Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Lichtquelle / Magnetfeldgenerator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Lichtquelle / Magnetfeldgenerator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Lichtquelle / Magnetfeldgenerator wird durch die Baugruppe aus Emitter-Chip und Magnetkern beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine duale Komponente in Encodern, die entweder optische Beleuchtung für optische Encoder bereitstellt oder Magnetfelder für magnetische Encoder erzeugt.

Technische Definition

Diese Komponente dient als Signalgenerierungsquelle innerhalb von Encodersystemen. In optischen Encodern fungiert sie als Lichtquelle (typischerweise LED oder Laser), die die Codierscheibe beleuchtet. In magnetischen Encodern erzeugt sie ein Magnetfeld, das mit magnetischen Mustern auf dem Encoderrad interagiert. Die spezifische Funktion hängt vom Encodertyp ab, aber beide dienen dazu, detektierbare Signale für Positions- oder Geschwindigkeitsmessungen zu erzeugen.

Funktionsprinzip

Für die optische Funktion: Emittiert kohärentes oder inkohärentes Licht durch Halbleiterübergänge (LEDs) oder stimulierte Emission (Laser). Für die magnetische Funktion: Verwendet Permanentmagnete oder elektromagnetische Spulen, um stabile Magnetfelder zu erzeugen. Das erzeugte Licht oder Magnetfeld interagiert mit Encodermustern, um modulierte Signale zu erzeugen, die von Sensoren erfasst werden.

Hauptmaterialien

Halbleitermaterialien (GaAs, GaN) Ferromagnetische Materialien Kupferwicklungen Optisches Glas/Kunststoff

Komponenten / BOM

Emitter-Chip
Erzeugt Licht durch Halbleiterübergänge
Material: GaAs/GaN-Halbleiter
Magnetkern
Konzentriert und lenkt den magnetischen Fluss
Material: Ferrit oder Seltenerdmagnet
Linse/Optisches Fenster
Fokussiert oder kollimiert emittiertes Licht
Material: Optisches Glas oder Kunststoff

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Hall-Sensor-Exposition bei 150 °C für 1000 Stunden Permanentmagnet-Entmagnetisierung auf 0,3 T Restflussdichte Samarium-Cobalt-Magnete mit 350 °C Curie-Temperatur und 1,05 T Koerzitivfeldstärke bei 150 °C
15 kV elektrostatische Entladung bei 1 ns Anstiegszeit LED-Halbleiterübergangsdurchbruch bei 5 V Sperrspannung Transientenspannungsunterdrückungsdiode mit 3,3 V Klemmspannung und 10 ns Ansprechzeit

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Magnetisch: 0,1-1,2 T Flussdichte, Optisch: 400-700 nm Wellenlänge, 5-50 mW optische Leistung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Magnetisch: 1,5 T Sättigungsflussdichte, Optisch: 85 °C Curie-Temperatur für Permanentmagnete, 100 °C LED-Übergangstemperatur
Magnetisch: Domänenwandverankerung bei 1,5 T Sättigungsflussdichte, Optisch: Nichtstrahlende Rekombination bei 100 °C LED-Übergangstemperatur, die zu einem Quanteneffizienzabfall auf 0,5 führt
Fertigungskontext
Lichtquelle / Magnetfeldgenerator wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:0 bis 1 atm (nicht unter Druck)
Verstellbereich / Reichweite:Maximale Magnetfeldstärke: 100 mT, Optische Wellenlänge: 650-850 nm
Einsatztemperatur:-40 °C bis +85 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere LuftumgebungenNicht korrosive IndustriegaseTrockene Inertatmosphären
Nicht geeignet: Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Kondensation
Auslegungsdaten
  • Encoder-Auflösungsanforderung
  • Betriebsabstand vom Sensorelement
  • Erforderliche Signalfrequenz/Aktualisierungsrate

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Magnetfelddegradation
Cause: Spulenisolationsdurchbruch aufgrund von thermischem Zyklieren oder Feuchtigkeitseintritt, was zu reduzierter magnetischer Flussdichte und instabiler Felderzeugung führt
Lichtquellenintensitätsabfall
Cause: Elektrodenerosion oder Phosphordegradation in Entladungslampen oder LED-Übergangsthermik, was zu verminderter Lichtausbeute und spektraler Verschiebung führt
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Überschlagen oder Brummen aus dem Magnetspulengehäuse, was auf Isolationsversagen oder lockere Verbindungen hinweist
  • Sichtbares Flackern, Farbtemperaturverschiebung oder dunkle Flecken im emittierten Lichtmuster, was auf bevorstehenden Quellenausfall hindeutet
Technische Hinweise
  • Implementierung aktiver Kühlung mit Temperaturüberwachung für sowohl magnetische Spulen als auch Lichtquellen, um thermische Degradation zu verhindern
  • Verwendung vibrationsisolierter Montage und Überspannungsschutz, um mechanische Belastung und elektrische Transienten auf empfindliche Komponenten zu minimieren

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 12100:2010 - Sicherheit von MaschinenIEC 61010-1:2010 - Sicherheitsanforderungen für elektrische BetriebsmittelCE-Kennzeichnung - EU-Konformität für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz
Manufacturing Precision
  • Magnetfeldstärke: +/-5 % des Nennwerts
  • Lichtausgangsintensität: +/-10 % der spezifizierten Lumen
Quality Inspection
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)-Prüfung
  • Photometrische Leistungsverifikation

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Automatisiertes Computergehäuse-Montagesystem

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Häufige Fragen

Was ist die primäre Funktion dieser dualen Encoder-Komponente?

Diese Komponente erfüllt zwei Funktionen: Bereitstellung optischer Beleuchtung für optische Encoder unter Verwendung von Halbleiter-Emitterchips oder Erzeugung von Magnetfeldern für magnetische Encoder durch ferromagnetische Kerne mit Kupferwicklungen.

Welche Materialien werden in der optischen Funktion dieser Encoder-Komponente verwendet?

Für die optische Beleuchtung werden Halbleitermaterialien wie GaAs oder GaN für den Emitterchip zusammen mit optischem Glas oder Kunststoff für die Linse/das Fenster verwendet, um Licht in optischen Encodern zu lenken und zu fokussieren.

Wie schaltet diese Komponente zwischen optischen und magnetischen Encoderanwendungen um?

Die Komponente ist mit austauschbaren BOM-Elementen ausgelegt – Verwendung des Emitterchips und der Linse für optische Encoder oder des magnetischen Kerns mit Kupferwicklungen für magnetische Encoder, was Herstellern ermöglicht, die geeignete Konfiguration für ihren Encodertyp auszuwählen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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