Fingerschutzgitter, Staubschutzgitter und EMV-Schutzgitter

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Fingerschutzgitter, Staubschutzgitter und EMV-Schutzgitter
Schutzgitter für Lüfter SEPA EUROPE

Fingerschutzgitter, Staubschutzgitter und EMV-Schutzgitter

Neben hochwertigen Lüftern und CPU-Coolern bieten wir auch die passenden, preisgünstigen Schutzgitter für verschiedenste Bedürfnisse an. Außer einfachen Draht-Fingerschutzgittern sind auch Staubschutzgitter aus Kunststoff im Lieferprogramm, die eine auswechselbare 45ppi-Filtermatte beinhalten.

Für EMV-sensitive Anwendungen gibt es zwei verschiedene Formen von Schutzgittern; ein engmaschiges Metall-Schutzgitter sowie ein einfaches, grobmaschiges Gitter, das auch mit dem genannten Kunststoff-Staubschutzgitter kombiniert werden kann.

Das Standard-Schutzgitter

Die Standard-Schutzgitter Typ FG, FGA und FGB bestehen aus konzentrischen Drahtringen, die so eng angeordnet sind, dass ein kleiner Finger nicht durchgesteckt werden kann. Dadurch wird verhindert, dass stromführende oder mechanisch bewegte Teile unabsichtlich berührt werden können.

Die Ringe sind aus Eisendraht, die auf 2-4 radial angelegten Drähten elektrisch verschweißt werden. Meist haben diese Drähte an den äußeren Enden entsprechende Ösen, mit denen das Gitter befestigt werden kann. Der Korrosionsschutz wird durch elektrochemisches Verchromen erreicht. Die hohe Qualität und Haftung der Verchromung wird durch Unterkupfern hergestellt. 

Dadurch sind diese Gitter gegen übliche Umweltbedingungen sehr gut beständig und genügen auch optisch hohen Anforderungen. Durch Pulverbeschichtung können Schutzgitter auch in diversen Farben hergestellt werden und jedem Gerätedesign angepasst werden.

Die Standardgitter werden in den Lüfterabmessungen angepassten Normgrößen von 25×25 mm bis 150x170mm angeboten, können selbstverständlich aber auch in kundenspezifisch gewünschten Sonderabmessungen und -Formen hergestellt werden.

Schutzgitter aus Kunststoff

Ist ein Drahtgitter nicht erwünscht, z.B. aus optischen Gründen, kommt ein Schutzgitter aus Kunststoff Typ FGK zum Einsatz. In vielen Fällen soll das Gerät auch gegen das Eindringen von kleinen Fremdkörpern bis zu Staub geschützt werden. Hier erhält das Kunststoffgitter eine zusätzliche Kappe, unter der eine Filtermatte und ein feinmaschiges Kunststoffgitter steckt Typ LFG. 

Die Kappe ist abnehmbar, damit man in regelmäßigen Abständen die Filtermatte tauschen oder reinigen kann. Eine EMV-Schirmung wird erreicht, wenn unter dem Kunststoffgitter in elektrischem Kontakt zum Metallgehäuse ein nur 0.25 mm dünnes Schirmblech aus Edelstahl Typ FSB eingelegt wird. Durch eine spezielle Gitterform wird dabei ein Optimum an Schirmwirkung bei gleichzeitig vernachlässigbarem Druckverlust sichergestellt.

Gitter für EMV

Anwendungen

Ist ein höherer EMV-Schutz gewünscht, kann ein EMV-Filtergitter Typ FM gewählt werden. Dieses besteht aus einem Metallrahmen und einem feinmaschigen Drahtgitter. Es wird mit Senkschrauben, ebenfalls elektrisch leitend mit dem Metallgehäuse verschraubt. Zusätzlich verhindert dieses Filtergitter auch das Eindringen kleinerer Partikel >0,5 mm.

Schutzgitter mit ED-Beschichtung

Mit dem FM-Gitter steht Entwicklern und Geräteherstellern eine Lösung zur Verfügung, die funktionale Schutzanforderungen mit einem hochwertigen, stimmigen Erscheinungsbild verbindet. Das FM-Gitter ist als Fingerschutzgitter gemäß Schutzklasse IP40 ausgeführt, besteht aus einem Metallrahmen und einem feinmaschigen Drahtgitter und wird über Senkschrauben direkt mit dem Metallgehäuse verschraubt. Durch diese Bauweise entsteht eine montagefreundliche und robuste Lösung für industrielle Geräte und Gehäuse.

Schutzgitter FM40ED SEPA EUROPE
Fingerschutzgitter FM40ED SEPA EUROPE

Das Gitter ist in den Größen 40 mm bis 120 mm erhältlich, bietet Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung und verhindert das Eindringen von Staub und Partikeln, die größer sind als 0,5 mm. 

Ein zentrales Merkmal ist die ED-Beschichtung. Dabei handelt es sich um eine elektrophoretische Tauchlackierung, bei der das metallische Bauteil in ein Lackbad eingebracht und mithilfe eines elektrischen Feldes gleichmäßig beschichtet wird. Das Ergebnis ist eine homogene, belastbare Oberfläche mit sehr guter Abdeckung auch an den Kanten. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile: Die ED-Beschichtung verbessert den Korrosionsschutz, sorgt für eine gleichmäßige Oberflächenqualität und gewährleistet eine hohe Prozesssicherheit in der Serienfertigung. Gleichzeitig unterstützt sie einen cleanen, in sich stimmigen Look, der insbesondere im Sichtbereich zu einer deutlich höheren wahrgenommenen Produktqualität beiträgt.

Gitter für Produkte für spezielle

Umweltbedingungen

Im medizinischen Bereich, in der Lebensmittelindustrie und der Labortechnik werden besonders hohe Anforderungen an Temperatur- und Korrosionsfestigkeit gestellt. Für diese Spezialapplikationen werden Schutzgitter aus Edelstahldraht angeboten.

Schutzgitter SEPA EUROPE

Die abtragende elektrochemische Nachbearbeitung des Edelstahlgitters kommt einer Feinstentgratung gleich: mikroskopisch feine Oberflächenrauigkeiten werden dabei weiter reduziert, Kanten und Ecken abgebaut.

Einen entscheidenden Nutzen, zusätzlich zu den Werkstoffeigenschaften des Edelstahls, bringt die Oberflächenbehandlung. Die spezielle Nachbearbeitung erschwert es Keimen an der Oberfläche haften zu bleiben. Darüber hinaus neigen elektropolierte Oberflächen weniger zur Korrosion.

Lüftergitter FG250BK

Gitter FG250BK in schwarz

Mit dem Schutzgitter FG250BK wurde das Zubehörprogramm um eine optisch ansprechende und robuste Lösung erweitert. Mit einem Durchmesser von 250 mm passt es ideal zum Axiallüfter KA2072.

Die schwarze Pulverbeschichtung sorgt nicht nur für eine hochwertige, zurückhaltende Optik, sondern bietet zugleich einen guten Korrosionsschutz. In Kombination mit schwarzen Gehäusen fügt sich das Schutzgitter dezent und stimmig in das Gesamtdesign ein.

Neben der Standardausführung in Schwarz ist das Schutzgitter auf Wunsch auch in anderen Farben sowie in abweichenden Dimensionen erhältlich. Damit lässt sich das FG250BK flexibel an kundenspezifische Anforderungen und unterschiedliche Designkonzepte anpassen.