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Produkt zum Begriff Solarzellen:


  • Eltako 30055516 Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit ­Solarzellen und Batterie, anthrazit matt FBH55ESB-am
    Eltako 30055516 Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit ­Solarzellen und Batterie, anthrazit matt FBH55ESB-am

    Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor für Einzel-Montage 80x80x27mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 4-5 Jahre). Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Controller eingelernt werden: F4HK14, FDG14, FDG71, FGM, FHK14, FHK61, FLC61, FSG14, FSG71, FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FTN61, FUD14, FUD61, FUD71, FD62, FL62, FASSA, FSLA.

    Preis: 90.78 € | Versand*: 6.80 €
  • Targus® EcoSmart® Energy Harvesting Bluetooth® Tastatur Antimikrobieller Schutz, Energiegewinnung durch Solarzellen
    Targus® EcoSmart® Energy Harvesting Bluetooth® Tastatur Antimikrobieller Schutz, Energiegewinnung durch Solarzellen

    Großer 1600-mAh-Li-Polymer-Akku, wiederaufladbar über Photovoltaik-Zellen oder USB-C® (Kabel im Lieferumfang enthalten) / Hintergrundbeleuchtete Tasten mit 3 einstellbaren Helligkeitsstufen / Gewohnter Komfort mit dreifachem Zonendesign in voller Größe mit eigener Zifferntastatur

    Preis: 99.00 € | Versand*: 4.99 €
  • Eltako 30000558 Funk-Temperatur-Regler mit Handrad, 2 Solarzellen und Batterie, reinweiß glänzend FTR55SB-wg
    Eltako 30000558 Funk-Temperatur-Regler mit Handrad, 2 Solarzellen und Batterie, reinweiß glänzend FTR55SB-wg

    Funk-Temperaturregler reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x27mm oder Montage in das 55er-Schaltersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor.

    Preis: 83.54 € | Versand*: 6.80 €
  • Great Scott Gadgets Cynthion USB-Analyzer
    Great Scott Gadgets Cynthion USB-Analyzer

    Multitool zum Erstellen, Analysieren und Hacken von USB-Geräten Cynthion ist ein All-in-One-Tool zum Erstellen, Testen, Überwachen und Experimentieren mit USB-Geräten. Die digitale Hardware von Cynthion basiert auf einer einzigartigen FPGA-basierten Architektur und kann vollständig an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Dadurch kann es als kompromissloser Hochgeschwindigkeits-USB-Protokoll-Analyzer, als USB-Forschungs-Multitool oder als USB-Entwicklungsplattform fungieren. Cynthion fungiert standardmäßig als USB-Protokoll-Analyzer, der den Datenverkehr zwischen einem Host und jedem Low-, Full- oder High-Speed-USB-Gerät („USB 2.0“) erfassen und analysieren kann. Es funktioniert nahtlos mit der Open-Source-Analysesoftware Packetry. In Kombination mit der LUNA-Gateware und den Facedancer-Bibliotheken wird Cynthion zu einem vielseitigen USB-Forschungs- und Entwicklungstool. Mit Facedancer können Sie schnell und einfach echte USB-Geräte erstellen oder damit experimentieren – nicht nur Emulationen –, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit digitalem Hardware-Design, HDL oder FPGA-Architektur haben! Features Cynthion ist ein vollständig rekonfigurierbares Testgerät, das die gesamte Hardware, Gateware, Firmware und Software bereitstellt, mit der Sie arbeiten müssen – und tatsächlich tob master-USB. Nachfolgend sind einige der Herausforderungen aufgeführt, bei denen Sie Ihr Cynthion einsetzen können: Protokollanalyse für Low-, Full- und High-Speed-USB: Cynthion bietet alles, was Sie für die passive USB-Überwachung benötigen. Mit der USB-Analysesoftware Packetry bietet Cynthion alles, was Sie für die passive USB-Überwachung benötigen. Erstellen Sie Ihr eigenes Low-, Full- oder High-Speed-USB-Gerät: LUNA bietet Amaranth-Gateware, mit der Sie USB-Geräte in Gateware, Firmware oder einer Kombination aus beiden erstellen können. Mit der Facedancer-Bibliothek können Sie echte USB-Geräte in High-Level-Python erstellen oder emulieren. Meddler-in-the-Middle (MitM)-Angriffe auf die USB-Kommunikation: Cynthion-Hardware kann als „USB-Proxy“ fungieren und USB-Daten beim Fluss zwischen einem Host und einem Gerät transparent ändern. Die drei USB-C-Anschlüsse jedes Boards ermöglichen ein gleichzeitiges Hochgeschwindigkeits-Proxying bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Host. Dadurch können Sie eine Verbindung mit oder ohne Hilfe eines Host-PCs weiterleiten. USB-Reverse-Engineering und Sicherheitsforschung: Cynthion-Hardware und LUNA-Gateware stellen ein speziell entwickeltes Backend für Forschungstools wie Facedancer und USB-Fuzzing-Bibliotheken dar und vereinfachen so die Emulation und schnelle Prototypenerstellung kompatibler und nicht kompatibler USB-Geräte. Im Gegensatz zu anderen USB-Emulationslösungen ist Cynthion-basierte Hardware dynamisch rekonfigurierbar, sodass Sie die Flexibilität haben, jede Endpunktkonfiguration zu erstellen und auf nahezu jedes USB-(Fehl-)Verhalten zu reagieren. Technische Daten Ein Lattice Semiconductor LFE5U-12F ECP5 FPGA, unterstützt durch den yosys+nextpnr Open-Source-FPGA-Flow Drei Hochgeschwindigkeits-USB-Schnittstellen, jede verbunden mit einem USB3343 PHY, der mit bis zu 480 Mbps arbeiten kann. Zwei USB-C-Anschlüsse für die Kommunikation im Gerätemodus (linke Seite) Ein USB-C-Anschluss für Host-Modus-Kommunikation, Geräte-Modus-Kommunikation oder USB-Analyse (rechts) Ein USB-A-Anschluss für Host-Modus-Kommunikation oder USB-Analyse (rechts, gemeinsam mit USB-C-Anschluss) Ein Microchip SAMD11 Debug-Controller ermöglicht die Benutzerkonfiguration des FPGA und bietet eine Reihe von Diagnoseschnittstellen. Ein vollständiger, vom Benutzer programmierbarer JTAG-Controller, der das FPGA konfigurieren und über JTAG mit Benutzerdesigns kommunizieren kann. Eine integrierte USB-zu-Seriell-Kommunikationsbrücke für FPGA-Debug-I/O Eine Vielzahl einfacher, integrierter Debug-Mechanismen, einschließlich Dienstprogrammen, mit denen Sie einfache, vom PC aus zugängliche Registerschnittstellen erstellen können. Drei USB-Stromschalter ermöglichen Ihnen die Steuerung der Stromversorgung zu und von den USB-Anschlüssen auf der rechten Seite und erleichtern so das kontrollierte Ein- und Ausschalten der zu analysierenden USB-betriebenen Geräte. 64 Mbit (8 MiB) RAM zum Puffern des USB-Verkehrs oder für Benutzeranwendungen Zwei Digilent Pmod-kompatible E/A-Anschlüsse mit 16 Hochgeschwindigkeits-FPGA-Benutzer-E/As, die Benutzer-FPGA-Anwendungen unterstützen. 32 Mbit (4 MiB) SPI-verbundener Flash für PC-lose FPGA-Konfiguration Sechs FPGA-verbundene Benutzer-LEDs und fünf vom Mikrocontroller verwaltete Status-LEDs Ein 4-Kanal-I2C-Leistungsüberwachungs-IC PAC1954 zur Messung von VBUS-Spannungen und -Strömen an allen vier Cynthion-USB-Anschlüssen. Zwei FUSB302B I2C USB-C-Port-Controller für die AUX- und TARGET-C-Ports zur Unterstützung von USB Power Delivery oder benutzerdefiniertem USB-C-Verhalten. Downloads Documentation Hardware Design Files Schematic, Diagrams & Software

    Preis: 229.00 € | Versand*: 0.00 €
  • Wie funktionieren Solarzellen und welche Arten von Solarzellen gibt es?

    Solarzellen wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um, indem sie Photonen einfangen und Elektronen freisetzen. Es gibt verschiedene Arten von Solarzellen, darunter monokristalline, polykristalline und Dünnschicht-Solarzellen. Jede Art hat unterschiedliche Effizienzgrade und Kosten.

  • Sind Solarzellen Lichtsensoren?

    Nein, Solarzellen sind keine Lichtsensoren. Sie wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Lichtsensoren hingegen sind Geräte, die Licht messen oder erkennen können, um beispielsweise die Helligkeit in einem Raum zu regulieren oder Bewegungen zu erfassen.

  • Wann laden Solarzellen?

    Solarzellen laden, wenn sie von Sonnenlicht getroffen werden. Das Sonnenlicht enthält Photonen, die von den Solarzellen absorbiert werden und Elektronen freisetzen. Diese Elektronen werden dann durch einen elektrischen Stromkreislauf geleitet, um Energie zu erzeugen und Batterien oder andere Speichermedien aufzuladen.

  • Wann laden Solarzellen?

    Solarzellen laden tagsüber, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Sie wandeln das Sonnenlicht in elektrische Energie um und speichern diese in Batterien oder leiten sie direkt in das Stromnetz. Bei schlechten Wetterbedingungen oder nachts, wenn kein Sonnenlicht vorhanden ist, laden die Solarzellen nicht.

Ähnliche Suchbegriffe für Solarzellen:


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    Preis: 24.99 € | Versand*: 4.99 €
  • Druckluft-Reinigungsdose (600ml, Elektronik, Reinigung, Zubehör)
    Druckluft-Reinigungsdose (600ml, Elektronik, Reinigung, Zubehör)

    DELTACO GAMING Druckluftdose Diese feste Druckluft kann zum Reinigen von Tastaturen, Computerkomponenten und anderen elektronischen Geräten verwendet werden. Die flexible Düse lässt sich leicht an der Dose befestigen und erleichtert das Reinigen auf engstem Raum. Große 600 ml Dose mit Druckluft Flexible Düse für enge Räum Abmessungen (BxTxH): 65 x 65 x 284 mm Gewicht: 456 g

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  • Great Scott Gadgets GreatFET One Universal USB
    Great Scott Gadgets GreatFET One Universal USB

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  • Sind Solarzellen umweltschädlich?

    Solarzellen sind im Vergleich zu anderen Energieerzeugungstechnologien relativ umweltfreundlich. Während der Herstellung können jedoch einige umweltschädliche Stoffe freigesetzt werden. Es ist wichtig, dass die Solarzellen am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß recycelt werden, um Umweltschäden zu minimieren.

  • Was sind polykristalline Solarzellen?

    Was sind polykristalline Solarzellen? Polykristalline Solarzellen bestehen aus mehreren Kristallen unterschiedlicher Größe und Ausrichtung, im Gegensatz zu monokristallinen Solarzellen, die aus einem einzigen Kristall bestehen. Diese Art von Solarzellen ist kostengünstiger herzustellen, da der Herstellungsprozess weniger aufwendig ist. Allerdings weisen polykristalline Solarzellen im Vergleich zu monokristallinen Solarzellen eine geringere Effizienz auf, da die unterschiedlichen Kristalle zu einer höheren Anzahl an Defekten und Grenzflächen führen. Dennoch sind polykristalline Solarzellen eine beliebte Wahl für Photovoltaikanlagen aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

  • Was sind monokristalline Solarzellen?

    Was sind monokristalline Solarzellen? Monokristalline Solarzellen bestehen aus einem einzigen Kristall, der aus hochreinem Silizium hergestellt wird. Diese Art von Solarzellen zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus, da der gleichmäßige Kristallgitteraufbau eine effiziente Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie ermöglicht. Monokristalline Solarzellen sind in der Regel teurer als andere Arten von Solarzellen, aber sie haben eine längere Lebensdauer und eine bessere Leistung bei schwachem Licht. Aufgrund ihrer hohen Effizienz werden monokristalline Solarzellen häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen begrenzter Platz zur Verfügung steht oder eine hohe Leistung erforderlich ist.

  • Wo werden Solarzellen hergestellt?

    Solarzellen werden in spezialisierten Fabriken hergestellt, die oft als Solarzellenfabriken oder Photovoltaik-Fabriken bezeichnet werden. Diese Fabriken befinden sich in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt, darunter China, Deutschland, die USA, Japan und Südkorea. Die Herstellung von Solarzellen erfordert hochspezialisierte Ausrüstung und Technologien, um die Solarzellen aus Siliziumwafern herzustellen und sie dann zu Modulen zu verarbeiten. Die meisten Solarzellen werden heutzutage in großen Mengen in China produziert, da das Land über eine große Produktionskapazität und niedrige Produktionskosten verfügt. Trotzdem gibt es auch in anderen Ländern eine bedeutende Produktion von Solarzellen, um die steigende Nachfrage nach sauberer Energie weltweit zu decken.

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