Dieses Angebot bietet Magnetringe mit über 23 mm Außendurchmesser, die für die Motorinduktion und Hall-Effekt-Encoder entwickelt wurden. Die Materialien umfassen isotropes Ferrit und Hochtemperatur-NdFeB (bis zu 40SH). Die Konfigurationen weisen eine radiale Außenringmagnetisierung (0,8 mm oder 2 mm Polteilung) auf, die mit AS5304 und iC-MHL200 kompatibel ist. Ausgewählte Optionen verfügen über innere Kupferkerne und rutschfeste Rillen.
Hinweis: Spezifische Polteilungen, Materialien und Beschichtungen variieren je nach genauer PN. Bitte überprüfen Sie die Details vor der Bestellung.
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Verständnis unserer Parametertabelle:

Magnetisierungsverfahren
(Beispiel: MT/Polzahl = 8 Pole)
(Beispiel: MT/Polzahl = 2 Pole)
(Beispiel: MT/Polzahl = 6 Pole)
Terminologie der Parametertabelle:
| Nr. | Artikel | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | Teilenummer | Jeder Magnet/Magnetring hat eine eindeutige PN. Doppelte Werte werden manchmal durch Unterschiede in den Rohstoffqualitäten verursacht. |
| 2, 3, 4 | O.D./I.D./T | Abmessungen des Magnetrings | Alle Abmessungen in der Tabelle sind in Millimetern angegeben. O.D = Außendurchmesser I.D = Innendurchmesser T = Dicke |
| 5 | MT | Polzahl der Hauptspur | Bei einem Magnetring mit einer einzigen Spur stellt die Hauptspur die Anzahl der Magnetpole dar. „10 Pole“ bedeutet beispielsweise 5 Polpaare. |
| 6 | NT | Nonius-Spur: Umlaufbahn mit geringerer Polzahl | Bei einem zweispurigen Magnet-Encoder-Ring hat die Nonius-Spur in der Regel die geringere Polzahl. Die Anzahl der Pole auf der Nonius-Spur kann manchmal eine ungerade Zahl sein, z. B. 3 Pole. |
| 5 | MATL | Magnetringmaterial | Es gibt verschiedene Arten von Magnetringmaterialien. Bitte beachten Sie die FAQ unten auf der Seite. |
| 6 | SF | Oberflächenmagnetfeld | Dies bezieht sich auf die Stärke des Oberflächenmagnetfelds. |
| 7 | MAG | Magnetisierungsmethode | Gängige Magnetisierungsmethoden sind oben auf der Seite aufgeführt. |
| 8 | CMTS | Kommentare | Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verwendung, Eigenschaften und weiteren Details des Magnetrings. |
| PN | O.D | I.D | T | MAG | MT | NT | SF | MATL | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3792 | 23 | 0 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N50 sintered neodymium magnet, axially magnetized, for high-force holding applications |
| R4100 | 23 | 0 | 44 | Axial | 2 | 0 | 100~450mT | Alnico magnets | Alnico magnets for high-temperature applications up to 550°C |
| R3817 | 23 | 0 | 50 | Axial | 2 | 0 | 200~520mT | Samarium-cobalt magnets | High-temperature samarium-cobalt magnet cylinder; axially magnetized |
| R4001 | 23 | 0 | 51 | Axial | 2 | 0 | 100~450mT | Alnico magnets | Alnico cylindrical magnet for high-temperature applications up to 550°C; solid, non-standard customization available |
| R4107 | 23 | 0 | 70 | Axial | 2 | 0 | 100~450mT | Alnico magnets | Alnico cylindrical magnet for high-temperature applications up to 550°C |
| R3418 | 23 | 4.95 | 4 | Radial | 4 | 0 | 80~90mT | Ferrite magnets | For brushless motor Hall encoder sensing; radially magnetized ferrite ring |
| R3419 | 23 | 4.95 | 4 | Radial | 8 | 0 | 75~80mT | Ferrite magnets | For brushless motor Hall encoder sensing; radially magnetized ferrite ring |
| R0563 | 23 | 5 | 4 | Radial | 8 | 0 | 90-96mT | Ferrite magnets | Magnetic encoder ring |
| R0565 | 23 | 5 | 4 | Radial | 38 | 0 | 45mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R3862 | 23 | 6.2 | 12 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35SH sintered neodymium ring, heat-resistant up to 150°C; axially magnetized |
| R3613 | 23 | 10 | 3 | Radial | 10 | 0 | 85~100mT | Bonded neodymium magnets | Bonded NdFeB ring for motor encoders and Hall sensors; radially magnetized, heat-resistant up to 120°C |
| R5018 | 23 | 10 | 4 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight bore for holding and sensing applications; axially magnetized, nickel-plated |
| R3655 | 23 | 10.1 | 3 | Radial | 4 | 0 | 120~350mT | Bonded neodymium magnets | Bonded neodymium multi-pole ring for Hall encoder motors |
| R1240 | 23 | 10.5 | 3 | Radial | 8 | 0 | 60-70mT | Bonded neodymium magnets | Motor induction magnetic ring |
| R1279 | 23 | 10.5 | 3 | Radial | 4 | 0 | 60-70mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R3843 | 23 | 11 | 2 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38 sintered neodymium ring, axially magnetized, for high magnetic force applications |
| R0988 | 23 | 12 | 2 | Axial | 74 | 3 | 60-65mT | Ferrite magnets | Pole pitch 0.8mm |
| R3884 | 23 | 12 | 3 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38 sintered neodymium ring magnet, axially magnetized, for encoder and sensor applications |
| R0254 | 23 | 12 | 20 | Outer,Radial | 8 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R3115 | 23 | 12 | 26.5 | Unmag | 0 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0566 | 23 | 12.5 | 5 | Radial | 6 | 0 | 120mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R4687 | 23 | 13 | 3.5 | Axial | 2 | 0 | 168.5mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, zinc-plated sintered neodymium ring for encoder applications |
| R0562 | 23 | 15 | 5 | Radial | 10 | 0 | 160-170mT | Bonded neodymium magnets | Magnetic encoder ring |
| R1708 | 23 | 16 | 2 | Radial | 2 | 0 | 25~35mT | Neodymium magnets | - |
| R4146 | 23 | 16 | 2.5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Ring magnet for holding and attracting applications; zinc-plated |
| R0255 | 23 | 16 | 25 | Outer,Radial | 4 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0256 | 23 | 16 | 25 | Outer,Radial | 8 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R5019 | 23 | 16.5 | 4.2 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight hole for adsorption and sensing; axially magnetized, nickel-plated |
| R4179 | 23 | 17 | 2.3 | Axial | 2 | 0 | 200~520mT | Samarium-cobalt magnets | For high-temperature applications; sintered samarium-cobalt ring, Grade YXG30, max working temperature 350°C |
| R3801 | 23 | 17 | 2.5 | Axial | 2 | 0 | 200~520mT | Samarium-cobalt magnets | High-temperature samarium-cobalt encoder ring; axially magnetized |
| R1406 | 23 | 17 | 4 | Radial | 2 | 0 | 50-60mT | Ferrite magnets | Isotropic Ferrite |
| R2842 | 23 | 17 | 9 | Unmag | 0 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance (-0.03/+0mm) |
| R0480 | 23 | 17 | 19 | Outer,Radial | 12 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | Includes anti-slip grooves |
| R2823 | 23 | 17 | 19 | Outer,Radial | 8 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance (-0.05/+0mm), ID tolerance (+0.06/+0.11mm) |
| R2923 | 23 | 17 | 19 | Outer,Radial | 4 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R2924 | 23 | 17 | 19 | Outer,Radial | 10 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R2925 | 23 | 17 | 25 | Outer,Radial | 10 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R2620 | 23 | 17.2 | 3.5 | Radial | 2 | 0 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35Zn Coating. |
| R6095 | 23 | 17.2 | 3.5 | Radial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, nickel-plated. Grade N35 sintered neodymium ring, radially magnetized, for encoder and sensor applications |
| R0564 | 23 | 17.5 | 8 | Radial | 2 | 0 | 85-95mT | Injection molded ferrite magnets | Magnetic encoder ring |
| R1709 | 23 | 18 | 3 | Radial | 2 | 0 | 35~45mT | Neodymium magnets | - |
| R0561 | 23 | 18 | 4 | Radial | 32 | 0 | 100-110mT | Bonded neodymium magnets | Magnetic encoder ring |
| R3495 | 23 | 18 | 5 | Radial | 32 | 0 | 100~110mT | Bonded neodymium magnets | For Hall-effect encoder rings in DC speed-controlled motors; bonded neodymium, radially magnetized |
| R0990 | 23 | 18 | 6 | Outer,Radial | 36 | 0 | 70-75mT | Neodymium magnets | Pole pitch: 2mm, radial magnetization with poles on the outer ring; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS15.1. |
| R2647 | 23 | 18 | 6 | Radial | 2 | 0 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N42HNiCuNi Coating. |
| R4448 | 23 | 18 | 6 | Radial | 2 | 0 | 151.7mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42H, nickel-plated. Grade N42H, Ni-Cu-Ni plated ring magnet for magician performance props |
| R2940 | 23 | 18 | 30 | Outer,Radial | 6 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R2941 | 23 | 18 | 30 | Outer,Radial | 12 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R2942 | 23 | 18 | 30 | Outer,Radial | 4 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0869 | 23 | 18.2 | 4 | Radial | 10 | 0 | 85-100mT | Bonded neodymium magnets | Motor magnetic ring |
| R4530 | 23 | 19 | 2.5 | Axial | 2 | 0 | 169.2mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, zinc-plated. Grade N35, nickel-copper-nickel plated; ring-shaped sintered neodymium magnet for punching machines |
| R0567 | 23 | 19 | 4.5 | Radial | 32 | 0 | 50-100mT | Injection molded ferrite magnets | Hall sensor magnetic ring |
| R5020 | 23 | 19.3 | 2 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight hole for adsorption and sensing; axially magnetized, nickel-plated |
| R0568 | 23 | 20.5 | 6 | Radial | 12 | 0 | 85-100mT | Bonded neodymium magnets | Magnetic encoder ring |
| R2824 | 23 | 20.9 | 6 | Inner,Radial | 10 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance -0.06~0mm, ID tolerance ±0.05mm |
| R2845 | 23 | 20.9 | 6 | Inner,Radial | 12 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance (-0.02/+0.03mm), ID tolerance ±0.05mm |
| R3589 | 23 | 20.9 | 6.5 | Inner,Radial | 12 | 0 | 85~100mT | Bonded neodymium magnets | Bonded neodymium encoder ring for Hall sensor motor applications; inner radially magnetized |
| R2826 | 23 | 20.9 | 7 | Inner,Radial | 10 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance -0.06~0mm, ID tolerance ±0.05mm |
| R0257 | 23 | 21 | 5 | Inner,Radial | 12 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R2821 | 23 | 21 | 7 | Inner,Radial | 12 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance -0.06 to -0.02mm, ID tolerance ±0.05mm |
| R3897 | 23.1 | 16.5 | 4.5 | Unmag | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35SH, nickel-plated ring magnet, uncharged, heat-resistant up to 150°C |
| R2918 | 23.1 | 20.5 | 13 | Unmag | 0 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0572 | 23.2 | 5 | 9.2 | Radial | 24 | 0 | 95mT | Injection molded ferrite magnets | The inside of the magnetic ring is made of copper. |
| R0573 | 23.2 | 5 | 9.2 | Radial | 8 | 0 | 120mT | Injection molded ferrite magnets | The inside of the magnetic ring is made of copper. |
| R2889 | 23.2 | 12.4 | 13 | Outer,Radial | 4 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | MG120 Magnetizing Coil |
| R1002 | 23.2 | 17.6 | 20 | Radial | 8 | 0 | 210-240mT | Bonded neodymium magnets | Hall Magnetic Ring |
| R2833 | 23.2 | 19.8 | 2.7 | Inner,Radial | 4 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance +0.01/-0.02mm, ID tolerance ±0.03mm |
| R2834 | 23.2 | 19.8 | 2.7 | Outer,Radial | 4 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | OD tolerance +0.01/-0.02mm, ID tolerance ±0.03mm |
| R2956 | 23.2 | 20 | 9 | Inner,Radial | 4 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R1907 | 23.45 | 0 | 110 | Radial | 2 | 0 | 100~7500mT | Neodymium magnets | Cylindrical Magnet |
| R0574 | 23.5 | 6.2 | 5 | Radial | 6 | 0 | 120mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R4664 | 23.5 | 10 | 5 | Axial | 2 | 0 | 264.3mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, zinc-plated sintered neodymium ring for encoder applications |
| R6063 | 23.5 | 10 | 24 | Radial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N40SH, nickel-plated sintered neodymium ring; radially magnetized, heat-resistant up to 150°C, for mechanical and electrical applications |
| R1942 | 23.5 | 10 | 32 | Radial | 2 | 0 | 100~5050mT | Neodymium magnets | |
| R6096 | 23.5 | 10 | 36 | Radial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42SH, nickel-plated. Grade N42SH, sintered neodymium ring with through hole; radially magnetized |
| R2097 | 23.5 | 12 | 37 | Radial | 2 | 0 | 100~150mT | Neodymium magnets | - |
| R3634 | 23.5 | 12.2 | 33 | Radial | 8 | 0 | 85~100mT | Bonded neodymium magnets | Bonded neodymium encoder ring for Hall sensors and robotics; radially magnetized with 8 poles |
| R0575 | 23.5 | 19.5 | 3.3 | Radial | 32 | 0 | 85-100mT | Bonded neodymium magnets | Motor magnetic ring |
| R0576 | 23.6 | 3.9 | 18 | Radial | 2 | 0 | 175-180mT | Ferrite magnets | Magnetic encoder ring |
| R4674 | 23.9 | 0 | 4.8 | Axial | 2 | 0 | 194.8~205.3mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, NiCuNi-plated sintered neodymium disc magnet; axially magnetized |
| R0577 | 23.9 | 6.5 | 9.34 | Axial | 6 | 0 | 95-100mT | Injection molded ferrite magnets | Magnetic encoder ring |
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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