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Produkt zum Begriff Anwendungen:
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Handmessgerät für industrielle Anwendungen
Portables Handmessgerät für industrielle Anwendungen mit integriertem Datenlogger Portables Handmessgerät mit integriertem Datenlogger passend für Durchflussmengenmesser, für industrielle Anwendungen, wie z. B. Verbrauchs- und Durchflussmessung, Druck- und Vakuummessung, Temperaturmessung, Restfeuchte- und Taupunktmessung. Mit dem 3,5“-Grafikdisplay können die Messwerte auch mit farbigen Kurven grafisch dargestellt werden. Bis zu 100 Mio. Messwerte können gespeichert und dann per USB-Stick in den PC übertragen werden. Mittels einer zusätzlichen Software können die Daten komfortabel auf dem PC ausgewertet werden, z. B. für Langzeitmessungen/Auswertungen oder einfaches und schnelles Erstellen von Serviceberichten. - universeller Sensoreingang für viele gängige Signale: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, Impuls, Modbus, ... - aufladbare Li-Ion Akkus, für > 4 h Dauerbetrieb je nach externen Sensoren - 3,5“-Touchpanel TFT transmissiv, Grafik, Kurven, Statistik - integrierter Datenlogger - integrierte USB-Schnittstelle - bis zu 8 Sprachen auswählbar - grafische und/oder tabellarische Auswertung - Spannungsversorgung für Sensoren: Ausgangsspannung 24 V DC ± 10%, Ausgangsstrom 120 mA im Dauerbetrieb - Abmessungen: 82 x 96 x 245 mm - Gewicht: 450 g - Gehäusematerial: PC/ABS - Einsatztemperatur: 0 °C bis +50 °C - Speichergröße: 4 GB - Speicherkarte Standard
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Android Navigation Bluetooth V 4.0 Auto Park Sensor Kamera GPS Radio NTSC Video WIFI General Power requirement DC 12 Volt, negative Ground Load Impedance 4 Ohms Maximum Power Output 60 Watts x 4 (RMS) Tone Control - Bass +/- 8 dB Tone Control - Treble +/- 8 dB Video Section Video System NTSC Video Output Level 1.0 Vp-p 75 Ohms Horizontal Resolution 500 Bluetooth Section Communication type V 4.0 Max. Distance 5 meters FM Radio Section Power requirement 87.5 - 108 MHz Usable Sensitivity (-20 dB) 15 dB Signal to Noise Ratio 60 dB Stereo Separation (at 1 KHz) 30 dB Frequency Response 30 Hz - 15 KHz Audio Section Maximum Output Level 2 Vrms (+/- 3 dB) Frequency Response 20 Hz- 20 KHz Signal to Noise Ratio 85 dB Channel Seperation 80 dB Gebrauchsanweisung in Englisch!
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Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen Inox 300
In Deutschland gefertigtes Premium-Saebelsaegeblatt aus rostfreiem Stahl, in Handwerkerqualitaet mit Standard-1/2"-Aufnahme und 6,35 mm Zahnteilung. Zaehne gefraest, geschraenkt zerteilen von Gefriergut, gefrorenen Lebensmitteln und Holz, bis 250 mm Materialstaerke. Ohne Lackierung oder anderen Rostschutz, daher auch fuer Lebensmittel geeignet. Die Blattstaerke von 1,25 mm und der 25 mm hohe Blattkoerper sorgen fuer die notwendige Stabilitaet und einen geraden Schnitt. fuer ausreichend Stabilitaet und einen geraden Schnitt. Der zur Fertigung verwendete rostfreie Qualitaetsstahl sorgt zudem fuer hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlaenge bzw. verzahnte Laenge: 280 mm.
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Welche Arten von Kartenmaterial werden für die Navigation, Geografie und andere Anwendungen verwendet? Welche Faktoren beeinflussen die Genauigkeit und Aktualität von Kartenmaterial?
Für die Navigation werden Straßenkarten, topografische Karten und Satellitenbilder verwendet. Für Geografie werden politische Karten, physische Karten und thematische Karten genutzt. Die Genauigkeit und Aktualität von Kartenmaterial werden durch die Datenquelle, die Technologie zur Kartenerstellung und die Häufigkeit der Aktualisierung beeinflusst.
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Wie wird GPS-Tracking zur Standortverfolgung und Navigation in verschiedenen Anwendungen eingesetzt?
GPS-Tracking wird in Fahrzeugen verwendet, um den Standort in Echtzeit zu verfolgen und Routen zu optimieren. In der Logistikbranche wird GPS genutzt, um den Transport von Waren zu überwachen und Lieferzeiten zu verbessern. Auch im Outdoor-Bereich wird GPS zur Navigation beim Wandern, Radfahren oder Geocaching eingesetzt.
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Wie hat die GPS-Technologie die Navigation im Alltag revolutioniert? Was sind die verschiedenen Anwendungen von GPS?
Die GPS-Technologie hat die Navigation im Alltag revolutioniert, indem sie es ermöglicht, genaue Standortinformationen in Echtzeit zu erhalten. Verschiedene Anwendungen von GPS sind z.B. Navigationssysteme in Autos, Flugzeugen und Schiffen, Standortverfolgung von Fahrzeugen und Personen sowie Geotagging von Fotos und Social-Media-Beiträgen.
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Wie kann man mithilfe von GPS und Kartenmaterial am besten eine sichere und effiziente Navigation planen?
Um eine sichere und effiziente Navigation zu planen, sollte man zunächst das Ziel auf der Karte markieren und den besten Weg unter Berücksichtigung von Straßen, Verkehr und Entfernungen wählen. Anschließend kann man mithilfe von GPS die Route genau verfolgen und gegebenenfalls Abweichungen oder alternative Routen einplanen. Es ist wichtig, regelmäßig das Kartenmaterial zu aktualisieren und auf eventuelle Verkehrsmeldungen oder Baustellenhinweise zu achten, um die Navigation kontinuierlich anzupassen.
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"Wie genau funktioniert GPS und welche Anwendungen gibt es dafür außer der Navigation?"
GPS funktioniert, indem Satelliten Signale senden, die von GPS-Empfängern auf der Erde empfangen werden, um genaue Standortdaten zu berechnen. Neben der Navigation wird GPS auch für die Zeitsynchronisation, Vermessung, Wettervorhersage, Landwirtschaft, Rettungsdienste und Überwachung von Fahrzeugen und Personen verwendet. Es ermöglicht auch die Verfolgung von Paketen, die Überwachung von Wildtieren und die Aufzeichnung von Sportaktivitäten.
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Wie können GPS-Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Navigation, Sport und Logistik eingesetzt werden? Welche Vorteile bieten GPS-Anwendungen für die Genauigkeit und Effizienz von standortbasierten Diensten und Anwendungen?
GPS-Anwendungen können in der Navigation genutzt werden, um den genauen Standort zu bestimmen und Routen zu planen. Im Sportbereich können sie zur Aufzeichnung von Trainingsdaten und zur Analyse von Leistungen verwendet werden. In der Logistik ermöglichen GPS-Anwendungen die Echtzeitverfolgung von Lieferungen und die Optimierung von Routen. Die Vorteile von GPS-Anwendungen liegen in der präzisen Standortbestimmung, was die Genauigkeit von standortbasierten Diensten verbessert. Zudem ermöglichen sie eine effiziente Routenplanung und -optimierung, was Zeit und Kosten spart. Durch die Echtzeitverfolgung von Fahrzeugen oder Lieferungen können Prozesse besser überwacht und gesteuert werden.
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Wie kann die GPS-Technologie dabei helfen, verlorene Gegenstände wiederzufinden? Welche anderen Anwendungen hat GPS außer der Navigation?
Die GPS-Technologie kann helfen, verlorene Gegenstände wiederzufinden, indem sie die genaue Position des Gegenstands auf einer Karte anzeigt. Neben der Navigation kann GPS auch für die Ortung von Fahrzeugen, die Überwachung von Haustieren und die Verfolgung von Wanderwegen verwendet werden. Außerdem wird GPS in der Landwirtschaft, im Rettungswesen und bei der Wettervorhersage eingesetzt.
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Wie hat die GPS-Technologie die Navigation und Standortbestimmung revolutioniert? Was sind die potenziellen zukünftigen Anwendungen von GPS?
Die GPS-Technologie hat die Navigation und Standortbestimmung durch die genaue Ortung von Geräten weltweit revolutioniert. Zukünftige Anwendungen könnten autonomes Fahren, präzise Landwirtschaft, Drohnenlieferungen und verbesserte Notfallrettungsdienste umfassen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von GPS-Technologie wird die Genauigkeit und Vielseitigkeit der Anwendungen weiter verbessern.
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