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Magnetschalter von ASA Schalttechnik

magnetische Näherungsschalter für vielfältige Aufgaben

ASA Schalttechnik hat eine große Auswahl an Magnetschaltern für diverse Aufgaben im Sortiment. Die mit Reedkontakten ausgestatteten Magnetnäherungsschalter sind wartungsfrei und werden im Maschinen- und Anlagenbau beispielsweise für Kontroll- und Zählaufgaben eingesetzt.

Runde Bauform

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Eckige Bauform

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Magnete

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Sonderausführungen unserer Magnetschalter

Für spezielle Anwendungsfälle liefern wir Sonderausführungen und beraten Sie gern dazu!

Neben den Standardausführungen sind Sonderformen und spezielle Werkstoffe lieferbar.

Neben den Standardkontaktmaterialien Rhodium und Wolfram sind spezielle Ausführungen lieferbar, z.B. Ruthenium, Goldschicht- oder Quecksilberfilm-Kontakte.

Für höhere Leistungen in direkter Schaltung bis 5 A, 250 VA.

Reedkontakte sind empfindlich gegen Überlastungen. Durch Überschreiten der maximal zulässigen Stromwerte oder durch hohe Spannungsspitzen – wie sie beim Schalten kapazitiv oder induktiv behafteter Lasten entstehen – kann es zu starken Beschädigungen der Reedkontakte führen. Einen allumfassenden Schutz davor gibt es nicht. Abhängig von der zu schaltenden Last, kann ein vorzeitiger Ausfall der Reedkontakte jedoch vermieden werden. Hierzu nachfolgend einige Beispiele von Schutzbeschaltungen bei verschiedenen Lastarten:

1. Strombegrenzung (kapazitive Lasten)
Im Augenblick des Einschaltens von Glühlampen, Kondensatoren oder sonstigen Verbrauchern, die an langen Zuleitungen (Kabelkapazitäten) liegen, entstehen hohe Stromstöße. Diese können zu schwerwiegenden Schäden, ja sogar zu Verschweißungen der Kontakte führen. Der Stromstoß kann durch einen Begrenzungswiederstand in Reihe mit dem Reedkontakt weitgehend herabgesetzt werden. So wird ein zuverlässiger Schutz gewährleistet und die Lebensdauer des Reedkontaktes um ein Vielfaches verlängert.

2.Funkenlöschung (induktive Lasten)
2.1 Gleichspannung
Beim Schalten von Induktivitäten (Relais, Schütze, etc.) können hohe Spannungsspitzen durch Selbstinduktion entstehen, die ein Vielfaches der angelegten Spannung betragen. Schutz vor Selbstinduktion erfolgt bei Gleichspannung durch eine Freilaufdiode parallel zur Last.

2.2 Wechselspannung
Eine wirkungsvolle Lösung bei Wechselspannung bietet eine Kombination aus Widerstand und Kondensator. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten wird dieses RC-Glied parallel zur Last angeordnet, wobei eine Anordnung parallel zum Kontakt in Reihe mit der Last auch möglich ist.

Hohe Spannungsspitzen, die beim Schalten induktiver Lasten entstehen, können auch durch einen VDR-Widerstand, parallel zum Kontakt, wirksam unterdrückt werden.

Eine hohe Reproduzierbarkeit ist gegeben.

Sonderkontakte für extreme Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +160 °C und Sonderleitungen aus Silikon oder Teflon.

Neben den Standardausführungen sind Sonderformen und spezielle Werkstoffe lieferbar.

Montagewinkel

Vierloch

Montagewinkel mit Vierlochbefestigung, Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau

Typ: MA 15 4
Art Nr. 3550 0008
d/h 15

Was ist ein Magnetschalter und wie funktioniert er?

Ein Magnetschalter wird über ein Magnetfeld oder einen Schaltmagnet berührungslos betätigt. Er öffnet oder schließt einen angeschlossenen Stromkreis. Das Umschalten von Stromkreisen ist ebenfalls möglich. Die eigentliche Schaltfunktion übernimmt ein sogenannter Reedschalter, auch als Reedkontakt oder Reedsensor bezeichnet. Bei Reedschaltern handelt es sich um Magnetsensoren, bestehend aus beweglichen, ferromagnetischen Schaltlamellen. Sie sind in einem Glaskolben von Umwelteinflüssen getrennt hermetisch eingeschlossen. Ein äußeres Magnetfeld, beispielsweise das eines Dauermagneten, bewegt die Lamellen berührungslos und führt durch Schließen oder Öffnen eines Kontakts die Schaltfunktion aus. Das Schaltverhalten der Magnetschalter ist von der Pol- und Anfahrrichtung des Permanentmagneten abhängig.

Wo werden Magnetschalter eingesetzt?

Magnetschalter sind in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus zu finden. Eingesetzt werden die Schalter als magnetische Näherungsschalter zur kontaktlosen Positionserkennung beispielsweise eines Bauteils oder einer Tür. Sie übernehmen die Überwachung, Steuerung und Positionierung von Dreh- oder Hubbewegungen. Typisch ist ihre Verwendung für Kontroll- und Zählaufgaben im Apparatebau. Ein Vorteil ist die hermetisch abgeschlossene Bauweise der Reedschalter, die sie unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen macht. Beispiele für den Einsatz der Magnetschalter sind:

  • in der Verarbeitung von Metall, Kunststoff, Stein oder Holz
  • in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • in der chemischen Industrie
  • in Lager- und Transporteinrichtungen
  • in der Pneumatik und Hydraulik
  • in Alarmanlagen
  • in Aufzügen und Türverriegelungen

Die verschiedenen Magnetschalterbaureihen von ASA Schalttechnik

Die Magnetschalter der ASA Schalttechnik GmbH sind in Gießharz vergossen und bieten dank Schutzart IP67 guten Schutz gegen Schmutz, Gase und Feuchtigkeit. Die Schalter in PA- oder Metallausführung sind vibrationsfest, stoßfest und wartungsfrei. Sie zeichnen sich durch niedrige Übergangswiderstände, hohe Schaltfrequenzen sowie vielfältige Kontaktfunktionen und unterstützte Schaltleistungen aus.

ASA Schalttechnik unterscheidet zwischen Magnetschaltern in eckiger und runder Ausführung. Die unterstützten Kontaktfunktionen sind Öffner, Schließer und Umschalter (auch bistabil) mit unterschiedlichen Schaltleistungen, Schaltströmen und Transportströmen. Das Standardprogramm bietet circa 40 verschiedene Gehäuseformen mit stirnseitiger oder längsseitiger Anfahrrichtung. Auch die benötigten Schaltmagnete sind in Form von Rundmagneten oder Stabmagneten erhältlich.

Für erweiterte Temperaturbereiche und spezifische Anwendungsfälle liefert ASA Schalttechnik auf Anfrage Sonderlösungen und Spezialanfertigungen der Magnetschalter aus speziellen Werkstoffen.

Sicher ist das sicher. Schwer, robust, verlässlich: ASA Sicherheitschalter überzeugen

ASA Fußschalter werden sowohl in der Industrie als auch im medizinischen Bereich eingesetzt. Mit großem Erfolg überall dort, wo Hände frei bleiben müssen und Vorgänge manuell mit dem Fuß ausgelöst werden.

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