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MK11 Reedsensoren (Edelstahl)

Beschreibung

MK11-Sensoren (Edelstahl) sind magnetisch betätigte Reedsensoren, eingebaut in ein zylindrisches Gewindegehäuse mit unterschiedlichen 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.

Produkt Spotlight: Reedsensoren MK11



Applikationen

  • Positions- und Endschalterfunktion
  • End- Bewegungserkennung für Linearantriebe
  • Maschinenbauindustrie

Merkmale

  • Edelstahl-Ausführung mit Gewinde zur Abstandseinstellung
  • Verschiedene Empfindlichkeitsklassen verfügbar
  • Unterschiedliche Kabel- und Steckerausführungen
  • Kleinste Bauweise
  • Leistungsschalter verfügbar

Spezifikationen

Kontaktform 1A, 1B, 1C
Nennleistung (W) 0 bis 10
Schaltspannung (VDC) 0 bis 400
Schaltstrom (A) 0 bis 1.5
Transportstrom (A) 0 bis 2.0
Durchbruchspannung (Minimum VDC) 100 bis 600
Empfindlichkeitsbereich (AW) 5 bis 60

Produktsuche


MK11 Sensoren (Edelstahl)
Nr. / Bez. : Anzugserregung Kontakt unbearbeitet:
Kontakt-Form: Schaltleistung [W/VA]:
Schaltspannung [V]: Schaltstrom [A]:
 
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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Anzugs- erregung (Bezugswert)
AT
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Rastermaß - THD
MM
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Schalt- leistung
W
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Transport- strom
A
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Umgebungstemperatur
GRAD C
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Anfrage 9118366054 9118366054 MK11/M8-1A66C-500WA - Schließer180 V0.5 A15-20 AT10 W1.25 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9118346054 9118346054 MK11/M8-1A46C-500WA - Schließer200 V0.5 A15-20 AT10 W1 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9118385054 9118385054 MK11/M8-1A85C-500W500 V100 W1 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9118393054 9118393054 MK11/M8-1C90C-500WC - Wechsler175 V0.5 A10 W1 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9119266054 9119266054 MK11/S8-1A66B-500WA - Schließer200 V0.5 A10-15 AT10 W1.25 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9118266054 9118266054 MK11/M8-1A66B-500WA - Schließer180 V0.5 A10-15 AT10 W1.25 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9118066104 9118066104 MK11/M8-1A66D-1000WA - Schließer180 V0.5 A20-25 AT10 W1.25 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9113711034 9113711034 MK11-1A66C-300WA - Schließer180 V0.5 A15-20 AT10 W1.25 A-5-70 GRAD C
Anfrage 9112902034 9112902034 MK11-1B90B-300WB/C - Öffner aus Wechsler175 V0.5 A10-15 AT10 W1 A-5-70 GRAD C
Anfrage 9116613677 9116613677 MK11/B6-1A66B-500WA - Schließer180 V0.5 A10-15 AT10 W0.5 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9116614753 9116614753 MK11/B8-1A66B-500WA - Schließer180 V0.5 A10-15 AT10 W0.5 A-5-80 GRAD C
Anfrage 9117390054 9117390054 MK11/B8-1C90C-500WC - Wechsler175 V0.5 A15-20 AT10 W1 A-5-70 GRAD C
Anfrage 9111661104 9111661104 MK11-1A66A-1000WA - Schließer180 V0.5 A5-9 AT10 W1.25 A-5-70 GRAD C

Literatur

Vorsichtsmaßnahmen

Lebensdauer von Reedschaltern

Magnete und deren Eigenschaften

Applikationen

Schutz & Sicherheit

Test & Messtechnik

Test & Messtechnik

Landvermesser

Stock Check


Lagerbestände bei unseren Händlern

Artikel-Nr. Händler Region Lagerbestand Kaufen Anfrage Inventurdatum
MK11-1A66B-500WMouser ElectronicsUSA88Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11-1A66B-500WDIGI-KEYUSA77Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11-1A66C-500WPUI Projections Unlimited, Inc.USA400Anfrage5/23/2013 1:23:00 AM
MK11-1A66C-500WMouser ElectronicsUSA818Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11-1A66C-500WDIGI-KEYUSA1061Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11-1A66C-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA231Anfrage5/23/2013 12:00:00 AM
MK11-1A66D-500WDIGI-KEYUSA41Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11-1A71B-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA13Anfrage5/23/2013 12:00:00 AM
MK11-1A71C-500WMASTER DISTRIBUTORSUSA438Anfrage5/23/2013 12:00:00 AM
MK11-1A81A-500WRelay Specialties, IncUSA54Anfrage5/18/2013 12:56:00 AM
MK11-BV50921MASTER DISTRIBUTORSUSA10Anfrage5/23/2013 12:00:00 AM
MK11/B10-1A66B-500WMouser ElectronicsUSA7Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11/B10-1A66B-500WDIGI-KEYUSA44Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/B12-1A66B-500WDIGI-KEYUSA41Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/B6-1A66B-500WDIGI-KEYUSA20Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/B8-1A66B-500WMouser ElectronicsUSA32Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11/B8-1A66B-500WDIGI-KEYUSA41Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M5-KITMouser ElectronicsUSA2Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11/M5-KITDIGI-KEYUSA13Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-1A66B-500WDIGI-KEYUSA40Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-1A66C-500WMouser ElectronicsUSA9Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11/M8-1A66C-500WDIGI-KEYUSA72Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-1A66D-500WDIGI-KEYUSA76Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-1A85C-500WMouser ElectronicsUSA28Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11/M8-1A85C-500WDIGI-KEYUSA35Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-1B90C-500WDIGI-KEYUSA188Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-1C90C-500WMouser ElectronicsUSA50Anfrage5/23/2013 1:13:00 AM
MK11/M8-1C90C-500WDIGI-KEYUSA27Anfrage5/23/2013 12:53:00 AM
MK11/M8-KITDIGI-KEYUSA14Anfrage5/23/2013 12:53:00 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.

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