Pour la recherche "Lapp" nous avons trouvé 2292 articles :

Produit/s (2292)

Liens et Aide (10)

Trouvé dans les pages du fabricant : 5

Lapp - Dès 1957, Oskar Lapp a inventé le premier câble de commande industriel, résistant à l'huile et flexible avec codage couleur. Avec cette innovation comme base, lui et sa femme ont fondé UI Lapp KG en 1959. L'entreprise, qui opère aujourd'hui sous le nom d'UI Lapp GmbH, est toujours une entreprise familiale et a son siège à Stuttgart. Avec plus de 50 sociétés commerciales propres, une vingtaine de sites de production nationaux et internationaux et plus de 100 agences étrangères, l'entreprise est présente dans le monde entier. Au fil des décennies, l'entreprise lapone est devenue un fabricant innovant de plus de 40 000 articles standard différents. Les produits sont utilisés dans l'ingénierie électrique et des communications, la technologie de mesure, de test et de contrôle, dans les robots industriels et les machines de production, les centrales photovoltaïques et éoliennes, dans les véhicules routiers et ferroviaires, les plates-formes pétrolières et de nombreux autres domaines d'application. Cependant, le cœur de métier n'est plus uniquement la production de câbles souples, de lignes de raccordement et de commande. L'entreprise produit également des fiches, des systèmes de repérage, des systèmes à vis, des connecteurs industriels, des outils et des accessoires jusqu'aux solutions de connexion entièrement intégrées pour les systèmes de transmission de données ou les systèmes de protection et de routage des câbles. Des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques font également partie du portefeuille. Dans la boutique technologique eibabo®, vous trouverez des produits tels que des presse-étoupes, des aides au montage, des bouchons factices, des contre-écrous, des inserts d'étanchéité multiples ainsi que des réductions et des rallonges pour câbles. Lapp ne fait aucun compromis en matière de qualité et de disponibilité. Nous n'avons connaissance d'aucune réclamation et l'approvisionnement des biens actuels se déroule sans problème. Les magasins eibabo® d'eibmarkt® livrent les produits de la marque Lapp aux quatre coins du monde, la plupart du temps en stock et avec des délais de livraison courts.
Lappkabel - Lapp est une entreprise mondiale de technologie de câble. Alors qu'il propose de nombreux produits de quatre groupes de produits différents ainsi que des services connexes, le groupe de produits "câbles et accessoires" joue ici un rôle indépendant dans le magasin technologique eibabo® et est géré sous le nom de Lappkabel. Cette sélection à elle seule est très étendue et comprend des câbles avec tous les conducteurs imaginables dans de nombreuses sections transversales. Il s'agit par exemple des câbles portant les désignations H05V-K, H07V-K, UL(MTW)-CSA(HAR), Multi Standard SC, Ölflex Classic, Unitronic BUS CAN UL/CSA, Ölflex Servo, Ölflex EB CY, Ölflex 540 P, Trouver Unitronic BUS L2/FIP et LiFY. Les utilisations possibles des câbles sont universelles, les magasins eibabo® d'eibmarkt® vendant les produits principalement à des clients dans les domaines de la construction mécanique et des installations, de l'informatique, de l'industrie électrique, de l'automobile, de la technique d'automatisation, de la chimie, des services, de la technologie médicale, du contrôle , la technologie de mesure et de contrôle de l'approvisionnement ainsi que la technologie pétrolière et gazière et l'aviation. Les trois autres points focaux comprennent les familles de produits de connecteurs industriels, de solutions système et de technologie de communication, que vous pouvez également obtenir ici dans la boutique technologique eibabo®. Cela comprend plusieurs milliers d'articles tels que des presse-étoupes, des aides au montage, des bouchons borgnes, des contre-écrous, des inserts d'étanchéité multiples ainsi que des réductions et des rallonges pour câbles. La société Lapp a été fondée en 1959 par Oskar Lapp et son épouse. Le premier câble de commande flexible, résistant à l'huile et fabriqué industriellement avec un code couleur, qu'Oskar Lapp a inventé deux ans plus tôt, a servi de base à la production. Lapp propose désormais plus de 40 000 articles standard différents. L'entreprise elle-même est maintenant connue sous le nom d'UI Lapp GmbH et est toujours une entreprise familiale. Le siège social est à Stuttgart, la capitale du Land de Bade-Wurtemberg. Elle possède 50 de ses propres sociétés de vente. La production s'effectue sur une vingtaine de sites de production répartis sur plusieurs continents. Plus de 100 agences étrangères assurent la présence nécessaire sur tous les marchés.

Trouvé dans les catégories de la boutique : 5

Relais temporisé - A quoi servent les relais temporisés ? Il se peut parfois que vos conditions de construction nécessitent de retarder les processus de commutation électrique. Il se peut que vous deviez encore traverser un garage sombre après avoir actionné l'interrupteur d'éclairage ou qu'un détecteur de mouvement systèmes de bus ne doive s'activer qu'après avoir quitté une pièce. Dans ces scénarios et dans bien d'autres, l'utilisation d'un relais temporisé peut s'avérer utile. Celui-ci veille à ce que l'activation ou la désactivation d'une certaine fonction n'intervienne qu'après un certain laps de temps. Vous pouvez régler la longueur de cette période sur le relais. Qu'est-ce qu'un relais temporisé ?Les relais temporisés sont des relais de commande simples qui commandent des événements définis sur la base de processus temporels. La différence entre un relais classique et un relais temporisé réside dans le moment où leurs contacts de sortie s'ouvrent et se ferment. Dans le cas d'un relais de commande, cela se produit lorsque la tension est appliquée à la bobine et retirée. Dans le cas du relais temporisé, les jeux de contacts peuvent s'ouvrir ou se fermer avant ou après un certain délai. L'installation se fait généralement dans l'armoire électrique sur le rail DIN. CONSEIL :Les intervalles de temps définis peuvent être réglés entre les millisecondes et les heures, selon le relais. En règle générale, le délai est initié ou déclenché par l'une des deux méthodes suivantes :l'application ou la coupure d'une tension de commandel'apparition d'une impulsion / d'un signal de déclenchement Quelles sont les fonctions des relais temporisés ?Pour les non-initiés, il est souvent un peu difficile de comprendre les descriptions techniques. Lors de la description des fonctions des relais temporisés, nous rencontrons des termes tels que tension de commande, retard à l'enclenchement, retard au déclenchement, mise en forme d'impulsions ou contact de travail. Afin de vous familiariser avec les différents modes de fonctionnement des relais temporisés, nous décrivons ci-après les possibilités de commutation à l'aide d'exemples simples. Pour faciliter la compréhension de nos exemples : Partez toujours du principe que vous n'activez ou ne désactivez qu'une « tension de commande » au moyen d'un commutateur ou d'un bouton poussoir, afin de déclencher un processus de commutation (scénario). Mais le circuit réel passe par le relais. L'actionnement d'un commutateur ou d'un bouton poussoir n'entraîne donc pas nécessairement une action immédiatement visible lors de l'utilisation d'un relais de commutation. Vous indiquez ainsi simplement au relais que le scénario prédéfini doit maintenant se dérouler et que celui-ci doit effectuer les commutations correspondantes à l'heure souhaitée. Les dix scénarios suivants sont le plus souvent mis en œuvre avec des relais temporisés :Scénario 1 ? Le délai de récidiveLe délai de retombée est également appelé délai d'extinction.Exemple : Lorsque la tension de commande est activée au moyen du commutateur (MARCHE), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument. Si vous actionnez à nouveau le commutateur (ARRÊT), les luminaires continuent de s'allumer et le temps de temporisation réglé commence à s'écouler au niveau du relais temporisé. Le relais maintient le flux de courant. Une fois le délai écoulé, le relais interrompt le circuit, éteint la lumière et passe en mode veille. Lorsque l'on allume à nouveau la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), le processus recommence. Scénario 2 ? Le délai de réponseLe délai de réponse est également appelé délai de mise en marche.Exemple : Lorsque l'on allume la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), le relais commence immédiatement à fonctionner pendant la durée réglée. Ce n'est qu'une fois le délai écoulé que celui-ci ferme le circuit électrique et que les luminaires s'allument. Si vous actionnez maintenant à nouveau le commutateur (ARRÊT), le relais interrompt directement le circuit électrique, éteint la lumière et passe à l'état de repos. Lorsque l'on allume à nouveau la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), ce processus recommence. Selon le modèle, après une interruption de la temporisation à l'enclenchement, le temps déjà écoulé reste en mémoire ou est effacé.Scénario 3 ? Le délai de réponse commandé par impulsionLa temporisation à l'enclenchement n'est pas déclenchée au moyen d'une tension de commande appliquée en permanence, mais par une impulsion (tension de commande appliquée brièvement). Ces signaux sont également appelés signaux de déclenchement.Exemple : Contrairement au scénario 2, il suffit ici d'une courte impulsion dans la tension de commande pour que le scénario se mette en marche. Vous n'allumez pas un commutateur, mais vous actionnez par exemple un bouton poussoir. Un temps prédéfini commence à s'écouler au niveau du relais, puis celui-ci ferme le circuit électrique pendant une durée également définie au préalable. Il repasse ensuite en mode veille. En règle générale, vous pouvez régler séparément ces deux durées. Le cas classique est une gâche. Pour cela, il suffit d'appuyer brièvement sur un bouton poussoir. Après le temps réglé (qui ne peut être que de quelques millisecondes), le relais interrompt le circuit électrique au niveau de l'électroaimant du verrouillage de la porte pendant 3 secondes par exemple. Pendant ce temps, la porte est ouverte et le visiteur peut entrer. Une fois ces 3 secondes écoulées, le relais rétablit de lui-même l'alimentation électrique de l'électroaimant et la porte est à nouveau verrouillée.Scénario 4 ? Retard à l'enclenchement et retard au déclenchementLes circuits des scénarios 1 et 2 sont alors combinés.Exemple : Lorsque l'on allume la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), le relais commence immédiatement à fonctionner pendant une durée réglée. Ce n'est qu'une fois ce délai écoulé que celui-ci ferme le circuit électrique et que les luminaires commencent à s'allumer. Si le commutateur est ensuite à nouveau actionné (ARRÊT) et que la tension de commande est ainsi interrompue, un temps de retard réglé commence à s'écouler. Le relais continue à maintenir le flux de courant. Ce n'est qu'une fois le délai écoulé que le relais interrompt le circuit électrique, éteint la lumière et passe à l'état de repos. Selon le modèle, après une interruption de la temporisation à l'enclenchement, le temps déjà écoulé reste en mémoire ou est effacé. Selon le relais, la temporisation à l'enclenchement et la temporisation au déclenchement sont soit de même durée, soit peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre.Scénario 5 ? Le relais comme horloge (en commençant par une impulsion)Vous connaissez ce phénomène grâce au clignotant de votre voiture. Il s'agit d'un relais de clignotant.Exemple : Vous actionnez le commutateur (MARCHE) et le relais ferme immédiatement le circuit électrique. Les luminaires s'allument. Après un laps de temps défini, le relais interrompt le circuit électrique et la lumière s'éteint. Après un autre laps de temps défini, le relais ferme à nouveau le circuit électrique et les luminaires s'allument à nouveau. Cet intervalle se poursuit aussi longtemps que la tension de commande est présente. Actionnez le commutateur (ARRÊT), coupez la tension de commande. Au relais, la commutation par intervalles se termine et il passe à l'état de repos.Image : Relais temporisé ? Finder 83.02.0.240.0000Scénario 6 ? Le relais comme horloge (en commençant par une pause)Ce scénario est comparable au scénario 5, il commence simplement par une pause et non par une impulsion.Exemple : Vous actionnez le commutateur (MARCHE) et le temps de pause préréglé commence à s'écouler au niveau du relais. Ce n'est qu'alors que le relais ferme le circuit électrique. Les luminaires s'allument. Après un laps de temps défini, le relais interrompt le circuit électrique et la lumière s'éteint. C'est le retour de la pause. Ensuite, le relais ferme à nouveau le circuit, et ainsi de suite. Cet intervalle se poursuit aussi longtemps que la tension de commande est présente. Actionnez le commutateur (ARRÊT), coupez la tension de commande. Au relais, la commutation par intervalles prend fin immédiatement et il passe à l'état de repos.Scénario 7 ? Le relais glissant à l'enclenchementExemple : Lors de l'enclenchement de la tension de commande au moyen du commutateur (MARCHE), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument pendant un laps de temps défini au préalable (temps d'essuyage). Ensuite, le relais interrompt à nouveau le circuit électrique de manière autonome. Il passe à l'état de repos, et ce même si la tension de commande est encore présente (commutateur toujours activé). Ce scénario ne peut être répété que si le commutateur a été actionné à la fin du temps d'essuyage (ARRÊT). Si le commutateur est confirmé (ARRÊT) pendant le temps d'essuyage, la tension de commande est interrompue et le relais interrompt également immédiatement le circuit électrique. Le reste du temps de balayage est effacé. Le processus peut recommencer.Scénario 8 ? Le relais à extinction progressiveExemple : Lors de la coupure de la tension de commande au moyen du commutateur (ARRÊT), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument pendant un laps de temps défini au préalable (temps d'essuyage). Ensuite, le relais interrompt à nouveau le circuit électrique de manière autonome et passe à l'état de repos. Ce scénario ne peut être répété que si le commutateur a été actionné à la fin du temps d'essuyage (MARCHE). Si le commutateur est confirmé (MARCHE) pendant le temps d'essuyage, la tension de commande est à nouveau présente et le relais interrompt immédiatement le circuit électrique. Le reste du temps de balayage est effacé. Le processus peut recommencer. Un cas classique : Vous quittez un bâtiment dans l'obscurité et éteignez la lumière principale. Les luminaires de balisage s'allument et ils ont le temps de quitter le bâtiment. Ensuite, l'éclairage d'orientation s'éteint également de lui-même.Scénario 9 ? Le relais glissant à l'activation et à la désactivationPour ce faire, les circuits des scénarios 7 et 8 sont combinés.Exemple : Lors de l'enclenchement de la tension de commande au moyen du commutateur (MARCHE), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument pendant un laps de temps défini au préalable (temps d'essuyage). Ensuite, le relais interrompt à nouveau le circuit électrique de manière autonome. Il passe à l'état de repos, et ce, bien que la tension de commande soit encore présente (commutateur toujours activé). Lorsque la tension de commande est coupée au moyen du commutateur (ARRÊT), le relais ferme à nouveau le circuit électrique et les luminaires s'allument à nouveau pendant la durée d'essuyage définie. A la fin de celle-ci, le relais interrompt le circuit électrique, éteint la lumière et passe à l'état de repos.Scénario 10 ? Le relais temporisé comme transformateur d'impulsionsL'application de la tension de commande (qu'elle soit longue ou courte) est alors transformée en un processus de commutation de même durée.Exemple : Vous actionnez un commutateur (MARCHE) pour mettre en marche le scénario. Le relais ferme le circuit électrique pendant une durée préalablement définie. Les luminaires s'allument. Une fois le temps écoulé, le relais ouvre à nouveau le circuit électrique et passe à l'état de repos. La lumière s'éteint. Dans ce cas, il importe peu que vous actionniez à nouveau le commutateur pendant que la lumière est allumée (ARRÊT) ou que vous le fassiez bien plus tard, lorsque la lumière est déjà éteinte. Le processus ne recommence que lorsque la tension de commande est à nouveau appliquée (commutateur sur MARCHE).Pour économiser :Les relais temporisés multifonctions permettent de mettre en œuvre un grand nombre des scénarios décrits. Vous êtes ainsi toujours flexible et ne devez investir que dans un seul appareil.Il est en outre possible de combiner plusieurs relais temporisés entre eux afin d'établir les dépendances correspondantes. Pour savoir si un relais permet de mettre en œuvre des fonctions supplémentaires telles que la temporisation de réponse à deux niveaux ou les avertissements d'arrêt, veuillez vous reporter aux descriptions des produits.Vous trouverez dans l'eibabo® technology store, de nombreux produits bon marché pour le domaine de la technique de commande et de l'automatisation. Si vous êtes intéressé par la réalisation de ces circuits ou de circuits similaires, vous trouverez chez nous tous les relais, commutateurs, boutons poussoirs et câbles nécessaires. Achetez des relais temporisés de haute qualité de marques connues comme ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eltako, Omron, Metz, Schalk, Siemens et Ziehl. Utilisez l'une de nos nombreuses méthodes de paiement et profitez d'une livraison rapide dans le monde entier.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais temporisé vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Adaptateur de tempsCommande de commutationCommutateur d'éclairage d'escalier d'avertissement préalableDispositif d'installation modulaireDébut d'impulsionDébut de pauseFonction d'essaiFormateur d'impulsionsInterrupteur d'escalierInterrupteur d'éclairage d'escalier sur rail DINInterrupteur horaireMinuterie du ventilateurModule de couplageModule dinterfaceModule multifonctionPré-avertissement d'extinctionRelais de commutationRelais de retard à l'ouvertureRelais pauseRelais statiqueRelais temporisé de tension alternativeRelais éphémèreRelais étoile-triangleRetard d'enclenchementRetard de scèneRetardateur de rechuteTemporisation à l'extinctionÉlectroniquedes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais temporisé :ABBDoepkeDoldEatonEberleFinderGöringLegrand BticinoLimotMaicoMetzMurrelektronikOmronPhoenixPilzRockwellSchalkSchneider ElectricSiemensTeleThebenWAGOWeidmüllerWielandZiehl
Alimentation - Apprenez ici comment alimenter votre système de bus KNX. Quels sont les besoins en puissance des différents participants KNX ? Quels sont les articles que nous recommandons ? Ce catalogue eibabo contient des alimentations et des appareils système pour différents systèmes d'automatisation, par exemple LCN, Funk Bus, KNX et de nombreux autres systèmes. Comment déterminer la bonne alimentation KNX pour mon installation ?Les alimentations les plus courantes dans ce catalogue sont pour le système de bus KNX. Pour déterminer l'alimentation nécessaire, vous devriez d'abord regarder la structure d'un réseau KNX. On distingue ici des segments qui s'articulent selon une certaine hiérarchie. Imaginez un arbre dont le tronc se divise en branches. Des branches partent de ces derniers. Les branches représentent la plus petite « unité » et sont appelées lignes dans le réseau KNX. Chaque ligne se compose de l'alimentation, d'une ligne de bus KNX et des participants. Une ligne principale serait la branche qui relie plusieurs lignes à une zone. La ligne de domaine représente le tronc qui relie plusieurs domaines. Cette structure est utile pour les grands réseaux ou lorsque les conditions de construction d'un bâtiment recommandent une division en plusieurs segments.En plus de l'alimentation des participants, le bus lui-même a besoin d'une alimentation de 24 V nominal. Celle-ci est transmise avec les signaux de données sur la ligne de bus. Selon le fabricant, les blocs d'alimentation correspondants fournissent entre 28 V et 31 V, soit un peu plus que la tension nominale. Cela permet de créer un tampon, par exemple pour d'éventuelles pertes de ligne. Les participants au bus KNX fonctionnent encore de manière stable jusqu'à 21 V. La différence de tension sert à compenser les chutes de tension dans la ligne de bus ou sur les résistances de contact. Une ligne peut théoriquement comprendre jusqu'à 64 appareils et fournit un courant maximal de 640 mA à une tension de 28 V à 31 V. Cette affirmation repose sur l'hypothèse que chaque participant KNX se voit attribuer au maximum 10 mA de la tension de bus. La capacité de charge de l'alimentation la plus forte de 640 mA de courant continu ne doit pas être dépassée.Il faut penser à prévoir des réservesLors du dimensionnement de vos lignes, prévoyez au moins 15 % de marge pour les extensions ultérieures. Une alimentation de 640mA correspond donc à environ 54 appareils.Des alimentations KNX plus petites sont également proposées pour moins de participants par ligne. Si vous savez d'emblée qu'une ligne ne comptera jamais plus de 32 participants au maximum (27 avec la mémoire tampon), vous pouvez choisir une alimentation de 320 mA. Il en va de même pour une ligne comprenant au maximum 16 appareils (14 avec tampon). Une alimentation de 160 mA est ici suffisante. En outre, il existe des blocs d'alimentation 29-30 V plus grands avec des limiteurs de courant 640 mA et des selfs KNX séparément. Une alimentation KNX contient toujours une self KNX.La puissance requise par un participant KNX est généralement normalisée. Celui-ci ne devrait normalement pas dépasser 200 mW. 150 mW pour l'alimentation du microprocesseur et 50 mW pour le terminal de bus. Il existe de nombreux appareils KNX qui n'ont pas besoin de cette puissance de référence. Il existe également des participants KNX avec des besoins plus importants, par exemple des actionneurs KNX, des contrôleurs d'ambiance KNX ou des afficheurs KNX. Veuillez en tenir compte lors du dimensionnement de vos lignes. Faites attention aux éventuelles chutes de tension, car les appareils ne prélèvent pas un certain courant sur le bus, mais une certaine puissance. S'il faut s'attendre à un dépassement du courant maximal, il faut intégrer moins de 64 participants dans cette ligne.Comment fonctionne l'alimentation KNX ?Dans l'alimentation KNX, le bloc d'alimentation fournit toujours une tension continue (CC) à la sortie. La différence entre les termes transformateur et bloc d'alimentation réside essentiellement dans le fait qu'un transformateur classique délivre toujours une tension alternative (AC) et ne fonctionne également qu'avec une tension alternative à l'entrée. Selon le fabricant, les blocs d'alimentation génèrent une tension d'alimentation de 28 V à 31 V. Lorsque le bus est au repos, la tension d'alimentation du bloc d'alimentation est appliquée. Cet état correspond à celui d'un « 1 » logique. Le « 0 » logique est généré par une tension alternative. Pour envoyer le « 0 », l'appareil KNX émetteur réduit la tension d'environ 5 V pendant un court laps de temps. Il en résulte une impulsion d'égalisation immédiate qui provient d'une self intégrée au bloc d'alimentation. La ligne KNX est ainsi découplée de l'alimentation KNX correspondante par la self. Les courts-circuits des télégrammes de données par le bloc d'alimentation sont ainsi évités. Le changement de tension est nécessaire pour que le récepteur puisse utiliser l'informationExiste-t-il des alimentations KNX pour plus de 64 participants par ligne ?Dans la boutique eibabo® technology store, vous trouverez des alimentations KNX jusqu'à 1280 mA. La mise en place d'une ligne avec 128 participants n'est toutefois pas possible avec cette solution. La puissance est répartie sur deux sorties différentes. Il y a donc la sortie classique avec self de 640 mA pour le bus KNX ainsi qu'une autre sortie sans self. Cette sortie permet d'alimenter des participants avec une tension auxiliaire, par exemple un capteur de pluie chauffant. Vous pouvez également l'utiliser pour créer une deuxième ligne. Pour cela, il faut un autre étrangleur.Image : Alimentation KNX ? Siemens 5WG11525-1AB22Puis-je surveiller la charge d'une alimentation ?Si vous souhaitez contrôler si une alimentation atteint ses limites en cours d'utilisation, nous vous recommandons d'utiliser un appareil avec fonction de diagnostic intégrée. Ainsi, la température de l'appareil, le courant de sortie, la tension de sortie, le trafic du bus et d'autres valeurs de mesure actuelles peuvent être envoyés via KNX. Cela permet la recherche d'erreurs ou un suivi général.Pourquoi ai-je besoin d'une alimentation de secours KNX ?La nécessité d'une alimentation de secours KNX dépend de l'importance que vous accordez au risque de panne de courant et à ses conséquences pour votre installation. L'alimentation de secours sert de tampon à la tension du bus. Un accumulateur externe est connecté à l'appareil. Celui-ci fournit une tension de 12 VCC et assure la tension du bus pendant un certain temps. L'électronique de charge intégrée de l'alimentation de secours KNX recharge l'accumulateur ou maintient l'état de charge. Vous pouvez par exemple saisir les états de fonctionnement (tension secteur, avertissement d'erreur, fonctionnement sur batterie) par une entrée binaire. En règle générale, les alimentations de secours KNX sont montées sur rail DIN. Vous trouverez ici dans la boutique eibabo® aussi bien les alimentations de secours KNX que les accumulateurs nécessaires à des prix avantageux.Que signifie alimentation PoE ?L'abréviation PoE signifie « Power over Ethernet ». Vous transmettez ainsi le courant électrique nécessaire au fonctionnement des différents participants via les lignes de données du câble réseau. Vous n'avez pas besoin d'un câble d'alimentation séparé.  CONSEIL :Une alimentation PoE permet de réduire les coûts de câblage des réseaux Ethernet filaires. Avec cette technologie, la tension électrique est injectée dans le câble de transmission de données du côté de l'alimentation électrique. Du côté du participant, celle-ci est à nouveau détournée. Pour éviter les interférences, le participant doit être compatible PoE. Celui-ci peut ainsi séparer proprement la tension d'alimentation entrante du signal de données. Si le terminal n'est pas compatible PoE, l'installation supplémentaire d'un répartiteur PoE passif est nécessaire. Le répartiteur prélève la tension d'alimentation sur le câble de transmission de données et l'amène à l'entrée de courant du terminal via un câble séparé.Est-ce que je reçois chez eibabo® des blocs d'alimentation classiques de 12 V et 24 V pour des applications conventionnelles ?Nos blocs d'alimentation classiques pour rail DIN sont réglables en fonction du modèle et conviennent pour l'alimentation d'équipements externes. En outre, il est possible de les utiliser pour d'autres équipements. En utilisant une inductance et un module de limitation de courant, des blocs d'alimentation spécifiques peuvent également être utilisés pour alimenter une ou plusieurs lignes KNX. En plus de la technique d'installation, nous vous proposons des blocs d'alimentation classiques pour une utilisation universelle. Quelles alimentations et quels fabricants me recommanderiez-vous ?En principe, nous vous recommandons de choisir un appareil qui correspond à vos besoins. Les alimentations / blocs d'alimentation sont normalisés et soumis à des exigences et dispositions légales. Si les paramètres techniques sont tout à fait identiques, il vaut bien sûr la peine de comparer les prix entre différents fabricants. Dans ce catalogue, vous trouverez des alimentations KNX, des alimentations KNX, des alimentations de mise en service KNX, des alimentations de secours KNX, des alimentations PoE, des alimentations de bus, des alimentations IP PoE, des modules photovoltaïques pour les alimentations KNX, des alimentations 12 V et des alimentations 24V pour les applications conventionnelles. Misez sur l'excellente qualité des principaux fabricants de systèmes d'automatisation pour la maison intelligente suivants : ABB, Berker, Busch-Jaeger, EASYLUX, EIBMARKT, Gira, Hager, Issendorf, Jung, Lingg & Janke, MDT, Merten, Siemens, Somfy, Theben et Warema.   Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® systèmes de bus d'installation > alimentation vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Alimentation CCAlimentation de sécuritéAlimentation du systèmeAlimentation en tension du busAlimentation intégréeAlimentationsApprovisionnement en autobusBloc d'alimentationChanger de source d'alimentationDétecteur de mouvementMoellerfunkPériphérique systèmeRails DINSe soucierSource de courantSystème radioTechnologie des autobusTechnologie des systèmes de constructionTension du systèmeTransformateur de commandeTransformateur de sécuritéÉlectronique audiodes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Alimentation :ABBBusch JaegerComelit GroupEatonEIBMARKTElsnerElsoESYLUXGiraHagerIssendorffJungLegrand SEKOLingg & JankeMDTMean WellMertenPehaSchneider ElectricSiemensSomfyTheben
Bobine à manque de tension - Imaginez que vous exploitez des machines et des systèmes et que soudainement votre alimentation électrique locale tombe en dessous d'une certaine valeur. Les systèmes connectés à l'alimentation électrique cessent alors de fonctionner. Cela seul est ennuyeux, mais cela peut entraîner un problème majeur si l'alimentation électrique revient soudainement et que vos machines redémarrent de manière involontaire et incontrôlée, bien que d'autres processus de travail n'aient pas encore été configurés ou qu'il y ait encore des personnes dans la zone de danger. Pour éviter cela, nous recommandons à la boutique de technologie eibabo l'utilisation de déclencheurs à minimum de tension. Ceux-ci réagissent en cas de chute en dessous d'une certaine tension d'alimentation qui peut être réglée sur la gâchette et éteignent complètement les appareils, sous-ensembles et entraînements connectés afin d'éviter qu'ils ne redémarrent de manière incontrôlée. Le système ne peut être remis en service qu'après une réinitialisation manuelle ou après un laps de temps défini.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® commutateurs basse tension > bobine à manque de tension vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Accessoires de disjoncteurBobine d'ouvertureBobine de protectionBobine à manque de tensionDisjoncteurDéclencheur de tensionDéclencheur spécialDéclencheur UDéclencheur à minimum de tensionFonction de mesureFonction de protectionGâchetteGâchette auxiliaireGâchette de sécuritéInterrupteur de protection moteurInterrupteur principalModule de déclenchementProtection de court circuitProtection de surchargeProtection moteurPuissance du moteurSous-tensionUnité de retarddes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Bobine à manque de tension :ABBABLCondorEatonHagerMitsubishiRockwellSchneider ElectricSiemens
Fermer filtres
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
de jusqu'à

1 de 191
Aucun résultat pour le filtrage !
RECOMMANDÉ
3D
RECOMMANDÉ
3D
RECOMMANDÉ
3D
Lapp - GMP-GL Pg9 R7001 SGY - Contre-écrou SKINTOP - Contre-écrou pour presse-étoupe PG9 GMP-GL Pg9 R7001 SGY
15,52 € incl. TVA.

*

(Pour 100 Pièce) hors Frais d'expédition
Contre-écrou SKINTOP - Contre-écrou pour presse-étoupe PG9
Lapp
| GMP-GL Pg9 R7001 SGY
RECOMMANDÉ
3D
Lapp - ST-M16x1,5 R7035 LGY - Presse-étoupe de cable M16 ST-M16x1,5 R7035 LGY
0,58 € incl. TVA.

*

Presse-étoupe de cable M16
Lapp
| ST-M16x1,5 R7035 LGY
RECOMMANDÉ
3D
Lapp - ST-M20x1,5 R7035 LGY - Presse-étoupe de cable M20 ST-M20x1,5 R7035 LGY
0,80 € incl. TVA.

*

Presse-étoupe de cable M20
Lapp
| ST-M20x1,5 R7035 LGY
RECOMMANDÉ
3D
RECOMMANDÉ
3D
Lapp - ST-M12x1,5 R7001 SGY - Presse-étoupe de cable M12 ST-M12x1,5 R7001 SGY
0,48 € incl. TVA.

*

Presse-étoupe de cable M12
Lapp
| ST-M12x1,5 R7001 SGY
1 de 191