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Produktauswahl

FG Sensors bietet mehrere Fluxgate-Magnetometersensoren, Hardware-Platinen und Messsysteme für verschiedene Anwendungen.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das richtige Produkt je nach folgenden Kriterien auszuwählen:

  • Ihre Anwendung
  • Erforderliche Messgenauigkeit
  • Systemkomplexität
  • Ob Sie nur einen Sensor, eine Hardware-Platine oder ein komplettes Messsystem benötigen

Schritt 1 — Produkttyp wählen

ProdukttypBeschreibung
Sensoren
FG-3+1-Achsen-Fluxgate-Sensor mit Frequenzausgang für DIY-Systeme und Gradiometer
FG-3CKalibrierter 1-Achsen-Sensor mit UART-, Analog- und Frequenzausgängen
FG-43-Achsen-Fluxgate-Magnetometer für vollständige Vektorfeldmessung
Gepaarte FG-3+ SensorenAbgestimmtes Sensorpaar für Gradiometer und Differenzsensorsysteme
Platinen
Converter Circuit BoardFrequenz-Spannungs-Wandler für ADCs, Datenlogger und analoge Systeme
MAG-BOARDKernelektronikplatine für DIY-Magnetometer- und Gradiometersysteme
Logger
FGA LoggerDatenprotokollierungssoftware für FG Sensors Magnetometersysteme
Kits & Systeme
Quick Start Gradiometer KitEinsteiger-Kit für Anfänger, Studenten und erste Experimente
Basic Gradiometer KitKern-Gradiometerelektronik für Benutzer, die ihre eigene mechanische Struktur bauen
Full Gradiometer KitVollständiges Kit mit zwei Sensoren zur Messung magnetischer Feldgradienten
Professional 3-Axis Magnetometer KitHochpräzisionssystem mit Protokollierung, GPS und Mehrachsensensoren
DroneRover EnterpriseLuftgestütztes Magnetometersystem für UAV-basierte magnetische Surveys

Schritt 2 — Sensoren

FG-3+ Sensor

Der FG-3+ ist ein kompakter 1-Achsen-Fluxgate-Magnetometer zur Erkennung schwacher Magnetfelder.

Spezifikationen:

  • Typ: 1-Achsen-Fluxgate-Magnetometer
  • Messbereich: ±50 µT
  • Ausgang: Rechteckwellen-Frequenz proportional zum Magnetfeld
  • Versorgungsspannung: 5V
  • Typischer Strom: ~12 mA

Typische Einsatzbereiche:

  • benutzerdefinierte Magnetometerentwicklung
  • Forschungsexperimente
  • Magnetanomalientdeckung
  • Fahrzeugerkennung
  • geomagnetisches Monitoring

FG-3C Sensor

Der FG-3C ist ein vollständig kalibrierter und linearisierter 1-Achsen-Fluxgate-Magnetometer. Er gibt Magnetfeldwerte direkt in physikalischen Einheiten (nT) aus.

Spezifikationen:

ParameterWert
Typ1-Achsen-Fluxgate-Magnetometer
Messbereich−60 µT bis +60 µT
Versorgungsspannung5V ±0.25V
Stromaufnahme~35 mA
Standard-Aktualisierungsrate100 ms (10 Hz)

FG-4 Sensor

Der FG-4 ist ein 3-Achsen-Fluxgate-Magnetometer, der den vollständigen Magnetfeldvektor entlang der X-, Y- und Z-Achse gleichzeitig misst.

Typische Einsatzbereiche:

  • wissenschaftliche Instrumente mit 3-Achsen-Felddaten
  • UAV-basierte Magnetometersysteme
  • professionelle Magnetometeraufbauten
  • richtungsunabhängige Magnetfeldmessung

Gepaarte FG-3+ Sensoren

Die gepaarten FG-3+ Sensoren werden als werksseitig abgestimmtes Paar für Anwendungen verkauft, die ausgewogene Dual-Sensor-Messungen erfordern.

Typische Einsatzbereiche:

  • Gradiometerbau
  • differentielle Magnetfeldmessung
  • ausgewogene Sensorarrays

Schritt 3 — Hardware-Platinen

Converter Circuit Board

Das Converter Circuit Board ist ein Frequenz-Spannungs-Wandler, der den Rechteckwellen-Frequenzausgang von FG-Fluxgate-Sensoren in ein analoges Spannungssignal umwandelt.

Verwenden Sie diese Platine, wenn Ihr Datenerfassungssystem einen analogen Spannungseingang anstelle eines Frequenzeingangs benötigt.


MAG-BOARD

Das MAG-BOARD ist die Kernelektronikplatine für DIY-Magnetometer- und Gradiometersysteme.

Verwenden Sie diese Platine beim Aufbau eines benutzerdefinierten Magnetometer- oder Gradiometersystems aus Komponenten.


Schritt 4 — Gradiometer-Kits

Ein Gradiometer verwendet zwei Sensoren in festem Abstand, um den Magnetfeldgradienten statt der absoluten Feldstärke zu messen.

Quick Start Gradiometer Kit

Optimal für: Anfänger, Studenten, erste Sensortests.

Basic Gradiometer Kit

Optimal für: Hobbyisten und Forscher, die benutzerdefinierte Systeme bauen.

Full Gradiometer Kit

Optimal für: Feldeinsatz und vollständige einsatzbereite Systeme.


Schritt 5 — Professionelle 3-Achsen-Magnetometer-Kits

Professionelle Systeme bieten hochgenaue Magnetfeldmessungen mit integrierter Datenerfassung.

Typische Einsatzbereiche:

  • geophysikalische Surveys
  • wissenschaftliche Forschung
  • Umweltmonitoring
  • Magnetfeldkartierung

Schritt 6 — DroneRover Enterprise

Das DroneRover Enterprise ist ein luftgestütztes Magnetometersystem für UAV-basierte magnetische Surveys.

Typische Einsatzbereiche:

  • drohnenbasierte magnetische Surveys
  • großflächige geophysikalische Kartierung
  • Mineralexploration
  • UXO-Erkennung

Schritt 7 — Datenschnittstelle wählen

SchnittstelleBeschreibung
Android-AppEchtzeit-Monitoring und -Protokollierung
USB SerialDaten-Streaming zum Computer
UARTIntegration in eingebettete Systeme
SD-KarteLokale Datenaufzeichnung
AnalogspannungAusgang über Converter Circuit Board zu ADC oder Datenlogger

Schnellempfehlungsführer

BenutzertypEmpfohlenes Produkt
Elektronikentwickler, der analogen Eingang benötigtConverter Circuit Board
DIY-Magnetometer- oder GradiometerbauerMAG-BOARD
Benutzerdefiniertes Sensorsystem mit RohfrequenzausgangFG-3+ Sensor
Kalibrierter Sensor mit direktem nT-AusgangFG-3C Sensor
Vollständige VektorfeldmessungFG-4 Sensor
Gradiometerbauer, der abgestimmte Sensoren benötigtGepaarte FG-3+ Sensoren
Anfänger oder StudentQuick Start Gradiometer Kit
Hobbyist oder ForscherBasic Gradiometer Kit
FeldeinsatzFull Gradiometer Kit
Professionelle ForschungProfessional 3-Axis Magnetometer Kit
Luftgestützte UAV-SurveysDroneRover Enterprise

Nächster Schritt

Nach der Produktauswahl fahren Sie mit dem entsprechenden Dokumentationsabschnitt für Setup-, Verdrahtungs- und Integrationsanleitungen fort.