{"id":3357,"date":"2014-09-01T08:10:49","date_gmt":"2014-09-01T08:10:49","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/?p=3357"},"modified":"2024-03-26T07:36:46","modified_gmt":"2024-03-26T06:36:46","slug":"schaltfunktion-hysterese-bei-elektronischen-druckschaltern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/schaltfunktion-hysterese-bei-elektronischen-druckschaltern\/","title":{"rendered":"Was versteht man unter der Schaltfunktion \u201eHysterese\u201c bei elektronischen Druckschaltern?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Schalter jeder Bauart beinhalten generell die Schaltfunktion Hysterese, ob mechanisch oder elektronisch, f\u00fcr die Messgr\u00f6\u00dfe Druck, Temperatur, F\u00fcllstand oder Durchfluss. Unter einer Hysterese versteht man im Allgemeinen die Differenz aus Schaltpunkt und R\u00fcckschaltpunkt.<\/strong><\/p>\n<p>Die Hysterese im Falle mechanischer Schalter ist \u00fcblicherweise vom Hersteller vordefiniert und im Falle elektronischer Schalter h\u00e4ufig frei konfigurierbar. Die Schaltfunktion Hysterese ist die meistbekannte und meistgenutzte Schaltfunktion eines Schalters. Eine Hysterese ist grunds\u00e4tzlich unverzichtbar, denn falls Schalt- und R\u00fcckschaltpunkt auf den identischen Wert festgelegt w\u00e4ren, so w\u00fcrde das zu steuernde System in Schwingung versetzt und somit instabil werden.<\/p>\n<h2>Erkl\u00e4ren wir die Schaltfunktion Hysterese an einem praktischen Beispiel:<\/h2>\n<p>Ein Druckschalter \u00fcberwacht eine Pumpe zur Trinkwasserf\u00f6rderung. Dieser Druckschalter soll bei \u00dcberschreiten eines Druckes von 6 bar (Schaltpunkt) den Schaltausgang aktivieren und zu einem Stopp der Pumpe f\u00fchren. Bei einem auf den Pumpenstopp nun folgenden Unterschreiten des Druckes von 6 bar (R\u00fcckschaltpunkt) soll der Schaltausgang wieder deaktiviert werden und die Pumpe erneut starten. Stellt man sich nun einen kontinuierlichen Prozess vor, so wird die Pumpe in schneller Abfolge ein- und ausschalten (siehe Abb. 1). Dies f\u00fchrt zu Instabilit\u00e4t, Verschlei\u00df und nicht zuletzt fr\u00fchzeitigem Ausfall der Pumpe.<\/p>\n<p>\n      <div class=\"wp-caption alignleft\" style=\"max-width:396px;\"><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-1-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-Schaltpunkt-e1427882194518.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3361\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-1-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-Schaltpunkt-e1427882321746-800x386.jpg\" alt=\"Abb 1 Druck-Schaltzustand-Diagramm mit Schaltpunkt\" width=\"388\" height=\"187\" \/><\/a><p class=\"wp-caption-text\">Abbildung 1: Druck-Schaltzustand-Diagramm mit Schaltpunkt<\/p><\/div>\n     \n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3362\" title=\"Abbildung 2: Druck-Schaltzustand-Diagramm mit definierter Hysterese\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-2-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-definierter-Hysterese-e1427882244786-388x206.jpg\" alt=\"Abbildung-Schaltzustand-Diagramm mit definierter Hysterese\" width=\"388\" height=\"206\" srcset=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-2-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-definierter-Hysterese-e1427882244786-388x206.jpg 388w, https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-2-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-definierter-Hysterese-e1427882244786-1024x545.jpg 1024w, https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-2-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-definierter-Hysterese-e1427882244786-282x150.jpg 282w, https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2014\/08\/Abb-2-Druck-Schaltzustand-Diagramm-mit-definierter-Hysterese-e1427882244786.jpg 1068w\" sizes=\"auto, (max-width: 388px) 100vw, 388px\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Abbildung 2: Druck-Schaltzustand-Diagramm mit definierter Hysterese<\/p><\/div>\n    <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\nUm also eine Oszillation des Systems zu vermeiden, ben\u00f6tigt man eine dem Prozess angepasste Einstellung der Schalt- und R\u00fcckschaltpunkte, sprich eine definierte Hysterese, um einen stabilen Regelkreis zu realisieren (siehe Abb. 2). <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/psm01.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer external\">Mechanische Schalter<\/a> besitzen bedingt durch ihren konstruktiven Aufbau eine vordefinierte Schalthysterese, die in der Herstellerspezifikation zu finden ist. Diese liegt in der Regel bei 10-20 % des eingestellten Schaltpunktes (z. B. 10 bar Schaltpunkt -&gt; 1 bar Hysterese). Ausnahmen bilden mechanische <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/psm02.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer external\">Druckschalter<\/a>, bei denen die Hysterese eingestellt werden kann. Bei einem <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/psd_4.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer external\">elektronischen Schalter<\/a>\u00a0ist die Hysterese in der Regel nahezu \u00fcber den gesamten Messbereich frei konfigurierbar, mittels einer externen Software, einem Konfigurationsmodul oder \u00fcber ein <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/media\/Data-sheets\/Pressure\/Pressure-switches\/ds_pe8167_archived_de_de.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer external\">integriertes Display<\/a> mit Bedientasten.<\/p>\n<p>(Druck-)Schalter erf\u00fcllen in einer Vielzahl von Anwendungen eine Sicherheitsfunktion und dienen oftmals als redundante \u00dcberwachung eines kritischen Schwellwertes. Die Hysterese ist aufgrund ihrer einfachen Anwendbarkeit und als einzigm\u00f6gliche Schaltfunktion f\u00fcr mechanische Schalter die meistgenutzte Schaltfunktion in industriellen Applikationen. In spezifischen Applikationen findet heute oftmals auch die <a title=\"Was versteht man unter der Schaltfunktion \u201eFenster\u201c elektronischer Druckschalter?\" href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/schaltfunktion-fenster-elektronischer-druckschalter\/\">Schaltfunktion Fenster<\/a> Anwendung, diese ist jedoch ausschlie\u00dflich mittels elektronischer Schalter einsetzbar.<\/p>\n<p>Ihr <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/kontakt.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer external\">Ansprechpartner<\/a> ber\u00e4t Sie gerne bei der Selektion eines geeigneten Druckschalters.<\/p>\n<p><strong>Lesen Sie auch unsere Beitr\u00e4ge:<\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/schaltfunktion-hysterese-fenster-druckschaltern\/\">Was ist der Unterschied zwischen den Schaltfunktionen \u201eHysterese\u201c und \u201eFenster\u201c bei Druckschaltern?<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/schaltfunktion-fenster-elektronischer-druckschalter\/\">Was versteht man unter der Schaltfunktion \u201eFenster\u201c elektronischer Druckschalter?<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Schalter jeder Bauart beinhalten generell die Schaltfunktion Hysterese, ob mechanisch oder elektronisch, f\u00fcr die Messgr\u00f6\u00dfe Druck, Temperatur, F\u00fcllstand oder Durchfluss. 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Druckschaltern - Blog-WIKA<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Was ist die Schaltfunktion \u201eHysterese\u201c bei elektronischen Druckschaltern? Was bewirkt der Schaltpunkt und R\u00fcckschaltpunkt?\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/schaltfunktion-hysterese-bei-elektronischen-druckschaltern\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Schaltfunktion \u201eHysterese\u201c bei elektr. Druckschaltern - Blog-WIKA\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Was ist die Schaltfunktion \u201eHysterese\u201c bei elektronischen Druckschaltern? 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