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Produkt zum Begriff Feldeffekttransistor:


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

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

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

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

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

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

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

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

    Preis: 491.27 € | Versand*: 6.90 €
  • "Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen einem bipolaren Transistor und einem Feldeffekttransistor?"

    Ein bipolarer Transistor besteht aus zwei pn-Übergängen und wird durch Strom gesteuert, während ein Feldeffekttransistor durch eine Spannung gesteuert wird und keine pn-Übergänge hat. Bipolare Transistoren haben eine höhere Verstärkung und sind schneller, während Feldeffekttransistoren weniger Leistung verbrauchen und eine höhere Eingangsimpedanz haben. Bipolare Transistoren eignen sich besser für Verstärkungsanwendungen, während Feldeffekttransistoren in Schaltkreisen mit hoher Impedanz und geringem Stromverbrauch bevorzugt werden.

  • Was macht ein Feldeffekttransistor und was ist der Unterschied zum bipolaren Transistor?

    Ein Feldeffekttransistor (FET) ist ein elektronisches Bauteil, das den Stromfluss in einem elektrischen Schaltkreis steuert. Er besteht aus einer Source-, Drain- und Gate-Elektrode, wobei das Gate-Signal den Stromfluss zwischen Source und Drain beeinflusst. Der Hauptunterschied zwischen einem FET und einem bipolaren Transistor besteht darin, wie der Stromfluss gesteuert wird. Während beim FET das elektrische Feld am Gate den Stromfluss regelt, wird beim bipolaren Transistor der Stromfluss durch die Steuerung des Basisstroms gesteuert. Dies führt zu unterschiedlichen Eigenschaften und Anwendungen der beiden Transistortypen.

  • Gibt es eigentlich Vorteile eines Bipolartransistors gegenüber einem Feldeffekttransistor?

    Ja, es gibt einige Vorteile von Bipolartransistoren gegenüber Feldeffekttransistoren. Zum einen haben Bipolartransistoren eine höhere Verstärkungsfähigkeit, was sie für Anwendungen mit hoher Verstärkung geeignet macht. Zudem haben sie eine geringere Eingangskapazität, was sie für Hochfrequenzanwendungen attraktiver macht. Schließlich sind Bipolartransistoren auch weniger empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung und können daher in Umgebungen mit hoher elektrostatischer Aktivität eingesetzt werden.

  • Was macht ein Feldeffekttransistor in einer Mikrofonverstärkerleitung und wofür ist er gut?

    Ein Feldeffekttransistor (FET) in einer Mikrofonverstärkerleitung dient dazu, das schwache Mikrofonsignal zu verstärken. Der FET arbeitet als Verstärker, indem er den elektrischen Strom im Verhältnis zur Eingangsspannung verstärkt. Dadurch wird das Mikrofonsignal auf ein höheres Niveau gebracht, um es weiterverarbeiten zu können.

Ähnliche Suchbegriffe für Feldeffekttransistor:


  • Wago 750-471/040-000 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang, dunkelgrau 750471040000
    Wago 750-471/040-000 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang, dunkelgrau 750471040000

    4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang, 16 Bit, Diagnose, Extrem Das Analogeingangsmodul verarbeitet vier Differenzsignale vom Typ Spannung und Strom. 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 3,6 ... 21 mA NE43, ±20 mA, 0 ... 10 V, ±10 V, ±200 mV Kanalweise parametrierbare Messbereiche Galvanisch untereinander getrennte Kanäle 16-Bit-Auflösung Ein Drahtbruch oder eine Überlast sowie eine Bereichsüber-/-unterschreitung wird abhängig vom eingestellten Messbereich durch eine rote Fehler-LED kanalweise angezeigt. Das Modul ist frei konfigurierbar über GSD-Datei, e!COCKPIT und WAGO-I/O-CHECK. Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet: stark erweiterter Temperaturbereich höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit höhere Vibrations- und Schockfestigkeit

    Preis: 581.92 € | Versand*: 6.90 €
  • SP600S Optimizer Spannung: 8–80 V, Strom Isc: 20,0 A
    SP600S Optimizer Spannung: 8–80 V, Strom Isc: 20,0 A

    SP600S Optimizer Spannung: 8–80 V, Strom Isc: 20,0 ASungrow hat ihr Sortiment um den SP600S Optimierer erweitert, um dem neuen Trend in der PV-Branche zu folgen. Der Optimierer bietet integrierte Lichtbogenerkennung, flexible Einsatzmöglichkeiten mit extralangen Strings und Datenübertragung über Powerline. Mit einem maximalen Kurzschlussstrom von 20 Ampere ist er für jede Modulkombination geeignet. Produktvorteile: - Integrierte Lichtbogenerkennung - Sicherheitsabschaltung bei Netzausfall - Einsetzbar für Teil- und Volloptimierung - Extralange Strings möglich bei Volloptimierung - Überwachung in der isolar Cloud Produkteigenschaften: - Max DC-Leistung: 600 Wp - Max. Strom Isc: 20,0 A - Spannungsbereich: 8 bis 80 V - Kommunikation: Powerline - Verbindungsstecker: MC4 oder MC4 steckbar - Länge Anschlusskabel: 0,15 m (Modul), 1,2 m (Ausgang) - Schutzklasse: IP 68 - Garantie: 25 Jahr....

    Preis: 95.91 € | Versand*: 0.00 €
  • ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021
    ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021

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

    Preis: 293.13 € | Versand*: 6.80 €
  • Wago 750-564 4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom 750564
    Wago 750-564 4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom 750564

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

    Preis: 397.69 € | Versand*: 6.80 €
  • Wie misst man Strom und Spannung in einem Schaltkreis?

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

  • Leiten Halbleiter Strom?

    Ja, Halbleiter können Strom leiten. Allerdings ist ihre Leitfähigkeit im Vergleich zu Leitern wie Metallen oder Supraleitern deutlich geringer. Die Leitfähigkeit von Halbleitern kann jedoch durch Dotierung oder Anlegen einer Spannung gezielt gesteuert werden.

  • Welcher Transistor sperrt bei angelegter Spannung?

    Ein pnp-Transistor sperrt, wenn an der Basis eine negative Spannung im Vergleich zum Emitter anliegt. Ein npn-Transistor sperrt, wenn an der Basis eine positive Spannung im Vergleich zum Emitter anliegt.

  • Warum steigt der Strom beim JFET mehr, wenn die Gate-Source-Spannung größer wird?

    Der Strom beim JFET steigt, wenn die Gate-Source-Spannung größer wird, weil dies die Sperrschicht zwischen dem Gate und dem Source verringert. Dadurch wird der Kanal zwischen dem Source und dem Drain geöffnet und der Strom kann leichter fließen. Eine größere Gate-Source-Spannung führt also zu einer größeren Durchlassspannung und damit zu einem höheren Stromfluss.

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