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Ifm Electronic - Sensoren sind weit verbreitete und oft eingesetzte Bauteile innerhalb technischer Anlagen, um Prozesse schneller, effizienter und automatisiert zu gestalten. Auch die eibabo® Shops von eibmarkt® vertreiben hochwertige Sensortechnik unterschiedlicher Hersteller, darunter die der Firma IFM Electronic GmbH. Die Kompetenzen des Unternehmens liegen in der Entwicklung von Komponenten der Positionssensorik und Objekterkennung, der Bussystem AS-Interfaces, der Steuerungssysteme, der Fluidsensorik und Diagnosesysteme sowie auf dem Gebiet der Identifikationssysteme. Zur Anwendung gelangen die Produkte in unterschiedlichsten Branchen, zum Beispiel in der Robotic und Automation, der Automobilindustrie, der Lebensmittelindustrie, bei Werkzeugmaschinen, im Wasser- und Abwassersektor sowie bei mobilen Arbeitsmaschinen. Die Geschichte der IFM Electronic GmbH beginnt mit der Gründung eines Ingenieurbüros für Messtechnik und Automation zur Entwicklung von Sensoren und Steuerungen im Jahr 1967 durch Robert Buck. Parallel arbeitete Robert Buck zusammen mit Gerd Marhofer und Bernd Rüsing in einer Ingenieurgemeinschaft für Messtechnik, woraus sich die Abkürzung IFM ableitet. Die Entwicklung eines gemeinsamen induktiven Näherungsschalters bildete die Grundlage für die Gründung der heutigen IFM-Unternehmensgruppe. Die Firmenzentrale befindet sich in Essen. Die Produkte und Dienstleistungen werden in über 180 Ländern vertrieben. Grenzübergreifend sind für die Unternehmensgruppe über 8000 Menschen tätig. Der eibabo® technology store liefert aus dem Programm der IFM Electronic GmbH unter anderem folgende Produkte: induktive Sensoren, Luftstromsensoren, Compact-Module, Drucksensoren, Kabelstecker, Füllstandssensoren, Kabeldosen, Strömungswächter, Näherungsschalter, Temperatursensoren, Sicherheitssensoren, Drehzahlwächter, Lichtschranken, Abstandssensoren und Durchflusssensoren.
Turck - In einen professionellen Online-Fachhandel für Smart Home, Beleuchtung, Schalterprogramme und Elektroartikel wie dem eibabo® technology store gehören auch die Produkte der Turck Unternehmensgruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr hat sich auf Industrieelektronik und industrielle Automation spezialisiert. Die Automationslösungen von Turck erhöhen die Verfügbarkeit und die Effizienz von Maschinen und Anlagen in den Branchen Automobil, Chemie, Energie, Lebensmittel, Logistik, mobile Arbeitsmaschinen, Öl und Gas, Verpackung, Pharma und Halbleiter. Ebenso umfangreich ist auch die Produktpalette. Sie erstreckt sich von Identifikationssystemen, Sensor- und Anschlusstechnik über Feldbustechnik und Schaltschranklösungen bis hin zu Interfacetechnik, Netzwerktechnik, Spannungsversorgung und Steuerungstechnik. Dabei spielt der Bereich der Softwareentwicklung eine kontinuierlich wachsende Rolle. Die Produkte werden zunehmend leistungsfähiger und sind als digital vernetzbare Anwendungen in effizienten Automationssystemen für die Industrie 4.0 und IIoT (Industrial internet of things) unentbehrlich. Zur Umsetzung einer eigenen Fertigungs- und Prozessautomation bieten die eibabo® Shops von eibmarkt® unter anderem Näherungsschalter, Niveauwächter, Sensortestgeräte, induktive Sensoren, Anschlussleitungen, Trennschaltverstärker, LED-Anzeigen, Reflektoren, Durchflussmesser, Strömungssensoren, Magnetfeldsensoren und viele weitere. Die Anfänge der Hans Turck GmbH & Co. KG liegen im Jahr 1965. Heute arbeiten, entwickeln und produzieren über 4.800 Mitarbeiter für das Unternehmen in modernen Produktionsstätten in Deutschland, der Schweiz, Polen, den USA, Mexiko und China. Das weltweite Produktions- und Vertriebsnetz umfasst über 30 Tochtergesellschaften sowie Vertretungen in weiteren 60 Staaten.

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Induktiver Näherungsschalter - Sind Sie an einem induktiven Näherungsschalter interessiert und möchten mehr über dessen Funktionsweise und Einsatzgebiete erfahren? Sie möchten einen induktiven Näherungsschalter kaufen und sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Anbieter mit großer Auswahl zu Top-Konditionen? Der eibabo® Shop bietet Ihnen neben Informationen auch hochwertige Artikel im Bereich Smart Home, Beleuchtung, Schalterprogramme und Elektromaterial. Dazu zählen natürlich auch induktive Näherungsschalter sowie viele andere Arten von Positionsschaltern und Endschaltern.Was sind induktive Näherungsschalter?Induktive Näherungsschalter dienen dazu, metallische Gegenstände im Arbeitsbereich eines Sensors zu erkennen und dies durch Änderung des Schaltzustandes zu signalisieren.GeschichteDer Physiker Michael Faraday beschrieb 1831 erstmals das Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Er fand heraus, dass sich ändernde Magnetfelder elektrischen Strom erzeugen.Näherungssensoren werden zur automatischen berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten für verschiedene industrielle Zwecke eingesetzt und funktionieren zuverlässig auch unter schwierigen Bedingungen und unterschiedlichen äußeren Einflüssen. Wenn der Sensor mit Strom versorgt wird, erzeugt eine Magnetspule im Inneren ein magnetisches Wechselfeld. Dieses Magnetfeld ist der Arbeitsbereich des Sensors. Das Funktionsprinzip beruht auf dem Phänomen der Änderung der Schwingungsamplitude, welches durch ein ferromagnetisches, magnetisches oder metallisches Objekts einer bestimmten Größe im Arbeitsbereich des Sensors hervorgerufen wird. Bringt man also ein Metallobjekt in diesen Bereich, so führen die im Metall induzierten Wirbelströme zu einer Änderung der ursprünglichen Schwingungsamplitude der Spule. Dabei ist die Intensität der Änderung vom Abstand zwischen dem Metallobjekt und dem Sensor abhängig. Diese Änderung liegt als Analogsignal an und wird in ein Logiksignal mit einem entsprechenden Wert umgewandelt. Der Schalter selbst ist hierbei ein Halbleiterwandler, welcher die auszuführende Schaltung in Abhängigkeit von der Position des Objekts steuert.Wie sind induktive Näherungsschalter aufgebaut?Der elektrische Teil des Sensors ist typischerweise in einem metallischen, zylindrischen Gehäuse mit Gewinde oder einem rechteckigen Gehäuse aus Kunststoff untergebracht. Die Montage der zylindrischen Metallgehäuse erfolgt über das Gewinde. Hierfür werden diese mittels Muttern an Bohrungen in Montageplatten befestigt oder direkt in dafür vorgesehene Sockel eingeschraubt. Die Sensoren mit rechteckigem Gehäuse werden am Einsatzort mit Schrauben befestigt. Um den Bedingungen des industriellen Umfeldes standhalten zu können, ist die Technik meist von einer schützenden Dichtmasse umgeben. TIPPDas elektromagnetische Feld des induktiven Näherungsschalters ist sehr schwach und für die menschliche Gesundheit unbedenklich ist. Die Schalter sind sowohl für eine bündige, als auch für eine nicht bündige Montage erhältlich. Bündige Sensoren können montiert werden, ohne über die Montagefläche hinaus zu stehen. Allerdings haben diese im Allgemeinen einen kürzeren Schaltabstand beziehungsweise einen eingeschränkteren Arbeitsbereich als nicht bündige Sensoren.Welche Eigenschaften bieten induktive Näherungsschalter?Je nach Modell, Hersteller, Aufbau und Ausstattung können die Eigenschaften der induktiven Näherungsschalter variieren. Im Allgemeinen bieten die Geräte folgende Funktionen und Eigenschaften:Reaktion nur auf MetallUnempfindlichkeit gegenüber anderen MaterialienDichtheit gegenüber Wasser und Staub / entsprechend hohe SchutzartZuverlässigkeit und Langlebigkeit, weil die Arbeitsfläche des Schalters keinen Kontakt mit dem Objekt hatKompakte Maße und geringes GewichtLED zur Auslöseanzeige Bild: Schneider Electric XSAV11801 DrehzahlwächterWo werden induktive Näherungsschalter eingesetzt?Induktive Näherungsschalter sind robust und halten Stößen, Feuchtigkeit, Vibrationen und Schmutz stand. Innerhalb eines Automatisierungsprozesses arbeiten induktive Näherungsschalter als primäre Steuerelemente unter Berücksichtigung der Position bestimmter metallischer, beweglicher Objekte. Besonders häufig kommen die Näherungsschalter an Fließbändern im Sondermaschinenbau und im Anlagenbau zum Einsatz. Diese dienen dort unter anderem zum Zählen und Verfolgen von Metallobjekten. Aber auch in der Lagerlogistik und der Fördertechnik, in der Verpackungsindustrie und der Automobilbranche kommen die Geräte zum Einsatz. Je nach Anwendung werden die Signale des Näherungsschalters von einem Zählwerk, einer Bewegungssteuerung, einem Alarmsystem oder anderen Geräten ausgewertet. Neben zahlreichen weiteren Funktionen werden außerdem:Abstandsmessungen vorgenommenMaterialdicken und Materialbreiten ermitteltOberflächenbeschaffenheiten kontrolliertPositionskontrollen durchgeführtZählaufgaben übernommen Das klassische Beispiel sind Flaschen mit Kronkorken oder Getränkedosen, welche auf einem Fließband am Sensor vorbeitransportiert und gezählt werden.Welche Fehler können bei induktiven Näherungsschaltern auftreten?Die Zuverlässigkeit der Messungen eines induktiven Näherungssensors hängt von dessen Eigenschaften, der Art und Weise der Nutzung, der Installation sowie von der Beschaffenheit der zu erfassenden Gegenstände ab. Die beiden Hauptfehler sind:Der Gegenstand wird nicht erkanntWird der Gegenstand nicht erkannt, prüfen Sie bitte die Sensoreigenschaften sowie sämtliche Abstände. Achten Sie dabei auf Schaltabstände und die Schaltfunktion (Öffner oder Schließer). Liegt die korrekte Betriebsspannung an? Besteht der Gegenstand aus Metall? Ist der Gegenstand groß genug? Bewegt sich der Gegenstand eventuell zu schnell durch den Arbeitsbereich?Der Sensor schaltet zu früh oder zu spätIst der Schaltzeitpunkt nicht korrekt, sind hierfür oft kritische Umgebungsbedingungen oder elektromagnetische Störsignale verantwortlich. Ist der Sensor korrekt installiert (bündig oder nicht bündig)? Wurden andere Installationsbedingungen beachtet? Stören gegebenenfalls weitere Schalter, die sich in unmittelbarer Nähe befinden? Ist der Sensor verschmutzt? Prüfen Sie, ob andere Metalle den Arbeitsbereich beeinflussen.Die induktiven Näherungsschalter im eibabo® Sortiment sind allesamt hochwertig und somit sicher auch für den von Ihnen geplanten Einsatzzweck geeignet. Bekannte Markenhersteller für induktive Näherungsschalter sind Baumer, Dietz, Festo, Kisling, Leuze, Metz, Pilz, Rockwell, Turck, Weidmüller und viele andere.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Sensoren > Induktiver Näherungsschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnalogsensorDreidrahtsensorGewindesensorGleichspannungssensorInduktivsensorKabelsensorNäherungsinitiatorNäherungsschalterObjekterkennungQuadersensorRundsensorSteckersensorUniversalspannungssensorUproxsensorVierdrahtsensorvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Induktiver Näherungsschalter:BaumerBernsteinDi-soricDietzEatonEGE-ElektronikElobauFestoGavazziHengstlerIfm ElectronicIpf ElectronicKisslingKlaschkaLandefeldLeuzeMetzOmronPepperl + FuchsPilzRockwellSchmersalSchneider ElectricSensopartSickTurckWeidmüller
Einzelpositionsschalter - Sie möchten Einzelpositionsschalter einsetzen, um Bewegungen zur Steuerung einzusetzen? Dann verwenden Sie Einzelpositionsschalter beziehungsweise Endschalter. Doch welche Arten von Einzelpositionsschalter gibt es und wo werden diese bestenfalls eingesetzt? Hier erfahren Sie es. Deren Funktionsprinzip ist das Gleiche wie bei herkömmlichen Schaltern, nur dass der Schaltprozess automatisiert ist oder von externen Einflüssen bestimmt wird. Eine solche Installation hilft Ihnen, das manuelle Schalten dort zu vermeiden, wo es besonders schwierig und / oder gefährlich ist.Bild: Schneider Electric XCKM115H29 PositionsschalterWas sind Einzelpositionsschalter?Einzelpositionsschalter werden Sie zu Hause nicht so häufig einsetzen. Deren Einsatzgebiete liegen eher im industriellen Bereich. Dort sorgen diese dafür, dass ein hydraulisches, pneumatisches, elektrisches oder mechanisches Signal ausgelöst wird, wenn ein bewegter Gegenstand eine bestimmte Position innerhalb einer Ablaufsteuerung erreicht hat. Das heißt beispielsweise, der Positionsschalter wird aktiviert oder deaktiviert, wenn das Ende eines bestimmten Produktionsabschnittes erreicht wurde und der nächste Schritt im Ablauf begonnen werden soll. Einzelpositionsschalter werden auch Endschalter, Positionsschalter oder Endtaster genannt.Welche Arten von Einzelpositionsschalter gibt es?Da die Anforderungen im industriellen Bereich oft vom jeweiligen Prozess abhängig sind, können auch die Einzelpositionsschalter sehr unterschiedlich sein. Für nahezu jeden Anwendungsfall ist eine passende Lösung erhältlich. Im Folgenden gehen wir etwas näher auf die Funktionsprinzipien und Eigenschaften der einzelnen Varianten ein.Mechanische EinzelpositionsschalterMechanische Einzelpositionsschalter sind sowohl in der Produktion als auch im Haushalt zu finden. Diese Schalter haben oft die Form eines Knopfes, einer Rolle, eines Schwimmers oder die eines Hebels. Das klassische Beispiel für den Einsatz eines mechanischen Einzelpositionsschalters ist der Fahrstuhl. Erst wenn die Kabine des Fahrstuhls eine bestimmte Position erreicht hat, kann die Tür geöffnet werden. Aber auch innerhalb von Wohnbereichen werden diese Geräte in Form von Mikroschaltern eingesetzt. Diese findet man beispielsweise an Haustüren, damit beim Öffnen automatisch die Beleuchtung eingeschaltet wird.Einzelpositionsschalter mit Druckknopf oder RadschalterDiese Versionen der Einzelpositionsschalter bestehen aus einem Gehäuse mit elektrischen Kontakten, welche entweder öffnen oder schließen können. Diese sind mit einem Druckknopf oder über eine Stange mit einer Rolle verbunden. Das Funktionsprinzip ist auch hier ein Bewegungsmechanismus. Kollidiert etwa das Rad mit einem anderen Gegenstand, wird dieses über eine Stange nach unten gedrückt. Dadurch öffnen oder schließen sich die Kontakte im Gehäuse und lösen eine Folgeaktion aus.MontageBei der Montage eines solchen Einzelpositionsschalters ist besonders auf Genauigkeit zu achten. Anderenfalls kann die Bewegung eines Objektes die Rolle oder den Druckknopf möglicherweise nicht ordnungsgemäß betätigen oder umgekehrt zu viel Druck ausüben.Dies führt dann möglicherweise zu Fehlschaltungen oder zu Beschädigungen am Mechanismus.MikroschalterEinzelpositionsschalter als Mikroschalter werden in der Elektronik sowie in Haushaltsgeräten verwendet und sind sehr klein. Somit haben diese Geräte besonderen Eigenschaften. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist deren Hub des Arbeitsteils gering. Daher ist bei der Installation oft eine Feinabstimmung erforderlich oder die Verwendung eines Zwischengliedes. Dieses ermöglicht es, den Hub des Arbeitsteils auf das erforderliche Maß zu vergrößern, um ein zuverlässiges Schalten zu gewährleisten.Berührungslose EinzelpositionsschalterDiese Art von Einzelpositionsschaltern ist in der industriellen Produktion weitverbreitet. Der Markt bietet zahlreiche Varianten sowie unterschiedliche Funktionsprinzipien und Designs. Die wichtigsten sind:ReedschalterDiese Art von Endschaltern reagiert auf ein Magnetfeld. Diese Geräte bestehen aus mehreren ferromagnetischen Kontaktpaaren. Die Kontakte innerhalb des Reedschalters schließen oder öffnen, wenn sich ein Magnet nähert. Da keine mechanischen Bewegungen den Kontaktvorgang auslösen, erhöht sich die Lebensdauer des Schalters erheblich. Bei der Installation muss als Auslöser ein Magnet vorhanden sein, da diese Geräte nicht auf andere Materialien reagieren. Der Anwendungsbereich von Reedschaltern ist sehr vielfältig. Diese arbeiten oft als Mikroschalter-Variante, beispielsweise als Alarmschalter an Türen und Toren. Bei geschlossener Tür wirkt das Magnetfeld auf den Reedschalter und der Stromkreis bleibt ebenfalls geschlossen. Wenn die Tür geöffnet wird, bewegt sich der Magnet vom Reedschalter weg. Der Kontakt öffnet sich und der Alarm wird ausgelöst.Induktive SchalterInduktive Schalter sind geeignete Alternativen zu mechanischen Arten von Positionsschaltern und funktionieren ohne direkten Kontakt. Die Geräte arbeiten mittels Induktor, welcher auf Metall reagiert. Im Vergleich zum Reedschalter ist bei diesen Schaltern kein Magnet erforderlich. Induktive Modelle werden in Sicherheitssystemen verwendet, da diese sowohl auf das Gewicht eines Metalls als auch auf dessen Bewegung reagieren. Der Vorteil induktiver Schalter besteht in deren Toleranz gegenüber Umweltverschmutzungen. Demzufolge kommen induktive Schalter überwiegend in technologischen Prozessen der industriellen Produktion zum Einsatz. Die Größe kann je nach Einsatzort und Funktion stark variieren.Schalter mit optischen SensorenSchalter mit optischen Sensoren sind ebenfalls berührungslose Einzelpositionsschalter. Solche Geräte werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen besondere Genauigkeit erforderlich ist. Optische Positionsschalter arbeiten nach mehreren Prinzipien. Reflektierende Sensoren senden und empfangen Licht, welches von einem im Sensorbereich befindlichen Objekt reflektiert wird. Empfänger und Sender befinden sich im gleichen Gehäuse. Die eingefangene Lichtenergie sorgt am Ausgang des Schalters für eine bestimmte Aktion. Der Abstand vom Objekt zum Sensor ist abhängig von dessen Abmessung, Beschaffenheit, Farbe und so weiter. Wird der Lichtstrahl von einem anderen Objekt gekreuzt und verändert somit die eingefangene Lichtenergie, wird ein Steuersignal ausgegeben. Die Reichweite eines solchen Positionsschalters hängt von der Umgebung und deren Lichtdurchlässigkeit ab. Bei Durchgangssensoren sind Empfänger und Lichtquelle getrennt und liegen sich gegenüber. Ein Objekt, welches in den Bereich des Lichtstrahls eintritt, unterbricht das Licht und ändert dadurch die Lichtenergie. Dann wird ein Signal ausgelöst.Kapazitive PositionsschalterDas Funktionsprinzip von kapazitiven Positionsschaltern ist wie folgt: Die aktive Fläche des Schalters besteht aus zwei Metallelektroden. Diese können als Kondensatorplatten betrachtet werden. Wird daran eine Wechselspannung angelegt, fließt Strom. Die Stärke des Stromflusses ist abhängig von dem zwischen den Platten befindlichen Medium, vom Plattenabstand und der Plattengröße.  TIPPKapazitive Schalter erkennen leitfähige und nicht leitfähige Materialien in flüssigem, pulverförmigen oder festem Zustand. Wenn ein Objekt in der Nähe der aktiven Oberfläche erscheint, ändert sich die Stärke des Stromflusses. Der Positionsschalter reagiert darauf und löst eine Aktion aus.Gibt es auch kabellose Einzelpositionsschalter?Funk statt Kabel ? mit Funk-Positionsschalter bietet sich Ihnen eine zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung von Maschinen und Anlagen. Diese Schalter können Sie ohne großen Montageaufwand an festen und beweglichen Bauteilen montieren, ohne dass Sie Kabel verlegen oder auf eine störungsfreie Verlegung der Kabel achten müssten. Die Geräte bieten je nach Hersteller unterschiedliche Übertragungsprotokolle beziehungsweise die Möglichkeit zur Einbindung in unterschiedliche Funknetzwerke. Die Unterschiede liegen unter anderem in der Reichweite und der Übertragungssicherheit. Darüber hinaus gibt es Modelle mit oder ohne Rückmeldung (monodirektional oder bidirektional).Mit den Einzelpositionsschaltern aus dem eibabo® Onlineshop automatisieren Sie Ihre Produktionsprozesse und verbessern dadurch Ihre Effizienz. Da diese Schalter für den industriellen Einsatz vorgesehen sind, sind diese sehr robust, vor Staub und Wasser geschützt und besonders zuverlässig. Hersteller hochwertiger Einzelpositionsschalter sind ABB, Eaton, Honeywell, Omron, Rockwell, Schneider Electric, Siemens, Stahl, Steute und weitere.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Sensoren > Einzelpositionsschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnfahrrolleBasisschalterBegrenzungsschalterEndlagenschalterGrenzschalterGrenztasterKomplettgerätKreuzschalterMetallMagnetschalterMetallgehäuseMetallgehäuseMetallMikroschalterObjekterkennungPersonenschutzProzessschutzPräzisionsgrenzschalterReihenpositionsschalterRollenhebelRollenpositionsschalterSchaltpunkteistellungSchwenkhebelSicherheitsschalterSicherheitssensorSicherheitstechnikSprungschalterStandardpositionsschalterStangenhebelVerstellrollenhebelvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Einzelpositionsschalter:ABBBaumerBernsteinEatonElobauEuchnerHoneywellKiepeKisslingKlaschkaOmronPilzRockwellSchmersalSchneider ElectricSickSiemensSteute
Funkempfänger - Sie haben eine bestehende Elektroinstallation und möchten diese kostengünstig automatisieren? Sie wollen Ihr Smart Home nachrüsten oder erweitern, ohne dafür Wände öffnen zu müssen? Dann gehören hochwertige Funkempfänger in Ihren Warenkorb. Erfahren Sie hier, welche Möglichkeiten sich Ihnen mit dem Einsatz von Funkempfängern bieten.Was sind Funkempfänger?Funkempfänger ist der Oberbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte, welche zum Empfang von Signalen in der Lage sind. Innerhalb eines Kommunikationssystems strahlt ein Funksender ein moduliertes Signal aus. Das Signal wird über ein Trägermedium (zum Beispiel die Luft) übertragen und gelangt zum Empfänger. Dieses sehr schwache Signal wird von der Antenne des Funkempfängers aufgenommen und innerhalb des Empfängers verstärkt. Darüber hinaus wird das empfangene Signal von Rauschen oder Störsignalen isoliert. Schließlich muss im Empfänger das modulierte Signal noch demoduliert werden, um das ursprüngliche Signal zurückzuerhalten. Dieses wird nochmals verstärkt. Wir alle kennen Funkempfänger aus unserem täglichen Leben. Ein typischer Vertreter ist das klassische Radio. Hier werden Sprache oder Musik über Langwellenbänder, Mittelwellenbänder und Kurzwellenbänder übertragen. Deren Frequenz liegt zwischen 30 kHz und 300 kHz für Langwellen und 30 MHz bis 300 MHz im Kurzwellenbereich. Ein weiterer Empfänger unseres täglichen Gebrauchs ist das Telefon. Dieser sogenannte Kommunikationsempfänger dient zum Empfang von Kurzwellen-Telefonsignalen.Schon gewusst?Je höher die Frequenz, desto kürzer die Wellenlänge und desto schneller die Geschwindigkeit der Übertragung.Ein letztes Beispiel sind die Empfänger von Fernsehsignalen. Diese Signale werden in der Regel über VHF-Bänder (very high frequency) und UHF-Bänder (ultra high frequency) mit einer Frequenz zwischen 30 MHz und 3 GHz übertragen.Doch welche Bedeutung haben Funkempfänger für Sie, Ihre Gebäudeautomation oder die Elektroinstallation?Funkempfänger werden überall dort eingesetzt, wo keine Stromleitung oder Busleitung anliegt. Außerdem eignen sich Funkempfänger für alle, welche sich eine möglichst flexible Installation wünschen. Auch für die Nachrüstung von bereits bestehenden analogen Installationen und Geräte-Steuerungen eignen sich unsere Funkempfänger. Auf diese Weise bieten Funkempfänger eine interessante und kostengünstige Lösung zur Hausautomation und zur Steigerung des Wohnkomforts.Aus diesem Grund bieten wir eine große Auswahl an Funkempfängernfür die Montage unter Putz (Funkempfänger, Schaltaktoren und Funkaktoren)zur Bedienung (Funktaster, Antennen-Module, Universalanzeigen)zur Steuerung (Funk-Adapter, Funk-Steckdosen und Zwischenstecker) aller namhaften Hersteller an. Dazu zählen Top Marken wie ABB, Bachmann, Busch Jaeger, Eltako, Grothe, Jung, Peha, Warema, Stiebel Eltron und zahlreiche weitere.Was ist ein Funkaktor?Innerhalb der Gebäudeautomation übernimmt ein Funkaktor die gleichen Aufgaben wie ein kabelgebundener Aktor. Der Unterschied liegt darin, dass der Funkaktor keine Busleitung benötigt, um die ihm zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Das Gerät empfängt die Arbeitssignale über eine drahtlose Funkverbindung. Grundsätzlich wäre es auch möglich, die Stromversorgung im Nahfeld mittels induktiver Energieübertragung drahtlos zu realisieren. Meist verfügen Funkaktoren jedoch über eine direkte Energieversorgung. Die Sendefrequenz und Empfangsfrequenz liegt in der Regel bei 868 MHz.Welcher Vorteile bieten Funkaktoren?Um die Unterschiede gegenüber kabelgebundenen Aktoren zu erkennen, betrachten wir uns zunächst deren Steuerung. Es gibt Aktoren, welche durch das Einschalten und Ausschalten der Spannungsversorgung gesteuert werden. Bei anderen Aktoren erfolgt die Steuerung über die Schaltung der Kontakte. Bei diesen Kontakt-Schaltaktoren liegt eine permanente Spannung an, welche das Gerät beispielsweise von eine Maschine bezieht. Über eine zusätzliche Busleitung werden die Schaltaufgaben übertragen. Der Nachteil bei beiden Varianten liegt in den teilweise langen Leitungswegen und aufwändigen Kabelverbindungen. Diese sind teuer und haben unter Umständen Einfluss auf die Mobilität automatisierter Maschinen. Der Aktionsradius wird durch die Länge der Leitungsverbindungen begrenzt. Darüber hinaus besteht bei beweglichen Installationen immer die Gefahr, dass es zu Beschädigungen an den Verbindungen kommt. Mit einem Funkaktor werden viele dieser Probleme gelöst. Durch den Einsatz von Funkaktoren können Steuerverkabelungen eingespart und die Flexibilität der Installation erhöht werden.  TIPP:Mit Repeatern können Sie die Funkreichweite Ihrer Funksender problemlos erhöhen und damit das Einsatzgebiet der Empfänger erweitern. Bei Nutzung einer induktiven Stromversorgung kommt ein solches Gerät ganz ohne den Einsatz fester Verbindungen aus. Weitere Vorteile sind:Möglichkeit zur Funktionserweiterung bereits vorhandener Systeme oder HausautomationenWahrung der Ästhetik durch Einsparung von Leitungen und KabelführungssystemenSteigerung der Sicherheit bei Zugangssystemen oder ähnlichem, weil keine Leitungen manipuliert werden können Welche Arten von Funkaktoren gibt es?Im eibabo® technology store erhalten Sie Funkaktoren für die unterschiedlichsten Aufgabengebiete. Dazu gehören unter anderem:Jalousieaktoren und Rollladenaktoren (zur sonnengeführten oder zeitlichen Steuerung Ihrer Verschattungsanlagen)Dimmaktoren (zur Realisierung verschiedener Lichtszenen und zur optimalen Einstellung der Beleuchtung nach Zeit und anderen Parametern)Relaisaktoren (zum Schalten von Stromkreisen und dem damit verbundenen Ansteuern von Endgeräten)Temperatur-Regler (zur Regulierung und Anzeige der Raumtemperatur)Präsenzmelder und Bewegungssensoren (zum Auslösen bestimmter Vorgänge bei Wahrnehmung menschlicher Präsenz)Lichtsensoren und Helligkeitssensoren (zum automatischen Schalten der Beleuchtung)sowie Treppenlichtaktoren, Stromstoßschalter, Universalaktoren, Zeitrelais und andere Bild: Eltako FUD61NPN-230V Funkaktor Universal DimmschalterWas muss ich beim Kauf von Funkempfängern und Funkaktoren beachten?Natürlich nützt Ihnen ein Funkempfängern nicht viel, wenn dieser keine Signale erhält. Sie benötigen entsprechende Funksender oder Sensoren, welche den Empfängern die benötigten Daten bereitstellen. Dies können beispielsweise Fensterkontakte oder Türkontakte sein, Universalsender, Fernbedienungen, Handsender, Wetterstationen, Temperaturregler, Bewegungsmelder, Thermostate, Taster oder ähnliches. Damit die Kommunikation zwischen Sensoren und Aktoren funktioniert, müssen alle Komponenten parametriert werden. Dadurch weiß jedes Gerät, welche Befehle es senden oder empfangen soll und wie es darauf reagieren muss. Hierfür gibt es die standardisierte 'Engineering Tool Software (ETS)'. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel, welches Sie zur Inbetriebnahme und zur Verknüpfung von KNX Geräten benötigen. Die Software erhalten Sie über www.knx.org. Die ETS eignet sich grundsätzlich auch für Laien mit Interesse an der Logik des KNX, denn Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.Darüber hinaus empfehlen wir grundsätzlich, vor dem Kauf die vom Hersteller bereitgestellten Applikationen (Parameter und Funktionen) für die ETS zu studieren. So stellen Sie sicher, dass ein bestimmtes Gerät auch die von Ihnen gewünschten Aufgaben übernehmen und korrekt ausführen kann. Dazu zählt auch die Frequenz, mit welcher Sender und Empfänger arbeiten.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsschalterprogramme / Steckvorrichtungen > Funkempfänger finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AusschaltvorwarnerAusschaltvorwarnrelaisEinfahrtstorEnergiemessungFernsteuerungFunkplatineFunkrelaisFunkschalterFunksensorFunksteckmodulGlasheizkörperGruppensteuerungInfrarotheizungKombiaktorLichtempfängerLüftungsrelaisMarkiesenaktorMikromoduleObjektsteuerungRolladensteuerungRollladensteuerungSchlüsselanhängerTemperaturempfängerTorantriebTorsteuerungTreppenhauszeitschalterVororteingangZwischensteckervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Funkempfänger:ABBAVM ComputersystemeBerner TorantriebeBusch JaegerEberleElsoEltakoEthermaEVNGrotheHamaHuber + Söhne WHDJumoJungMertenRademacherSchalkSomfySommerStiebel EltronVitramoWarema
Installationsrelais - Was ist ein Relais und wie funktioniert dieses? Welche Arten von Relais gibt es? Wo werden Relais eingesetzt? Und welches Relais passt am besten zu Ihrem Projekt? Hier erfahren Sie mehr über das Schalten und Steuern von Stromkreisen. Installationsrelais kommen in vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz. Sie finden Relais in häuslichen Elektroinstallationen, in Elektrogeräten, im Gewerbe und der Industrie sowie in Fahrzeugen.Ein Blick in die GeschichteDas erste Relais wurde 1831 vom Amerikaner J. Henry erfunden und basierte auf dem elektromagnetischen Funktionsprinzip. Henry verwendete das Relais in seinem Universitätslabor als 'kleine Spielerei', um seine Schüler zu unterhalten. Ein Schaltvorgang war damit jedoch noch nicht möglich. Das erste Schaltrelais wurde 1837 von Samuel Morse erfunden. Morse entwickelte Henrys Gerät weiter und passte dieses so an, dass Signale (der Morse-Code) über kilometerlange Drähte übertragen werden konnte. Dies war auch die Grundlage für den Telegrafen.Wussten Sie, dass der erste Computer der Welt ebenfalls nur mit Relais aufgebaut wurde? Es war eine Entwicklung von Konrad Zuse, welche im Jahr 1941 präsentiert wurde. Seitdem hat sich viel getan und in modernen Computern kommen eigentlich keine Relais mehr zum Einsatz. Dennoch ist das Relais auch in der heutigen Zeit noch ein wichtiger und gern genutzter Baustein bei Elektroinstallationen. Denken Sie beispielsweise an das Einschalten und Ausschalten einer Beleuchtung im Treppenhaus. Die Schaltung funktioniert unabhängig davon, auf welcher Etage sie sich befinden. Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Deshalb sind im eibabo® Shop auch unterschiedliche Installationsrelais verfügbar. Stöbern Sie doch einfach einmal durch unseren virtuellen Katalog. Sicher finden Sie einige hochwertige und preiswerte Installationsrelais, welche Ihr Interesse wecken.Bild: Eltako ER12-110-UC SchaltrelaisWas sind Relais?Relais sind Bauteile innerhalb elektrischer Installationen aller Art. Diese dienen überwiegend als Schutzschalter und Regelschalter in Elektrogeräten oder werden als wichtige Komponenten in vielen Steuerungsprozessen eingesetzt. Es gibt zahlreiche Arten von Relais, welche sich im Detail unterscheiden. Die Hersteller entwickeln die Geräte für spezielle Aufgaben und stimmen die Auslösecharakteristik daraufhin ab. Oft gekaufte Relais in diesem Katalog sind Koppelrelais, Leistungsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Halbleiterrelais und viele weitere. Das grundlegende Wirkungsprinzip eines Relais besteht im Öffnen und Schließen von Stromkreisen oder Kontakten, indem es auf elektrische Größen wie Strom oder Spannung reagiert.Wonach werden Relais unterschieden?Relais werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. Dazu zählen:die Art der physikalischen Eingabegrößen, auf welche das Relais reagiertdas Einsatzgebiet, welche das Relais in Steuerungssystemen übernimmtder Aufbau der Gerätekonstruktion und das Funktionsprinzipdie Schaltleistungdie Bauform und die Baugrößeund einige andere Ein Relais besteht aus drei Hauptelementen: der Eingabe / Erfassung eines Wertesdem Zwischengliedder Ausführung / Betätigung durch Stellglied Wenn wir die Art der physikalischen Eingabegröße betrachten, unterscheiden wir in elektrische, thermische, optische, mechanische, magnetische oder akustische Relais.  HinweisNicht alle Relais arbeiten mit festen physikalischen Größen. Differenzrelais reagieren beispielsweise auf die Differenz der Werte. Polarisierte Relais sprechen auf eine Änderung des Vorzeichens eines bestimmten Wertes an. Die Erfassung der Messgröße ist das primäre Element des Relais. Dieses wandelt den Eingangswert in eine andere physikalische Größe um. Das Empfangselement kann je nach Zweck des Relais und der Art der physikalischen Größe unterschiedlich ausgeführt sein. Bei einem Stromstoßrelais oder einem Spannungsrelais besteht das Empfangselement aus einem Elektromagneten. Bei einem Druckrelais kann dieses eine Membran oder ein Faltenbalg sein. Das Messelement eines Füllstandrelais ist in der Regel ein Schwimmer und so weiter. Das Zwischenglied vergleicht den Eingangswert mit dem festgelegten Grenzwert des Gerätes und überträgt bei dessen Überschreitung einen Impuls auf das ausführende Stellglied. Das Stellglied überträgt den Impuls vom Relais auf die Arbeitsstromkreise. Jedes Relais enthält grundsätzlich einen Steuerstromkreis und einen oder mehrere Arbeitsstromkreise. Je nach Art des Betätigungselements werden die Relais in Kontaktrelais und kontaktlose Relais unterteilt. Kontaktrelais wirken mit Hilfe von elektrischen Kontakten auf den ausgehenden Stromkreis. Deren geschlossener oder geöffneter Zustand ermöglicht entweder ein vollständiges Schließen oder eine vollständige mechanische Unterbrechung des Arbeitsstromkreises. Kontaktlose Relais wirken auf den Arbeitsstromkreis durch eine plötzliche Änderung der Parameter im Steuerstromkreis. Dies wird über den Widerstand, die Kapazität, die Induktivität oder eine Änderung des Spannungspegels beziehungsweise des Strompegels erreicht.Wie funktioniert ein Installationsrelais?Je nach Anforderung und Einsatzzweck sind Relais einfach oder komplex aufgebaut. Das grundsätzliche Funktionsprinzip unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich. Im Zentrum steht die Spule mit einem Eisenkern. Wenn Strom durch die Spule fließt, baut sich ein elektrisches Magnetfeld auf. Auf dieses Magnetfeld reagiert ein beweglicher, ferromagnetische Anker und wird angezogen. Durch diese Änderung der Position werden zwei Kontaktfedern miteinander verbunden und die sogenannten Arbeitskontakte im Relais schließen sich. In diesem Fall wirkt das Relais als Schließer. Bei manchen Bauarten werden bei der Entstehung des magnetischen Feldes sogenannte Ruhekontakte geöffnet. Diese werden Öffner genannt. Es sind auch Kombinationen aus Öffner und Schließer möglich. Dies sind Wechselkontakte oder Umschaltkontakte.Schon gewusst?Wenn die Spule eines Relais plötzlich stromlos wird, können hohe Spannungsspitzen entstehen. Deshalb werden je nach Modell Widerstände oder Dioden eingesetzt, um das Zurückfließen dieser Spannungsspitzen in den Steuerstromkreis zu verhindern. So bleiben empfindliche Bauteile geschützt.Sobald die Spule kein Magnetfeld mehr erzeugt, wird der Anker durch Federkraft wieder zurück in die Ausgangsposition versetzt. Die Arbeitskontakte sind nicht mehr geschlossen beziehungsweise die Ruhekontakte nicht länger geöffnet.Was sind Halbleiterrelais?Derzeit werden immer mehr Relaisfunktionen von Halbleiterschaltungen übernommen, sogenannten Solid-State-Relais (SSR). Ein Halbleiterrelais ist ein elektronisches Gerät, welches einen Hochleistungsschaltkreis mit niedrigen Spannungen einschaltet und ausschaltet. Bei dieser Art von Relais gibt es keine mechanisch beweglichen Elemente. Das Gerät besteht aus:einem Sensor, welcher auf ein Eingangssignal reagierteiner Festkörperelektronik mit Hochleistungsschaltkreis Halbleiterrelais können sowohl bei Gleichstrom als auch bei Wechselstrom eingesetzt werden. Mit Hilfe von Thyristoren und Transistoren ist es möglich, Ströme mit mehreren Hundert Ampere schalten zu können. Im Vergleich zu elektromechanischen Relais haben Halbleiterrelais eine deutlich höhere Schaltgeschwindigkeit. Für Schaltungen unter kurzzeitigen Überlastbedingungen sind Halbleiterrelais weniger geeignet. Im Vergleich zu elektromechanischen Relais bieten Halbleiterrelais folgende Vorteile:kleinere Abmessungenhohe Schaltgeschwindigkeitengeräuschlosleistungsstarkenergieeffizienterfunkenfreie Schaltungwartungsfreilange Lebensdauergeringe Empfindlichkeit gegenüber widrigen Bedingungen Worauf muss ich beim Kauf eines Installationsrelais achten?Im eibabo® Shop gibt es eine riesige Auswahl unterschiedlichster Relais mit zahlreichen Spezifikationen. Da kann die Wahl des richtigen Installationsrelais schwerfallen. Vor dem Kauf sollten Sie die Funktion Ihrer Schaltung bestimmen und daraufhin die Aufgabe des Relais definieren. Anschließend wählen Sie ein für Ihr Projekt passendes Relais aus. Entscheidungskriterien sind unter anderem:Welcher Art ist die physikalische Eingabegröße?Wird das Gerät Vibrationen und Stößen ausgesetzt?Wo erfolgt die Installation?Sind Staub, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen zu erwarten?Wie hoch ist die Schaltspannung und der Schaltstrom?Welche Stromgrößen und Spannungsgrößen treten auf?Wie hoch ist die zu erwartende Schaltfrequenz?Welche Anforderungen stelle ich an die Haltbarkeit des Relais?Sind besondere Funktionen oder zusätzliche Programmierungen gewünscht?  Hinweis:Beim Schalten aktiver und induktiver Lasten ist das Öffnen des Stromkreises für die Kontakte am schwierigsten. In diesem Fall treten Lichtbögen auf, welche die Kontakte stark beanspruchen. Die bei eibabo® angebotenen Schaltrelais sind hochwertig, preiswert, vielseitig, zuverlässig und universell einsetzbar. Die bekanntesten Hersteller in unserem Sortiment sind ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eberle, Eltako, Finder, Hager, Jung, Schalk, Schneider Electric, Siemens und WAGO.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Reiheneinbau- / Aufbaugeräte > Installationsrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BoilerrelaisDosenrelaisErweiterungsmodulGleichspannungsschützGleichstromschützHalbleiterrelaisInstallationsrelaisInstallationsschaltrelaisInterfacebausteineInterfacemodulInterfacemoduleInterfacerelaisKoppelrelaisLeistungsrelaisOptokopplerReiheneinbaugerätRelaisinterfaceRelaismodulRelaisstationSchaltrelaisSpeicherrelaisUniversalspannungsrelaisVerteilereinbaugerätVorwahlrelaisWechselspannungsrelaisWechselstromschützvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Installationsrelais:ABBDoepkeDoldEatonEberleEltakoFinderHagerJungSchalkSchneider ElectricSiemensWAGO
Dimmer - Sie möchten im Haus, in der Wohnung oder am Arbeitsplatz Dimmer einsetzen? Sie möchten wissen, worauf Sie beim Kauf eines Dimmers achten sollen? Können Dimmer wirklich Strom sparen? Erfahren Sie hier, welcher Dimmer für Ihren Einsatzzweck der Richtige ist. Wenn wir abends unsere Wohnzimmerlampen dimmen, passiert etwas Magisches. Die Helligkeit nimmt ab, die Farben werden weicher und die Atmosphäre im Raum wird gemütlicher. Diese Veränderung hat eine enorme Wirkung auf unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Das Dimmen ist nicht nur angenehm für die Augen, sondern hat einen positiven Effekt auf unseren Körper. Nach einem anstrengenden Tag können wir uns entspannen und den Stress allmählich von unseren Schultern fallen lassen. Darüber hinaus können wir durch das Dimmen von Glühbirnen und LED-Lampen Strom sparen. So tragen wir dazu bei, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Worauf sollten Sie vor dem Kauf eines Dimmer achten? Beim Kauf eines Dimmers gibt es einiges zu beachten. Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst: Welche Art von Dimmer benötigen Sie? Soll der Dimmer universell oder für ein bestimmtes Leuchtmittel geeignet sein? Welche Spannungsversorgung wird benötigt? Wie soll der Dimmer bedient werden? Für welche Last sollte der Dimmer ausgelegt sein? (die Angabe finden Sie auf dem Gerät) Welche Zusatzfunktionen werden benötigt? (Schnittstellen) Spielt der Preis eine entscheidende Rolle? und einiges mehr   Bild: Berker 85422100 Universal-Tastdimmer 2fach Arten von Dimmern und deren Einsatzmöglichkeiten Dimmer sind Thyristor-Steller oder Triac-Steller zur Steuerung der Helligkeit von Glühlampen, Leuchten oder Transformatoren für Niedervolt-Halogenglühlampen. Bei der Auswahl eines geeigneten Dimmers ist die Art des Leuchtmittels, die Stromversorgung und die elektrische Spannung zu beachten. Es gibt verschiedene Dimmer, welche für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Die bekanntesten sind Universaldimmer, Phasenabschnitt-Dimmer und Phasenanschnitt-Dimmer. Alle reduzieren zur Dimmung des Lichtes die Spannung. Aber es gibt Unterschiede in der Funktionsweise.   TIPP:Die meisten Leuchtmittel werden mit einer Kennzeichnung versehen, welche Auskunft über deren Dimmbarkeit gibt.   Sie finden auf vielen Leuchtmitteln das Symbol einer Glühbirne oder eines Halogenspots, gefolgt von der Angabe 'RL' oder 'RC'. Was bedeuten diese beiden Abkürzungen und welche Vorteile und Nachteile gibt es? Phasenabschnitt-Dimmung (RL): Die Phasenabschnitt-Dimmung ist die am häufigsten verwendete Methode zum Dimmen von Leuchtmitteln. Hierbei wird der Strom des Leuchtmittels in regelmäßigen Abständen unterbrochen, sodass das Licht immer wieder kurz ausgeht und anspringt. Durch die Unterbrechung des Stromflusses kommt es zu einem leichten Flimmern des Lichts. Für das menschlichen Auge ist dieses Flimmern kaum wahrnehmbar.   Vorteile: Geringere Verluste durch Wärmeentwicklung Keine Beeinträchtigung der Netzspannung Einfache Umsetzbarkeit   Nachteile: Flimmern des Lichts, welches für manche Menschen störend sein kann Begrenzt dimmbar, da sonst das Licht zu stark flackert   Phasenanschnitt-Dimmung (RC): Bei der Phasenanschnitt-Dimmung wird der Stromfluss zu Beginn und am Ende einer jeden Schaltperiode unterbrochen. Dadurch erfolgt keine direkte Regelung des Stromflusses und es kommt nicht zum Flimmern des Lichts. Die Phasenanschnitt-Dimmung eignet sich daher besonders gut für empfindliche Anwendungen, bei denen ein gleichmäßiges Licht wichtig ist. Dies ist zum Beispiel in Krankenhäusern oder Galerien der Fall.   Vorteile: Kein Flimmern des Lichts, da der Stromfluss nicht unterbrochen wird Gleichmäßigeres Lichtbild als bei RL-Dimmung   Nachteile: Höhere Verluste durch Wärmeentwicklung Beeinträchtigung der Netzspannung bei starker Dimmung   Dimmen von LEDs Eine dimmbare LED Lampe ist immer als 'dimmbar' gekennzeichnet. Die Information finden Sie üblicherweise auf der Verpackung oder in der Produktbeschreibung. Können Sie keinen Hinweis zur Dimmbarkeit entdecken, lässt sich die LED nicht dimmen.   Sowohl die RC-Technologie als auch die RL-Technologie können Sie zum Dimmen von LEDs einsetzen. Bitte beurteilen Sie selbst, welche für Sie die Passende ist. Alternativ können Sie Dimmer mit Pulsweitenmodulation verwenden. Diese ist die meistgenutzte Variante zur Dimmung von LEDs. Bei der Pulsweitenmodulation wird der Stromfluss periodisch für eine bestimmte Intervall-Dauer unterbrochen. Dies hat zur Folge, dass die LED weniger hell leuchtet, je länger der AUS-Intervall dauert. Welche Möglichkeiten zur Bedienung von Dimmern gibt es? Es gibt verschiedene Arten, wie Sie die Helligkeit an Ihrem Dimmer einstellen können. Die meisten Modelle haben einen Drehregler. Andere Modelle verfügen über Tasten oder ein Touch-Feld. Hierbei erfolgt die Veränderung der Helligkeit beispielsweise über das Drücken von AUF und AB Tasten. Bei einem Ferntast-Dimmer schaltet ein kurzes Tasten den Dimmer ein und aus, ein längerer Tastimpuls bewirkt eine Helligkeitsänderung. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Ansteuerung durch eine Steuerspannung. Entsprechende Modelle führt fast jeder Schalterhersteller in seinem Schalterprogramm. Tipps für den Einsatz von Dimmern Dimmer werden häufig in Wohnzimmern eingesetzt, um die Beleuchtung an die jeweilige Situation anzupassen. Sie können zum Beispiel bei einer Dinnerparty die Stimmung durch gedimmtes Licht unterstützen oder für einen romantischen Abend zu zweit die Beleuchtung ganz herunterdrehen. Auch in Schlafzimmern sind Dimmer sehr beliebt, da diese langsam den Übergang zum Schlafen erleichtern. In Wellness-Bereichen wie Bädern oder Saunen können Dimmer ebenfalls nützlich sein. So kann beispielsweise beim Eintreten in die Sauna das Licht heruntergedimmt werden, um die Entspannung zu fördern. Auch im Aquarium können Dimmer eingesetzt werden. So lässt sich durch die Beleuchtung das natürliche Tageslicht simulieren. Dies dient dem Wohlbefinden der Fische. Dimmer am Arbeitsplatz reduzieren Direktblendungen und störenden Spiegelungen am Bildschirm deutlich. Dies kann dazu beitragen, dass Sie sich besser konzentrieren und störungsfrei arbeiten können. Dimmen im KNX Gebäudemanagement Das KNX Gebäudemanagement ist ein komplexes System, welches die Automatisierung und Steuerung von Licht, Heizung und Klima in einem Haus oder einer Wohnung ermöglicht. Eine zentrale Funktion im KNX Gebäudemanagement ist die Einbindung von Dimmern, welche das Regeln der Helligkeit ermöglichen. Hierfür werden in der Regel Dimmaktoren in Verbindung mit Tastsensoren oder Mehrfach-Bediengeräten verwendet. Diese ersetzen konventionelle Dimmer. Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen hierfür unseren Katalog 'Dimmaktoren'. Was bedeuten die Buchstaben 'R - L - C' auf einem Dimmer? Der Buchstabe 'R' auf einem Dimmer bedeutet, dass dieser für die ohmschen Lasten von Glühbirnen, Halogenlampen und dergleichen geeignet ist. Das 'L' steht dagegen für induktive Lasten von Niedervolt-Lampen mit konventionellem Trafo. Und 'C' bedeutet kapazitive Lasten von Niedervolt-Lampen mit elektronischem Trafo.     Kataloginhalt: In diesem eibabo® Katalog Installationsschalterprogramme / Steckvorrichtungen > Dimmer finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen: Artikelübersicht: Dimmereinsatz Dimmersteuergerät Dimmrelais Dimmschalter Dimmtronic Drehzahlregler Elektroheizung Elektronik Fronttaste Glühlampen Helligkeitsregler Hutschiene Infrarotheizung Infrarotstrahler Jalousiesteuerung Leuchtdiode Manufaktur Reiheneinbau Reiheneinbaudimmer Reiheneinbaugerät Schnurschalter Taststeuergerät Terrassenstrahler Universaldimmer Universaldrehdimmer Universaltastdimmer Zentralsteuerung Zusatzmodul von folgenden Herstellern: Herstellerübersicht Katalog Dimmer: Bachmann Berker Busch Jaeger Doepke Elso Eltako Etherma Finder Gira Grothe Hager Hera Jung LEDVANCE Legrand Bticino Merten Peha Rademacher Schalk Scharnberger+Has. Schneider Electric Schultze Siemens Theben
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Ifm Electronic - GF711S - Sicherheitssensor induktiv M12x1DC GF711S
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Sicherheitssensor induktiv M12x1DC
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| GF711S
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Pepperl + Fuchs - NBB15-U1-A2 - Sensor induktiv NBB15-U1-A2
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Sensor induktiv
Pepperl + Fuchs
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Sick - IME12-08NPSZC0S - Näherungssensor induktiv sn=8mm,nb,M12,S,pnp IME12-08NPSZC0S
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Näherungssensor induktiv sn=8mm,nb,M12,S,pnp
Sick
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Schneider Electric - XS618B1PAM12 - Näherungsschalter induktiv,M18 XS618B1PAM12
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Näherungsschalter induktiv,M18
Schneider Electric
| XS618B1PAM12
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Turck - Bi4-M12-AP6X-H1141 - Näherungsschalter M12,pnp,sn:4mm,IP67 Bi4-M12-AP6X-H1141
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Näherungsschalter M12,pnp,sn:4mm,IP67
Turck
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Baumer - IFRM 08P17A1/S35L - Näherungsschalter induktiv IFRM 08P17A1/S35L
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Näherungsschalter induktiv
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Ifm Electronic - IF5579 - Sensor, ind., M12x1 1 Schließer, f.:400Hz, DC, IP67 IF5579
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Sensor, ind., M12x1 1 Schließer, f.:400Hz, DC, IP67
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Ifm Electronic - IBE2020-FBOA - Sensor,ind.,34rd.,Klemm. AC/DC,prg,sn=20mm,nb IBE2020-FBOA
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Sensor,ind.,34rd.,Klemm. AC/DC,prg,sn=20mm,nb
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| IBE2020-FBOA
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Ifm Electronic - GM705S - Sicherheitssensor induktivDC GM705S
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Sicherheitssensor induktivDC
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Pepperl + Fuchs - NEB6-12GM50-E2-V1 - Sensor,ind.,M12x1,Steck. DC,pnp,no,sn=6mm,qb NEB6-12GM50-E2-V1
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Sensor,ind.,M12x1,Steck. DC,pnp,no,sn=6mm,qb
Pepperl + Fuchs
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Di-soric - IR 20 PSOK-IBS - Ringsensor induktiv IR 20 PSOK-IBS
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Ringsensor induktiv
Di-soric
| IR 20 PSOK-IBS
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Ifm Electronic - IFS204 - Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=4mm,b IFS204
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Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=4mm,b
Ifm Electronic
| IFS204
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