Extech SDL900 AC/DC-Magnetfeldmessgerät mit Datenlogger: Hall-Sensor + Temperaturkompensation für Permanentmagnete, EMI-Analyse und MRT-Sicherheitszonen

Veröffentlicht am 13. Juli 2026 um 03:04 Uhr

Ein Krankenhaus-Facility-Techniker soll die 5-Gauss-Sicherheitszone um ein neu installiertes MRT-Gerät kartieren. Innerhalb dieser Zone dürfen keine ferromagnetischen Objekte (Metalltrolley, Rollstühle, Sauerstoffflaschen) gelagert werden — sie könnten mit gefährlicher Kraft ins MRT-Rohr gezogen werden. Die Grenzzone muss präzise identifiziert und markiert werden.

Manueller Test mit Magneten und Rollwagen ist gefährlich und unpraktikabel. Ein Magnetfeld-Messgerät wie Extech SDL900 mit Hall-Sensor-Sonde ermöglicht kartierung: der Techniker geht mit der Sonde langsam durch den Raum, misst Feldstärke an jeder Position (Datalogger speichert automatisch), und zeichnet die 5-Gauss-Grenze auf Bodenplan.

Hall-Sensor-Fysik

Hall-Effekt (Edwin Hall, 1879): wenn ein stromleitendes Material einem Magnetfeld ausgesetzt wird, entsteht eine Spannungsdifferenz senkrecht zum Stromfluss. Die Spannung ist proportional zur Magnetfeldstärke.

Moderne Hall-Sensoren nutzen halbleitendes Material (GaAs oder InSb). Sie geben eine mV-Spannung proportional zum applikablen Magnetfeld:

  • Bei 1 mT (10 Gauss): ~1-10 mV Ausgangssignal.
  • Instrumentelektronik verstärkt und digitalisiert.
  • Anzeige in Gauss (G), Tesla (T) oder Milligauss (mG).

Umrechnung: 1 mT = 10 G. 1 μT = 10 mG. Erdmagnetfeld ist ~0,25-0,65 G je nach geografischer Position.

AC vs DC Magnetfelder

SDL900 misst BEIDE Feld-Typen:

DC-Magnetfeld: Statisch, konstant richtung. Erzeugt von:

  • Permanentmagneten (Neodym, Ferrit).
  • Elektromagneten mit DC-Strom.
  • MRT-Grundmagnetfeld (0,5-3 Tesla bei den Feldstärken).
  • Erdmagnetfeld.
  • Motoren im Stillstand (Rotor-Magnet).

AC-Magnetfeld: Zeitlich veränderlich, oszillierend. Erzeugt von:

  • Netzstromleitungen (50 Hz).
  • Transformatoren.
  • Elektromotoren im Betrieb.
  • Induktionskocher.
  • Schaltnetzteile.
  • Radio-und Funksender (höhere Frequenzen).

Für DC-Messung nutzt Instrument die ZERO-Taste zum Nullstellen — kompensiert für Erdmagnetfeld und Referenz-Drift.

N/S-Pol-Anzeige

Beim DC-Modus zeigt Instrument nicht nur die Magnetfeldstärke sondern auch die POLARITÄT — Nord- oder Südpol richtet den Sensor. Wichtig für:

  • Permanentmagnet-Kalibrierung: Verifikation der korrekten Polarität nach Montage.
  • Motorlager-Analyse: Rotor-Magnet-Polarität-Prüfung.
  • Kompass- und Navigations-Kalibrierung.
  • Wissenschaftliche Experimente mit definierter Feld-Richtung.

Für AC-Felder ist Polaritätsangabe irrelevant (das Feld wechselt ohnehin 100-mal pro Sekunde bei 50 Hz-Netzstrom).

Automatische Temperaturkompensation

Hall-Sensoren haben temperaturabhängige Ausgangs-Sensitivität. Bei -20 °C reagieren sie anders als bei +40 °C. Ohne Kompensation kann Feldstärkeangabe um 10-15 % über den Betriebstemperatur-Bereich abweichen.

SDL900 hat internen Temperatursensor beim Hall-Element und Mikroprocessor korrigiert automatisch. Ergebnis: konsistente Messwerte 0-50 °C ohne manuelle Kalibrierung.

Extech SDL900 AC/DC-Magnetfeldmessgerät mit Datenlogger

Datalogger auf SD-Karte

SDL900 speichert Messwerte kontinuierlich auf SD-Karte im Excel-Format. Praktisch für:

  • Sicherheitszone-Kartierung: Techniker geht durch Raum mit Sonde, Datalogger speichert Position + Feldstärke. Später Excel-Analyse.
  • Langzeit-Überwachung: Bei Fabriken mit Verdacht auf EMI-Störungen — 24h-Loggen zeigt wann und wo Spitzen auftreten.
  • Trend-Analyse: Vergleich mit Referenz-Messung von Vor-Monaten.

Konfigurierbare Abtastrate 1-3600 Sekunden. Bei 10-Sekunden-Abtastung 24 Stunden = 8 640 Datenpunkte auf ein 2 GB-SD-Karte praktisch unbegrenzt.

Anwendungen

Krankenhaus MRT-Sicherheit: 5-Gauss-Grenzzone-Kartierung. Regelmäßige Verifikation.

Elektronik-Fertigung: MEMS-Sensoren, Hall-Sensoren-Produktion — Testung des Umgebungs-Magnetfelds für Kalibrierung.

Permanentmagnet-Hersteller: QC bei Fertigung von Neodym-Magneten. Verifikation der Feldstärke nach Magnetisierung.

EMI-Diagnose: Bei Störungen elektronischer Systeme — Lokalisierung der Störquelle.

Elektromotoren-Wartung: Rotor-Magnet-Verschleiß, Statorfeld-Prüfung.

Halbleiter-Reinräume: Manche Prozesse sind empfindlich für Magnetfelder. Baseline-Messung + kontinuierliche Überwachung.

Wissenschaftliche Forschung: Universitäten, Forschungslabore. Physik-Praktika.

Aerospace-Kalibrierung: Kompassprüfung, Sensor-Test.

Militär und Rüstung: Magnetische Signatur-Analyse.

Archäologische Ausgrabung: Fluxgate-Magnetometer für metallische Objekte im Boden.

Grenzen

  • Einachsig-Sonde: Misst nur eine Feld-Komponente. Für vollständige 3D-Vektormessung müssen 3 Messungen mit gedrehter Sonde gemacht werden.
  • Frequenzbereich AC: Bis ~500 Hz effektiv. Höhere Frequenzen (RF, kHz) benötigen spezielle RF-Sonden.
  • Nicht für hoch-Feld-Anwendungen (MRT-Innen): Sensoren sind für Umgebungs-Feld-Messungen kalibriert (bis ~200 mT). Innerhalb MRT-Rohr (1,5-3 T) sättigt der Sensor.
  • Nicht für Erdmagnetfeld-Präzision-Messung: Für geophysikalische Anwendungen benötigt man Fluxgate- oder Protonen-Magnetometer.

Was Sie für Ihr Geld bekommen

Extech SDL900 AC/DC-Magnetfeldmessgerät mit Datenlogger, Hall-Sensor mit automatischer Temperaturkompensation, N/S-Pol-Anzeige für DC-Messung, Zero-Taste, Data Hold, MIN/MAX-Funktion, konfigurierbare Abtastrate 1-3600 Sekunden, SD-Karten-Datalogging im Excel-Format (SD-Karte im Lieferumfang), 99 manuelle Messwerte-Speicher, RS-232-Schnittstelle, einachsige Magnetsonde mit Schutzabdeckung, 6 AA-Batterien, Hartschalenkoffer. 846 EUR.

Standardinstrument für MRT-Sicherheit, EMI-Diagnose, Permanentmagnet-QC und wissenschaftliche Forschung, wo AC- und DC-Magnetfeld-Messungen mit Datenprotokollierung notwendig sind. Die Kombination von zwei Feld-Typen in einem Instrument spart Investition gegenüber separaten Einzel-Geräten.

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