{"id":6232,"date":"2026-04-27T14:21:37","date_gmt":"2026-04-27T06:21:37","guid":{"rendered":"https:\/\/bmagmagnet.com\/?p=6232"},"modified":"2026-04-27T14:25:49","modified_gmt":"2026-04-27T06:25:49","slug":"anwendungsleitfaden-und-industrielle-einsatzmoglichkeiten-von-neodym-sensormagneten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/neodymium-sensor-magnets-applications-selection-guide-and-industrial-uses\/","title":{"rendered":"\u00a0Neodymium Sensormagnete: Anwendungen, Auswahlhilfe und industrielle Einsatzm\u00f6glichkeiten"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Was sind Neodym-Sensormagnete?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/neodymium-sensor-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\" noreferrer noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"360\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/BMAG-Neodymium-Disc-Magnet-Products.webp\" alt=\"BMAG Neodym-Scheibenmagnete Produkte\" class=\"wp-image-3463\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/BMAG-Neodymium-Disc-Magnet-Products.webp 600w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/BMAG-Neodymium-Disc-Magnet-Products-300x180.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/neodymium-sensor-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#35c0f4\" class=\"has-inline-color\">Neodym-Sensormagnete<\/mark><\/u><\/a>\u00a0sind Hochleistungs-Permanentmagnete aus <strong>NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)<\/strong>\u00a0Material, das in Hall-Effekt-Sensoren und anderen magnetischen Sensorsystemen zur pr\u00e4zisen Erfassung von Position, Geschwindigkeit und Bewegung weit verbreitet ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum sie f\u00fcr Sensoranwendungen geeignet sind<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodymium-Sensormagnete eignen sich besonders f\u00fcr Sensorsysteme, da sie folgende Eigenschaften aufweisen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Unterst\u00fctzung f\u00fcr hohe Empfindlichkeit:<\/strong>\u00a0Starke Magnetfelder erm\u00f6glichen eine zuverl\u00e4ssige Erfassung durch Hall-Sensoren auch auf geringe Entfernungen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compact-Integration:<\/strong>\u00a0Die geringe Gr\u00f6\u00dfe erm\u00f6glicht eine einfache Installation in beengten mechanischen Strukturen<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stabiles Ausgangssignal:<\/strong>\u00a0Die gleichbleibende magnetische Leistung des Co gew\u00e4hrleistet genaue und wiederholbare Sensormesswerte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vielseitige Gestaltungsm\u00f6glichkeiten:<\/strong>\u00a0Erh\u00e4ltlich in verschiedenen Formen und Qualit\u00e4ten, um unterschiedlichen industriellen Anforderungen gerecht zu werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufgrund dieser Vorteile finden sie weite Verbreitung in <strong>Anwendungen in den Bereichen Industrieautomation, Automobilsysteme, Encoder und Positionserkennung<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Funktionsweise von Neodym-Sensormagneten in Sensorsystemen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodymium-Sensormagnete spielen eine Schl\u00fcsselrolle in modernen Sensorsystemen, indem sie ein stabiles Magnetfeld erzeugen, das mit Sensoren wie Hall-Effekt-Bauelementen interagiert und so eine genaue Bewegungs- und Positionserkennung erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Interaktion mit Hall-Effekt-Sensoren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In einem Hall-Effekt-Sensorsystem dient der Neodym-Magnet als \u2026 <strong>Magnetfeldquelle<\/strong>, w\u00e4hrend der Hall-Sensor als <strong>Detektionselement<\/strong>. Bewegt sich der Magnet relativ zum Sensor oder \u00e4ndert sich das Magnetfeld, erfasst der Sensor diese Ver\u00e4nderungen und reagiert entsprechend. Dieses Prinzip findet breite Anwendung in der Positions-, Geschwindigkeits- und N\u00e4herungserkennung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rolle bei der Signalerzeugung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Neodym-Magnet erzeugt keine direkten elektrischen Signale. Stattdessen erzeugt er ein <strong>stabile Magnetfeldumgebung<\/strong>. Wird dieses Feld unterbrochen oder ver\u00e4ndert es sich aufgrund von Bewegungen oder Positions\u00e4nderungen, wandelt der Sensor diese \u00c4nderungen in nutzbare elektrische Signale um. Dadurch wird der Magnet zu einer wesentlichen Komponente f\u00fcr die Ausl\u00f6sung und Aufrechterhaltung eines pr\u00e4zisen Sensorausgangs.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Magnetfelderkennung Principle<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Hall-Sensor erfasst \u00c4nderungen der magnetischen Flussdichte im Magnetfeld eines Neodym-Magneten. N\u00e4hert sich der Magnet oder entfernt er sich, \u00e4ndern sich St\u00e4rke und Richtung des Magnetfelds, was der Sensor kontinuierlich \u00fcberwacht. Dadurch lassen sich Bewegung, Position und Drehung pr\u00e4zise erfassen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Co Umwandlung eines Magnetfelds in ein elektrisches Signal<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald ein Magnetfeld erfasst wird, wandelt die interne Schaltung des Hall-Sensors diese physikalische Ver\u00e4nderung in ein elektrisches Ausgangssignal um \u2013 entweder analog oder digital. Dieses Signal wird anschlie\u00dfend von Steuerungssystemen f\u00fcr Anwendungen wie Motorsteuerung, Drehzahlregelung oder Positionsr\u00fcckmeldung in Industrie- und Automobilsystemen verarbeitet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Industrielle Anwendung von Neodym-Sensormagneten<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen in der Automobilindustrie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Automotive-Industry-Applications-1-scaled.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Automotive-Industry-Applications-1-1024x576.webp\" alt=\"Anwendung des Sensormagneten Neodymium\" class=\"wp-image-6239\" style=\"width:800px\" 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<\/strong>Neodymium-Magnete arbeiten mit Hall-Sensoren zusammen, um die Radgeschwindigkeit in Echtzeit zu \u00fcberwachen und so ein Blockieren der R\u00e4der zu verhindern und die Bremssicherheit zu verbessern.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Drosselklappenstellungssensoren: <\/strong>Dient zur Erfassung der Drosselklappenstellung durch Umwandlung von Magnetfeld\u00e4nderungen in elektrische Signale f\u00fcr eine pr\u00e4zise Motorsteuerung und Kraftstoffeffizienz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gangpositionserkennungssysteme: <\/strong>Prvide pr\u00e4zise Gangpositionsr\u00fcckmeldung, um reibungsloses Schalten, zuverl\u00e4ssige Getriebesteuerung und verbesserte Fahrleistung zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen in der industriellen Automatisierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Industrial-Automation-Applications-1-scaled.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Industrial-Automation-Applications-1-1024x576.webp\" alt=\"Anwendung des Sensormagneten Neodymium\" class=\"wp-image-6241\" style=\"width:800px\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Industrial-Automation-Applications-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Industrial-Automation-Applications-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Industrial-Automation-Applications-1-768x432.webp 768w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Industrial-Automation-Applications-1-1536x864.webp 1536w, 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Verschlei\u00dfes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Robotic Motion Control:<\/strong>\u00a0In der Robotik liefern Sensormagnete Echtzeit-Positions- und Bewegungsr\u00fcckmeldungen f\u00fcr Roboterarme und unterst\u00fctzen so eine pr\u00e4zise Bewegungssteuerung und verbesserte Automatisierungsgenauigkeit.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Elektromotoren und Encoder<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Electric-Motors-and-Encoders-scaled.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Electric-Motors-and-Encoders-1024x575.webp\" alt=\"Anwendung des Sensormagneten Neodymium\" class=\"wp-image-6243\" style=\"width:800px\" 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Position des Motorrotors werden Sensormagnete vom Typ Neodymium verwendet, wodurch eine pr\u00e4zise Steuerung des Motorbetriebs erm\u00f6glicht und die Effizienz verbessert wird.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>BLDC-Motor Commutation:<\/strong>\u00a0Bei b\u00fcrstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) arbeiten Magnete mit Hall-Sensoren zusammen, um elektronische Kommutierungssignale zu liefern und so einen gleichm\u00e4\u00dfigen und stabilen Motorlauf zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Drehgebersysteme:<\/strong>\u00a0Sie werden h\u00e4ufig in Encodersystemen eingesetzt, um Drehwinkel, Geschwindigkeit und Richtung zu messen und so hochpr\u00e4zise R\u00fcckmeldungen f\u00fcr Automatisierungs- und Bewegungssteuerungsanwendungen zu liefern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Medizintechnik<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-scaled.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-1024x576.webp\" alt=\"Anwendung des Sensormagneten Neodymium\" class=\"wp-image-6242\" style=\"width:800px\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-768x432.webp 768w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-1536x864.webp 1536w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Medical-Technology-1-2048x1152.webp 2048w, 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kontrollierte Bewegungen zu liefern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Unterhaltungselektronik<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Consumer-Electronics-1-scaled.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Consumer-Electronics-1-1024x576.webp\" alt=\"Anwendung des Sensormagneten Neodymium\" class=\"wp-image-6240\" style=\"width:800px\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Consumer-Electronics-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Consumer-Electronics-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Consumer-Electronics-1-768x432.webp 768w, 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eingesetzt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tragbare Fitness-Tracker:<\/strong>\u00a0Aktivieren Sie kompakte Bewegungs- und Magnetsensorfunktionen zur Aktivit\u00e4tsverfolgung und Ger\u00e4testeuerung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Aerospace-and-Defense-1-scaled.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Aerospace-and-Defense-1-1024x576.webp\" alt=\"Anwendung des Sensormagneten Neodymium\" class=\"wp-image-6238\" style=\"width:800px\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Aerospace-and-Defense-1-1024x576.webp 1024w, 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Betrieb.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Navigationsausr\u00fcstung:<\/strong>\u00a0Wird in Navigationssystemen zur pr\u00e4zisen Bewegungs- und Orientierungserkennung eingesetzt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hochzuverl\u00e4ssige Sensorsysteme:<\/strong>\u00a0Konzipiert f\u00fcr extreme Umgebungen, in denen Langzeitstabilit\u00e4t, Pr\u00e4zision und Zuverl\u00e4ssigkeit unerl\u00e4sslich sind.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie man den richtigen Neodym-Sensormagneten ausw\u00e4hlt<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Magnetische St\u00e4rke (Auswahl der G\u00fcteklasse)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Magnetqualit\u00e4t<\/td><td>Magnetische St\u00e4rke<\/td><td>Hauptmerkmale<\/td><td>Typische Sensor-Co-Kompatibilit\u00e4t<\/td><td>Auswahlempfehlung<\/td><\/tr><tr><td><strong>N35<\/strong><\/td><td>Standard<\/td><td>Stabile Leistung, niedrigere Kosten, moderate Feldst\u00e4rke<\/td><td>Hochempfindliche Hall-Sensoren, Nahbereichserkennung<\/td><td>Geeignet f\u00fcr <strong>grundlegende Sensorik und kosteng\u00fcnstige Anwendungen<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>N38\u2013N40<\/strong><\/td><td>Medium<\/td><td>Ausgewogene Kraft und Stabilit\u00e4t<\/td><td>Allgemeine industrielle Hall-Sensoren<\/td><td>Gut f\u00fcr <strong>die meisten Standard-Positions- und N\u00e4herungssensorsysteme<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>N42<\/strong><\/td><td>Mittel-Hoch<\/td><td>St\u00e4rkeres Feld, weit verbreitete Industriequalit\u00e4t<\/td><td>Sensoren f\u00fcr die Automobil- und Automatisierungstechnik<\/td><td>Empfohlen f\u00fcr <strong>allgemeine industrielle OEM-Anwendungen<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>N45<\/strong><\/td><td>Hoch<\/td><td>Starke magnetische Leistung bei guter Stabilit\u00e4t<\/td><td>Precision-Sensorsysteme, Encoder<\/td><td>Geeignet f\u00fcr <strong>h\u00f6here Genauigkeit und mittlere Distanzerfassung<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>N48<\/strong><\/td><td>Sehr hoch<\/td><td>Starkes Feld, verbesserte Erfassungsdistanz<\/td><td>Sensoren mit geringer Empfindlichkeit, anspruchsvolle Umgebungen<\/td><td>Wird verwendet in <strong>kompakte Designs, die eine starke Magnetkraft erfordern<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>N50\u2013N52<\/strong><\/td><td>Ultrahoch<\/td><td>Maximale Handelsst\u00e4rke<\/td><td>Fernsensorik, Systeme mit hohem Bedarf<\/td><td>Am besten geeignet f\u00fcr <strong>Hochleistungsanwendungen oder Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, die eine maximale Feldst\u00e4rke erfordern<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>N35\u2013N52 \u00dcbersicht:<\/strong>\u00a0Neodymium-Magnete sind \u00fcblicherweise in St\u00e4rken von N35 bis N52 erh\u00e4ltlich, wobei h\u00f6here Zahlen eine st\u00e4rkere magnetische Leistung anzeigen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Auswahl basierend auf der Sensorempfindlichkeit:<\/strong>\u00a0Die Magnetst\u00e4rke sollte auf die Empfindlichkeit des Hall-Sensors abgestimmt sein, um eine stabile Erfassung ohne Signalverlust oder S\u00e4ttigung zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gr\u00f6\u00dfen- und Formauswahl<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Laut Herstellern von industriellen Neodym-Magneten wie BW Magnet werden Sensormagnete vom Typ NdFeB typischerweise in Block-, Bogen- und kundenspezifische Formen eingeteilt, die jeweils f\u00fcr spezifische Sensoranwendungen in Hall-Effekt-Systemen, Encodern und Automatisierungsanlagen konzipiert sind.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Blockmagnete (Anwendungen in der Linearbewegung)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/product\/ndfeb-bar-magnet-n54\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#35c0f4\" class=\"has-inline-color\">Blockmagnete<\/mark><\/u><\/a>\u00a0werden in Systemen eingesetzt, die eine lineare Verschiebungserkennung oder eine Richtungserfassung erfordern.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/neodymium-block-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\" noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Block-Magnet-N38-1024x1024.webp\" alt=\"NdFeB Blockmagnet N38\" class=\"wp-image-3837\" style=\"width:438px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Block-Magnet-N38-1024x1024.webp 1024w, 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Magnetfeld<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Am besten geeignet f\u00fcr:<\/strong>\u00a0Langhub- oder gef\u00fchrte Bewegungssysteme<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockmagnete erm\u00f6glichen eine flexible Integration in mechanische Strukturen vom Typ OEM.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bogenmagnete &amp; kundenspezifische Magnete (spezielle Industrieanfertigungen)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/product\/ndfeb-arc-magnet-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#35c0f4\" class=\"has-inline-color\">Bogenmagnete<\/mark><\/u><\/a>\u00a0und speziell geformte NdFeB-Magnete sind f\u00fcr Hochleistungsmotoren und spezielle Sensorsysteme konzipiert.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/neodymium-arc-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\" noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-1024x1024.webp\" alt=\"NdFeB Lichtbogenmagnet N35\" class=\"wp-image-3815\" style=\"width:416px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-1024x1024.webp 1024w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-300x300.webp 300w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-150x150.webp 150w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-768x768.webp 768w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-600x600.webp 600w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/NdFeB-Arc-Magnet-N35-100x100.webp 100w, 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Drehzahlerfassungssystemen verwendet.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Typische Anwendungsbereiche:<\/strong>\u00a0Drehgeber, BLDC-Motoren, Wellenpositionserfassung<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hauptmerkmale:<\/strong>\u00a0gleichm\u00e4\u00dfige kreisf\u00f6rmige Feldverteilung, unterst\u00fctzt Mehrpolmagnetisierung<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Am besten geeignet f\u00fcr:<\/strong>\u00a0kontinuierliche 360\u00b0-Drehungsmessung<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ringmagnete k\u00f6nnen je nach Anforderungen an den Encoder auch radial oder axial magnetisiert werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Auswahl auf Grundlage der Bewerbung:<\/strong>&nbsp;Die Wahl von Gr\u00f6\u00dfe und Form h\u00e4ngt vom Installationsraum, der Erfassungsdistanz und den Systemdesignanforderungen ab.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Richtung der Magnetisierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Magnetisierungsrichtung von Neodym-Sensormagneten muss entsprechend der <strong>Anforderungen an die Magnetform und das Sensorsystem<\/strong>, da es sich direkt auf die Magnetfeldverteilung und die Leistung des Hall-Sensors auswirkt.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Blockmagnete<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockmagnete bieten mehr Flexibilit\u00e4t und k\u00f6nnen je nach Anwendung in verschiedene Richtungen magnetisiert werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Blcok-Magnet-Magnetization-Direction.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"256\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Blcok-Magnet-Magnetization-Direction-1024x256.webp\" alt=\"Blcok Magnet Magnetisierungsrichtung\" class=\"wp-image-3488\" style=\"width:653px;height:auto\" 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Seite)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Typischer Anwendungsfall:<\/strong>&nbsp;Lineare Positionserfassung, industrielles Automatisierungssystem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wozu wird es verwendet?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Erm\u00f6glicht die Gestaltung eines gerichteten Magnetfelds<\/li>\n\n\n\n<li>Geeignet f\u00fcr kundenspezifische Sensoranordnungen<\/li>\n\n\n\n<li>Kann f\u00fcr spezifische Installationsstrukturen optimiert werden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockmagnete werden oft gew\u00e4hlt, wenn <strong>Eine kundenspezifische Sensorgeometrie ist erforderlich.<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Lichtbogenmagnete<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bogenmagnete sind gebogene Neodym-Magnete, die typischerweise verwendet werden in <strong>Motorbaugruppen, Rotationssysteme und spezielle Sensoranwendungen<\/strong>. Ihre Magnetisierungsrichtung wird je nach Endanwendung individuell angepasst.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Common-Magnetisierungstypen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Arc-Magnet-Magnetization-Direction.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"341\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Arc-Magnet-Magnetization-Direction-1024x341.webp\" alt=\"Lichtbogenmagnetisierung Magnetisierungsrichtung\" class=\"wp-image-3520\" style=\"width:616px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Arc-Magnet-Magnetization-Direction-1024x341.webp 1024w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Arc-Magnet-Magnetization-Direction-300x100.webp 300w, 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Luft- und Raumfahrt sowie Industrieanwendungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Warum Bogenmagnete verwendet werden:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Passen Sie die gekr\u00fcmmte Struktur der Motorrotoren an.<\/li>\n\n\n\n<li>Provide optimierte Magnetfeldverteilung entlang kreisf\u00f6rmiger Pfade<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzt ein hocheffizientes Drehmoment und eine stabile Sensorr\u00fcckmeldung<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bogenmagnete sind oft so konstruiert, dass sie <strong>kundenspezifisch entwickelte Komponenten.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Ringmagnete<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ringmagnete werden haupts\u00e4chlich in Rotationssystemen eingesetzt und typischerweise magnetisiert in <strong>radiale oder mehrpolige Muster<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Ring-Magnet-Magnetization-Direction.webp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"205\" src=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Ring-Magnet-Magnetization-Direction-1024x205.webp\" alt=\"Ringmagnetisierung Richtung der Magnetisierung\" class=\"wp-image-3599\" style=\"width:933px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Ring-Magnet-Magnetization-Direction-1024x205.webp 1024w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Ring-Magnet-Magnetization-Direction-300x60.webp 300w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Ring-Magnet-Magnetization-Direction-768x154.webp 768w, https:\/\/www.bmagmagnet.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Ring-Magnet-Magnetization-Direction-1536x307.webp 1536w, 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360\u00b0-Drehungserfassung<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzt hochaufl\u00f6sende Positionserkennung<\/li>\n\n\n\n<li>Sorgt f\u00fcr einen stabilen Signalausgang w\u00e4hrend der Bewegung<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Radial und mehrpolig magnetisierte Ringmagnete sind unerl\u00e4sslich f\u00fcr <strong>Anwendungen f\u00fcr Encoder und Motorsteuerung<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der realen Ingenieurpraxis, <strong>Magnetform und Magnetisierungsrichtung m\u00fcssen immer gemeinsam ausgelegt werden.<\/strong>&nbsp;um eine optimale Leistung des Hall-Sensors zu erreichen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Air Gap Considerations<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Entfernung vs. Signalst\u00e4rke:<\/strong>\u00a0Der Luftspalt zwischen Magnet und Sensor beeinflusst direkt die Magnetfeldst\u00e4rke und die Zuverl\u00e4ssigkeit der Detektion.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00dcbers\u00e4ttigung oder schwache Signale vermeiden:<\/strong>\u00a0Der Abstand zwischen den Elektroden (Proper) ist entscheidend, um zu starke Signale (S\u00e4ttigung) oder Probleme mit der Detektion zu vermeiden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperaturbest\u00e4ndigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Hochtemperatur-Sorten (H, SH, UH):<\/strong>\u00a0Diese Sorten sind f\u00fcr Umgebungen mit erh\u00f6hten Betriebstemperaturen ausgelegt, um die magnetische Stabilit\u00e4t aufrechtzuerhalten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Industrielle Umgebung Co \u00dcberlegungen:<\/strong>\u00a0Bei der Auswahl sollten Temperatur, Vibrationen und die Bedingungen des Dauerbetriebs ber\u00fccksichtigt werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Notentyp<\/td><td>Maximale Betriebstemperatur<\/td><td>Magnetische Stabilit\u00e4t<\/td><td>Typische Anwendungen<\/td><td>Auswahlempfehlung<\/td><\/tr><tr><td><strong>Standardg\u00fcten (N35\u2013N52)<\/strong><\/td><td>80\u2103 \/ 176\u00b0F<\/td><td>Gut unter normalen Bedingungen<\/td><td>ConUnterhaltungselektronik, Hall-Sensoren f\u00fcr Innenr\u00e4ume, einfache Automatisierungssysteme<\/td><td>Verwendung f\u00fcr <strong>niedrige, stabile Innenr\u00e4ume<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>H-Klasse<\/strong><\/td><td>120\u2103 \/ 248\u00b0F<\/td><td>Verbesserte W\u00e4rmebest\u00e4ndigkeit<\/td><td>Industriemotoren, Automobilsensoren, Maschinensysteme<\/td><td>Geeignet f\u00fcr <strong>Umgebungen mit m\u00e4\u00dfiger W\u00e4rme und kontinuierlichem Betrieb<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>SH-Klasse<\/strong><\/td><td>150\u2103 \/ 302\u00b0F<\/td><td>Hohe thermische Stabilit\u00e4t<\/td><td>Motorr\u00e4ume f\u00fcr Kraftfahrzeuge, industrielle Automatisierungsanlagen<\/td><td>Empfohlen f\u00fcr <strong>industrielle Hochtemperaturbedingungen<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>UH-Note<\/strong><\/td><td>180\u2103 \/ 356\u00b0F<\/td><td>Sehr hohe W\u00e4rmebest\u00e4ndigkeit<\/td><td>Luft- und Raumfahrtsysteme, Hochleistungsmotoren, extreme Umgebungen<\/td><td>Am besten geeignet f\u00fcr <strong>kritische Hochtemperatur- und raue Betriebsbedingungen<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>EH-Note<\/strong><\/td><td>200 \u00b0C \/ 392 \u00b0F<\/td><td>Maximale Stabilit\u00e4t (benutzerdefiniert)<\/td><td>Spezialisierte Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Extremtechniksysteme<\/td><td>Wird verwendet f\u00fcr <strong>Kundenspezifische High-End-Anwendungen mit extremer Hitzeeinwirkung<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Coating und Protection<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wann <a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/magnet-coating-and-plating\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#35c0f4\" class=\"has-inline-color\">Auswahl einer Beschichtung f\u00fcr Neodym-Sensormagnete<\/mark><\/a>, Betrachten Sie Folgendes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Betriebsumgebung (Innenbereich vs. Au\u00dfenbereich)<\/li>\n\n\n\n<li>Feuchtigkeits- und Korrosionsgrad<\/li>\n\n\n\n<li>Erforderliche Produktlebensdauer<\/li>\n\n\n\n<li>Anforderungen an die Montagegenauigkeit<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Allgemeinen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ni-Cu-Ni = Standard-Industrieanwendung<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Epoxidharz = raue oder risikoreiche Umgebungen<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Auswahl der Proper-Beschichtung gew\u00e4hrleistet nicht nur <strong>Magnetbest\u00e4ndigkeit<\/strong>, aber auch <strong>Langzeitstabilit\u00e4t der Sensorleistung in realen Anwendungen<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler bei der Auswahl von Sensormagneten f\u00fcr den Common<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Common Fehler<\/td><td>Problembeschreibung<\/td><td>Auswirkungen auf die Leistung<\/td><td>Empfohlene L\u00f6sung<\/td><\/tr><tr><td>\u00dcbergro\u00dfer Magnet verursacht S\u00e4ttigung<\/td><td>Die Magnetfeldst\u00e4rke ist f\u00fcr den Empfindlichkeitsbereich des Sensors zu hoch.<\/td><td>Signal\u00fcberlastung, instabiler Ausgang, ungenaue Messwerte<\/td><td>W\u00e4hlen Sie die geeignete G\u00fcteklasse (z. B. N35\u2013N52) anhand der Sensorspezifikation.<\/td><\/tr><tr><td>Falsche Mastausrichtung<\/td><td>Die Nord-S\u00fcd-Pole sind nicht korrekt mit der Sensorrichtung ausgerichtet.<\/td><td>Fehlgeschlagene Ausl\u00f6sung oder inkonsistentes Signalausgangssignal<\/td><td>Stellen Sie w\u00e4hrend der Installation die korrekte axiale\/radiale Magnetausrichtung sicher.<\/td><\/tr><tr><td>Ignorieren der Luftspaltkonstruktion<\/td><td>Der Abstand zwischen Magnet und Sensor wird nicht ordnungsgem\u00e4\u00df gesteuert.<\/td><td>Schwaches Signal oder \u00fcberm\u00e4\u00dfiger magnetischer Einfluss<\/td><td>Luftspalt entsprechend dem Sensorempfindlichkeitsbereich optimieren<\/td><\/tr><tr><td>Falsche Auswahl der Umweltbewertung<\/td><td>Magnet nicht geeignet f\u00fcr hohe Temperaturen oder korrosive Bedingungen<\/td><td>Leistungsverschlechterung und verk\u00fcrzte Lebensdauer<\/td><td>W\u00e4hlen Sie die geeignete Beschichtung (Ni-Cu-Ni oder Epoxidharz) und die Hochtemperaturklasse (H\/SH\/UH).<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schlussfolgerung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodymium-Sensormagnete finden breite Anwendung in der Automobil-, Industrie-, Elektronik-, Medizin- und Luft- und Raumfahrttechnik. Die Auswahl des richtigen Magneten \u2013 basierend auf G\u00fcteklasse, Gr\u00f6\u00dfe, Magnetisierungsrichtung und Einsatzumgebung \u2013 ist entscheidend f\u00fcr eine stabile und pr\u00e4zise Sensorleistung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proper Die Abstimmung zwischen Magnet und Sensorsystem tr\u00e4gt zur Verbesserung der Zuverl\u00e4ssigkeit und zur Reduzierung von Signalfehlern in realen Anwendungen bei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/bmagmagnet.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#35c0f4\" class=\"has-inline-color\">BMAG Magnet<\/mark><\/a>\u00a0ebenfalls bereitstellen <strong>Kundenspezifische Neodym-Sensormagnetl\u00f6sungen (OEM\/ODM)<\/strong>\u00a0Um Ihren spezifischen Design- und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, kontaktieren Sie uns bitte f\u00fcr technischen Support oder ein Angebot.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What Are Neodymium Sensor Magnets? Neodymium sensor magnets\u00a0are high-performance permanent magnets made from NdFeB (neodymium-iron-boron)\u00a0material, widely used in Hall effect sensors and other magnetic sensing systems for precise detection of position, speed, and motion. Why They Are Suitable for Sensor Applications Neodymium sensor magnets are particularly suitable for sensing systems because they provide: Because of [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3463,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":"","_bmag_faq_en_US":"","_bmag_faq_es_ES":"","_bmag_faq_fr_FR":"","_bmag_faq_de_DE":"","_bmag_faq_it_IT":"","_bmag_faq_pt_BR":"","_bmag_faq_ru_RU":"","_bmag_faq_nl_NL":"","_bmag_faq_ar":"","_bmag_faq":"","_bmag_howto":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6232","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6232"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6246,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6232\/revisions\/6246"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3463"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bmagmagnet.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}