HutschienenMoped Eingänge

Unterscheidung von Endschaltern für Pneumatikzylinder:

https://www.ifm.com/at/de/shared/produkte/zylindersensoren/technologie

Reedschalter

Ein Reed-Schalter ist ein elektrisches Schaltelement, das aus zwei ferromagnetischen Kontakten in einem hermetisch verschlossenen Glasrohr besteht. Diese Kontakte werden durch einen dünnen, elastischen Glasstab voneinander getrennt gehalten, der mit einer speziellen Metalllegierung beschichtet ist.

Die wichtigsten Eigenschaften eines Reed-Schalters sind:

  1. Magnetische Aktivierung: Ein Reed-Schalter wird durch ein magnetisches Feld aktiviert. Wenn das Feld stark genug ist, bewegen sich die Kontakte und schließen einen elektrischen Stromkreis.

  2. Kleine Größe: Reed-Schalter sind sehr klein und können in engen Räumen untergebracht werden.

  3. Hohe Schaltgeschwindigkeit: Aufgrund ihrer geringen Größe können Reed-Schalter sehr schnell schalten, was sie ideal für Anwendungen wie Schaltkreise und Sensoren macht.

  4. Hohe Zuverlässigkeit: Da Reed-Schalter hermetisch verschlossen sind, sind sie gegenüber Feuchtigkeit, Staub und anderen Umwelteinflüssen geschützt, was ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit erhöht.

  5. Geringer Stromverbrauch: Reed-Schalter benötigen sehr wenig Strom, um zu schalten, was sie ideal für batteriebetriebene Anwendungen macht.

  6. Hohe Empfindlichkeit: Reed-Schalter können bereits auf sehr schwache magnetische Felder reagieren, was sie ideal für Anwendungen wie Magnetfeldsensoren und Strommessgeräte macht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter

Eigenschaften des Reedschalters:

  • Öffner: immer 2-Leiter-Technik

  • Schließer: immer 2-Leiter-Technik

  • Wechsler (selten): 3-Leiter

  • Es ist im Datenblatt immer nur die MAX-Spannung angegeben

  • Stromrichtung: egal

    • Masse-Klemme: nicht vorhanden

    • in der Regel keine LED (Sonderbauformen ausgenommen)

    • nicht kurzschlussgeschützt !!!

https://www.ifm.com/de/de/product/MR0100

Magnetsensoren mit Halbleitertechnik

https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetoresistiver_Effekt

Immer Angegeben: z.B.  5…36 V DC

  • Minimal und Maximalspannung angegeben !!!

  • Öffner: meist 3-Leiter-Technik

  • Schließer: meist 3-Leiter-Technik

  • Wechsler: 4-Leiter

  • Stromrichtung: whichtig, siehe PNP/NPN, L+ L-

    • Masse-Klemme: nicht vorhanden

    • in der Regel keine LED (Sonderbauformen ausgenommen)

    • moderne Bauarten sind kurzschlussgeschützt, kann nicht durchbrennen

Beispiel: https://www.ifm.com/de/de/product/MK5214 (kurzschussfest; überlastfest)

PNP Sensor

Quelle: https://www.ifm.com/de/de/product/MK5140

NPN - Sensor

Quelle: https://www.ifm.com/de/de/product/MK5309

AMR-Zelle

Eine AMR-Zelle (Anisotropic Magnetoresistive Cell) ist eine Art von magnetoresistiver Zelle, die in der Halbleiter- und Magnetindustrie eingesetzt wird. Die AMR-Zelle besteht aus einem dünnen Schichtsystem aus ferromagnetischen und nicht-magnetischen Schichten, die auf einem Siliziumsubstrat aufgebracht sind.

Die wichtigsten Eigenschaften einer AMR-Zelle sind:

  1. Magnetische Empfindlichkeit: Die AMR-Zelle ist sehr empfindlich auf magnetische Felder und kann geringe magnetische Veränderungen erkennen.

  2. Geringer Stromverbrauch: Die AMR-Zelle benötigt sehr wenig Strom, um zu funktionieren.

  3. Hohe Genauigkeit: Die AMR-Zelle kann sehr präzise Messungen durchführen und ist daher ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit erforderlich ist, wie beispielsweise in der Magnetfeldsensorik.

  4. Hohe Geschwindigkeit: Die AMR-Zelle kann sehr schnell auf Veränderungen des magnetischen Feldes reagieren und ist daher ideal für Anwendungen, die schnelle Messungen erfordern, wie beispielsweise in der Datenverarbeitung.

  5. Geringe Kosten: Die AMR-Zelle ist vergleichsweise kostengünstig und einfach zu produzieren, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

Insgesamt ist die AMR-Zelle ein sehr vielseitiges Bauelement, das in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann, von der Magnetfeldsensorik bis hin zur Datenverarbeitung und vielen anderen Bereichen.

GMR-Zelle

Eine GMR-Zelle (Giant Magnetoresistive Cell) ist eine Art von magnetoresistiver Zelle, die in der Halbleiter- und Magnetindustrie eingesetzt wird. Die GMR-Zelle besteht aus mehreren dünnen Schichten aus ferromagnetischen und nicht-magnetischen Materialien, die in einer Schichtstruktur auf einem Substrat aufgebracht sind.

Die wichtigsten Eigenschaften einer GMR-Zelle sind:

  1. Hohe Empfindlichkeit: Die GMR-Zelle ist sehr empfindlich auf magnetische Felder und kann sehr geringe Veränderungen erkennen.

  2. Hohe Genauigkeit: Die GMR-Zelle kann sehr präzise Messungen durchführen und ist daher ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit erforderlich ist, wie beispielsweise in der Magnetfeldsensorik.

  3. Geringer Stromverbrauch: Die GMR-Zelle benötigt sehr wenig Strom, um zu funktionieren.

  4. Hohe Geschwindigkeit: Die GMR-Zelle kann sehr schnell auf Veränderungen des magnetischen Feldes reagieren und ist daher ideal für Anwendungen, die schnelle Messungen erfordern, wie beispielsweise in der Datenverarbeitung.

  5. Hohe Temperaturstabilität: Die GMR-Zelle ist sehr temperaturstabil und kann auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.

  6. Geringe Kosten: Die GMR-Zelle ist vergleichsweise kostengünstig und einfach zu produzieren, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

Insgesamt ist die GMR-Zelle ein sehr vielseitiges Bauelement, das in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann, von der Magnetfeldsensorik bis hin zur Datenverarbeitung und vielen anderen Bereichen.

https://www.ifm.com/de/de/product/MK5117

Anschluss Endschalter an Eingang

M5 Stack:

Eingangsspannung am Pin:

3.3V

Spannung vom Sensor:

5V

Spannungsteiler:

https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-voltage-divider

in der Praxis:

  1. Widerstand 1800Ohm

  2. Widerstand 3300Ohm

Weil:

https://www.electronicsplanet.ch/Widerstand/Widerstandsreihe-E24.htm

Grove System

https://www.seeedstudio.com/category/Grove-c-1003.html

https://www.exp-tech.de/seeed-grove-wiki

https://www.distrelec.de/search?q=grove

Reihenschaltung von Endschaltern

https://www.baumer.com/de/de/service-support/inbetriebnahme-montage/inbetriebnahme-und-montage-von-induktiven-sensoren/a/Know-how_Mounting_Inductive-sensors

ButtonBoards

https://github.com/Meisterschulen-am-Ostbahnhof-Munchen/ButtonBoards

Multiplexer