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AMR-Technologie

Die AMR-Zelle besteht aus einer sehr dünnen Schicht aus MU-Metall (engl.: perm alloy).
Die Schicht aus einer Nickel-Eisen-Legierung hat eine Dicke von z. B. 20 nm. Wenn diese Schicht durch ein Magnetfeld beeinflusst wird, ändert sich (ähnlich der GMR-Zelle) deren elektrischer Widerstand. Die AMR-Technologie ermöglicht einen schmalen Detektionsbereich sowie eine kleine Hysterese. Daher ist diese Technologie sehr gut für Kurzhubzylinder oder für hoch präzise Applikationen geeignet.

GMR-Technologie

Eine GMR-Zelle besteht aus drei Materiallagen. Zwei dieser Lagen bestehen aus Kobalt (magnetisierbar) und eine Lage aus Kupfer (nicht magnetisierbar). Der elektrische Widerstand dieser Schichten hängt von deren Magnetisierung ab. 
Es lässt sich daher durch Anlegen eines externen Magnetfelds der elektrische Widerstand verändern. Diese Beeinflussung des elektrischen Widerstands kann detektiert werden und sorgt so für das Schalten des Sensors.

Die GMR-Technologie ist sehr zuverlässig.
In einem ungünstigen Fall besteht jedoch die Möglichkeit von mehreren Schaltpunkten. Dies kann passieren, wenn starke Permanentmagnete im Zylinder verbaut sind. Der Detektionsbereich (der Bereich, indem der Sensor durch den Magneten schaltet) ist sehr weit und die Hysterese ist ebenfalls groß.

Reed-Technologie

Ein Reedschalter besteht aus zwei metallischen Kontaktplättchen, welche sich überlappen. Wenn kein Magnetfeld auf sie einwirkt, sind die Schaltkontake im Ruhezustand. Das bedeutet, dass der Stromkreis im Normalzustand geöffnet ist und kein Strom fließen kann. Sobald das Feld eines Magneten eine gewisse Stärke überschreitet, schließen sich die Kontaktplättchen. Somit kann Strom fließen. Wird das Magnetfeld wieder schwächer, öffnen sich die Plättchen und der Schalter befindet sich wieder im Ruhezustand.
Diese Plättchen befinden sich in einem Glaskörper.

Vergleich von AMR-, GMR- und mechanischen Reed Sensoren

  AMR GMR Reed
 
Typ Halbleiterausgang Halbleiterausgang Mechanischer Reed Kontakt
Lebensdauer Unbegrenzte Zyklen Unbegrenzte Zyklen 1-2 Millionen Zyklen
Wiederholgenauigkeit
Reaktionszeit
Empfindlichkeit
Temperaturstabilität
Reaktion auf starke Magnetfelder mehrere Schaltpunkte möglich mehrere Schaltpunkte möglich
Eignung für Kurzhubzylinder
Empfindlichkeit gegenüber
Kolbenvibration