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Produkt zum Begriff Schaltkreis:


  • Schneider Electric 9080GCB20 Schaltkreis-Schutzvorrichtung 250 V 2A Typ NEMA
    Schneider Electric 9080GCB20 Schaltkreis-Schutzvorrichtung 250 V 2A Typ NEMA

    Thermisch-magnetische Schutzschalter von Linergy sind ein auslösungsfreies Gerät. Diese Schutzschalter können auf einer 35 mm DIN-Schiene oder einer Square D-Klemmenleiste montiert werden. Die Produkt-Familie umfasst Schutzschalter mit Nennströmen von 0,1 bis 15 A. Die thermische Funktion löst aus, wenn eine Überlast vom Zehnfachen des Nennstroms oder weniger vorliegt. Der magnetische Mechanismus löst sofort aus, wenn ein Kurzschluss vorliegt. Maximal 200 A, jedoch nicht mehr als 10000% (100-fache) des Nennstroms.

    Preis: 77.71 € | Versand*: 6.90 €
  • Emilum HLG-240H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 240 W 10 A 24 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz
    Emilum HLG-240H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 240 W 10 A 24 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz

    <p><span lang="DE" >Das Meanwell HLG-240h-24a LED-Netzteil verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Der LED Treiber 240W im Metallgehäuse hat einen Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65</span><b...

    Preis: 114.75 € | Versand*: 0.00 €
  • Emilum HLG-150H-24 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 150 W 6.3 A 24 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz
    Emilum HLG-150H-24 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 150 W 6.3 A 24 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz

    <p><span lang="DE" >Das Meanwell HLG-150h-24 LED-Netzteil verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Der LED Treiber 150W im Metallgehäuse hat einen Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65</span><br...

    Preis: 83.97 € | Versand*: 5.95 €
  • Stück *Blue Sensor Elektrode*
    Stück *Blue Sensor Elektrode*

    Latexfreie&amp;#32;Elektrode&amp;#32;mit&amp;#32;dezentriertem&amp;#32;Anschluss&amp;#32;f&amp;uuml;r&amp;#32;minimierte&amp;#32;Artefakte.GEL:&amp;#32;Nassgel&amp;#32;–&amp;#32;Tr&amp;auml;germaterial:&amp;#32;Polymer&amp;#32;–&amp;#32;Sensor:&amp;#32;Silber/Silberchlorid.

    Preis: 350.46 € | Versand*: 4.90 €
  • Wie misst man Strom und Spannung in einem Schaltkreis?

    Wie misst man Strom und Spannung in einem Schaltkreis? Man kann den Strom in einem Schaltkreis mit einem Amperemeter messen, das in Serie geschaltet wird, um den Stromfluss zu messen. Die Spannung in einem Schaltkreis kann mit einem Voltmeter gemessen werden, das parallel zum Bauteil geschaltet wird, über dem die Spannung gemessen werden soll. Beide Messgeräte müssen richtig angeschlossen werden, um genaue Messwerte zu erhalten. Es ist wichtig, die richtigen Messbereiche zu wählen, um Überlastungen der Messgeräte zu vermeiden.

  • Was ist der Unterschied zwischen elektrischer Impedanz und Widerstand in einem elektrischen Schaltkreis?

    Der Widerstand ist eine spezifische Art der Impedanz, die den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Schaltkreis darstellt. Die Impedanz hingegen umfasst nicht nur den reinen Widerstand, sondern auch die Reaktanz, die den Einfluss von Kapazität und Induktivität auf den Stromfluss berücksichtigt. Elektrische Impedanz wird in der Regel als komplexe Zahl dargestellt, während der Widerstand eine reale Zahl ist.

  • Wie kann das Ohmsche Gesetz zur Berechnung von elektrischem Strom, Spannung und Widerstand in einem Schaltkreis verwendet werden?

    Das Ohmsche Gesetz besagt, dass der Strom durch einen Leiter proportional zur angelegten Spannung und umgekehrt proportional zum Widerstand ist. Um den Strom in einem Schaltkreis zu berechnen, teilt man die Spannung durch den Widerstand. Um die Spannung zu berechnen, multipliziert man den Strom mit dem Widerstand. Um den Widerstand zu berechnen, teilt man die Spannung durch den Strom.

  • Was ist der Unterschied zwischen elektrischer Impedanz und elektrischem Widerstand? Wie kann die Impedanz in einem elektrischen Schaltkreis gemessen werden?

    Elektrischer Widerstand ist der Widerstand eines Bauteils gegen den Stromfluss, während die Impedanz den Gesamtwiderstand gegenüber Wechselstrom darstellt, einschließlich des Widerstands und der Reaktanz. Die Impedanz kann mit einem Oszilloskop und einem Funktionsgenerator gemessen werden, indem man die Spannung und den Strom misst und den Phasenwinkel zwischen ihnen berechnet. Die Impedanz wird in Ohm gemessen.

Ähnliche Suchbegriffe für Schaltkreis:


  • ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021
    ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021

    Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen Größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Displays angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät.

    Preis: 293.13 € | Versand*: 6.90 €
  • Wago 750-564 4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom 750564
    Wago 750-564 4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom 750564

    4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom Das Analogausgangsmodul kann eine Vielzahl von standardisierten Spannungs- und Stromsignalen ausgeben. Das Ausgangssignal kann kanalweise parametriert werden. Das Ausgangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 16 Bit ausgegeben. Zur Spannungsversorgung des Moduls wird die interne Systemspannung und die Feldversorgung genutzt. Drahtbruch, Überlast und unzureichende Feldversorgung werden erkannt und angezeigt. Das Modul ist gegen Falschbeschaltung (Rückführung) geschützt. Spannungsausgänge können optional über die Sense-Leitungen mit 4-Leiter-Technologie beschaltet werden. Das Modul ist frei konfigurierbar über GSD-Datei, e!COCKPIT und WAGO-I/O-CHECK.

    Preis: 397.69 € | Versand*: 6.90 €
  • ABB DMTME-I-485 Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM180050R1021 DMTMEI485
    ABB DMTME-I-485 Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM180050R1021 DMTMEI485

    Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen Größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Displays angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME-I-485 Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät. Zur Kommunikation von Messwerten und Alarmen über ein Modbus-Netzwerk dient eine integrierte RS-485 Schnittstelle. Das gerät ist zusätzlich mit zwei digitalen Relaisausgängen ausgestattet. Diese sind voll programmierbar und dienen entweder als Impuls- oder Alarmausgang.

    Preis: 367.12 € | Versand*: 6.90 €
  • Wago 750-471 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang 750471
    Wago 750-471 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang 750471

    4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang, 16 Bit, Diagnose Das Analogeingangsmodul verarbeitet vier Differenzsignale vom Typ Spannung und Strom. 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 3,6 ... 21 mA NE43, ±20 mA, 0 ... 10 V, ±10 V, ±200 mV Kanalweise parametrierbare Messbereiche Galvanisch untereinander getrennte Kanäle 16-Bit-Auflösung Ein Drahtbruch oder eine Überlast sowie eine Bereichsüber-/-unterschreitung wird abhängig vom eingestellten Messbereich durch eine rote Fehler-LED kanalweise angezeigt. Das Modul ist frei konfigurierbar über GSD-Datei, e!COCKPIT und WAGO-I/O-CHECK.

    Preis: 491.27 € | Versand*: 6.90 €
  • Was ist Impedanz und wie beeinflusst sie den Fluss von elektrischem Strom in einem Schaltkreis?

    Impedanz ist der Gesamtwiderstand eines Schaltkreises gegen den Fluss von elektrischem Strom. Sie setzt sich aus dem Widerstand, der Induktivität und der Kapazität des Schaltkreises zusammen. Eine höhere Impedanz führt zu einem geringeren Stromfluss, während eine niedrigere Impedanz zu einem höheren Stromfluss führt.

  • Was ist die Funktion einer Elektrode in einem elektrischen Schaltkreis?

    Die Elektrode dient dazu, elektrische Energie in chemische Energie umzuwandeln und umgekehrt. Sie ermöglicht den Fluss von Elektronen zwischen zwei Punkten im Schaltkreis. Die Elektrode ist ein wichtiger Bestandteil von Batterien und Elektrolysezellen.

  • Was ist die wichtigste Funktion einer Elektrode in einem elektrischen Schaltkreis?

    Die wichtigste Funktion einer Elektrode in einem elektrischen Schaltkreis ist, den elektrischen Stromfluss zwischen der Elektrode und einem anderen Bauteil zu ermöglichen. Sie dient als Verbindungspunkt für den Stromfluss im Schaltkreis. Zudem kann die Elektrode auch dazu dienen, elektrische Signale zu messen oder zu steuern.

  • Was ist eine Elektrode und welche Funktion hat sie in einem elektrischen Schaltkreis?

    Eine Elektrode ist ein Leiter, der Strom in eine nichtmetallische Substanz leitet. Sie dient dazu, elektrische Verbindungen herzustellen und den Stromfluss in einem elektrischen Schaltkreis zu ermöglichen. Elektroden können sowohl positiv als auch negativ geladen sein und sind entscheidend für die Funktion von Batterien, Elektrolyse und anderen elektrischen Geräten.

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