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Produkt zum Begriff Signalen:


  • ABB AdamOSSD-ResetM12-5 ADAM OSSD-RESET 5 Sicherheitssensor mit OSSD-Signalen und Rückstellung 2TLA020051R5600 AdamOSSDResetM125
    ABB AdamOSSD-ResetM12-5 ADAM OSSD-RESET 5 Sicherheitssensor mit OSSD-Signalen und Rückstellung 2TLA020051R5600 AdamOSSDResetM125

    Eden DYN (auch mit StatusBus), OSSD und AS-i sind berührungslose Sicherheitssensoren mit Codierung, bestehend aus Adam und Eva. Eden wird an verriegelten Schutzeinrichtungen wie Türen, Toren und Hauben und für die sichere Positionserfassung eingesetzt. Sie sind hervorragend geeignet für raue Umgebungen, haben IP69K und einen Temperaturbereich von -40 bis +70 °C. Es gibt Ausführungen mit eingebauter, überwachter Rückstellung mit Rückstellungsanzeige. Eden DYN ist für einkanalige DYNlink-Sicherheitskreise mit Vital oder Pluto geeignet. Eden OSSD für zweikanalige Sicherheitskreise mit Sicherheitsrelais oder Sicherheits-SPS. Eden AS-i werden direkt am AS-i-Bus betrieben. Eden entspricht Bauart 4, wahlweise mit hoher oder niedriger Kodierungsstufe nach EN ISO 14119 und erreicht bis PLe (EN ISO 13849-1) bzw. SIL3 (EN 61508, EN 62061), auch bei Reihenschaltung/ Kaskadierung von bis zu 30 Sensoren. Variable Montage und 360 °-Abtastung sind möglich.

    Preis: 140.43 € | Versand*: 6.80 €
  • Axing EOC1-31 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 720 Mbps Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem
    Axing EOC1-31 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 720 Mbps Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem

    Ethernet over Coax, Peer-to-Peer, 720 Mbps Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Daten-Übertragungsbereich 5 - 65 MHz Netto Datenrate 720 Mbps (PHY) 128 bit-AES-Verschlüsselung 2 x RJ 45 Anschlüsse Inkl. externem Schaltnetzteil

    Preis: 141.78 € | Versand*: 6.80 €
  • Axing EOC1-32 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 1600 Mbps Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem
    Axing EOC1-32 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 1600 Mbps Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem

    Ethernet over Coax, Peer-to-Peer, 1800 Mbps Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Daten-Übertragungsbereich 5 - 204 MHz, darf nur eingesetzt werden, wenn der Vorwärtswegfrequenzbereich ab 258 MHz beginnt Netto Datenrate 1800 Mbps (PHY) 128 bit-AES-Verschlüsselung 2 x RJ 45 Anschlüsse Inkl. externem Schaltnetzteil

    Preis: 141.78 € | Versand*: 6.80 €
  • Axing EOC30-29 Ethernet over Coax, 1 × Dual-Master, 1800 Mbps, 19” Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze EOC03029 EOC
    Axing EOC30-29 Ethernet over Coax, 1 × Dual-Master, 1800 Mbps, 19” Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze EOC03029 EOC

    Ethernet over Coax, 1 × Dual-Master, 1800 Mbps, 19” Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Für ein HF-Cluster mit max. 32 Endpoints Daten-Übertragungsbereich 5 - 204 MHz Netto Datenrate 1800 Mbps (PHY) 128 bit-AES-Verschlüsselung Web-Oberfläche zur Konfiguration 2 x RJ 45 Anschlüsse für Internet-Modem und Konfiguration 19”-Gehäuse 1HE Inkl. eingebautem Schaltnetzteil

    Preis: 1447.99 € | Versand*: 9.95 €
  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden, indem es die Spannungsänderungen über die Zeit darstellt. Es ermöglicht die Visualisierung von periodischen Signalen, wie z.B. Sinus- oder Rechteckwellen, sowie von transienten Signalen, wie z.B. Impulsen oder Störimpulsen. Darüber hinaus kann ein Oszilloskop auch zur Messung von Signalparametern wie Amplitude, Frequenz, Phasenverschiebung und Signalverzerrung verwendet werden. Durch die Verwendung von Triggerfunktionen kann das Oszilloskop auch dazu dienen, spezifische Signalereignisse zu erfassen und zu analysieren.

  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden, indem es die Spannungsänderungen über die Zeit darstellt. Es ermöglicht die Visualisierung von periodischen Signalen, wie z.B. Sinus- oder Rechteckwellen, sowie die Analyse von Frequenz, Amplitude und Phasenverschiebung. Darüber hinaus kann ein Oszilloskop auch zur Fehlersuche und Diagnose von elektronischen Schaltungen verwendet werden, um Probleme wie Signalverzerrungen, Rauschen oder unerwünschte Interferenzen zu identifizieren. Durch die Verwendung von Triggerfunktionen kann das Oszilloskop auch spezifische Signalereignisse erfassen und anzeigen, was bei der Analyse komplexer elektrischer Signale hilfreich ist.

  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden, indem es die Spannungsverläufe grafisch darstellt. Dadurch können verschiedene Parameter wie Amplitude, Frequenz, Phasenverschiebung und Signalform analysiert werden. Zudem ermöglicht ein Oszilloskop die Beobachtung von periodischen und nicht-periodischen Signalen in Echtzeit. Darüber hinaus kann es auch zur Fehlersuche und Diagnose von elektronischen Schaltungen und Geräten verwendet werden.

  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden, indem es die Spannungsverläufe grafisch darstellt. Es ermöglicht die genaue Messung von Spannungsamplituden, Frequenzen und Zeitabständen zwischen verschiedenen Signalen. Darüber hinaus kann ein Oszilloskop auch zur Analyse von Signalverzerrungen, Rauschen und anderen Störungen verwendet werden, um die Qualität und Integrität der elektrischen Signale zu überprüfen. Durch die Verwendung von Triggerfunktionen kann das Oszilloskop auch dazu dienen, spezifische Signalereignisse zu erfassen und zu analysieren.

Ähnliche Suchbegriffe für Signalen:


  • Axing EOC2-31 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 720 Mbps / WiFi Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem
    Axing EOC2-31 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 720 Mbps / WiFi Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem

    Ethernet over Coax, Peer-to-Peer, 720 Mbps, WLAN Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Daten-Übertragungsbereich 5 - 65 MHz Netto Datenrate 720 Mbps (PHY) 128 bit-AES-Verschlüsselung 2 x RJ 45 Anschlüsse WLAN Access Point für Tablet, Smartphone, Notebook etc. (2,4-/5-GHz-Band) Inkl. externem Schaltnetzteil

    Preis: 253.44 € | Versand*: 6.80 €
  • Axing EOC2-32 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 1600 Mbps / WiFi Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem
    Axing EOC2-32 Ethernet over Coax / Peer-to-Peer / 1600 Mbps / WiFi Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Inkl. externem

    Ethernet over Coax, Peer-to-Peer, 1800 Mbps, WLAN Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Daten-Übertragungsbereich 5 - 204 MHz, darf nur eingesetzt werden, wenn der Vorwärtswegfrequenzbereich ab 258 MHz beginnt Netto Datenrate 1800 Mbps (PHY) 128 bit-AES-Verschlüsselung 2 x RJ 45 Anschlüsse WLAN Access Point für Tablet, Smartphone, Notebook etc. (2,4-/5-GHz-Band) Inkl. externem Schaltnetzteil

    Preis: 253.44 € | Versand*: 6.80 €
  • Axing EOC30-49 Ethernet over Coax, 2 × Dual-Master, 1800 Mbps, 19” Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze EOC03049 EOC
    Axing EOC30-49 Ethernet over Coax, 2 × Dual-Master, 1800 Mbps, 19” Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze EOC03049 EOC

    Ethernet over Coax, 2 × Dual-Master, 1800 Mbps, 19” Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze Für zwei separate HF-Cluster mit jeweils max. 32 Endpoints Daten-Übertragungsbereich 5 - 204 MHz Netto Datenrate 2 x 1800 Mbps (PHY) 128 bit-AES-Verschlüsselung Web-Oberfläche zur Konfiguration 2 x 2 x RJ 45 Anschlüsse für Internet-Modem und Konfiguration 19”-Gehäuse 1HE Inkl. eingebautem Schaltnetzteil

    Preis: 2668.09 € | Versand*: 12.85 €
  • Messadapter 16 A CEE 5-polig. Zur Messung von Isolation, Schleifen-/ Leitungsimpedanz, RCD-Prüfung, Spannung, Phasenfolge Drehfeld
    Messadapter 16 A CEE 5-polig. Zur Messung von Isolation, Schleifen-/ Leitungsimpedanz, RCD-Prüfung, Spannung, Phasenfolge Drehfeld

    Benning TA 6. Messadapter 16 A CEE 5-polig. Zur Messung von Isolation, Schleifen-/ Leitungsimpedanz, RCD-Prüfung, Spannung, Phasenfolge/ Drehfeld. 16 A CEE-Kupplung 5-polig. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie sonstige.

    Preis: 268.23 € | Versand*: 0.00 €
  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden, indem es die Spannungsänderungen über die Zeit darstellt. Es ermöglicht die Visualisierung von periodischen Signalen, wie z.B. Sinuswellen, sowie von nicht-periodischen Signalen, wie z.B. Impulsen. Darüber hinaus kann ein Oszilloskop auch zur Messung von Frequenz, Amplitude, Phasenverschiebung und anderen Signalparametern verwendet werden. Durch die Verwendung von Triggerfunktionen kann das Oszilloskop auch dazu dienen, spezifische Signalereignisse zu erfassen und zu analysieren.

  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden, indem es die Spannungsverläufe von elektrischen Signalen grafisch darstellt. Dadurch können Ingenieure die Amplitude, Frequenz, Phasenverschiebung und andere Eigenschaften des Signals genau messen. Zudem ermöglicht ein Oszilloskop die Überwachung von periodischen Signalen und die Analyse von Störungen oder unerwünschten Signalen in einem Schaltungsaufbau. Darüber hinaus kann ein Oszilloskop auch zur Fehlersuche und zur Überprüfung der Leistung von elektronischen Geräten und Schaltungen verwendet werden.

  • Wie kann ein Oszilloskop in der Elektronikindustrie zur Messung und Analyse von elektrischen Signalen eingesetzt werden?

    Ein Oszilloskop kann in der Elektronikindustrie verwendet werden, um elektrische Signale wie Spannung und Stromstärke grafisch darzustellen. Durch die Anzeige von Signalverläufen können Ingenieure und Techniker Abweichungen, Störungen oder Fehler in elektronischen Schaltungen identifizieren. Zudem ermöglicht ein Oszilloskop die Messung von Frequenz, Amplitude und Zeitdauer von Signalen, was für die Analyse und Fehlerbehebung in elektronischen Geräten und Schaltungen entscheidend ist. Darüber hinaus können Oszilloskope auch zur Überwachung und Optimierung von elektrischen Signalen in verschiedenen Anwendungen wie der Telekommunikation, der Automobilindustrie und der Medizintechnik eingesetzt werden.

  • Welche Arten von Elektroden werden für die Messung von EEG-Signalen verwendet?

    Für die Messung von EEG-Signalen werden hauptsächlich zwei Arten von Elektroden verwendet: Nass- und Trockenelektroden. Nass-Elektroden werden mit einer leitfähigen Paste benetzt, um eine gute Signalübertragung zu gewährleisten, während Trockenelektroden ohne zusätzliche Flüssigkeit auskommen und somit einfacher in der Handhabung sind. Beide Elektrodenarten werden auf der Kopfhaut platziert, um die elektrischen Aktivitäten des Gehirns zu messen.

* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. zuzüglich Versandkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass es im Einzelfall zu Abweichungen kommen kann.