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  • Doppelpack Eurofleischkiste E3 - auch in anderen Bereichen nutzbar E3 Rot 2 Stück
    Doppelpack Eurofleischkiste E3 - auch in anderen Bereichen nutzbar E3 Rot 2 Stück

    Doppelpack Eurofleischkiste E3 - auch in anderen Bereichen nutzbar Made in Germany Maße: 40x60x30cm Stoßfestes HDPE Für Lebensmittel nutzbar Stapelbar Taragewicht 3kg Farbe: rot Sie erhalten 2 dieser Kisten.

    Preis: 40.85 € | Versand*: 0.00 €
  • 5x Eurofleischkiste grau E1 - auch in anderen Bereichen nutzbar E1 Grau 5 Stück
    5x Eurofleischkiste grau E1 - auch in anderen Bereichen nutzbar E1 Grau 5 Stück

    Eurofleischkiste E1 - auch in anderen Bereichen nutzbar Made in Germany Maße: 40x60x12,5cm Stoßfestes HDPE Für Lebensmittel nutzbar Stapelbar Taragewicht 1,5kg Farbe: grau Sie erhalten 5 dieser Kisten.

    Preis: 44.89 € | Versand*: 0.00 €
  • 5x Eurofleischkiste rot E1 - auch in anderen Bereichen nutzbar E1 Rot 5 Stück
    5x Eurofleischkiste rot E1 - auch in anderen Bereichen nutzbar E1 Rot 5 Stück

    Eurofleischkiste E1 - auch in anderen Bereichen nutzbar Made in Germany Maße: 40x60x12,5cm Stoßfestes HDPE Für Lebensmittel nutzbar Stapelbar Taragewicht 1,5kg Farbe: rot Sie erhalten 5 dieser Kisten.

    Preis: 51.80 € | Versand*: 0.00 €
  • 4x  Eurofleischkiste grau E3 - auch in anderen Bereichen nutzbar E3 Grau 4 Stück
    4x Eurofleischkiste grau E3 - auch in anderen Bereichen nutzbar E3 Grau 4 Stück

    Doppelpack Eurofleischkiste E3 - auch in anderen Bereichen nutzbar Made in Germany Maße: 40x60x30cm Stoßfestes HDPE Für Lebensmittel nutzbar Stapelbar Taragewicht 3kg Farbe: grau Sie erhalten 4 dieser Kisten.

    Preis: 81.90 € | Versand*: 0.00 €
  • In welchen Bereichen werden Mikrochips eingesetzt und wie haben sie die Technologie in den Bereichen Medizin, Elektronik, Kommunikation und anderen Bereichen revolutioniert?

    Mikrochips werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter Medizin, Elektronik, Kommunikation, Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik. In der Medizin haben Mikrochips die Diagnose und Behandlung von Krankheiten verbessert, indem sie präzisere medizinische Geräte und Implantate ermöglichen. In der Elektronik haben Mikrochips die Entwicklung von leistungsstärkeren und effizienteren Geräten wie Smartphones, Tablets und Computern vorangetrieben. In der Kommunikationstechnologie haben Mikrochips die Entwicklung von schnelleren und zuverlässigeren Netzwerken und Geräten ermöglicht, die die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, revolutioniert haben. In anderen Bereichen wie der Automobilindustrie und

  • Was sind die Anwendungen von Infrarot-Technologie in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Kommunikation und Elektronik?

    In der Medizin wird Infrarot-Technologie zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten eingesetzt, wie z.B. zur Thermografie zur Früherkennung von Brustkrebs oder zur Schmerzlinderung durch Infrarot-Lichttherapie. Im Bereich der Sicherheit wird Infrarot-Technologie zur Überwachung und Erkennung von Eindringlingen eingesetzt, wie z.B. in Überwachungskameras oder in Nachtsichtgeräten für militärische Zwecke. In der Kommunikation wird Infrarot-Technologie zur drahtlosen Datenübertragung verwendet, wie z.B. bei Fernbedienungen für elektronische Geräte oder bei Infrarot-Schnittstellen für die Übertragung von Daten zwischen Geräten. In der Elektronik wird Infrarot-Technologie

  • Was sind die Anwendungen von Infrarot-Technologie in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Kommunikation und Elektronik?

    In der Medizin wird Infrarot-Technologie zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten eingesetzt, wie z.B. zur Thermografie zur Früherkennung von Brustkrebs oder zur Schmerzlinderung durch Infrarot-Lichttherapie. Im Bereich der Sicherheit wird Infrarot-Technologie zur Überwachung und Erkennung von Wärmequellen verwendet, z.B. in Überwachungskameras oder Wärmebildgeräten für Rettungseinsätze. In der Kommunikation wird Infrarot-Technologie für die drahtlose Datenübertragung zwischen Geräten wie Fernbedienungen, Smartphones und Computern genutzt. In der Elektronik wird Infrarot-Technologie für die Fernsteuerung von Geräten, die Temperaturmessung und die Erkennung von

  • Wie wird die Infrarot-Technologie in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Sicherheit, Kommunikation und Elektronik eingesetzt?

    In der Medizin wird die Infrarot-Technologie zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten eingesetzt, da sie es ermöglicht, den Körper und seine Funktionen auf nicht-invasive Weise zu überwachen. Im Bereich der Sicherheit wird Infrarot-Technologie zur Überwachung und Erkennung von Eindringlingen sowie zur Identifizierung von Gefahrenquellen wie Feuer und Gaslecks verwendet. In der Kommunikation wird Infrarot-Technologie in Fernbedienungen, drahtlosen Headsets und anderen Geräten eingesetzt, um Daten und Signale über kurze Entfernungen zu übertragen. In der Elektronik wird die Infrarot-Technologie zur Fernsteuerung von Geräten, zur Gesichtserkennung und zur Gestenerkennung verwendet, um die Benutzererfahrung zu verbess

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  • 3M PELTOR CH-3 Headset nur mit Hörfunktion, für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen, Kopfbügel HT52A-112-50
    3M PELTOR CH-3 Headset nur mit Hörfunktion, für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen, Kopfbügel HT52A-112-50

    3M PELTORTM CH-3 Headsets nur mit Hörfunktion verbinden sich einfach und zuverlässig mit dem FLX2 Kabelsystem. Sie zeichnen sich durch ein Lautsprechersystem aus, das für die Sprachfrequenz in lärminte...

    Preis: 1832.60 € | Versand*: 0.00 €
  • Magnetventil 42469, für Elektronik-Armaturen mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
    Magnetventil 42469, für Elektronik-Armaturen mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

    Magnetventil 42469, für Elektronik-Armaturen mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

    Preis: 163.01 € | Versand*: 5.90 €
  • 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 €
  • sigikid Mini Fuchs Cuddly Gadgets | Kuscheltiere für Kinder | .
    sigikid Mini Fuchs Cuddly Gadgets | Kuscheltiere für Kinder | .

    Entdecke den Mini Fuchs Cuddly Gadgets von Sigikid – das perfekte Kuscheltier für kleine Entdecker! Dieses knuddelige Spielzeug ist nicht nur ein treuer Begleiter zum Kuscheln, sondern regt auch die Fantasie und Kreativität an. Lass deiner Vorstellungskraft freien Lauf und erlebe spannende Abenteuer mit deinem neuen besten Freund. Ob beim Geschichtenerzählen, im Rollenspiel oder einfach als Trostspender – der Mini Fuchs ist immer zur Stelle. Hergestellt von Sigikid, einer Marke, die für sichere und pädagogisch wertvolle Spielzeuge bekannt ist, bietet dieses Kuscheltier sowohl Spaß als auch Lernmöglichkeiten. Mach dich bereit für unvergessliche Momente voller Spiel und Entdeckung mit dem Mini Fuchs Cuddly Gadgets!

    Preis: 9.95 € | Versand*: 4.99 €
  • Wie kann der Signalempfang in verschiedenen Bereichen wie Technologie, Kommunikation, Astronomie und Elektronik verbessert werden?

    Um den Signalempfang in verschiedenen Bereichen zu verbessern, können Technologien wie Antennenarrays und Richtantennen eingesetzt werden, um die Empfangseffizienz zu erhöhen. In der Kommunikationstechnologie können Signalverstärker und Rauschunterdrückungstechnologien eingesetzt werden, um die Signalqualität zu verbessern. In der Astronomie können größere Teleskope und empfindlichere Detektoren verwendet werden, um schwache Signale aus dem Weltraum aufzufangen. In der Elektronik können hochwertige Empfänger und Filter verwendet werden, um Störungen zu minimieren und die Signalintegrität zu gewährleisten.

  • Welche Vorteile bietet die kabellose Technologie in Bezug auf Effizienz, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit in den Bereichen Elektronik, Kommunikation und Technologie?

    Die kabellose Technologie ermöglicht eine effizientere Nutzung von elektronischen Geräten, da keine physischen Verbindungen erforderlich sind. Dies erhöht die Mobilität, da Benutzer nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, um auf Geräte zuzugreifen. Darüber hinaus bietet die kabellose Technologie eine benutzerfreundliche Erfahrung, da sie das lästige Entwirren von Kabeln und das Finden von Steckdosen überflüssig macht. In den Bereichen Elektronik, Kommunikation und Technologie ermöglicht die kabellose Technologie eine nahtlose Integration und Interaktion zwischen verschiedenen Geräten und Systemen.

  • In welchen Bereichen werden Mikrochips eingesetzt und wie haben sie die Technologie in den Bereichen Elektronik, Medizin, Kommunikation und anderen Industrien revolutioniert?

    Mikrochips werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter Elektronik, Medizin, Kommunikation, Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik. In der Elektronik haben Mikrochips die Entwicklung von leistungsstärkeren und effizienteren Geräten ermöglicht, wie zum Beispiel Smartphones und Computer. In der Medizin haben Mikrochips die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten verbessert, indem sie die Entwicklung von medizinischen Geräten und Implantaten vorangetrieben haben. In der Kommunikation haben Mikrochips die Entwicklung von schnelleren und zuverlässigeren Netzwerken und Geräten ermöglicht, was zu einer verbesserten globalen Vernetzung geführt hat. In anderen Industrien haben Mikrochips die Automatisierung und Effizienz in der

  • In welchen Bereichen werden Mikrochips eingesetzt und wie haben sie die Technologie in den Bereichen Elektronik, Medizin, Kommunikation und anderen Industrien revolutioniert?

    Mikrochips werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter Elektronik, Medizin, Kommunikation, Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik. Sie haben die Technologie in der Elektronik revolutioniert, indem sie die Entwicklung von immer kleineren und leistungsstärkeren Geräten ermöglicht haben. In der Medizin haben Mikrochips die Diagnose und Behandlung von Krankheiten verbessert, indem sie präzise medizinische Geräte und Implantate ermöglichen. In der Kommunikationstechnologie haben Mikrochips die Entwicklung von schnelleren und effizienteren Geräten wie Smartphones und Computern vorangetrieben. In anderen Industrien haben Mikrochips die Automatisierung von Produktionsprozessen ermöglicht und die Effizienz in verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft,

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