MK11 Sensoren (Messing)
Beschreibung
MK11/B-Sensoren sind magnetisch bestätigte Reedsensoren in einem Gewindegehäuse. Für die Montage des MK11/B bedarf es lediglich einer Gewindeaufnahme in dem Bereich, den der Sensor überwachen soll. Das Gehäuse erlaubt eine leichte und exakte Justierung für Endschalter, Endposition und andere Anwendungen. Der Sensor wird üblicherweise auf den festen Teil, und der Magnet auf den beweglichen Teil montiert. Magnetstärke und Position Magnet/Sensor bestimmen Öffnungs- und Schließpunkte der Anordnung. Der Sensor ist in fünf verschiedenen Empfindlichkeitsbereichen, mit unterschiedlichen Schaltoptionen und einer Auswahl an Montage- und Kabelanschlussmöglichkeiten erhältlich.
RoHS Konform Produkt
Produkt Spotlight: Reedsensoren MK11
Merkmale
- Robustes, mechanisch stabiles Gehäuse, resistent gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Druck
- Keine Beeinflussung des Schaltverhaltens durch das Gehäuse
- Mehrere metrische und Standard Gewindegrössen
- Form A, B, C und E
- Verschiedene Gehäusematerialien
- Kundenspezifische Anschlussvarianten
- Exakte Schaltausrichtung
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Hermetisch dicht für Anwendungen in schmutzigen Umgebungen
- Dynamisch getestete Kontakte
- Zuverlässige Schaltvorgänge in Millionenhöhe
Applikationen
- Satellitenantennen
- Tür- und Schrankensensor
- Aufzugtechnik
- Endschalter für Linearantriebe und Kolbenbewegungen
- Industrie
- Positions- und Näherungsschalter
- Mechanisierungssysteme
- Sicherheitstechnik
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A, 1B, 1C |
| Nennleistung (W) | 0 bis 100 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 1000 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.5 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 2.5 |
| Druchbruchspannung (Minimum VDC) | 100 bis 2000 |
| Empfindlichkeitsbereich (AW) | 5 bis 70 |
Produktsuche
| 9111661104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 5-9 AT | 10 W | 1.25 A | -5-70 GRAD C | |||
| 9112902034 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 10-15 AT | 10 W | 1 A | -5-70 GRAD C | |||
| 9113711034 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 10 W | 1.25 A | -5-70 GRAD C | |||
| 9116613677 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 10 W | 0.5 A | -5-80 GRAD C | |||
| 9116614753 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 10 W | 0.5 A | -5-80 GRAD C | |||
| 9117390054 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-20 AT | 10 W | 1 A | -5-70 GRAD C | |||
| 9118066104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 20-25 AT | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | |||
| 9118266054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | |||
| 9118346054 | A - Schließer | 200 V | 0.5 A | 15-20 AT | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | |||
| 9118366054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | |||
| 9118385054 | 500 V | 100 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||||||
| 9118393054 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||||
| 9119266054 | A - Schließer | 200 V | 0.5 A | 10-15 AT | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C |
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
Reedtechnik Akademie
Reedtechnik Akademie
Latching & Form B Reed Sensors
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Technology"
Digi-Key / MEDER PTM "Latching Form B Reed Sensors Overview"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Magnet Interaction"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Sensors vs. Hall & Electromechanical"
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK11-BV50921 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 10 | Anfrage | 5/20/2013 1:15:00 AM | |
| MK11-BV50921 | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 10 | Anfrage | 5/20/2013 12:09:00 AM | |
| MK11/B10-1A66B-500W | Mouser Electronics | USA | 7 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| MK11/B10-1A66B-500W | DIGI-KEY | USA | 44 | Anfrage | 5/19/2013 12:17:00 AM | |
| MK11/B12-1A66B-500W | DIGI-KEY | USA | 41 | Anfrage | 5/19/2013 12:17:00 AM | |
| MK11/B6-1A66B-500W | DIGI-KEY | USA | 20 | Anfrage | 5/19/2013 12:17:00 AM | |
| MK11/B8-1A66B-500W | Mouser Electronics | USA | 32 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| MK11/B8-1A66B-500W | DIGI-KEY | USA | 41 | Anfrage | 5/19/2013 12:17:00 AM | |
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.
Zu den FAQs über Reed Schalter
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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