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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
Paired FG-3+ SensorsAbgestimmtes 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

Der Frequenzausgang wird direkt mit Timer-Eingängen des Mikrocontrollers verbunden — kein ADC erforderlich. Wird typischerweise mit Konverterplatinen oder benutzerdefinierter Elektronik zur Rohsignalverarbeitung eingesetzt.

Typische Einsatzbereiche:

  • benutzerdefinierte Magnetometerentwicklung
  • Forschungsexperimente
  • Erkennung magnetischer Anomalien
  • Fahrzeugerkennung
  • geomagnetisches Monitoring

FG-3C Sensor

Der FG-3C ist ein vollständig kalibrierter und linearisierter 1-Achsen-Fluxgate-Magnetometer auf Basis des FG-3+-Messkerns. Er ergänzt diesen um digitale Verarbeitung und Werkskalibierung und gibt Magnetfeldwerte direkt in physikalischen Einheiten (nT) aus, ohne externe Kalibrieralgorithmen zu erfordern.

Hauptmerkmale:

  • Vollständig kalibrierter und linearisierter Ausgang
  • Temperaturkompensiert für stabile Messungen
  • Werksseitig charakterisiert für hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Kompatibel mit bestehenden FG-Sensorinstallationen
  • Mehrere Ausgangsschnittstellen (UART, Analog, Frequenz)

Spezifikationen:

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

Ausgangsschnittstellen:

Digitaler UART-Ausgang

  • Magnetfeldwert in nT
  • Baudrate: 115200 bps
  • Format: xxxxxx nT

Analoger Spannungsausgang

  • 0,5 V bei +60 µT
  • 3,0 V bei −60 µT

Frequenz- / PWM-Ausgang

  • 5V-Rechtecksignal
  • 30 kHz bei +60 µT
  • 130 kHz bei −60 µT

Typische Einsatzbereiche:

  • vereinfachte Mikrocontroller-Integration
  • Systeme, die direkte Ausgabe in physikalischen Einheiten benötigen
  • Anwendungen, die stabile, temperaturkompensierte Messungen erfordern
  • Nachrüstung bestehender FG-3+-Installationen mit kalibriertem Ausgang

FG-4 Sensor

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

  • Misst das Magnetfeld in drei orthogonalen Richtungen
  • Liefert vollständige Vektormagnetfelddaten
  • Konzipiert für Anwendungen, die Richtungsfeldmessungen erfordern

Typische Einsatzbereiche:

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

Sensorvergleich

FG Sensors bietet mehrere Fluxgate-Magnetometermodelle für unterschiedliche Messanforderungen. Die folgende Tabelle vergleicht die am häufigsten verwendeten Sensoren in FG Sensors-Systemen.

MerkmalFG-3+FG-3CFG-4
Achsen1-Achse1-Achse3-Achsen
AusgangstypFrequenzausgangAnalog, Frequenz, UARTFrequenzausgang
MessungMagnetfeldkomponenteMagnetfeldkomponenteVollständiges 3-Achsen-Vektormagnetfeld
Typischer EinsatzDIY-Magnetometer, GradiometerForschungsmessungen und kalibrierte SystemeVektormagnetometrie und 3-Achsen-Feldmessungen
IntegrationDirekte Verbindung mit MCU oder MessgerätDirekte Schnittstelle zu ErfassungssystemenDirekte Schnittstelle für 3-Achsen-Messungen
Typische AnwendungenGradiometer, geomagnetische Studien, DetektorsystemeWissenschaftliche Messungen, Kalibrierungsaufbauten3-Achsen-Magnetfeldkartierung, Navigation, Forschung

Paired FG-3+ Sensors

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

  • Abgestimmtes Paar für konsistente Differenzmessungen
  • Konzipiert für Gradiometer und differenzielle Sensorsysteme
  • Reduziert Messungleichgewichte zwischen den Sensoren

Typische Einsatzbereiche:

  • Gradiometerbau
  • differenzielle 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.

  • Eingang: Rechteckwellen-Frequenz vom FG-3+ oder kompatiblem Sensor
  • Ausgang: analoge Spannung proportional zum Magnetfeld
  • Kompatibel mit: ADCs, analogen Datenloggern und analogen Signalverarbeitungssystemen

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


MAG-BOARD

Das MAG-BOARD ist die Kernelektronikplatine, die als zentrale Steuerungs- und Signalverarbeitungsplatine für DIY-Magnetometer- und Gradiometersysteme eingesetzt wird.

  • Konzipiert für DIY-Magnetometer- und Gradiometeraufbauten
  • Übernimmt die Sensorsignalverarbeitung und Systemsteuerung
  • Dient als zentrale Platine in benutzerdefinierten Messsystemen

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

hinweis

Das Converter Circuit Board und das MAG-BOARD sind separate Produkte mit unterschiedlichen Funktionen. Das Converter Circuit Board übernimmt die analoge Signalkonvertierung; das MAG-BOARD ist die zentrale Systemsteuerungsplatine.


Schritt 4 — Gradiometer-Kits

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

Vorteile:

  • reduziert umgebungsbedingtes magnetisches Rauschen
  • hebt lokale Anomalien hervor
  • verbessert die Empfindlichkeit gegenüber vergrabenen Objekten

Typische Anwendungen:

  • Metalldetektion
  • Archäologie
  • geophysikalische Erkundung
  • Kartierung unterirdischer Infrastruktur

Quick Start Gradiometer Kit

Optimal für: Anfänger, Studenten, erste Sensortests.

  • Paired FG-3+ Sensors
  • Leiterplatte mit vorinstallierter Firmware
  • Android-Monitoring-Unterstützung

Basic Gradiometer Kit

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

  • Paired FG-3+ Sensors
  • montierte Leiterplatte
  • LCD-Display
  • Firmware vorinstalliert
  • Android-Monitoring

Benutzer gestalten ihr eigenes Gehäuse und die mechanische Struktur selbst.


Full Gradiometer Kit

Optimal für: Feldeinsatz und vollständige, einsatzbereite Systeme.

  • Paired FG-3+ Sensors
  • vollständig montierte Leiterplatte
  • LCD-Display
  • Gehäuse
  • Montagematerial
  • Sensorkabel
  • Android-Monitoring-App

Schritt 5 — Professionelle 3-Achsen-Magnetometer-Kits

Professionelle Systeme bieten hochgenaue Magnetfeldmessungen mit integrierter Datenerfassung.

Merkmale:

  • 3-Achsen-Fluxgate-Magnetometersensoren
  • integriertes GPS
  • SD-Karten-Datenprotokollierung
  • USB- / UART-Ausgang
  • hochpräzise Messelektronik

Typische Einsatzbereiche:

  • geophysikalische Surveys
  • wissenschaftliche Forschung
  • Umweltmonitoring
  • Magnetfeldkartierung

Schritt 6 — DroneRover Enterprise

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

Typische Einsatzbereiche:

  • drohnengestützte magnetische Surveys
  • großflächige geophysikalische Kartierung
  • Mineralexploration
  • Detektion von Blindgängern (UXO)
  • Surveys in schwer zugänglichem Gelände

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 VektormagnetfeldmessungFG-4 Sensor
Gradiometerbauer, der abgestimmte Sensoren benötigtPaired FG-3+ Sensors
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 Einrichtungs-, Verdrahtungs- und Integrationsanleitungen fort.