Magnetisches Ziel, Nonius-Magnetring, Motor-Feedback-Encoder, Metallträger mit vulkanisiertem Gummimagnetmaterial, Metallträger, Hauptspur/Nebenspur, Magnetisch codierte Ziele, Magnetisch codierte Sensoren
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Bei ccmagnetics bieten wir Ihnen kostenlosen Zugriff auf unseren umfangreichen Formenbestand, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Wir möchten Ihnen dabei helfen, den perfekten Magnetring für Ihre Anforderungen zu finden. Für Zeichnungen oder Fotos von Magnetringen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Beschreibung:
Gummimagnetische Encoder-Ziele sind eine ideale Lösung für industrielle Anwendungen. Sie eignen sich besonders für Roboter in medizinischen Anwendungen, automatisierten Fertigungslinien oder Werkzeugmaschinen.
Unsere Nonius-Ringe (Vernier-Ringe) bestehen aus zwei Magnetspuren. Die Hauptspur (Master-Spur), bestehend aus mehreren Paaren magnetisierter Pole, ermöglicht die präzise Definition der Position. Die zweite Spur, bekannt als Nonius-Spur, hat ein Polpaar weniger als die Hauptspur. Das Prinzip besteht darin, den Versatz zwischen den beiden Spuren zu berechnen, um die absolute Position zu bestimmen.
Die elastischen Eigenschaften von Gummi, kombiniert mit einer guten Gummi-Metall-Haftung, gewährleisten eine hervorragende Leistung in extremen Umgebungen.
Magnetringe können mit den Hall-Effekt-Sensoren der iC-MU-Serie kombiniert werden, um absolute Messsysteme zu bilden.
Technische Unterstützung & Anpassung:
- Für individuelle Zeichnungen dieser Magnetringe/Ziele kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam und geben Sie die SKU-Nummer des gewünschten Produkts an. Unser Team wird Ihre Anfrage umgehend beantworten und die angeforderten Zeichnungen zur Verfügung stellen.
- Garantierte Präzision: Alle Ringe erfüllen die strengen IT7-Toleranzstandards für Maßgenauigkeit und Konzentrizität.
- Axiale Magnetisierungsrichtung: Gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Ausrichtung des Magnetfelds.
- Qualitätssicherung: IATF16949-Zertifizierung erhalten.

| SKU | O.D (mm) | I.D (mm) | T (mm) | MT | NT | MATL | SF | MAG | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0713 | 27.2 | 15 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150 and includes metal carrier compatible with mu128. |
| R0871 | 29 | 15 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU, Datasheet.HUT128A32 and AKP18. |
| R0661 | 29 | 10 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU (32-pole master-track, 31-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16. |
| R0872 | 28.5 | 16.5 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU, Datasheet.ic-MU (32-pole master-track, 31-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16-MT. |
| R0662 | 29 | 15 | 2.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU (32-pole master-track, 31-pole nonius-track, drawings available via sales) and AKP18. |
| R0873 | 30 | 11 | 3 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU (32-pole pairs in master-track, 31-pole pairs in nonius-track; drawings available via sales), MU18S_30-32N and AKS16.,Datasheet. |
| R0814 | 56 | 38 | 1.1 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU, HUT128A64 and AKP18., Datasheet. |
| R0868 | 54.7 | 40 | 1.1 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | MU128 is compatible with AKP18. |
| R0811 | 56 | 35 | 2 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU (64-pole master-track, 63-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16-MT. |
| R0801 | 54.7 | 40 | 2 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU, ic-MU (64-pole master-track, 63-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16-MT. |
| R0812 | 55 | 35 | 2.5 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with MU128, includes metal carrier and compatible with AKS16. |
| R0866 | 53 | 40 | 3.5 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU and AKS16, Datasheet. |
| R0815 | 56 | 37 | 13 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with MU128, mu35s_56-64n, includes metal carrier and is compatible with AKS16-MT. |
| R0874 | 18 | 8 | 2 | 32 | 30 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150 and AKS16, Datasheet. |
| R0875 | 20 | 7 | 2 | 32 | 30 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, Datasheet. and AKP18. |
| R0714 | 34 | 18 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, HUT150A32 and AKS16, Datasheet. |
| R0684 | 31.5 | 19.5 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with AKS16 and MU150, Datasheet. |
| R0702 | 33 | 20 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, includes metal carrier and compatible with mu150 and AKS16-MT. |
| R0704 | 35 | 23 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, includes metal carrier and compatible with mu150 and AKP18. |
| R0839 | 31.5 | 19.5 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Metal carrier included, mu150 |
| R0703 | 33 | 20 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | 58825、Compatible with ic-MU150, Datasheet. and AKS16. |
| R0877 | 39 | 20 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150 (32-pole master-track, 31-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16-MT. |
| R0721 | 35 | 23 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150 and AKS16, Datasheet. |
| R0841 | 34 | 18 | 5 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Metal carrier included, mu150 |
| R0712 | 34 | 20 | 11 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, includes metal carrier and compatible with mu150 and AKP18. |
| R0878 | 64 | 47.4 | 1.1 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, AKS16-MT, HUT150A64, Datasheet. |
| R0828 | 64 | 45 | 5 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with IC-MU150, includes a metal carrier with MU150, and compatible with AKS16-MT. |
| R0879 | 63 | 46 | 2 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150 (64-pole master-track, 63-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16. |
| R0829 | 64 | 45 | 2.5 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150, 58834, ic-MU150 (64-pole master-track, 63-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16. |
| R0838 | 68 | 55 | 3.5 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU150 (64-pole master-track, 63-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16. |
| R0529 | 22 | 6 | 2 | 32 | 30 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 (16-pole pairs master-track, 15-pole pairs nonius-track, drawings available via sales) and AKS16-MT. |
| R0880 | 22 | 8 | 2 | 32 | 30 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 (16-pole pairs master-track, 15-pole pairs nonius-track, drawings available via sales) and AKS16-MT. |
| R0881 | 22 | 10 | 2 | 32 | 30 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 (16-pole pairs in master-track, 15-pole pairs in nonius-track, drawings available via sales) and AKS16. |
| R0882 | 25 | 11.5 | 2 | 32 | 30 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 (16-pole pairs master-track, 15-pole pairs nonius-track, drawings available via sales) and AKP18. |
| R0763 | 42 | 29 | 1.1 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with mu200; includes metal carrier, compatible with mu200 and AKS16-MT. |
| R0762 | 44.5 | 25 | 1.4 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | HUT200A32 includes metal carrier and is compatible with AKP18. |
| R0759 | 48 | 37.7 | 1.5 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | The mu37s 45-32n includes a metal bracket and is compatible with MU200 and AKS16-MT. |
| R0794 | 49 | 25 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-mu200. R0794: full hole, R0758: half hole |
| R0758 | 49 | 25 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 (32-pole pairs master-track, 31-pole pairs nonius-track, drawings available via sales) and AKP18. |
| R0752 | 42.5 | 30.5 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 and AKS16-MT, Datasheet. |
| R0883 | 49 | 25 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200, HUT220A32 and AKS16; Datasheet. |
| R0774 | 48 | 35 | 2 | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 and AKS16, Datasheet. |
| R0852 | 84 | 62 | 1.8 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200, 58843, HUT200A64, AKS16-MT, Datasheet. |
| R0851 | 84 | 65 | 2.5 | 128 | 126 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | Axial | Compatible with ic-MU200 and AKP18, Datasheet. |
Hinweis:
Alle Maße in der Tabelle sind in Millimetern angegeben.
Abkürzungen:
- MT (Master-Spur/Hauptspur): Sowohl reguläre als auch inkrementale Magnetringe haben Pole auf dieser Spur. '10 Pole' bedeutet 5 Polpaare.
- NT (Nonius-Spur): Dies ist normalerweise die zweite Spur bei absoluten Encoder-Ringen, auf der sich die Pole befinden.
- MATL: Material
- MAG: Magnetisierungsmethode
- SF: Oberflächenmagnetfeld
- CMTS: Kommentare
Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Zeichnungen und Fotos.
Wenn die SKU-Nummer anklickbar ist, können Sie das Datenblatt direkt herunterladen.
Vergleich von Ferrit-Encoder-Ring und Gummi-Encoder-Ring
| Parameter | Ferrit-Encoder-Ring | Gummi-Encoder-Ring |
|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 250°C / -40℉ ~ +392℉ | -20°C bis 80°C / -4℉ ~ +176℉ |
| Hochtemperaturbeständigkeit | Hoch | Niedrig |
| Vibrationsbeständigkeit | Niedrig | Hoch |
| Stückpreis | Niedrig | Hoch |
| Technologiereife | Ausgereift | Aufstrebend |
| Korrosionsbeständigkeit | Hoch | Hoch |
| Umweltbeständigkeit | Leicht zerbrechlich durch Vibration | Ausgezeichnet |
| Anpassung | Einfach für große Mengen; hohe Kosten für kleine Mengen |
Anpassbar; wenige Hersteller können die erforderliche Genauigkeit und Auflösung garantieren. |
| Magnetisierung | Einfach | Schwierig |
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Bitte senden Sie die SKU-Nummer und die Menge der gewünschten Magnetringe aus der Liste.
Ihr Verkäufer wird Ihnen ein Preisangebot und Zahlungsoptionen (T/T 100% im Voraus oder Kreditkarte 100% im Voraus) senden.
- Auf Lager befindliche Artikel: Versand sofort nach Zahlungseingang.
- Nicht vorrätige Artikel: Versand innerhalb von 30 Tagen nach Zahlungseingang.
Unsere Magnetringe haben einen entscheidenden Vorteil: transparente Kosten für Formen und Magnetisierungsspulen. Wir berechnen dafür keine zusätzlichen Kosten.
Bei kleinen Musterbestellungen (ca. 10 Stück) handelt es sich in der Regel um Restbestände aus größeren Produktionsserien. Bitte zahlen Sie schnell, um sich Ihren Vorrat zu sichern. Für kleine Bestellungen nehmen wir die Produktion nicht auf; das ist für uns nicht kosteneffizient.
Bei Bestellungen von mehr als 2.000 bis 10.000 Stück beginnen wir in der Regel mit der Produktion, um die Kosten zu kontrollieren. Wenn Ihre Bestellung klein ist und nicht schnell bestätigt wird, könnten Sie den aktuellen Bestand verpassen.
Größen: Alle Längen sind standardmäßig in Millimetern (mm) angegeben.
Anzahl der Pole:
- Die Master-Spur bezieht sich auf die Polzahl der Hauptmagnetspur eines Ringmagneten. Die meisten Ringmagnete, wie die für Motoren oder Inkrementalgeber, haben nur eine Magnetspur.
- Absolute Encoder-Ringmagnete oder Encoder-Ringmagnete mit Markierungspunkten haben jedoch auch eine Nonius-Spur. Das bedeutet, dass sie zwei Magnetspuren haben, wie auf dem Bild zu sehen ist.
- Ferritmagnete werden auch Sinterferrit oder Hartferritmagnete genannt. Sie sehen aus wie Keramik und werden auch so hergestellt, weshalb sie auch als Keramikmagnete bezeichnet werden.Diese Magnete sind in großen Mengen billig herzustellen, auch wenn die Formkosten hoch sind. Sie sind sehr widerstandsfähig gegen Rost und hohe Temperaturen bis zu 250℃. Ferritmagnete sind genau und kostengünstig für Drehgeber. Sie können jedoch leicht brechen, wenn sie stark erschüttert werden, wie bei Robotern im Freien. Für diese ist das Magnetmaterial aus vulkanisiertem Gummi stabiler.
- Spritzgegossene Ferritmagnete werden durch Mischen von magnetischem Ferritpulver mit Kunststoffbindemitteln wie Nylon (PA6 oder 12) oder PPS hergestellt. Dieses Gemisch wird dann spritzgegossen, d. h. mit Hilfe einer Form in die gewünschte Form gebracht, wobei diese Magnete sogar direkt auf einen Metallschaft gegossen werden können. Sie können bei Temperaturen von bis zu 150°C eingesetzt werden.
Gebundene Neodym-Magnete werden durch Mischen von Neodym-Magnetpulver mit einem Bindemittel hergestellt.
Einfach ausgedrückt: Sie sind spritzgegossen, das heißt, sie enthalten ein Bindemittel. Etwa 80 % des Magneten bestehen aus Neodym-Pulver, die restlichen 20 % sind Bindemittel.
Zu ihren Vorteilen gehören hohe Maßgenauigkeit, große Designflexibilität und gute mechanische Festigkeit.
Spritzgegossene Neodym-Magnete werden durch Mischen von Neodym-Magnetpulver mit thermoplastischem Kunststoff hergestellt. Diese Mischung wird dann spritzgegossen. Diese Magnete sind stärker als spritzgegossene Ferritmagnete.
Spritzgegossene Neodym-Magnete können in vielen Formen hergestellt werden. Sie können klein oder unregelmäßig sein. Man kann sie mit mehreren Polen oder komplexen Mustern magnetisieren. Sie sind außerdem sehr genau und formbeständig.
Diese Magnete können direkt auf Motorkerne oder Metallwellen gegossen werden. Das spart Montagekosten. Sie gelten als eine stärkere Option als spritzgegossene Ferritmagnete. Sie können bei Temperaturen von bis zu 180 °C eingesetzt werden.
Diese Magnete sind spritzgegossene Neodym- oder Ferritmagnete, die einen Metallträger enthalten. Bitte sehen Sie das Bild unten:
Gesinterte NdFeB-Magnete werden auch gesinterte Neodym-Magnete genannt. Dies sind die stärksten bekannten Dauermagnete. Sie bestehen aus Neodym (Nd), Eisen (Fe), Bor (B) und anderen Seltenerdelementen.
Diese Magnete erzeugen sehr starke Magnetfelder und bleiben auch bei Raumtemperatur magnetisch. Sie können in vielen Formen hergestellt werden. Dadurch eignen sie sich für viele Anwendungen, insbesondere für hochwertige kommerzielle Motoren.
Sie werdendurch Sintern hergestellt. Die pulverförmigen Materialien werden erhitzt, bis sie sich miteinander verbinden. Dieser Prozess macht die Magnete stärker und effektiver.
Allerdings können diese Magnete leicht korrodieren und werden durch hohe Temperaturen beeinträchtigt. Daher werden sie in der Regel beschichtet (oft mit einer Nickel-Kupfer-Nickel-Schicht), um sie zu schützen. Die Zugabe schwerer Seltenerdelemente trägt ebenfalls dazu bei, dass sie höheren Temperaturen standhalten.
- Vulkanisiertes Gummimagnetmaterial wird hergestellt, indem dem Gummi während eines Vulkanisierungsprozesses Magnetpulver zugesetzt wird. Dieser Prozess verändert die Struktur des Gummis und macht es viel stärker, elastischer und stabiler. Sie sind flexibel und brechen nicht so leicht bei Stößen.
- Gummimagnete werden aus magnetischem Pulver hergestellt, das mit synthetischem Gummi gemischt wird. Sie werden durch Extrudieren, Kalandrieren oder Spritzgießen geformt. Man kann sie zu Streifen, Rollen, Platten, Blöcken, Ringen und vielen anderen Formen verarbeiten. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass sie flexibel sind und in verschiedene Formen gebracht werden können, ihr Nachteil ist jedoch, dass sie im Vergleich zu Neodym-Magneten nicht sehr stark sind (sie haben keine hohe Remanenz). Bei Drehgebern können normale Gummimagnete die hohen Präzisionsanforderungen nicht erfüllen. Sie sind nur für einspurige Inkrementalgeber geeignet.
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