 2232661014 2232661014 MK03-1A66B-100WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT100 MM
Anfrage 2232662014 2232662014 MK03-1A66B-2000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT2000 MM
Anfrage 2232711034 2232711034 MK03-1A66B-300WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT300 MM
Anfrage 2232711054 2232711054 MK03-1A66B-500WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT500 MM
Anfrage 2232711064 2232711064 MK03-1A66B-600WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT600 MM
Anfrage 2232711104 2232711104 MK03-1A66B-1000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT1000 MM
Anfrage 2232711134 2232711134 MK03-1A66B-1300WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT1300 MM
Anfrage 2232711154 2232711154 MK03-1A66B-15000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT15000 MM
Anfrage 2232711164 2232711164 MK03-1A66B-1600WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT1600 MM
Anfrage 2232711174 2232711174 MK03-1A66B-1700WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT1700 MM
Anfrage 2232711504 2232711504 MK03-1A66B-5000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W10-15 AT5000 MM
Anfrage 2232902054 2232902054 MK03-1B90B-500WB - Öffner175 V0.5 A1 A10 W10-15 AT500 MM
Anfrage 2232902204 2232902204 MK03-1B90B-2000WB - Öffner175 V0.5 A1 A10 W10-15 AT2000 MM
Anfrage 2232903154 2232903154 MK03-1C90B-1500WC - Wechsler175 V0.5 A1 A10 W10-15 AT1500 MM
Anfrage 2233461054 2233461054 MK03-1A46C-500WA - Schließer200 V0.5 A1 A10 W15-20 AT500 MM
Anfrage 2233461174 2233461174 MK03-1A46C-1700WA - Schließer200 V0.5 A1 A10 W15-20 AT1700 MM
Anfrage 2233661504 2233661504 MK03-1A66C-5000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT5000 MM
Anfrage 2233661520 2233661520 MK03-1A66C-300WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT300 MM
Anfrage 2233661754 2233661754 MK03-1A66C-7500WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT7500 MM
Anfrage 2233711004 2233711004 MK03-1A66C-125WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT125 MM
Anfrage 2233711024 2233711024 MK03-1A66C-150WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT150 MM
Anfrage 2233711034 2233711034 MK03-1A66C-200WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT200 MM
Anfrage 2233711044 2233711044 MK03-1A66C-400WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT400 MM
Anfrage 2233711054 2233711054 MK03-1A66C-500WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT500 MM
Anfrage 2233711104 2233711104 MK03-1A66C-1000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT1000 MM
Anfrage 2233711124 2233711124 MK03-1A66C-1250WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT1250 MM
Anfrage 2233711154 2233711154 MK03-1A66C-1500WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT1500 MM
Anfrage 2233711204 2233711204 MK03-1A66C-2000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT2000 MM
Anfrage 2233711404 2233711404 MK03-1A66C-4000WA - Schließer180 V0.5 A1.25 A10 W15-20 AT4000 MM
Anfrage 2233751184 2233751184 MK03-1A75C-1800WA - Schließer500 V0.5 A1 A10 W15-20 AT1800 MM
Anfrage 2233902054 2233902054 MK03-1B90C-500WB/C - Öffner aus Wechsler175 V0.5 A1 A10 W15-20 AT500 MM
Anfrage 2233902104 2233902104 MK03-1B90C-1000WB/C - Öffner aus Wechsler175 V0.5 A1 A10 W15-20 AT1000 MM
Anfrage 2233902204 2233902204 MK03-1B90C-2000WB/C - Öffner aus Wechsler175 V0.5 A1 A10 W15-20 AT2000 MM

Literatur

Vorsichtsmaßnahmen

Lebensdauer von Reedschaltern

Magnete und deren Eigenschaften

Applikationen

Medizin

Medizin

Chirurgische Instrumente

Kamerapillen

Glukose-Überwachung

Hörgeräte

Krankenhausbetten

Herzschrittmacher

Schutz & Sicherheit

Test & Messtechnik

Test & Messtechnik

Landvermesser

Stock Check


Lagerbestände bei unseren Händlern

Artikel-Nr. Händler Region Lagerbestand Kaufen Anfrage Inventurdatum
MK03-1A66B-100WTTI Inc Global HeadquartersUSA8001Anfrage6/19/2013 1:11:00 AM
MK03-1A66B-500WMouser ElectronicsUSA112Anfrage6/19/2013 1:19:00 AM
MK03-1A66B-500WDIGI-KEYUSA151Anfrage6/19/2013 12:57:00 AM
MK03-1A66C-500WDIGI-KEYUSA22Anfrage6/19/2013 12:57:00 AM
MK03-1A66D-500WDIGI-KEYUSA44Anfrage6/19/2013 12:57:00 AM
MK03-1A71B-500WONLINECOMPONENTS.COMUSA50Anfrage6/19/2013 2:18:00 AM
MK03-1A71B-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA50Anfrage6/19/2013 12:03:00 AM
MK03-1A71C-500WONLINECOMPONENTS.COMUSA45Anfrage6/19/2013 2:18:00 AM
MK03-1A71C-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA45Anfrage6/19/2013 12:03:00 AM
MK03-1A71D-500WONLINECOMPONENTS.COMUSA204Anfrage6/19/2013 2:18:00 AM
MK03-1A71D-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA204Anfrage6/19/2013 12:03:00 AM
MK03-1B90C-500WONLINECOMPONENTS.COMUSA139Anfrage6/19/2013 2:18:00 AM
MK03-1B90C-500WMouser ElectronicsUSA19Anfrage6/19/2013 1:19:00 AM
MK03-1B90C-500WDIGI-KEYUSA131Anfrage6/19/2013 12:57:00 AM
MK03-1B90C-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA139Anfrage6/19/2013 12:03:00 AM
MK03-1C90C-500WONLINECOMPONENTS.COMUSA25Anfrage6/19/2013 2:18:00 AM
MK03-1C90C-500WDIGI-KEYUSA47Anfrage6/19/2013 12:57:00 AM
MK03-1C90C-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA25Anfrage6/19/2013 12:03:00 AM
MK03U-BV50237ONLINECOMPONENTS.COMUSA19Anfrage6/19/2013 2:18:00 AM
MK03U-BV50237MASTER DISTRIBUTORSUSA19Anfrage6/19/2013 12:03:00 AM


Magnetismus


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 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

M02 Magnet M04 Magnet M05 Magnet M12 Magnet M13 Magnet M21 Magnet

Zylindrische Magnete im Gehäuse

M11 Brass Magnet M11/M8 Plastic Magnet M11/M5 Stainless Magnet

THT PCB Magnete

M06 Magnet

FAQs

Reed Sensoren

Sind Hall-, Reed oder emr-Sensoren beeinflusst von EDI/RFI?

Sind Hall-, Reed oder emr-Sensoren beeinflusst von EDI/RFI?

Hallsensoren sind von EDI/RFI beeinflusst, und müssen davor geschützt werden. Reed- und emr-Sensoren bleiben unbeeinflusst.

Sind Hall-, Reed- und emr-Sensoren luftdicht abgeschlossen?

Sind Hall-, Reed- und emr-Sensoren luftdicht abgeschlossen?

Nur der Reedsensor ist luftdicht abgeschlossen.

Wie hoch ist die Durchschlagsfestigkeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Wie hoch ist die Durchschlagsfestigkeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Die Durchschlagsfestigkeit von Hall-Sensoren beträgt weniger als 10 Volt, bei emr-Sensoren liegt sie typischerweise bei 250 VRMS, und bei Reed-Sensoren kann sie bis zu 5000 Volt betragen.

Wie hoch ist die Kapazität von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Wie hoch ist die Kapazität von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Die Kapazität von Hall-Sensoren beträgt typischerweise 100 Piko-Farad, die von Reed-Sensoren nur 0,2 Piko-Farad, und die von emr-Sensoren ca. 20 Piko-Farad.

Wie hoch ist die Öffnungszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Wie hoch ist die Öffnungszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Die Öffnungszeit eines Hall-Sensoren liegt typischerweise bei 5µs, die von Reed-Sensoren bei 20µs und die von emr-Sensoren bei 5ms.

Wie hoch ist die Arbeitszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Wie hoch ist die Arbeitszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Die Arbeitszeit eines Hall-Sensoren liegt typischerweise bei 5µs, die von Reed-Sensoren bei 100µs und die von emr-Sensoren bei bis zu 10ms.

Wie hoch ist die Stromstärke, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?

Wie hoch ist die Stromstärke, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?

Hall-Sensoren können keine Ströme schalten, Reed- und emr-Sensoren können typischerweise bis zu 2 Ampere schalten.

Wie hoch ist die Spannung, 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?

Hall-Sensoren können keine Spannungen schalten, Reed- und emr-Sensoren können typischerweise bis zu 1000 Volt schalten.

Wie hoch ist die Leistung, 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?

Hall-Sensoren liefern Signale auf Mikro-Watt Level, Reed- und emr-Sensoren können typischerweise bis zu 100 Watt schalten.

Kann man mit Hall-, Reed- und emr-Sensoren Ladungen direkt schalten?

Kann man mit Hall-, Reed- und emr-Sensoren Ladungen direkt schalten?

Nur Reed- und emr-Sensoren können Ladungen direkt schalten.

Wie hoch ist der elektrische Widerstand von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Wie hoch ist der elektrische Widerstand von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Hall-Sensoren haben typischerweise 200+ Ohm, Reed- und emr-Sensoren typischerweise 50 Milli-Ohm Widerstand.

Ist die Hysterese von von Hall-, Reed- und emr-Sensoren regulierbar?

Ist die Hysterese von von Hall-, Reed- und emr-Sensoren regulierbar?

Die Hysterese von Reed-Sensoren ist von 35% bis 95% einstellbar. Die Hysterese von Hall- und emr-Sensoren ist nicht regulierbar.

Ist die Output Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Ist die Output Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Nur beim Schalten von Hall-Sensoren ist die Polarität kritisch.

Wird zum Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren ein externer Stromkreis benötigt?

Wird zum Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren ein externer Stromkreis benötigt?

Nur Hall-Sensoren benötigen einen Stromkreis sowie einen Treiber.

Ist die Input Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Ist die Input Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?

Nur beim Schalten von Hall-Sensoren ist die Polarität kritisch.

Wird ein angelegter Stromkreis benötigt, um Hall-, Reed- und emr-Sensoren zu schalten?

Wird ein angelegter Stromkreis benötigt, um Hall-, Reed- und emr-Sensoren zu schalten?

Nur zum Schalten von Hall-Sensoren wird ein angelegter Stromkreis benötigt.

Benötigen Hall-Sensoren einen externen Stromkreis?

Benötigen Hall-Sensoren einen externen Stromkreis?

Ja, da sie in der Nähe eines Magnetfeldes nur ein schwaches Signal in Milli-Volt Stärke erzeugen. Das Signal muss daher verstärkt und in einen Schaltkreislauf geführt werden.

Was versteht man unter einem Hall-Effekt?

Was versteht man unter einem Hall-Effekt?

Ein Halbleitermaterial, welches in die Nähe eines Magnetfeldes gebracht wird, erzeugt Spannung. Diese ist proportional zur Stärke des Magnetfeldes.

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 5-15 Volt mit 10 bis 50 Milli-Ampere?

Hierfür eignen sich Reedschalter der Serien ORD 228, ORD 211 Iridium und ORD 311.

Welcher Schalter eignet sich für das Schalten von 15-35 Volt mit 10 bis 250 Milli-Ampere?

Welcher Schalter eignet sich für das Schalten von 15-35 Volt mit 10 bis 250 Milli-Ampere?

ORD 228 Iridium in Sensoren und ORD 2210 in Relais.

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:

  1. Die Ladungen sind gleichbleibend.
  2. Das Schalten findet während der ersten 50 Nano-Sekunden statt.
Diese Eigenschaften ziehen auch jegliche flüchtigen Spannungen und Ströme in Betracht, welche während der ersten 50 Nanosekunden auftreten können. Diese Transienten entstehen möglicherweise durch Streukapazitäten/ Leitungsinduktivitäten getakteter Gleichspannungsquellen. Damit müssen Reedschalter-Entwickler arbeiten. Die ersten 50 Nano-Sekunden sind ausschlaggebend, da hier, sollte der Reedschalter zu „heiß“ geschalten werden, der größte Schaden auftreten kann. Wenn ein Kunde Probleme mit Ausfällen hat, muss dies deshalb zuerst in Betracht gezogen werden. Außerdem muss untersucht werden, welche Spannungen und Ströme zum Zeitpunkt des Öffnens des Schalters durchbrochen werden. Falls diese Werte zu hoch sind, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?

Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?

Hierbei sind einige Schluesselfaktoren zu beachten:

  1. 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.
  2. Wie viele Schaltvorgaenge müssen gewährleistet sein?
  3. Was sind die Anforderungen bezüglich der Größe?
  4. Auf welche Art wird das Produkt montiert?
  5. Für lange Lebensdauer und Niedrigsignale sind Ruthenium oder Iridium beschichtete Schalter am besten geeignet.
  6. Für Schaltapplikationen von 50 bis 200 Volt verwendet man am besten einen Philips/Coto/Comus Ruthenium Schalter.
  7. Für Schaltstroeme von 25 Milli-Ampere bis 1 Ampere eignet sich Rhodium beschichtete OKI Schalter, oder unser STM10.
  8. Für Spannungen von 200 bis 4000 Volt kann OKI ORD 2210V verwendet werden.
  9. Für Spannungen von bis zu 10.000 Volt eignen sich Hermetic Vakuum-Schalter.
Bitte beachten Sie, dass dies lediglich Anhaltspunkte sind. Am besten ist es, Tests mit unterschiedlichen Schaltern zu machen, bevor die endgültige Entscheidung getroffen 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.

Zu den FAQs über Reed Schalter

Zu den FAQs über Reed Relais

Zu den FAQs über Magnete und Magnetismus

Zu den FAQs über Levelsensoren

Zu den FAQs über Messtechnik und Operative Eigenschaften

Zu den FAQs über Qualität und Zuverlässigkeit

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