Este listado ofrece una selección de imanes de codificador en miniatura de 2 polos y 0-3 mm de D.E. para dispositivos digitales y mecánicos. Las configuraciones incluyen cilindros macizos y anillos con magnetización axial, radial o lateral. Fabricados con NdFeB permanente, los grados disponibles van desde N35 hasta N52. Dependiendo del número de pieza (PN) específico, las características pueden incluir recubrimientos de Zn, Ni o NiCuNi, y variantes de alta temperatura (por ejemplo, N28AH) que operan hasta 220°C. Revise los PN individuales para conocer las especificaciones exactas.
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Comprensión de nuestra tabla de parámetros:

Método de magnetización
(Ej. MT/Nº de polos = 8 polos)
(Ej. MT/Nº de polos = 2 polos)
(Ej. MT/Nº de polos = 6 polos)
Terminología de la tabla de parámetros:
| No. | Artículo | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | Número de pieza | Cada imán/anillo magnético tiene un PN único. A veces, los valores duplicados se deben a diferencias en los grados de la materia prima. |
| 2, 3, 4 | O.D./I.D./T | Dimensiones del anillo magnético | Todas las dimensiones de la tabla están en milímetros. O.D = Diámetro exterior I.D = Diámetro interior T = Grosor |
| 5 | MT | Número de polos de la pista principal | En un anillo magnético de una sola pista, la pista principal representa el número de polos magnéticos. Por ejemplo, "10 polos" significa 5 pares de polos. |
| 6 | NT | Pista Nonius: Órbita con menor número de polos | En un anillo codificador magnético de 2 pistas, la pista Nonius suele tener el menor número de polos. El número de polos en la pista Nonius a veces puede ser un número impar, como 3 polos. |
| 5 | MATL | Material del anillo magnético | Existen varios tipos de materiales para anillos magnéticos. Consulte las preguntas frecuentes en la parte inferior de la página. |
| 6 | SF | Campo magnético superficial | Se refiere a la intensidad del campo magnético superficial. |
| 7 | MAG | Método de magnetización | Los métodos de magnetización comunes se enumeran en la parte superior de la página. |
| 8 | CMTS | Comentarios | Esta sección proporciona información sobre el uso, las características y otros detalles del anillo magnético. |
| PN | O.D | I.D | T | MAG | MT | SF | MATL | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0001 | 1 | 0 | 5 | Radial | 2 | 487~497mT | Neodymium magnets | - |
| R0508 | 1.2 | 0 | 4 | Radial | 2 | 459~469mT | Neodymium magnets | - |
| R0507 | 1.5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 535~545mT | Neodymium magnets | - |
| R1484 | 1.5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 187~197mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1485 | 1.5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 380~390mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1550 | 1.5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 187~197mT | Neodymium magnets | - |
| R1741 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R0513 | 2 | 0 | 0.5 | Radial | 2 | 77~87mT | Neodymium magnets | - |
| R0518 | 2 | 0 | 0.6 | Radial | 2 | 92~102mT | Neodymium magnets | - |
| R0522 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 151~161mT | Neodymium magnets | - |
| R0526 | 2 | 0 | 2 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | - |
| R0530 | 2 | 0 | 3 | Radial | 2 | 351~361mT | Neodymium magnets | - |
| R0531 | 2 | 0 | 4 | Radial | 2 | 402~412mT | Neodymium magnets | - |
| R0532 | 2 | 0 | 5 | Radial | 2 | 435~445mT | Neodymium magnets | - |
| R0536 | 2 | 0 | 10 | Radial | 2 | 510~520mT | Neodymium magnets | - |
| R0538 | 2 | 0 | 25 | Radial | 2 | 553~563mT | Neodymium magnets | - |
| R1435 | 2 | 0 | 0.5 | Radial | 2 | 77~87mT | Neodymium magnets | - |
| R1436 | 2 | 0 | 0.6 | Radial | 2 | 92~102mT | Neodymium magnets | - |
| R1437 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 151~161mT | Neodymium magnets | - |
| R1438 | 2 | 0 | 2 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | - |
| R1439 | 2 | 0 | 3 | Radial | 2 | 351~361mT | Neodymium magnets | - |
| R1440 | 2 | 0 | 4 | Radial | 2 | 402~412mT | Neodymium magnets | - |
| R1441 | 2 | 0 | 5 | Radial | 2 | 435~445mT | Neodymium magnets | - |
| R1442 | 2 | 0 | 10 | Radial | 2 | 510~520mT | Neodymium magnets | - |
| R1486 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 151~161mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1487 | 2 | 0 | 2 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1488 | 2 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 310~320mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1489 | 2 | 0 | 3 | Radial | 2 | 351~361mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1490 | 2 | 0 | 4 | Radial | 2 | 402~412mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1491 | 2 | 0 | 5 | Radial | 2 | 435~445mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1492 | 2 | 0 | 6 | Radial | 2 | 465~475mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1551 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 151~161mT | Neodymium magnets | - |
| R1552 | 2 | 0 | 2 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | - |
| R1553 | 2 | 0 | 3 | Radial | 2 | 351~361mT | Neodymium magnets | - |
| R1554 | 2 | 0 | 4 | Radial | 2 | 402~412mT | Neodymium magnets | - |
| R1555 | 2 | 0 | 5 | Radial | 2 | 435~445mT | Neodymium magnets | - |
| R1556 | 2 | 0 | 6 | Radial | 2 | 465~475mT | Neodymium magnets | - |
| R1815 | 2 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1816 | 2 | 0 | 25 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R2033 | 2 | 0 | 3.1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 magnetic cylinder. |
| R2063 | 2 | 0 | 0.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R2064 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R2065 | 2 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R0547 | 2.5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 239~249mT | Neodymium magnets | - |
| R0548 | 2.5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 420~430mT | Neodymium magnets | - |
| R0549 | 2.5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 500~510mT | Neodymium magnets | - |
| R1443 | 2.5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 239~249mT | Neodymium magnets | - |
| R1444 | 2.5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 420~430mT | Neodymium magnets | - |
| R1493 | 2.5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 239~249mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1557 | 2.5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 239~249mT | Neodymium magnets | - |
| R2008 | 2.5 | 1 | 3.4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 miniature magnet |
| R1982 | 2.5 | 1.2 | 4.2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N45M with nickel plating and high temperature resistance. |
| R2136 | 2.5 | 1.2 | 3.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | |
| R1808 | 2.55 | 1.31 | 3.56 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R1994 | 2.6 | 1 | 3.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N40 grade magnet. |
| R1963 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Small aperture radial magnets, powerful radial magnetic columns, permanent magnets, ultra-small magnets |
| R1985 | 2.6 | 1.55 | 3.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N42 grade magnet. |
| R1962 | 2.7 | 1.55 | 3.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Radial small magnetic ring, powerful radial magnetic cylinder, cylindrical with hole, arc surface magnetization, permanent magnet |
| R2011 | 2.7 | 1.55 | 3.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 grade magnet. |
| R1803 | 2.75 | 1.55 | 7.45 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R1988 | 2.98 | 1 | 3.2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N42 grade with nickel plating. |
| R0002 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 300-330mT | Neodymium magnets | Magnetic Encoder Disc |
| R0550 | 3 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 179~189mT | Neodymium magnets | - |
| R0551 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 229~239mT | Neodymium magnets | - |
| R0552 | 3 | 0 | 4 | Radial | 2 | 356~366mT | Neodymium magnets | - |
| R0553 | 3 | 0 | 5 | Radial | 2 | 408~418mT | Neodymium magnets | - |
| R0554 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 445~455mT | Neodymium magnets | - |
| R0555 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 491~501mT | Neodymium magnets | - |
| R0556 | 3 | 0 | 15 | Radial | 2 | 527~537mT | Neodymium magnets | - |
| R1445 | 3 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 179~189mT | Neodymium magnets | - |
| R1446 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 229~239mT | Neodymium magnets | - |
| R1447 | 3 | 0 | 3 | Axial | 2 | 298~308mT | Neodymium magnets | - |
| R1448 | 3 | 0 | 4 | Radial | 2 | 356~366mT | Neodymium magnets | - |
| R1449 | 3 | 0 | 5 | Radial | 2 | 408~418mT | Neodymium magnets | - |
| R1450 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 445~455mT | Neodymium magnets | - |
| R1451 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 491~501mT | Neodymium magnets | - |
| R1494 | 3 | 0 | 1 | Radial | 2 | 128~138mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1495 | 3 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 179~189mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1496 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 229~239mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1497 | 3 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 265~275mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1498 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 298~308mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1499 | 3 | 0 | 4 | Radial | 2 | 356~366mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1500 | 3 | 0 | 5 | Radial | 2 | 408~418mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1501 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 445~455mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1502 | 3 | 0 | 8 | Radial | 2 | 480~490mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1503 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 491~501mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1558 | 3 | 0 | 1 | Radial | 2 | 128~138mT | Neodymium magnets | - |
| R1559 | 3 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 179~189mT | Neodymium magnets | - |
| R1560 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 229~239mT | Neodymium magnets | - |
| R1561 | 3 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 265~275mT | Neodymium magnets | - |
| R1562 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 298~308mT | Neodymium magnets | - |
| R1563 | 3 | 0 | 4 | Radial | 2 | 356~366mT | Neodymium magnets | - |
| R1564 | 3 | 0 | 5 | Radial | 2 | 408~418mT | Neodymium magnets | - |
| R1565 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 445~455mT | Neodymium magnets | - |
| R1566 | 3 | 0 | 8 | Radial | 2 | 480~490mT | Neodymium magnets | - |
| R1567 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 491~501mT | Neodymium magnets | - |
| R1817 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1818 | 3 | 0 | 12 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1846 | 3 | 0 | 13 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical Magnet |
| R1847 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical Magnet |
| R2047 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 magnetic cylinder |
| R2049 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 grade magnet. |
| R2052 | 3 | 0 | 4.2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 grade magnet. |
| R2066 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R2126 | 3 | 0 | 19 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Samarium-Cobalt Alloy, High-Temperature Resistant up to 460°C |
| R1650 | 3 | 1 | 1.2 | Radial | 2 | 142~152mT | Neodymium magnets | - |
| R1794 | 3 | 1 | 3.3 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R1974 | 3 | 1 | 3.2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Miniature magnet, ultra-small magnetic cylinder, powerful radial magnetic ring, curved magnetic poles, left and right magnetization |
| R1981 | 3.06 | 0 | 12 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N45M magnetic cylinder |
| R1800 | 3.1 | 0 | 12 | Radial | 2 | 430mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1796 | 3.2 | 2 | 2 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | - |
| R2051 | 3.3 | 2 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 grade magnet. |
| R1742 | 3.4 | 2 | 2 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R1851 | 3.6 | 0 | 32 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical Magnet |
| R1504 | 3.8 | 0 | 1.6 | Radial | 2 | 177~187mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1568 | 3.8 | 0 | 1.6 | Radial | 2 | 177~187mT | Neodymium magnets | - |
| R2009 | 3.9 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 grade magnet. |
| R1997 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N40M |
| R2151 | 2 | 1 | 19.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N50SH, Zn coating |
| R2202 | 2 | 1 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Zn coating |
| R2249 | 2 | 0.8 | 0.8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | HP coating |
| R2203 | 2.5 | 1.2 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Zn coating |
| R2250 | 2.5 | 1 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Zn coating |
| R2198 | 3 | 1.2 | 8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35EH, Ni coating |
| R2199 | 3 | 1.5 | 8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35EH, Ni coating |
| R2204 | 3 | 1 | 1.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, NiCuNi coating |
| R2149 | 3.3 | 1 | 0.85 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N52, Ni coating |
| R2166 | 3.5 | 1 | 1.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N42, Zn coating |
| R2155 | 3.7 | 1.6 | 13 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N48SH, Ni coating |
| R2146 | 3.8 | 1 | 13 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N52SH, Epoxy coating |
| R2407 | 2 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2406 | 2.5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2405 | 3 | 0 | 12 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2411 | 2 | 0 | 0.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2412 | 2 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2413 | 2 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2439 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2440 | 2 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2414 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2415 | 3 | 0 | 8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2416 | 3 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2441 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2442 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2443 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2505 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2574 | 2 | 0 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2575 | 2 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2576 | 2 | 0 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2577 | 3 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2578 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2579 | 3 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2580 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2581 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2721 | 2 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R2796 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45 |
| R2613 | 2.3 | 0.9 | 4.05 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45SHMaximum operating temperature: 120-150 degrees Celsius |
| R2596 | 2.5 | 1.2 | 6.1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N28AHMaximum operating temperature 220 degrees Celsius, side magnetization |
| R2698 | 2.5 | 1 | 3.4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R2765 | 2.5 | 1.6 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R2610 | 2.6 | 1.1 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N30HMaximum operating temperature 120 degrees Celsius |
| R2696 | 2.6 | 1 | 3.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40H |
| R2714 | 2.6 | 1.3 | 3.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R2764 | 2.6 | 1.3 | 5.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45M |
| R2614 | 2.7 | 1.55 | 7.4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N48MMaximum operating temperature 100 degrees Celsius |
| R2670 | 2.7 | 1.3 | 3.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N44HNiCuNi Coating. |
| R2719 | 2.7 | 1.55 | 3.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N48M |
| R2643 | 3 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35NiCuNi Coating. |
| R2668 | 3 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N50MNiCuNi Coating. |
| R2686 | 3 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35NiCuNi Coating. |
| R2717 | 3 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N50 |
| R2784 | 3 | 0 | 12 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38/N42 |
| R2798 | 3 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N33H |
| R2797 | 3.06 | 0 | 12 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45M |
| R2671 | 3.3 | 2 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35NiCuNi Coating. |
| R2692 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38H |
| R2774 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38H |
| R2724 | 3.5 | 1 | 1.2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N44H |
| R2814 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45H |
| R2677 | 3.9 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R2739 | 3.95 | 0 | 30 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N44H |
| R2742 | 3.95 | 0 | 20 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N44H |
Preguntas frecuentes (FAQs)
Por favor envíe el número de SKU y la cantidad de los anillos magnéticos que desea de la lista.
Su vendedor le enviará una cotización de precio y opciones de pago (T/T 100% por adelantado o tarjeta de crédito 100% por adelantado).
- Artículos en stock: Se envían inmediatamente después del pago.
- Artículos fuera de stock: Se envían dentro de los 30 días posteriores al pago.
Nuestros anillos magnéticos tienen un beneficio clave: costos transparentes para moldes y bobinas de magnetización. No cobramos extra por estos.
Para pedidos pequeños de muestra (alrededor de 10 piezas), este stock suele ser sobrante de producciones más grandes. Por favor pague rápidamente para asegurar su stock. No iniciamos producción para pedidos pequeños; no es rentable para nosotros.
Generalmente iniciamos la producción para pedidos de más de 2k-10k piezas para gestionar costos. Si su pedido es pequeño y no se confirma rápidamente, podría perderse el stock actual.
Tamaños: Todas las longitudes están en milímetros (mm) por defecto.
Número de polos:
- La Pista Maestra (Master-track) se refiere al recuento de polos de la pista magnética principal en un imán de anillo. La mayoría de los imanes de anillo, como los de motores o codificadores incrementales, tienen solo una pista magnética.
- Sin embargo, los imanes de anillo para codificadores absolutos o imanes de anillo para codificadores con puntos de referencia también tienen una Pista Nonius (Nonius-track). Esto significa que tienen dos pistas magnéticas, como se muestra en la imagen.
- Los imanes de ferrita también se llaman ferrita sinterizada o imanes de ferrita dura. Parecen y están hechos como cerámica, por lo que algunos los llaman imanes cerámicos. Estos imanes son baratos de fabricar en grandes cantidades, aunque los costos de los moldes son altos. Son muy buenos resistiendo el óxido y las altas temperaturas, hasta 250℃. Los imanes de ferrita son precisos y de bajo costo para codificadores. Pero, pueden romperse fácilmente si se sacuden mucho, como en robots para exteriores. Para esos, el material de imán de caucho vulcanizado es más estable.
- Los imanes de ferrita moldeados por inyección se fabrican mezclando polvo magnético de ferrita con aglutinantes plásticos como Nylon (PA6 o 12) o PPS. Esta mezcla se moldea por inyección, lo que significa que se le da forma usando un molde. Estos imanes incluso se pueden moldear directamente sobre un eje de metal. Pueden funcionar en temperaturas de hasta 150°C.
Los imanes de neodimio aglomerados (bonded) se fabrican mezclando polvo magnético de neodimio con un aglutinante.
En pocas palabras, son moldeados por inyección, lo que significa que contienen un aglutinante. Aproximadamente el 80% del imán es polvo de neodimio y el 20% restante es aglutinante.
Sus beneficios incluyen alta precisión dimensional, gran flexibilidad de diseño y buena resistencia mecánica.
Los imanes de neodimio moldeados por inyección se fabrican mezclando polvo magnético de neodimio con termoplástico. Esta mezcla se moldea por inyección. Estos imanes son más fuertes que los imanes de ferrita moldeados por inyección.
Los imanes de neodimio moldeados por inyección se pueden fabricar en muchas formas. Pueden ser pequeños o irregulares. Puede magnetizarlos con múltiples polos o patrones complejos. También son muy precisos y consistentes en su forma.
Estos imanes se pueden moldear directamente sobre núcleos de motor o ejes de metal. Esto ahorra costos de montaje. Se consideran una opción más fuerte que los imanes de ferrita moldeados por inyección. Pueden funcionar en temperaturas de hasta 180℃.
Estos imanes son imanes de neodimio o ferrita moldeados por inyección que incluyen un portador de metal. Por favor vea la imagen a continuación:
Los imanes de NdFeB sinterizados también se llaman imanes de Neodimio Sinterizados. Estos son los imanes permanentes más fuertes conocidos. Están hechos de neodimio (Nd), hierro (Fe), boro (B) y otros elementos de tierras raras.
Estos imanes crean campos magnéticos muy fuertes y permanecen magnéticos a temperatura ambiente. Se pueden fabricar en muchas formas. Esto los hace excelentes para muchos usos, especialmente para motores comerciales de alta gama.
Sinterización es cómo se fabrican. Los materiales en polvo se calientan hasta que se fusionan. Este proceso hace que los imanes sean más fuertes y efectivos.
Sin embargo, estos imanes pueden corroerse fácilmente y se ven afectados por altas temperaturas. Por lo tanto, generalmente están recubiertos (a menudo con una capa de níquel-cobre-níquel) para protegerlos. Agregar elementos pesados de tierras raras también les ayuda a resistir temperaturas más altas.
- El material de imán de caucho vulcanizado se fabrica cuando se agrega polvo magnético al caucho durante un proceso llamado vulcanización. Este proceso cambia la estructura del caucho, haciéndolo mucho más fuerte, elástico y estable. Los imanes de caucho vulcanizado se utilizan a menudo para objetivos magnéticos en robots deportivos. Son flexibles y no se rompen fácilmente por golpes.
- Los imanes de caucho están hechos de polvo magnético mezclado con caucho sintético. Se forman por extrusión, calandrado o moldeo por inyección. Puede hacerlos en tiras, rollos, láminas, bloques, anillos y muchas otras formas. Sus principales ventajas son que son flexibles y se pueden hacer en varias formas. Sin embargo, su desventaja es que no son muy fuertes (no tienen alta remanencia) en comparación con los imanes de neodimio. Para codificadores, los imanes de caucho regulares no pueden satisfacer las necesidades de alta precisión. Solo son buenos para codificadores incrementales de una sola pista.
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