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Chauvin Arnoux Infrarot-Sonde C.A 1871

Chauvin Arnoux Infrarot-Sonde C.A 1871

C.A 1871 Infrarot-Sonde: An jedes Multimeter mit V-Eingang anschließbare Infrarot-Sonde für ein berührungsloses Messen von Temperaturen. • Anschließbar an jedes Multimeter mit mV-Eingang • Messspanne: -30°C bis 550°C • Ausgangssignal: 1 mV / 1°C • Optische Auflösung „Abstand/ Ø“ : 8/1 • Fester Emissionsgrad: 0,95 • Genauigkeit: ± 2% Anz. • Stromversorgung: 9 V-Batterie • Abmessungen: 164 x 50 x 40 mm • Gewicht: 182 g inkl. Batterie
Chauvin Arnoux Leistungs- und Energierecorder mit Display C.A PEL 103

Chauvin Arnoux Leistungs- und Energierecorder mit Display C.A PEL 103

Datenprotokolliergerät für Strom, Leistung, Frequenz, Oberwellen, Leistung, Spannung Für Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom- Elektroinstallationen Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung Oberschwingungsanalyse Bluetooth-, Ethernet- oder USB-Kommunikation Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler Datenspeicherung auf SD-Karte Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten- Auswertung mit der PEL Transfer-Software mit Display
Chavin Arnoux Thermo-/Hygrometer mit kompaktem, stoßgeschütztem Gehäuse C.A 846

Chavin Arnoux Thermo-/Hygrometer mit kompaktem, stoßgeschütztem Gehäuse C.A 846

Thermo-/Hygrometer mit kompaktem, stoßgeschütztem Gehäuse aus der Geräteserie Physics Line, misst Raumtemperatur zw. -20 und +60 °C, Luftfeuchte zwischen 0% und 100%. Das Thermo-/Hygrometer C.A 846 der Geräteserie Physics Line ist in einem kompakten und stoßgeschützten Gehäuse untergebracht. Es misst mit seinen integrierten Fühlern die Raumtemperatur zwischen -20 °C und +60 °C und die relative Luftfeuchte zwischen 0% und 100%. Genauigkeit (Temperatur): ± 0,5 °C von 0 bis 60 °C, ± 1 °C von - 20 °C bis 0 °C Genauigkeit (Luftfeuchte): ± 2,5 % bei 25 °C von 10 % bis 90 % (rel. Luftfeuchte), MAX / HOLD / °C oder °F / Hintergrundbeleuchtung Abmessungen: 173 x 60,5 x 38 mm; Gewicht: 185 g
Chauvin Arnoux Leistungs- und Energierecorder C.A PEL 102

Chauvin Arnoux Leistungs- und Energierecorder C.A PEL 102

Datenprotokolliergerät / Datenlogger für Strom, Leistung, Frequenz, Oberwellen, Leistung, Spannung Für Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom- Elektroinstallationen Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung Oberschwingungsanalyse Bluetooth-, Ethernet- oder USB-Kommunikation Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler Datenspeicherung auf SD-Karte Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten- Auswertung mit der PEL Transfer-Software
HM 600 Serie Regelmodule Touchbedienung,  eine benutzerfreundliche und effiziente Lösung

HM 600 Serie Regelmodule Touchbedienung, eine benutzerfreundliche und effiziente Lösung

Unsere HM 600 Serie Regelmodule mit Touchbedienung bieten eine benutzerfreundliche und effiziente Lösung für die Regelung Ihrer Produktionsprozesse. Mit modernster Technologie und intuitiver Bedienung können Sie die Module einfach und schnell an Ihre Anforderungen anpassen. Vertrauen Sie auf unsere hochwertigen Regelmodule, um Ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.
Schichten der CAN-Software und CAN-Hardware

Schichten der CAN-Software und CAN-Hardware

Die einzelnen Aufgaben der CAN-Kommunikation erfolgen entsprechend dem IOS/OSI-Referenzmodell in „Schichten“ (Layer). Bitübertragungsschicht (Physical Layer): Diese Schicht beschreibt die physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Signalpegel, Übertragungsgeschwindigkeit, Abtastzeitpunkt, Stecker, Kabel, usw. Sie ist partiell im CAN-Controller und im CAN-Transceiver realisiert. Übertragungsschicht (Data Link Layer): Dies ist das eigentliche CAN-Protokoll mit seinem Nachrichtenformaten (Datentelegramme, Remote-Request-Telegramm, Fehlertelegramm und Überlasttelegramm) sowie dem Fehlerverhalten (englisch: „fault confinement“). Die höheren Protokolle: Die darüber liegenden Schichten sind in der Regel nicht einzeln ausgewiesen und werden normalerweise in Software auf dem Hostcontroller implementiert. In einigen Branchen sind diese höheren Protokolle standardisiert (z. B. CANopen, DeviceNet, SAE J1939). Die Automobilindustrie hat ein Transportprotokoll in ISO 15675 international genormt, mit dem man lange Nachrichten mit mehr als 8 Byte auf der Senderseite segmentieren und auf der Empfängerseite wieder zusammenbauen kann.