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LED-Steuerung - Eine einfache, leuchtende LED überrascht heute niemanden mehr. Aber das Hinzufügen von Funktionen und Intelligenz ist schon interessanter. Sind auch Sie daran interessiert, das ganze Potential Ihrer LED-Beleuchtung zu nutzen? Dann ist dieser Katalog des eibabo® Shops genau der Richtige für Sie. Wir bieten Ihnen hier Dimmer, Controller und andere Möglichkeiten zur individuellen Steuerung.Vielleicht möchten Sie, dass Ihre Installationen viele Aufgaben auf einmal erfüllen und durch eine intelligente Planung Ihre Wünsche und Bedürfnisse vorwegnehmen. Das heißt, dass eine Beleuchtung beispielsweise je nach Tageszeit oder Wetterlage die Farbe oder ihre Intensität ändert. Oder dass die persönliche Anwesenheit einen Einfluss auf die LED-Beleuchtung hat. Möglichkeiten zur Steuerung gibt es viele. Wir bieten Ihnen die dafür benötigten Geräte.Was ist eine LED-Steuerung?Eine moderne Beleuchtung bietet vielfältige Möglichkeiten. Die Hauptaufgabe ist sicherlich eine Verbesserung der Sicht im Raum. Aber Licht erhöht auch den Komfort und hilft dabei, den menschlichen Biorhythmus zu regulieren. Im gewerblichen Umfeld unterstützt eine gezielt eingesetzte Beleuchtung das Kaufverhalten und steigert somit den Umsatz. Diese Möglichkeiten wurden durch die Entwicklung und Verbreitung der LED-Technik vielseitiger und vor allem preiswerter. LEDs sparen gegenüber konventionellen Leuchtmittel sehr viel Energie, sind kompakter und deutlich flexibler einsetzbar. Der Einsatz hochwertiger Steuerungssysteme für LEDs hebt Ihre Beleuchtung auf ein ganz anderes Niveau. Dadurch können Sie Ihre Installationen so effizient wie möglich gestalten und gleichzeitig Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Regulieren Sie die Helligkeit einzelner Lampen, steuern Sie das Beleuchtungsniveau nach Zeitplan oder anderen Parametern oder programmieren Sie Szenarien mittels PC oder Smartphone.HinweisFür die Umsetzung von programmierbaren Komfort-Lösungen werden weitere Komponenten aus dem Bereich der Gebäudeautomation benötigt. Sensoren und Aktoren erhalten Sie in unserem Hauptkatalog 'Smart Home'.In diesem Katalog finden Sie LED-Steuerungen, welche Sie passgenau auf Ihr Beleuchtungskonzept abstimmen können. Unser Sortiment umfasst unter anderem:LED-Trafos und NetzgeräteLED-Konverter und TreiberDimmer für 12V und 24V, Kabeldimmer, FunkdimmerInline-Controller und Touch-Controller, RGB Controllervollwertige DMX-Steuerungen und LED-Steuerungen für Bus-Systeme wie KNX oder DALIFernbedienungen Eine LED-Steuerung stellt die Stromversorgung und Spannungsversorgung sicher, empfängt die Schaltbefehle oder Dimm-Informationen und steuert die jeweiligen LEDs an.Bild: EVN PLK673540 LED-NetzgerätWorauf sollte ich bei LED-Netzteilen achten?Ein Netzteil ist eine Spannungsquelle, welche die anliegende Netzspannung (in Europa 230 V) in 12 V, 24 V oder eine andere erforderliche Betriebsspannung umwandelt. Um LED-Streifen und LED-Module mit Spannung zu versorgen, werden am häufigsten Schaltnetzteile in Verbindung mit Widerständen als Strombegrenzer verwendet. Schon gewusst?Im Gegensatz zu Netzteilen agieren LED-Treiber als Stromquellen ohne Strombegrenzer. Um beispielsweise ein Netzteil für einen LED-Streifen auszuwählen, sollten Sie auf folgende Faktoren achten:Betriebsspannung des LED-StreifensGesamtleistung des LED-StreifensIP-Schutzart (die Notwendigkeit, das Netzteilgehäuse vor Wasser und Staub zu schützen)Abmessungen des Netzteils Die Betriebsspannung eines LED-Streifens kann 12 V, 24 V und manchmal auch 36 V betragen. Die Ausgangsspannung des Netzteils muss diesem Wert entsprechen. Es gibt auch Netzteile, bei denen Sie die Ausgangsspannung stufenlos einstellen können. Dies kann erforderlich werden, wenn Sie aufgrund langer Leitungen Spannungsabfälle kompensieren müssen. Die Gesamtleistung des LED-Streifens ergibt sich aus dessen Wattage, welche in der Regel pro Meter angegeben wird. Bei der Berechnung der Leistung des Netzteils multiplizieren Sie die Wattage mit der Länge des Streifens und geben dann zirka 25 % Sicherheitspuffer dazu. Das verhindert, dass ein Netzteil ständig am Limit läuft. Bei der Auswahl der IP-Schutzart betrachten Sie den Installationsort. Im Schaltschrank oder anderen normalen trockenen Räumen genügt üblicherweise die IP20. Der Einsatz in Feuchträumen und außerhalb von Gebäuden erfordert eine höhere Schutzart. Die Größe des Netzteils wird dann interessant, wenn Sie dieses im Schaltschrank installieren möchten. Hier ist der Platz oft begrenzt.Worin unterscheiden sich LED-Netzteile von LED-Treibern?Um den Unterschied zwischen LED-Netzteilen und LED-Treibern zu verstehen, müssen Sie die Bedeutung von Strom und Spannung innerhalb einer elektrischen Schaltung kennen. Außerdem sollten Sie wissen, dass LEDs grundsätzlich:mit Gleichstrom betrieben werdeneine konstante Spannung benötigenden fließenden Strom nicht selbstständig begrenzen könnenleitfähiger werden, je mehr diese sich erwärmen Die meisten Elektrogeräte und elektronischen Komponenten benötigen zum Betrieb eine Spannungsquelle. Ein LED-Netzteil stellt diese Spannung bereit, zum Beispiel 12 V. Das heißt: Wenn eine LED-Beleuchtung für den Betrieb mit 12 V ausgelegt ist, spielt deren tatsächlicher Stromverbrauch keine Rolle. Das Netzteil stabilisiert also nur die Spannung. Der Treiber andererseits ist eine Stromquelle für LED-Lampen. Dieser reguliert die Stromstärke, nicht jedoch die Spannung. Ein Treiber stabilisiert den Stromfluss und überschreitet die für ihn optimale Stromstärke niemals ? egal, wie viele LEDs angeschlossen sind.Kurz gesagt: Der Treiber ist eine Stromquelle, das Netzteil ist eine Spannungsquelle.Nun haben die LEDs je nach Bauart und zugeführter Versorgungsspannung unterschiedliche Widerstände, welche den Stromfluss begrenzen. Für diese Widerstände sind beispielsweise in LED-Streifen Kristalle verantwortlich. Durch den Einsatz eines LED-Netzteils erhalten Sie eine stabile Spannung. Dadurch wird verhindert, dass die Kristalle überhitzen und durchbrennen. Wenn Sie die Spannung über den Normalwert erhöhen, kann der Widerstand stark abfallen. Dies führt zu einer Überhitzung der Kristalle. Die Leitfähigkeit erhöht sich und der Stromverbrauch steigt. Dies führt wahrscheinlich zum Ausfall der LEDs.Der Vorteil des Treibers gegenüber Netzteilen besteht darin, dass dieser den Kristallen eine konstante Leistung ohne Widerstand bietet. Dementsprechend leuchten die LEDs deutlich heller als bei Verwendung eines Netzteils mit gleicher Leistung. Außerdem erhöht der Treiber die Lebensdauer der LEDs, da dieser nie die optimale (und für die Kristalle kritische) Stromstärke überschreitet. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass es Treiber gibt:welche für eine beliebige Anzahl von LEDs eingesetzt werden können, solange deren Gesamtleistung geringer ist, als die Leistung des Treibers selbstwelche nur für eine bestimmte Anzahl von LEDs ausgelegt sind Ein Treiber hat aber auch Nachteile. Die Verwendung einer höheren Anzahl von LEDs ist problematisch. Abhängig von den Treiberparametern kann nur eine bestimmte (oder maximale) Anzahl von LEDs daran angeschlossen werden. Zudem können Treiber für bestimmte LEDs in der Regel nirgendwo anders verwendet werden.Ein Treiber ist immer die beste Lösung, wenn Sie:eine LED-Beleuchtung ohne Widerstände (zum Beispiel ohne LED-Streifen) aufbaueneinen stabilen Betrieb aller angeschlossenen LEDs planen, ohne dass einige davon jemals individuell ausgeschaltet werden Ein Netzteil sollten Sie bevorzugen, wenn Sie:LEDs mit Widerständen einsetzeneinen Teil Ihrer Beleuchtung regelmäßig ausschalten und dadurch die erforderliche Spannung und den benötigten Strom ändern Wonach wähle ich LED-Dimmer aus?Sowohl die Phasenanschnitt-Dimmung (RC) als auch die Phasenabschnitt-Dimmung (RL) können Sie zum Dimmen von LEDs einsetzen. 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 das AUS-Intervall dauert. Dimmen von LEDsOb eine LED-Lampe dimmbar ist, steht auf deren Verpackung oder in der Produktbeschreibung. Können Sie keinen Hinweis entdecken, lässt sich die LED nicht dimmen. Bevor Sie sich für einen LED-Dimmer entscheiden, sollten Sie sich über die Art der verwendeten Lampen sicher sein. Für 220 V LED-Lampen ist es besser, Phasenabschnitt-Dimmer zu wählen. Für 12 V LED-Lampen empfehlen wir, einen Regler mit Pulsweitenmodulation zu wählen. Was ist eine DMX-Steuerung?DMX ist ein spezielles Softwareprotokoll, mit dem Sie komplexe Beleuchtungsszenarien erstellen, verschiedene Lichtparameter anpassen und originelle Spezialeffekte erzeugen können. Ein standardmäßiger DMX-Controller ist ein Gerät, mit welchem Sie diese Beleuchtungsparameter steuern und regeln.Begriff DMXDMX steht für Digital Multiplex und ist ein digitaler Standard zur Steuerung von Bühnentechnik, Lichttechnik und Veranstaltungstechnik wie Dimmern, Scheinwerfern, Moving Head Spots und anderen Geräten für Lichteffekte.DMX ist ein System, mit welchem Sie alle Beleuchtungskörper eines Raumes zu einem 'verschmelzen' können. Dieses Protokoll ermöglicht es Ihnen als Benutzer des Controllers, mit zahlreichen Steuerkanälen gleichzeitig zu arbeiten. Jeder einzelne Kanal ist dabei für einen konkreten Parameter eines bestimmten Beleuchtungsgegenstandes zuständig. Es können somit auch mehrere Kanäle gleichzeitig in einem Gerät konzentriert werden. Durch eine Kombination von Parametern erstellen Sie die komplexesten Lichtvariationen. Die Parametrierung der Szenerien erfolgt über eine herkömmliche USB-Schnittstelle direkt auf dem Computer. Hierfür ist eine spezielle Software erforderlich.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Betriebsgeräte > LED-Betriebsgerät finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BerührungsschalterBetriebsgerätBetriebsgeräteBilderleuchteControllerDeckeneinbauleuchteDeckeneinbaustrahlerDirektleuchteEinbaurichtstrahlerFernbedienungHohlwandeinbauKonstantspannungsdimmerKonstantspannungsversorgungKonverterboxLichtregelungLichtvouteReflektorstrahlerRichtstrahlerRundtransformatorSchattenfugeScheinwerferStrahlerScheinwerferStromanschlussboxStromversorgungStromwandlerTischnetzteilTransformatorTunableWhitevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog LED-Steuerung:AbalightABBArcliteBarthelmeBEGA GantenbrinkBrumbergEatonEVNHeraIDVLEDVANCELTSNobilePerformance in LightPhilips LichtRopagRZBScharnberger+Has.Schmitz-LeuchtenSLVSun CracksTehalitTriluxZumtobel
Elektronik-Gerät - Hier im eibabo Onlineshop erhalten Sie viele tausend unterschiedliche elektrotechnische Geräte, Komponenten zur Elektroinstallation, Schalterprogramme, Beleuchtungselemente und Smart Home Bauteile zur Gebäudeautomation. Um Ihnen die Auswahl und die Suche im Shop zu erleichtern, haben wir alle Artikel in unseren Katalogen thematisch kategorisiert, damit Sie schnell und einfach zu den von Ihnen bevorzugten Produkten gelangen. In diesem Katalog finden Sie hauptsächlich Unterputzradios, Unterputzlautsprecher, CO2-FT Sensoren und Überspannungsableiter. Stöbern Sie durch unser riesiges Sortiment und nutzen Sie eine von vielen Zahlungsmethoden. Wir sind stets bemüht, Ihnen faire Preise und kurze Lieferzeiten anzubieten und freuen uns, wenn auch Sie ein zufriedener Kunde im eibabo Onlineshop werden. Welche Vorteile bieten Radios zur Montage unter Putz (Einbau)?Willkommen zu unserem Blogbeitrag über die Vorteile von Radios zur Montage unter Putz (Einbau). Ein eingebautes Radio bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingsmusik, Nachrichten und Podcasts in hoher Qualität direkt in Ihrem Zuhause zu hören. Mit einer eingebauten Antenne erhalten Sie eine stabile Verbindung und können unzählige Sender live empfangen. Genießen Sie rund um die Uhr die Vielfalt an Themen und die Energie, die das Radio in Ihr Zuhause bringt. Entdecken Sie die Vorteile eines eingebauten Radios und erleben Sie eine neue Art des Radiohörens. Was sind Einbau-Radios?Ein Einbau-Radio ist ein spezielles Gerät, das zur Montage unter Putz entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen, Radio zu hören, ohne dass das Gerät sichtbar ist und Platz auf Tischen oder anderen Oberflächen einnimmt. Einbau-Radios werden oft in Wohn- und Büroräumen installiert und bieten eine Vielzahl von Funktionen, die das Hörerlebnis verbessern. Mit einem Einbau-Radio können Sie Ihre Lieblingsradiosender sowie Podcasts und Nachrichten live hören. Außerdem bieten sie eine große Auswahl an Musikgenres, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Einbau-Radios ermöglichen es Ihnen, jederzeit und überall Ihre Lieblingsmusik zu genießen. Mit der integrierten Antenne erhalten Sie stets einen klaren Empfang der Radiosender und können sich über aktuelle Themen und News informieren. Einbau-Radios bieten auch die Möglichkeit, sie mit anderen Geräten wie Smartphones oder Tablets zu verbinden, um Ihren eigenen Podcast oder Musik zu streamen. Sie sind einfach zu installieren und können in wenigen Schritten angeschlossen werden. Insgesamt bieten Einbau-Radios eine praktische und ästhetisch ansprechende Lösung für das Hören von Radio, sodass Sie die Vorteile dieser Geräte auf jeden Fall in Betracht ziehen sollten. Warum sollte man Radios zur Montage unter Putz (Einbau) in Betracht ziehen?Einbau-Radios sind eine großartige Option, um Ihre musikalische Erfahrung in Ihrem Zuhause oder Büro auf die nächste Stufe zu heben. Insbesondere Radios zur Montage unter Putz bieten einige beeindruckende Vorteile, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Egal, ob Sie Ihre Lieblingsmusik, Nachrichten oder Podcasts hören möchten, ein Einbau-Radio ermöglicht es Ihnen, Ihr Hörerlebnis nahtlos in Ihre Umgebung zu integrieren. Diese spezielle Art von Radio ist für seine elegante und diskrete Ästhetik bekannt. Durch die Installation unter Putz wird das Radio nahezu unsichtbar und bietet Ihnen einen sauberen und modernen Look in Ihrem Raum. Es gibt keine störenden Kabel oder unordentlichen Geräte, die Ihre Inneneinrichtung beeinträchtigen könnten. Stattdessen genießen Sie ein nahtloses Design, bei dem das Radio nahtlos in Ihre Wand integriert ist. Ein weiterer Vorteil von Einbau-Radios ist die Vielfalt der verfügbaren Funktionen. Sie können von einer Vielzahl von nationalen und lokalen Radio- und Podcast-Sendern wählen, die ein breites Spektrum an Themen und Musik anbieten. Von energiereichen Hits bis hin zu entspannenden Klängen können Sie je nach Stimmung den richtigen Sender wählen. Und mit der Möglichkeit, das Radio jederzeit einzuschalten, können Sie rund um die Uhr Ihre Lieblingsmusik genießen. Darüber hinaus bieten Einbau-Radios auch den Vorteil einer verbesserten Klangqualität. Dank der fortschrittlichen Technologie und der hochwertigen Lautsprecher liefern diese Radios einen klaren und vollen Klang. Sie können Ihre Lieblingslieder in einer beeindruckenden Qualität genießen und sich von einem kinoreifen Sound umgeben fühlen.Kurz gesagt, Radios zur Montage unter Putz bieten eine hervorragende Möglichkeit, Ihre musikalische Erfahrung zu verbessern. Durch die elegante Ästhetik, die Vielfalt der Funktionen und die erstklassige Klangqualität sind sie die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Büro. Seien Sie bereit, in die Welt des Radios einzutauchen und tauchen Sie ein in eine Klanglandschaft voller Musik, Nachrichten und Podcasts von renommierten Sendern. Zögern Sie nicht länger und lassen Sie Ihr Einbau-Radio Ihre Musikwelt zum Leben erwecken. Wie können Sie ein Einbau-Radio installieren?Wenn Sie ein Einbau-Radio installieren möchten, gibt es einige Schritte, die Sie befolgen können, um sicherzustellen, dass Sie ein optimales Klangerlebnis erhalten. Zunächst müssen Sie die richtige Stelle für die Installation wählen. Suchen Sie einen Ort in Ihrem Zuhause, an dem Sie am häufigsten Radio hören möchten. Es könnte das Wohnzimmer, die Küche oder auch das Badezimmer sein. Sobald Sie den perfekten Ort gefunden haben, müssen Sie die Antenne richtig positionieren, um einen klaren Empfang zu gewährleisten, sofern eine separate Antenne zusätzlich enthalten ist.  Als nächstes müssen Sie das Einbau-Radio mit einer Stromquelle verbinden. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannung für das Radio verwenden, um mögliche Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie auch, ob das Radio über Bluetooth- oder WLAN-Funktionen verfügt, um Ihr Hörerlebnis zu erweitern. Sie können jetzt das Radio einschalten und die Suchfunktion verwenden, um Ihre Lieblingssender zu finden. Einbau-Radios haben eine diskrete Optik. Da sie unter Putz montiert werden, fügen sie sich nahtlos in Ihr Interieur ein und nehmen keinen wertvollen Platz in Anspruch. Außerdem können Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben, da viele Radio-Stationen Nachrichten, Wettervorhersagen und Verkehrsinformationen in Echtzeit bieten. Ihre Lieblings-Podcasts stehen Ihnen auch zur Verfügung, sodass Sie immer die neuesten Episoden unterwegs oder zu Hause anhören können. Einbau-Radios bieten Ihnen somit nicht nur eine hochwertige Klangqualität, sondern auch eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Insgesamt gibt es viele Gründe, warum Sie ein Einbau-Radio in Betracht ziehen sollten. Von der einfachen Installation bis hin zu den zahlreichen Vorteilen wie hochwertigem Sound, vielfältigen Senderoptionen und der Möglichkeit, Ihre Lieblingsmusik und Podcasts zu hören, bieten Einbau-Radios eine unsichtbare und doch bereichernde Lösung für Ihr Zuhause. Verpassen Sie nicht die Chance, die Welt des Radios unter Putz zu entdecken und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten von Radio begeistern. Welche Vorteile bieten Einbau-Radios?Einbau-Radios bieten diverse Vorteile, die sie zu einer attraktiven Option für diejenigen machen, die ihr Zuhause mit qualitativ hochwertiger Musik, Nachrichten und Podcasts füllen möchten. Der erste Vorteil von Einbau-Radios liegt in ihrer Platzersparnis. Da sie in die Wand eingebaut werden, nehmen sie keinerlei zusätzlichen Platz auf den Möbeln ein und ermöglichen eine saubere, aufgeräumte Raumgestaltung. So bleibt mehr Raum für Ihre persönlichen Einrichtungsideen. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Klangqualität, die Einbau-Radios bieten. Durch die feste Installation an der Wand und die Verbindung zur Stromversorgung, können Einbau-Radios einen satten, klaren Sound liefern, der Ihr Zuhause mit Musik zum Leben erweckt. Ganz gleich, ob Sie Ihre Lieblings-Musiksender hören möchten oder präzise akustische Details in Podcasts und Nachrichten wahrnehmen möchten, Einbau-Radios bieten eine qualitativ hochwertige Klangwiedergabe. Tipp zur Installation Verwenden Sie eine tiefe Schalterdose für das Lautsprechermodul und kleiden Sie diese im Innern mit einem geeigneten Schaumstoff aus. Dadurch wird die Klangqualität für einen 'satteren' Sound verbessert. Einbau-Radios bieten auch eine breite Auswahl an Sendern und Inhalten. Mit Zugriff auf eine Vielzahl von Radiosendern, darunter die renommierten Sender wie NDR, radioeins und WDR, sowie die Möglichkeit, Podcasts und Musik-Streaming-Dienste zu nutzen, können Sie immer genau das finden, wonach Sie suchen. Egal ob Sie die neuesten Nachrichten, Unterhaltung oder Live-Musik hören möchten, Einbau-Radios bieten Ihnen ein breit gefächertes Angebot. Einbau-Radios verfügen in der Regel über eine einfache Bedienung und Installation. Dank intuitiver Benutzeroberflächen können Sie problemlos zwischen verschiedenen Radiosendern, Podcasts und Musik-Streaming-Diensten wechseln. Außerdem ist die Installation eines Einbau-Radios dank moderner Technologie und verständlicher Anleitungen auch für Heimwerker problemlos möglich. Insgesamt bieten Einbau-Radios eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Zuhause mit Radio, Podcasts und Musik zu bereichern. Mit ihrer Platzersparnis, der verbesserten Klangqualität, der breiten Auswahl an Sendern und Inhalten sowie ihrer einfachen Bedienung und Installation sind Einbau-Radios eine gute Wahl, um Ihr Zuhause mit erstklassiger Unterhaltung zu füllen. Fazit: Warum sollten Sie Radios zur Montage unter Putz (Einbau) in Betracht ziehen?Ein Radio zur Montage unter Putz bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingsmusik, Nachrichten oder Podcasts bequem und platzsparend in Ihr Zuhause zu integrieren. Durch die Installation in der Wand wird das Radio nahtlos in Ihr Wohnambiente eingebettet und nimmt keinen zusätzlichen Platz in Anspruch. Wenn Sie ein Radio unter Putz installieren, haben Sie auch die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Sendern und Themen auszuwählen. Ob Sie nun die neuesten Nachrichten hören möchten oder Ihren Lieblings-Podcast verfolgen, mit einem Einbau-Radio haben Sie Zugriff auf eine große Bandbreite an Inhalten.  Ein weiterer großer Vorteil ist die verbesserte Empfangsqualität durch die Verwendung von DAB. Mit dem digitalen Radiostandard haben Sie nicht nur eine klarere Klangqualität, sondern auch eine größere Senderauswahl im Vergleich zum herkömmlichen FM-Radio. Einbau-Radios sind auch besonders benutzerfreundlich. Mit einer programmierbaren Uhr können Sie den Wecker stellen und morgens von Ihrer Lieblingsmusik geweckt werden. Zudem sind Einbau-Radios oft mit praktischen Zusatzfunktionen wie Bluetooth-Konnektivität oder USB-Anschlüssen ausgestattet, so dass Sie Ihre eigenen Geräte einfach anschließen können. Mit all diesen Vorteilen sollten Sie definitiv in Betracht ziehen, ein Radio zur Montage unter Putz in Ihrem Zuhause zu installieren. Sie können Ihre Lieblingsmusik genießen, up-to-date mit den neuesten Nachrichten bleiben und Ihre Hörerfahrung auf ein neues Level bringen. Also, worauf warten Sie noch? Erfreuen Sie sich an der modernen Technologie und den einzigartigen Vorteilen, die Ihnen ein Einbau-Radio bietet. Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten dieses Gerätetyps begeistern und erleben Sie Musik in einer neuen Dimension. Schauen Sie gerne auch in unseren weiteren Blogposts der Kataloge vorbei, um weitere spannende Informationen und Tipps rund um das entsprechende Thema zu entdecken. Kataloginhalt: In diesem eibabo® Katalog Installationsschalterprogramme /Steckvorrichtungen > Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen: Artikelübersicht: EHZ-Adapter Elektronik-Einsatz Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme Energieadapter Energiestation Gaszähler Hausautomation Haussteuerung Jalousiesteuerung Kompaktsensor LAN-Adapter LCD-Uhr Netzgerät Objektsteuerung Radio Raumluft-Sensor CO2 Sensorband Sprachaufzeichnung Stromzähler Thermometer Uhr Uhr/Wecker Unterhaltungselektronik Unterputzradio UP-Einsatz Wecker Wetterstation Wetterzentrale von folgenden Herstellern: Herstellerübersicht Katalog Elektronik-Gerät: Berker Busch Jaeger Dometic WAECO Gira Hager Peha Siemens
Überspannungsableiter Elektro - Sie suchen nach einem Überspannungsableiter für ihre Elektroinstallation? Sie sind sich aber noch nicht sicher, welche Anforderungen ein solches Gerät erfüllen muss? Dann lesen Sie hier bitte weiter. Um zu verstehen, warum ein Überspannungsableiter sinnvoll ist, müssen Sie sich der Gefahren bewusst sein, welche mit Spannungsspitzen oder Überspannungen einhergehen. Auch wenn diese Ereignisse selten sind und nur wenige Millisekunden dauern, können dennoch große Schäden die Folge sein. Wir empfehlen deshalb immer zu einem Überspannungsschutz, um den Verlust oder die Beschädigung empfindlicher elektronischer Geräte zu verhindern. Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Artikels. Was sind Überspannungsableiter? Die Überspannungsschutzgeräte sind in der Elektrotechnik von großer Bedeutung. Diese dienen zum Begrenzen und Ableiten von Überspannungen in elektrischen Leitungen und sensiblen Geräten wie Computern, Fernsehern oder HiFi-Anlagen. Doch wie kommt es zu Überspannung? Die normale Netzspannung liegt in Deutschland bei 230V. Überspannungen gehen deutlich über diesen Wert hinaus und entstehen beispielsweise durch Blitzeinschläge, Kurzschlüsse, elektrostatische Entladungen oder Schaltvorgänge des Netzbetreibers. Welche Folgen ein solches Ereignis hat, hängt von der Höhe der Überspannung, der Geschwindigkeit des Spannungsimpulses und der Dauer ab. Ohne die Einrichtung von Schutzmaßnahmen können Brände, Explosionen und Personenschäden die Folge sein.   Die Überspannungsableiter (Surge Protective Devices SPD) werden im Installationsverteiler oder in den Unterverteilungen installiert und zwischen die aktiven Leiter und der Erde geschaltet. Überspannungsableiter sind meist als steckbare Modulgeräte beziehungsweise als Geräte zur Montage auf Hutschienen ausgeführt und teilweise mit Defektanzeige versehen. In diesem eibabo® Katalog stellen wir Ihnen die Geräte vor, welche dem Überspannungsschutz dienen und somit einen Teil des inneren Blitzschutzes eines Gebäudes darstellen. Blitzschutz und effektiver Überspannungsschutz Um sich für einen bestimmten Überspannungsableiter entscheiden zu können, sollten Sie den gesamten Aufbau einer effektiven Anlage zum Schutz gegen Blitze und Überspannung kennen. Eine solche Anlage besteht in der Regel aus mehreren Teilen. Dies kann schnell etwas verwirrend sein. Wir geben einen kleinen Überblick. Schon gewusst? Wir unterscheiden zwischen Überspannungsschutz und Blitzschutz. Geräte zum Überspannungsschutz sollen vor Schäden schützen, welche durch zu hohe Spannung entstehen. Blitzschutzanlagen sollen dagegen vor Schäden durch zu hohe Ströme schützen.   Einige Begriffserklärungen vorab:   Blitze sind energiereich und führen sehr hohe Blitzströme. Bei Überspannungen sind Ströme und Energie gering, aber die Ladungsdifferenz zwischen zwei Potentialen ist sehr groß. Um diesen Gefahren vollständig zu begegnen, besteht eine solche Anlage drei Teilen: dem äußeren Blitzschutz dem inneren Blitzschutz dem Überspannungsschutz   In diesem Zusammenhang werden oft verschiedene Kategorie und Schutzklassen genannt, welche Laien schnell verwechseln. Dazu zählen:   Blitzschutzklassen (I-IV) Gebäude werden in vier Blitzschutzklassen eingeordnet, um die Gefahr von Blitzeinschlägen beurteilen zu können. In welche Klasse ein Gebäude einzuordnen ist, hängt von dessen Art, Nutzung und vom zu erwartenden Schaden ab. Die Blitzschutzklasse bestimmt den Aufbau und die Dimensionierung der Blitzschutzanlage.   Überspannungskategorien (I-IV) Die vier Überspannungskategorien beschreiben die Stromstoßfestigkeit von Elektrogeräten. Diese Angabe bezieht sich somit auf Endgeräte wie Laptops (Kategorie I), Toaster (Kategorie II), FI-Schutzschalter (Kategorie III) oder primäre Überstromschutzgeräte (Kategorie IV). Schauen Sie in die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes. Die Verträglichkeit gegenüber Stromstößen ist bei Elektrogeräten der Kategorie I gering und liegt bei 1500 Volt. Geräte der Kategorie IV vertragen bis zu 6000 Volt.   Überspannungsschutz (Typ 1, Typ 2, Typ 3) Überspannungsschutz-Einrichtungen (zum Beispiel Überspannungsableiter) werden nach Grobschutz, Mittelschutz oder Feinschutz gegliedert. Welchem Typ ein Gerät zuzuordnen ist, hängt vor allem von den Spannungshöhen ab, welche diese abfangen können. Daraus ergibt sich der jeweilige Einsatzbereich. Bild: Dehn DG M TNS 275 Überspannungsableiter DEHNguard Der äußere Blitzschutz Beim äußeren Blitzschutz handelt es sich um Blitzableiter, Blitzfangeinrichtungen, Erdungen, Befestigungen und so weiter. Hierzu nur soviel: Der äußere Blitzschutz fängt direkte Blitzeinschläge ab, bevor diese ins Gebäude einschlagen. Über die Erdungsanlage wird der hohe Blitzstrom direkt ins Erdreich abgeleitet. Grundsätzlich besteht in Deutschland keine Pflicht zur Installation von äußeren Blitzschutzanlagen, es sei denn, Ihr Gebäude: steht frei auf einem Berg ist über 20 Meter hoch besitzt ein brennbares Dach (zum Beispiel aus Reet, Stroh) hat öffentlichen Publikumsverkehr (Theater, Schwimmbad)   Doch auch wenn Ihr Gebäude keines dieser Kriterien erfüllt, ist ein Blitzableiter immer sinnvoll, denn im Falle eines Einschlages können die Schäden enorm sein. Weitere Informationen zum äußeren Blitzschutz, zur Erdung und Installation sowie zum Kauf finden Sie hier im Shop. Nutzen Sie einfach die entsprechenden Begriffe im Eingabefeld unserer intelligenten Suche. Der innere Blitzschutz Dass Blitze und andere Überspannungen gefährlich sind, lässt sich nicht bestreiten. Um Wohnungen, Häuser, Industrieanlagen und die darin befindlichen Geräte und Anlagen zu schützen, wird ein effektiver innerer Blitzschutz und Überspannungsschutz benötigt. Beim inneren Blitzschutz handelt es sich um einen Potentialausgleich, bei dem alle metallenen Rohrinstallationen und alle Kabel-Installationen eines Hauses miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden sind. Dies verhindert Spannungsunterschiede, Blitzüberschläge im Gebäude und die daraus resultierende Gefahr für Menschen und Technik. Der Überspannungsschutz Ein Überspannungsschutz ist Teil des inneren Blitzschutzes. Bei der Wahl eines geeigneten Überspannungsschutzes betrachten wir die Art der möglichen Störung und die Art der zu schützenden Geräte. Wie viel Energie hat eine mögliche Überspannung? Welche Geräte sind aufgrund ihrer Bauart besonders empfindlich gegenüber Spannungsimpulsen? Eine aktuelle Einrichtung für den Überspannungsschutz ist dabei dreistufig aufgebaut und schützt so Gebäude, Anlagen und Geräte optimal vor Schäden. Dazu gehört unter anderem eine den jeweiligen Bedürfnissen angepasste Kombination unterschiedlicher Überspannungsableiter.   DefinitionDer Begriff 'transient' ist im deutschen Sprachgebrauch selten. Er bedeutet, dass etwas vorübergehend, flüchtig und nicht von Dauer ist.   Es gibt verschiedene Anforderungsklassen für Überspannungsschutzgeräte. Es wird zwischen Typ 1 (Grobschutz), Typ 2 (Mittelschutz) oder Typ 3 (Feinschutz) unterschieden. Die Standard-Geräte stellen den Feinschutz dar und schützen vor Spannungen bis zu einem bestimmten Pegel, die erweiterten Geräte bieten einen zusätzlichen Schutz vor transienten Spannungsspitzen und der hohe Schutzstandard schützt zusätzlich vor Impulsströmen. Doch was bedeutet das genau?   Der Typ 1 Überspannungsschutz wird Blitzstromableiter genannt. Dieser eignet sich zur Ableitung hoher Blitzströme über den inneren oder äußeren Blitzschutz. Die Restspannung wird auf ein Niveau zwischen 6000 Volt und 1300 Volt reduziert. Diese Geräte werden idealerweise vor die Hausinstallation eingebaut, damit der Blitzstrom gar nicht erst in die Verteilung gelangt. Dieser Grobschutz ist für die Absicherung der Endgeräte jedoch noch nicht ausreichend.   Der Typ 2 Überspannungsschutz stellt den Mittelschutz dar und reduziert die Restblitzspannungen von den vorgeordneten Blitzstromableitern auf Werte zwischen 2000 Volt und 600 Volt. Dazu gehören die in dieser Kategorie angebotenen Überspannungsableiter. Diese werden beispielsweise in den Unterverteilern einzelner Etagen installiert. Überspannungsableiter begrenzen außerdem gefährliche transiente Überspannungen, welche durch das Schalten von Motoren, Transformatoren, Leistungsschaltern oder induktive Lasten hervorgerufen werden. Störungen dieser Art sind von kurzer Dauer, lassen die Spannung sehr schnell ansteigen und können häufiger vorkommen. Die Störungen lassen elektronische Geräte schneller verschleißen.   Der Typ 3 Überspannungsschutz reduziert die verbliebene Überspannung weiter und wird als Feinschutz möglichst nahe an den zu schützenden Endgeräten installiert. Worauf sollten Sie bei Kauf eines Überspannungsableiters achten? Sie wissen nun, aus welchen Teilen eine Blitzschutzanlage mit Überspannungsschutz besteht. Der Überspannungsschutz ist in Deutschland seit Dezember 2018 Pflichtbestandteil einer elektrischen Anlage und muss bei Neugebäuden installiert werden. Beziehen Sie bei der Planung Ihres Gebäudes oder Ihrer Anlage dieses Thema ein und achten Sie auf qualitativ hochwertige Komponenten. Sparen Sie nicht an der Sicherheit. Auch bei älteren Gebäuden ist eine Nachrüstung ratsam, denn in unseren Haushalten stehen immer mehr Geräte mit empfindlicher Elektronik. Achten Sie beim Kauf insbesondere auf: Montageart Nennspannung AC/DC Höchste Dauerspannung für AC und DC Anzahl der Pole Schutzpegel und andere Eigenschaften   Der Abgleich mit Ihrer Elektroinstallation und Ihrer Bewertung hinsichtlich des Schutzbedarfs bestimmter empfindlicher Geräte in Ihrem Besitz hilft Ihnen, den richtigen Überspannungsableiter zu finden.   Sparen Sie hierKombigeräte verbinden den Blitzschutz und den Überspannungsschutz von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem einzigen Gerät. Damit wird ein umfassender Schutz auf einfach zu installierende Weise gewährleistet.   Bei eibabo erhalten Sie eine große Auswahl von Überspannungsableitern in unterschiedlichen Ausführungen, zum Beispiel als Blitzstromableiter, Fehlerstromschutzschalter mit Überspannungsschutz, SurgeController oder auch als Überspannungsschutz-Geräte. Namhafte Hersteller sind unter anderem ABB, Dehn, Eaton, Hager, Hensel, OBO, Phoenix, Siemens und Weidmüller.     Kataloginhalt: In diesem eibabo® Katalog Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz > Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen: Artikelübersicht: Anschlussklemme Blitzschutz Blitzschutzableiter Blitzstromableiter Endgeräteschutz Energieableiter Energietechnik Ersatzmodul Feinschutz Fotovoltaik Generatoranschlusskasten Geräteschutz Geräteüberspannungsschutz Grobschutz Kompletteinheit Mittelschutz Netzschutz Netzschutzgerät Netzüberspannungsschutz Sammelschienengehäuse Schutzadapter Sicherungshalter Signalschutz Systemlösung Wechselrichter Überspannungsadapter Überspannungsmodul Überspannungsschutzsteckdose von folgenden Herstellern: Herstellerübersicht Katalog Überspannungsableiter Elektro: ABB DEHN Eaton Finder Hager Hensel Mersen OBO Phoenix Pröpster Schneider Electric Siemens WAGO Weidmüller
Hilfsschalterblock - Hilfsschalterblöcke sind eine ideale Ergänzung für Hilfs- und Leistungsschütze. Unsere angebotenen Hilfsschalterblöcke unterscheiden sich in Bauart und Montageart, Schaltart (Wechsler, Öffner, Schließer) und Anzahl der Kontakte. Erfahren Sie in folgenden Beitrag mehr über diese Geräte. Bei eibabo® finden Sie eine riesige Auswahl an hochwertigen Hilfsschalterblöcken mit unterschiedlichen Spezifikationen. Dazu zählen:Ausführung des elektrischen AnschlussesEinbau- und BefestigungsartHöhe des Bemessungsbetriebsstromesund weitere Produkte wie der Hilfsschalterblock zählen zu den Niederspannungsschaltgeräten und werden vorrangig im Elektroverteilungseinbau und der Installation von elektrischen Verteilungen eingesetzt. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Motorsteuerungen und Anlagensteuerungen, Schaltung von Lichtanlagen sowie Vervielfachung von Signalen. Schalterblöcke erweitern die Anzahl der Kontakte um Hilfskontakte zur Steuerung.Schon gewusst?Schütze haben Hilfskontakte und Hauptkontakte. Der Hilfskontakt ist ein mechanisch betätigter Kontakt im Hilfsstromkreis. Dieser ist physisch mit den Hauptkontakten verbunden und wird gleichzeitig betätigt, führt weniger Strom und wird als Zusatzkontakt oder Steuerkontakt bezeichnet.Erfahren Sie im folgenden Beitrag mehr über Funktion, Aufbau und Einsatz eines Hilfsschalterblocks.Was ist ein Hilfsschalter?Ein Hilfskontakt oder Hilfsschalter ist ein zusätzlicher Kontakt innerhalb eines Stromkreises. Dieser dient zur Regulierung der Strommenge, welche durch das System fließen kann. Ein solches Gerät wird häufig dann installiert, wenn mehr Strom fließen muss, als ein einzelner Kontakt bewältigen könnte. In der Praxis sind dann mindestens zwei Kontakte erforderlich. Wäre nur ein Hilfskontakt vorhanden, würde unter Umständen an einer Stelle des Stromkreises zu viel Strom fließen. Das bedeutet: Einige Bereiche erhalten keinen Strom, andere Bereiche erhalten mehr Strom als erforderlich. Mit zwei oder mehr Kontakten lässt sich die Strommenge regulieren, welche durch die einzelnen Bereiche fließt. Damit stellen Sie sicher, dass überall eine gleichmäßige und korrekte Stromversorgung gewährleistet wird.Wie funktioniert ein Hilfsschalter?Wenn eine Überlast ein Relais oder eine Sicherung auslöst, wird auch das angeschlossene Kabel stark belastet. Um damit verbundene Gefahren auszuschließen, kann mit einem Hilfsschalter ein anderer, meist größerer Schalter gesteuert werden. Der Hilfsschalter besteht aus einer Spule mit Hochstromkontakten sowie zwei Sätze von Schwachstromkontakten. Im Gegensatz zu den Spulen des Hauptschalters sind diese nicht für den Dauerbetrieb in der gesamten Anlage ausgelegt. Der Hilfsschalter verfügt jedoch über Verzögerungsfunktionen. Diese verhindern Lichtbögen und mögliche Schäden beim Öffnen des Hilfsschalters, während der Hauptschalter noch unter Spannung steht.Bild: Eaton DILA-XHI22 HilfsschalterbausteinWarum sollte ich einen Hilfsschalter einsetzen?Sie schützen Ihre Leistungsschalter und Geräte vor SchädenDa Hilfsschalter bei Überlastungen eines Stromkreises auslösen, werden der Hauptschalter oder die Sicherung nicht zu stark belastet. Sie schützen damit Ihre Geräte vor Schäden durch Stromspitzen und Wärmestaus, auf welche Ihre Sicherungen und Unterbrecher mit zu geringer Kapazität nicht reagieren würden. Hilfsschalter sind oft mit eigenen Sicherungen ausgestattet. Bei einer Überlastung durch einen Kurzschluss löst somit dessen Sicherung aus, ohne dass der Hauptleistungsschalter davon betroffen ist. Der Hilfsschalter schont Ihre Geräte vor Verschleiß, welcher durch häufig auslösende Leistungsschalter verursacht würde.Sie schützen sich vor elektrische GefahrenHilfsschalter sorgen dafür, dass keine gefährlichen elektrischen Störungen durch das Auslösen von Überlasten auftreten. Wird eine Überlast nicht ausgelöst, führt dies unter Umständen zu:Ausfällen in den StromkreisenÜberhitzung von BauteilenStromschlägenBrandgefahr Hilfsschalter minimieren diese Risiken und sorgen für eine sicherere Arbeitsumgebung.Sie minimieren das Risiko von StromausfällenHilfsschalter minimieren das Risiko von Stromausfällen, weil der Leistungsschalter nicht überlastet wird. Noch bevor Sicherungen oder Unterbrecher auslösen, kann ein überlasteter Stromkreis zu Überhitzung, Schäden an den Geräten, Verletzungen durch Stromschlag und zu anderen Fehlfunktionen führen. Hilfsschalter lösen bei Überlastungen aus, bevor ein kritisches Niveau erreicht wird. Damit gewährleisten Sie eine optimale Leistung und Lebenserwartung für Ihr elektrisches System.Sie erhöhen die Lebenserwartung von LeistungsschalternOhne Hilfsschalter müsste der Leistungsschalter den zusätzlichen Strom bewältigen, welcher von Stromkreisen mit zu geringer Kapazität benötigt wird. Dies würde deren Fähigkeit zur Wärmeableitung verschlechtern. Und dies führt mit der Zeit zu einer Verschlechterung der Leistung des Leistungsschalters. Hilfsschalter begrenzen den Strom und sorgen dafür, dass der Hauptstromkreisunterbrecher keinen gefährlichen Überlastungen ausgesetzt wird. Welcher Unterschied besteht zwischen Hilfsschaltern und Leistungsschaltern?Ein Leistungsschalter verwendet eine Isolierscheibe, welche die beiden Kontaktsätze voneinander trennt. Da hohe Stromstärken und Spannungen an Leistungsschaltern geschützt werden müssen, ist zum Herstellen einer leitenden Verbindung viel Kraft erforderlich. Der klassische EinsatzAm häufigsten wird ein Leistungsschalter mit Hauptkontakten und Hilfsschaltern zur Steuerung des Betriebs von motorbetriebenen Geräten verwendet.  Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, hält ein Federmechanismus die beiden Kontaktsätze auseinander. Wird der Leistungsschalter betätigt, wird die Feder freigegeben und die beiden Kontakte kommen zusammen. Bei einem Hilfsschalter muss zum Öffnen und Schließen weniger Druck ausgeübt werden. Die beiden Kontaktsätze berühren sich im geschlossenen Zustand über eine Metallbrücke. Wenn ein Problem mit dem Mechanismus des Leistungsschalters auftritt oder eine Überlast erkannt wird, trennt sich ein Kontaktpaar leicht vom anderen. Infolgedessen können weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, einschließlich des Öffnens der Hauptkontakte oder deren vollständiger Abschaltung. Hilfskontakte werden also zur Überwachung verwendet, sodass die Hauptkontakte bei Fehlfunktionen geöffnet werden können, bevor ein Problem mit dem Gerät oder dem Leistungsschalter auftritt.Als führendes Fachzentrum für Elektrotechnik bietet Ihnen der eibabo® technology store ausschließlich hochwertige Hilfsschalter und Hilfsschalterblöcke an. Unser Sortiment umfasst unter anderem Produkte der Hersteller ABB, Eao, Eaton, Hager, Mennekes, Schlegel, Siemens, Stahl und Steute. Nutzen Sie unsere zahlreichen Zahlungsmethoden und lassen Sie sich Ihre Bestellung direkt und schnell weltweit liefern.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Hilfsschalterblock finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BaugruppenverbinderBlendrahmenBodenelementBodenwanneFrühschliesshilfsschalterGrenztasterHilfsschaltermodulHilfsschaltgliedKabelklemmenblockKommunikationsmodulKompaktleistungsschalterLeistungsschalterzubehörMontagewerkzeugMotormanagementPlombierhaubePlombierkappeRelaisspuleReparaturschalterSchalterZubehörSchliesserkontaktStarkstromverbindungSteckeinsatzSteuergerätSteuerleitungsabgriffSteuerleitungsanschlussTrennschalterWagenschalterÖffnerkontaktvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Hilfsschalterblock:ABBEaoEatonEuchnerHagerKraus & NaimerLegrand BticinoMennekesMitsubishiRafiRockwellSchlegelSchmersalSchneider ElectricSiemensStahlSteute
Zeitrelais - Wofür werden Zeitrelais eingesetzt? Manchmal kann es sein, dass es Ihre baulichen Gegebenheiten erforderlich machen, elektrische Schaltvorgänge verzögert ablaufen zu lassen. Vielleicht müssen Sie nach dem Betätigen des Lichtschalters noch durch eine dunkle Garage laufen oder ein Bewegungsmelder soll sich erst nach Verlassen eines Raumes aktivieren. Bei diesen und bei vielen anderen Szenarien kann der Einsatz eines Zeitrelais sinnvoll sein. Dieses sorgt dafür, dass die Aktivierung oder Deaktivierung einer bestimmten Funktion erst nach einer gewissen Zeitspanne erfolgt. Die Länge dieser Zeitspanne können Sie am Relais einstellen. Was ist ein Zeitrelais?Zeitrelais oder Verzögerungsrelais sind einfache Steuerrelais, welche definierte Ereignisse basierend auf zeitlichen Abläufen steuern. Der Unterschied zwischen einem klassischen Relais und einem Zeitrelais besteht darin, wann sich deren Ausgangskontakte öffnen und schließen. Bei einem Steuerrelais geschieht dies, wenn Spannung an die Spule angelegt und entfernt wird. Beim Zeitrelais können die Kontakte vor oder nach einer gewissen Verzögerung öffnen oder schließen. Die Installation erfolgt üblicherweise im Schaltschrank auf der Hutschiene. TIPPDie eingestellten Zeitintervalle können je nach Relais zwischen Millisekunden und Stunden eingestellt werden. In der Regel wird die Verzögerung durch eine von zwei Methoden initiiert oder ausgelöst:das Anlegen oder Abschalten einer Steuerspannungdas Auftreten eines Impulses / Triggersignals Welche Funktionen übernehmen Zeitrelais?Für den Laien ist es oftmals etwas schwierig, technische Beschreibungen zu verstehen. Bei der Beschreibung der Funktionen von Zeitrelais begegnen uns Begriffe wie Steuerspannung, Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Impulsformung oder Arbeitskontakt. Um Ihnen dennoch die jeweiligen Wirkungsweisen der Zeitrelais näherzubringen, beschreiben wir die Schaltmöglichkeiten im Folgenden zusätzlich anhand von einfachen Beispielen. Für ein leichteres Verständnis unserer Beispiele: Gehen Sie immer davon aus, dass Sie mittels Schalter oder Taster nur eine 'Steuerspannung' einschalten oder abschalten, um damit einen Schaltvorgang (Szenario) in Gang zu setzen. Die tatsächliche Schaltung geht aber den Weg über das Relais. Das Betätigen eines Schalters oder Tasters führt also bei der Nutzung eines Schaltrelais nicht zwangsläufig zu einer sofort sichtbaren Aktion. Sie teilen dem Relais damit lediglich mit, dass nun das voreingestellte Szenario ablaufen soll und dass dieses die entsprechenden Schaltungen zur gewünschten Zeit ausführen muss. Die folgenden zehn Szenarien werden am häufigsten mit Zeitrelais umgesetzt:Szenario 1 - Die RückfallverzögerungDie Rückfallverzögerung wird auch Ausschaltverzögerung genannt.Beispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet. Wenn Sie den Schalter erneut betätigen (AUS), leuchtet das Licht weiter und am Zeitrelais beginnt die eingestellte Verzögerungszeit zu laufen. Das Relais hält den Stromfluss aufrecht. Nach Ablauf der Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Beim erneuten Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt der Vorgang von Neuem. Szenario 2 - Die AnsprechverzögerungDie Ansprechverzögerung wird auch Einschaltverzögerung genannt.Beispiel: Beim Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN), beginnt am Relais sofort die eingestellte Zeit zu laufen. Erst nach Ablauf der Zeitspanne schließt dieses den Stromkreis und das Licht leuchtet. Wenn Sie nun den Schalter erneut betätigen (AUS), unterbricht das Relais den Stromkreis direkt, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Beim erneuten Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt dieser Vorgang von Neuem. Modellabhängig bleibt nach einer Unterbrechung der Ansprechverzögerung die bereits abgelaufene Zeit gespeichert oder wird gelöscht.Szenario 3 - Die impulsgesteuerte AnsprechverzögerungDie Einschaltverzögerung wird nicht mittels dauerhaft anliegender Steuerspannung ausgelöst, sondern durch einen Impuls (kurzzeitig anliegende Steuerspannung). Diese werden auch als Trigger-Signale bezeichnet.Beispiel: Anders als bei Szenario 2, genügt hier ein kurzer Impuls in der Steuerspannung, um das Szenario in Gang zu setzen. Sie schalten keinen Schalter an, sondern betätigen beispielsweise einen Taster. Am Relais beginnt eine voreingestellte Zeit zu laufen und danach schließt dieses den Stromkreis für eine ebenfalls vorher definierte Zeitspanne. Anschließend geht es wieder in den Ruhezustand über. Beide Zeitspannen können Sie in der Regel individuell einstellen. Klassischer Anwendungsfall ist ein Türöffner. Dabei betätigen Sie kurz einen Taster. Nach der eingestellten Zeit (das können nur Millisekunden sein) unterbricht das Relais den Stromkreis am Elektromagneten der Türverriegelung für beispielsweise 3 Sekunden. In dieser Zeit ist die Tür geöffnet und der Besucher kann eintreten. Nach Ablauf dieser 3 Sekunden stellt das Relais die Stromversorgung zum Elektromagneten selbstständig wieder her und die Tür ist wieder verriegelt.Szenario 4 - Ansprechverzögerung und RückfallverzögerungDabei werden die Schaltungen aus Szenario 1 und 2 miteinander kombiniert.Beispiel: Beim Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt am Relais sofort eine eingestellte Zeit zu laufen. Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne schließt dieses den Stromkreis und das Licht beginnt zu leuchten. Wird danach der Schalter erneut betätigt (AUS) und somit Steuerspannung unterbrochen, beginnt eine eingestellte Verzögerungszeit zu laufen. Das Relais hält den Stromfluss weiter aufrecht. Erst nach Ablauf der Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Modellabhängig bleibt nach einer Unterbrechung der Ansprechverzögerung die bereits abgelaufene Zeit gespeichert oder wird gelöscht. Je nach Relais ist die Ansprechverzögerung und Rückfallverzögerung entweder gleich lang oder kann unabhängig voneinander eingestellt werden.Szenario 5 - Das Relais als Taktgeber (beginnend mit einem Impuls)Sie kennen dies vom Blinker im Auto. Es handelt sich um ein Blinkrelais.Beispiel: Sie betätigen den Schalter (AN) und das Relais schließt den Stromkreis sofort. Das Licht leuchtet. Nach einer definierten Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis und das Licht erlischt. Nach einer weiteren definierten Zeitspanne schließt das Relais den Stromkreis wieder und das Licht leuchtet erneut. Dieses Intervall setzt sich so lange fort, wie die Steuerspannung anliegt. Betätigen Sie den Schalter (AUS), unterbrechen Sie die Steuerspannung. Am Relais endet die Intervallschaltung und es geht in den Ruhezustand über.Bild: Finder 83.02.0.240.0000 ZeitrelaisSzenario 6 - Das Relais als Taktgeber (beginnend mit einer Pause)Dieses Szenario ist mit dem Szenario 5 vergleichbar, es beginnt lediglich mit einer Pause, nicht mit einem Impuls.Beispiel: Sie betätigen den Schalter (AN) und am Relais beginnt die voreingestellte Pause-Zeit zu laufen. Erst dann schließt das Relais den Stromkreis. Das Licht leuchtet. Nach einer definierten Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis und das Licht erlischt. Es beginnt wieder die Pause-Zeit. Danach schließt das Relais den Stromkreis wieder und so weiter. Dieses Intervall setzt sich so lange fort, wie die Steuerspannung anliegt. Betätigen Sie den Schalter (AUS), unterbrechen Sie die Steuerspannung. Am Relais endet die Intervallschaltung sofort und es geht in den Ruhezustand über.Szenario 7 - Das einschaltwischende RelaisBeispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder. Es geht in den Ruhezustand über, und zwar auch dann, wenn die Steuerspannung noch anliegt (Schalter noch AN). Dieses Szenario lässt sich erst wiederholen, wenn nach Ablauf der Wischzeit der Schalter betätigt wurde (AUS). Wird der Schalter während der Wischzeit bestätigt (AUS), wird die Steuerspannung unterbrochen und auch das Relais unterbricht den Stromkreis sofort. Der Rest der Wischzeit wird gelöscht. Der Vorgang kann von vorn beginnen.Szenario 8 - Das ausschaltwischende RelaisBeispiel: Beim Ausschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AUS), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder und geht in den Ruhezustand über. Dieses Szenario lässt sich erst wiederholen, wenn nach Ablauf der Wischzeit der Schalter betätigt wurde (AN). Wird der Schalter während der Wischzeit bestätigt (AN), liegt wieder Steuerspannung an und das Relais unterbricht den Stromkreis sofort. Der Rest der Wischzeit wird gelöscht. Der Vorgang kann von vorn beginnen. Ein klassischer Anwendungsfall: Sie verlassen bei Dunkelheit ein Gebäude und schalten das Hauptlicht aus. Die Orientierungsleuchten schalten sich ein und sie haben Zeit, das Gebäude zu verlassen. Danach schaltet auch das Orientierungslicht selbstständig aus.Szenario 9 - Das einschaltwischende und ausschaltwischende RelaisDabei werden die Schaltungen aus Szenario 7 und 8 miteinander kombiniert.Beispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder. Es geht in den Ruhezustand über, und zwar obwohl die Steuerspannung noch anliegt (Schalter noch AN). Beim Ausschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AUS) schließt das Relais den Stromkreis erneut und das Licht leuchtet wieder für die festgelegte Wischzeit. Nach deren Ablauf unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über.Szenario 10 - Das Zeitrelais als ImpulsformerDabei wird das Anlegen der Steuerspannung (egal ob lang oder kurz) in einen gleich langen Schaltvorgang umgeformt.Beispiel: Sie betätigen einen Schalter (AN), um das Szenario in Gang zu setzen. Das Relais schließt den Stromkreis für eine vorher definierte Zeitspanne. Das Licht leuchtet. Nach Ablauf der Zeit öffnet das Relais den Stromkreis wieder und geht in den Ruhezustand über. Das Licht erlischt. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, ob Sie während der Leuchtzeit des Lichtes den Schalter wieder betätigen (AUS) oder dies erst viel später tun, wenn das Licht bereits erloschen ist. Der Vorgang beginnt erst erneut, wenn wieder Steuerspannung angelegt wird (Schalter AN).So sparen SieMit Multifunktions-Zeitrelais lassen sich viele der beschriebenen Szenarien umsetzen. So sind Sie stets flexibel und müssen nur in ein Gerät investieren.Es ist darüber hinaus auch möglich, mehrere Zeitrelais miteinander zu kombinieren, um entsprechende Abhängigkeiten herzustellen. Ob sich mit einem Relais Zusatzfunktionen wie Zwei-Stufen-Ansprechverzögerung oder Ausschaltvorwarnungen umsetzen lassen, entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen.Hier im eibabo® technology store finden Sie viele preiswerte Produkte für den Bereich der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Wenn Sie an der Umsetzung dieser oder ähnlicher Schaltungen interessiert sind, erhalten Sie bei uns alle dafür benötigten Relais, Schalter, Taster und Leitungen. Kaufen Sie hochwertige Zeitrelais bekannter Marken wie ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eltako, Omron, Metz, Schalk, Siemens und Ziehl. Nutzen Sie eine unserer vielen Zahlungsmethoden und profitieren Sie von einem schnellen, weltweiten Versand.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Relais > Zeitrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AbfallverzögererAnlassumschalterAnsprechverzögererAnzugsverzögererAnzugsverzögerungAusschaltverzögererAusschaltverzögertBlinkrelaisEinschaltverzögerungGleichspannungszeitrelaisGleichstromzeitrelaisHalbleitertrelaisHutschienenzeitschalterImpulsgeberMultifunktionszeitrelaisPlombierkappeReiheneinbaugerätRückfallverzögererRückfallverzögertSteckrelaisTreppenlichtUniversalspannungVorwarntreppenlichtschalterWechselspannungszeitrelaisZeitadapterZeitbausteinZeitrelaisZeitschaltereinsatzvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Zeitrelais:ABBDoepkeDoldEatonEberleFinderGöringLegrand BticinoLimotMaicoMetzMurrelektronikOmronPhoenixPilzRockwellSchalkSchneider ElectricSiemensTeleThebenWAGOWeidmüllerWieland
Analogeingang - Analogeingänge werden benötigt, um analoge DC Sensorsignale/Messwertaufnehmer vom Typ (Spannungssignale oder Stromsignale) 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA zu erfassen und auf den Bus auszugeben, beispielsweise für Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur, Dämmerung, oder Feuchte und diese weiter verarbeiten zu können. Herstellerspezifisch können auch Normsensoren vom Typ PT100, PT1000 oder NTC verarbeitet werden. Im KNX System können dadurch Telegramme 1Byte (EIS6) oder 2Byte (EIS5) ausgegeben werden zur Anzeige in KNX Visualisierungen, KNX Tableaus oder KNX Displays. Analogeingänge sind auch in der Lage mittels ETS parametrierte Grenzwerte als 1Bit Werte auf den KNX Bus zu senden, um weitere Funktionen oder Meldungen auszulösen, sobald ein Messwert einen definierten Wert über- oder unterschritten hat. KNX Analogeingänge benötigen in der Regel eine Versorgungsspannung. Dieser eibabo Katalog enthält Analogeingänge für verschiedene Automationssysteme (LCN, Funkbus, KNX usw.). KNX Analogeingänge können für alle Installationsanwendungen, auf Putz, unter Putz, Einbaumontage in Kanäle, Wände oder Decken oder zur Montage in der Elektroverteilung geordert werden. Nun stellt sich die Frage wozu denn ein Analogeingang benötigt wird, wenn doch bereits jede gängige Wetterstation die üblichen Sensoren bereits bietet und dies mit meist erheblich mehr Parametern. Eine übliche KNX Wetterstation verfügt meist über wenige fest verbaute Sensoren, jedoch in der Regel ausreichend für diesen Anwendungsfall der Messung physikalischer Umweltgrößen im Außenbereich. Es existieren am Markt jedoch Tausende verschiedene konventionelle aktive und passive Sensoren für unterschiedlichste Anforderungen und Funktionen. Konventionelle aktive 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA Spannungs- oder Stromsensoren können aber spezifisch benötigt werden, zum Beispiel für besondere Fühler um Regelungsprozesse mittels KNX zu übernehmen. Der Markt an diesen konventionellen Sensoren ist enorm und somit mittels KNX Analogeingängen auch nutzbar. Auch für passive Sensoren bietet der KNX entsprechende Eingangsmodule zur Auswertung im KNX Bussystem. Der Nachteil von analogen Signalen ist die Störanfälligkeit bei sehr genauen Anforderungen. Im Automatisierungsbereich werden daher analoge Sensoren in der Regelungstechnik zunehmend von digitalen Systemen verdrängt. Daher steigt der Bedarf an Sensoren mit digitalem Ausgangssignal. Sensorhersteller werden in den nächsten Jahrzehnten durch den extremen Bedarf an verschiedensten Sensoren weltweit profitieren, beispielsweise zur kontaktlosen Erfassung von Körpertemperatur und Herzfrequenz, der Erkennung von spezifischen Mimiken und Gesten bis hin zur Erkennung von Gefühlszuständen aus verschiedensten Signalauswertungen, für intelligente Systeme (Automation, Smart Home, Robotertechnik usw.), davon sind wir überzeugt.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsbussysteme > Bussystem-Analogeingang finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:Analog-SensorschnittstelleAnalogaktorAnalogeingangAnalogeingangsmodulAnalogeingängeAnalogschnittstelleBussystem-AnalogeingangEingabeEingangsmodulEnergieeffizientFunksystemHeizungstechnikKlimatechnikLüftertechnikMesswertgeberMoellerfunkMotorsteuereinheitMotorsteuergerätSchaltaktorSchalteingangSpannungsausgangSteuergerätStromausgangVerbrauchsmesserVerbrauchswertmesserWettersensorvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Analogeingang:ABBBusch JaegerEatonHagerIssendorffJungMDTMertenMetzSchneider ElectricWarema
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
Blitzstromableiter Elektro - Blitze und Überspannungen gehören zu den unvorhersehbaren und unkalkulierbaren Risiken, die beim Betrieb von elektrischen und elektronischen Systemen und Geräten auftreten können. Um eine Beschädigung oder eine Zerstörung dieser Anlagen zu verhindern, werden bei ihren Installationen Überspannungsschutzmaßnahmen getroffen. Ein zuverlässiger Blitzstromableiter gehört dazu. Seine Aufgabe besteht darin, die auftretende Spannung innerhalb eines Systems auf die maximal zulässige Größe zu begrenzen und eventuell durch Blitze entstehende Überspannungen in Richtung Erde abzuleiten. Schützen Sie Ihre elektrischen Installationen mit den hochwertigen Blitzstromableitern aus Ihrem eibabo Onlineshop. Wir garantieren eine sichere Bezahlung, eine schnelle Lieferung und einen unkomplizierten Umtausch, falls Ihnen ein Produkt einmal nicht gefallen sollte.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz > Blitzstromableiter für Energietechnik finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:B AbleiterBlitzschutzBlitzstromableiterBlitzstromableiter für EnergietechnikEndgeräteschutzEnergietechnikFeinschutzFunkenstreckeFunkenstrecken-OberteilGeräteschutzGeräteüberspannungsschutzGrobschutzInnerer BlitzschutzKlasse B AbleiterKlasse I AbleiterKombi-AbleiterLightningControllerMittelschutzNetzschutzOberteil FunkenstreckeSchutzadapterTyp 1 AbleiterVaristorableiterÜberspannungsableiterÜberspannungsschutz-SystemÜberspannungsschutzgerätÜberspannungsschutzsteckdoseÜberstromschutzvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Blitzstromableiter Elektro:ABBDEHNEatonFinderHagerOBOPhoenixSchneider ElectricStiebel EltronWeidmüller
Druckschalter - Sie möchten in einer technischen Anlage Schaltprozesse steuern, welche durch die Veränderungen des Drucks eines gasförmigen oder flüssigen Mediums ausgelöst werden? Dann benötigen Sie einen Druckschalter. Erfahren Sie hier etwas mehr über die Geschichte, die Aufgaben und das Funktionsprinzip von Druckschaltern. Günstige und zuverlässige Druckschalter zum Schalten von Ventilen oder Pumpen erhalten Sie hier im eibabo® Onlineshop. Wählen Sie aus unserem Sortiment ein für Ihre Anlage passendes Modell.Was sind Druckschalter?Druckschalter dienen der Automatisierung einer Pumpe oder eines Kompressors. Das Grundprinzip dieser Schaltgeräte besteht darin, angeschlossene Geräte:einzuschalten, wenn der Druck unter einen eingestellten Grenzwert fälltauszuschalten, wenn der obere Druckgrenzwert erreicht ist Bild: Eaton MCSN11-V DruckwächterDruckschalter haben sehr viele Bezeichnungen. Sehr geläufig sind folgende Begriffe: Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Pumpenrelais, Wasserdruckschalter, Luftdruckschalter oder Kompressor-SchalterDie Geräte werden beispielsweise in Flüssigkeitstanks oder Gastanks eingesetzt, in denen der Füllstand oder der Innendruck des darin befindlichen Mediums überwacht werden soll. Dadurch wird gewährleistet, dass bestimmte Werte nicht überschritten oder unterschritten werden. Alternativ werden beim Erreichen eines kritischen Wertes Schaltvorgänge ausgelöst, um den gewünschten oder programmierten Normalzustand wieder herzustellen. Dabei wird zwischen mechanischen und elektronischen Druckschaltern unterschieden, welche je nach gewünschtem Einsatzgebiet individuelle Vorteile bieten. Die Geschichte des DruckschaltersFrüher wurden Pumpen und Kompressoren mechanisch eingeschaltet und ausgeschaltet und erforderten ständiges menschliches Eingreifen. Anfang der 1930er-Jahre entwickelte die August Frede Maschinenfabrik (heute: Condor-Werke) ein einfaches und funktionelles Gerät, welches mit einer Membran ausgestattet war und nach einem Federprinzip arbeitete. Dieser erste Druckschalter sollte das Einschalten und Ausschalten von Pumpen oder Kompressoren automatisieren. Im Jahr 1935 erhielt das Unternehmen das weltweit erste Patent für einen Membrandruck-Regler zur automatischen Steuerung von Pumpen. Bis heute sind die Condor-Werke einer der weltweiten Marktführer in der Entwicklung und Produktion von Druckschaltern.Welche Vorteile bietet ein Druckschalter?Ein Druckschalter ermöglicht die vollständige Automatisierung des Einschaltvorgangs und des Ausschaltvorgangs und macht die menschliche Beteiligung an der Verwaltung der Pumpe oder des Kompressors überflüssig. Eine automatische Abschaltung bei Erreichen der oberen Druckgrenze garantiert die Sicherheit des jeweiligen Systems. Wenn Pumpen oder Kompressoren aufgrund intelligenter Schaltvorgänge nur innerhalb eines bestimmten Druckbereiches arbeiten, können Energiekosten erheblich gesenkt und Ressourcen gespart werden.  TIPPBeachten Sie unbedingt den Einbauort und dementsprechend den Feuchtigkeitsschutz des Druckschalters. Darüber hinaus sind Druckschalter sehr zuverlässig und langlebig.Der mechanische DruckschalterDruckschalter können je nach Ausführung mechanisch oder elektronisch arbeiten. Geräte vom mechanischen Typ sind aufgrund der Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Einfachheit häufiger anzutreffen. Der mechanische Druckschalter kann mit minimalem Aufwand direkt am Einsatzort installiert werden.HinweisHochwertige Druckschalter haben nicht klebende, versilberte Kontakte, eine hochfeste Membran und verfügen über die Möglichkeit zur Feinabstimmung. Gerade bei Billigware aus Fernost kann das Fehlen dieser Eigenschaften zu Ausfällen und unzuverlässigen Schaltvorgängen führen. Hier im eibabo® Onlineshop erhalten Sie ausschließlich zuverlässige Qualitätsware bekannter Marken.Das Funktionsprinzip eines mechanischen Druckschalters beruht im Wesentlichen auf der Kombination einer Membran mit einem Block einstellbarer Federn. Der Druck des Arbeitsmediums wird durch die Membran mittels Muttern oder Schrauben auf die Arbeitsdruck-Einstellfedern übertragen. Den Wert dieser Kompression misst eine Differenzdruck-Einstellfeder. Wenn durch den Druck der Membran die Kompression der Arbeitsdruck-Einstellfedern einen bestimmten Wert übersteigt, öffnet die Differenzdruck-Einstellfeder die Kontakte im Kontaktblock und die Pumpe oder der Kompressor wird abgeschaltet. Wenn der Druck abfällt, lässt die Spannung in den Federn wieder nach und die Kompression nimmt ab. Daraufhin schließen die Netzkontakte wieder und das angeschlossene Gerät wird wieder eingeschaltet. Je nach Version des Druckschalters können zusätzliche Ausgänge zum Anschluss eines Manometers und von Sicherheitsventilen vorhanden sein.Der elektronische DruckschalterEin elektronischer Druckschalter ist eigentlich ein komplettes Pumpensteuergerät. Diese Geräte enthalten in der Regel Elemente für einen Sanftanlauf, einen Trockenlaufschutz sowie Möglichkeiten zum Einstellen der oberen und unteren Schwellen des Betriebsmodus der Pumpe oder des Kompressors. Die Vorteile gegenüber einem mechanischen Druckschalter liegen in den kleineren Abmessungen sowie im Einstellprinzip. Die Schrauben für die Einstellung der Empfindlichkeit befinden sich am Gehäuse des elektronischen Druckschalters.Wie schütze ich mich vor dem Trockenlauf meiner Anlage?Die Ursache für Ausfälle beim Betrieb von Pumpen oder Kompressoren ist häufig das Fehlen des benötigten Arbeitsmediums im System. Dieses Problem ist ärgerlich und hat Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit aller Bauteile. Ein Leerlauf führt zur Überhitzung oder zur Beschädigung von Teilen und damit verbunden zum Ausfall der gesamten Anlage. Um dies zu vermeiden, berücksichtigen Sie bitte bei der Auswahl eines Druckschalters die Merkmale sowie die zulässigen Nennwerte für den Betrieb Ihrer Pumpe oder des Kompressors. Sie vermeiden die Gefahr des Leerlaufs folgendermaßen:Kaufen Sie ein Gerät mit Trockenlaufschutz. Diese Geräte sind etwas teurer, reagieren aber sehr effektiv auf Druckabfälle.Investieren Sie zusätzlich in den Einbau eines Reglers, welcher nicht nur den Druck überwacht. Dieser würde beispielsweise die Pumpe auch dann einschalten, falls die Istwerte die eingestellten Sollwerte unterschreiten. Wonach wähle ich einen Druckschalter aus?Bei der Auswahl eines Druckschalters ist es notwendig, den Typ des Druckschalters, die erforderliche Funktionalität und den Betriebsdruck zu bestimmen:Soll der Schalter den Druck von Flüssigkeiten oder Gasen überwachen?Muss der Schalter chemischen Verbindungen standhalten können?Im Bereich welcher Kennzahlen befindet sich der Arbeitsdruck-Bereich?Wie ist die Stromversorgung für den Schalter ausgelegt (Spannung, Phasenzahl, Stromstärke)?Welche Größen werden für die Flanschanschlüsse benötigt?Welche zusätzlichen Komponenten und Optionen werden gewünscht? Beispiele hierfür wären: Startknopf, Thermorelais zum Schutz des Elektromotors, Trockenlaufschutzrelais für Pumpen, Entlastungsventil zum leichteren Starten von Kompressoren und so weiter. Bitte denken Sie bei der Installation einer hochwertigen Pumpe daran, dass auch der Druckschalter von gleicher Güte sein sollte. Nur so stellen Sie einen zuverlässigen Betrieb sicher. ÜbrigensDie Hersteller hochwertiger Geräte führen mit den Druckschaltern im Labor Langzeit-Tests durch, um mehr als eine halbe Million Schaltvorgänge zu gewährleisten.  Nutzen Sie zur Auswahl Ihres Druckschalters unsere Detailsuche. Dort können Sie die Parameter des von Ihnen gewünschten Schalters genau einstellen und danach filtern.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Druckschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:DifferenzdruckschalterDruckaufnehmerDruckbegrenzerDruckdifferenzschalterDruckgeberDruckmessgerätDruckmessumformerDruckreglerDruckschalterDrucksensorDrucksensorenDruckwandlerDruckwächterDrucküberwachungsgerätKompressorschalterMessumformerPressostatRelativdrucksensorVakuumschalterVakuumwächterZweipunktreglerZylinderschaltervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Druckschalter:Alre-itBaumerBourdon-HaenniCondorDoepkeEatonElsterEndress + HauserHeliosHoneywell FemaIfm ElectronicIpf ElectronicJumoMaicoNE-MARockwellSchneider ElectricSickSMC Deutschland
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