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Was sind die Anwendungen von leitfähigen Materialien in der Elektronik und Technologie?
Leitfähige Materialien werden in der Elektronik verwendet, um elektrische Signale zu übertragen und Strom zu leiten. Sie dienen als Verbindungselemente in Schaltkreisen und ermöglichen die Herstellung von Leiterplatten. Zudem werden sie in der Herstellung von Sensoren, Displays und anderen elektronischen Bauteilen eingesetzt. **
Was sind die verschiedenen Anwendungen von leitfähigen Materialien in der Elektronik und Technologie?
Leitfähige Materialien werden in der Elektronik als Verbindungselemente wie Drähte und Leiterbahnen verwendet. Sie dienen auch als Elektroden in Batterien und Kondensatoren. Darüber hinaus werden sie in der Herstellung von Sensoren und Schaltern eingesetzt. **
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Goßner, Stefan: Grundlagen der ElektronikGrundlagen der Elektronik , Das vorliegende Buch behandelt vorzugsweise Themen der Halbleiter-Elektronik auf der Basis von kristallinen Halbleitern. Die Kenntnis anderer elektronischer Bauelemente, wie z.B. Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, und ihrer Funktionsweise wird vorausgesetzt. Die Abschnitte Halbleiterphysik, pn-Übergang und Metall-Halbleiter-Übergänge bilden den Einstieg in das Thema. Mit einfachen modellhaften Vorstellungen wird versucht, die physikalischen Grundlagen und Vorgänge in Halbleiterbauelementen zu erläutern. Dies erscheint notwendig, da das Verständnis zahlreicher Eigenschaften von Halbleiterbauelementen nur auf der Basis eines ausreichenden Wissens über die physikalischen Zusammenhänge möglich ist (z.B. Temperaturabhängigkeit, dynamische Eigenschaften, Kennlinienverläufe, sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften). Schwerpunkt des Buches ist anwendungsbezogenes Wissen über die Funktionsweise von Dioden, Transistoren und Operationsverstärkern, von optoelektronischen Bauelementen, IGBT, Thyristoren, Triacs, von Halbleiterbauelementen ohne pn-Übergang etc.. Für alle diese Bauelemente wird der Einsatz in ausgewählten elektronischen Schaltungen vorgestellt und analysiert, z.B. Netzgleichrichter, Schaltnetzteile, Stabilisierungsschaltungen, Wechselspannungsverstärker, Oszillatoren, digitale Grundschaltungen, zahlreiche Operationsverstärker-Anwendungen. Entwurf und Analyse elektronischer Schaltungen erfolgen heute grundsätzlich unter Einsatz rechnergestützter Hilfsmittel, z.B. mit Netzwerkanalyseprogrammen wie PSpice. Nur wenn der Ingenieur grundsätzlich in der Lage ist, eine Schaltung auch ohne Rechnerunterstützung zu entwerfen, zu verstehen und zu analysieren, wird er die rechnergestützten Werkzeuge effektiv nützen können. Aus diesem Grunde wird in diesem Buch dem mit traditionellen Mitteln durchgeführten Entwurf, der Dimensionierung sowie der rechnerischen und grafischen Analyse elektronischer Grundschaltungen großes Gewicht beigemessen. Der besondere Ansatz des Autors besteht darin, dass die aus den Grundlagen der Elektrotechnik bekannten rechnerischen und grafischen Methoden der Schaltungsanalyse an einfachen Grundschaltungen geübt werden, so dass die entsprechenden Fertigkeiten anschließend bei komplexeren Schaltungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird an Beispielen gezeigt, wie komplizierte schaltungstechnische und funktionelle Zusammenhänge durch sinnvolle Vereinfachungen aufgelöst werden können. Diesem Konzept folgend werden nicht nur Gleichungen angegeben, mit denen die wesentlichen Eigenschaften der vorgestellten Schaltungen bestimmt werden können. Vielmehr wird jeweils die Herleitung dieser Gleichungen aufgezeigt. Auf diese Weise soll der Leser in die Lage versetzt werden, in ähnlichen Fällen selbständig die entsprechenden Berechnungen vornehmen zu können. Neben den heute üblichen Halbleiterbauelementen auf der Basis von z.B. Silizium oder Gallium-Arsenid werden in der vorliegenden 11. Auflage auch Wide-Bandgap-Halbleiter wie Silizium-Karbid und Gallium-Nitrid beschrieben, die wegen ihrer verschwindenden Minoritätsträgerdichte, wegen ihrer höheren Durchbruchspannungen und wegen ihrer höheren Leistungsbelastbarkeit beginnen, insbesondere z.B. die Leistungselektronik zu revolutionieren. , Eiskratzer & Schneebürste > Autopflege & Aufbereitung , Auflage: 11. korrigierte und ergänzte Auflage, Erscheinungsjahr: 201908, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Berichte aus der Elektronik##, Autoren: Goßner, Stefan, Edition: ENL, Auflage: 19011, Auflage/Ausgabe: 11. korrigierte und ergänzte Auflage, Keyword: Halbleiterbauelemente; Halbleiterphysik; Halbleiterschaltungstechnik; Metall-Halbleiterübergänge; pn-Übergang, Fachschema: Elektronik - Elektroniker~Nachrichtentechnik, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Elektronik/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik, Fachkategorie: Elektronik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Seitenanzahl: x, Seitenanzahl: 540, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker, Länge: 211, Breite: 151, Höhe: 35, Gewicht: 728, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: A26353761 A10549037, Vorgänger EAN: 9783826588259, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0014, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,27,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Materialien der Elektronik und Energietechnik, Taschenbuch von Peter Wellmann, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 978-3-658-26991-3Materialien Der Elektronik Und Energietechnik, Taschenbuch Von Peter Wellmann, Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh, 978-3-658-26991-3, Seitenanzahl: 27554,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, für weiche Materialien, 125 mmProduktbeschreibung Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. für ein optimiert flächenbündiges Schnittergebnis an weichen Materialien. für Montagen mit engen Toleranzen, für präzise Drahtenden-Konfiguration. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,3mm - Backenlänge (B): 11mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 11mm Eigenschaften Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen Auch ohne Facette für bündiges Schneiden Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen Volumen mit Verpackung: 0,637 dm3 Art der Verpackung: Einzelpackung Inkl. Batterie: nein Normen: DIN ISO 9654 RoHS konform: nein Oberfläche: brüniert VDE: nein ESD gerecht: nein Werkzeuglänge: 125 mm Art des Seitenschneiders: Seitenschneider Griff (Ausprägung): mit Mehrkomponenten-Hüllen Schneidwert Drahtdurchmesser (weich): 1,3 mm Zangenart: Schneidzange61,20 €*Versand: 4,70 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was sind die verschiedenen Anwendungen von leitfähigen Materialien in der Elektronik und der modernen Technologie?
Leitfähige Materialien werden in der Elektronik für die Herstellung von Leiterbahnen, Schaltkreisen und Kontakten verwendet. Sie dienen auch als Elektroden in Batterien und Kondensatoren. Darüber hinaus werden sie in der modernen Technologie für die Herstellung von Touchscreens, RFID-Tags und flexiblen Elektronikbauteilen eingesetzt. **
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Wie beeinflusst Nanomanipulation die Entwicklung von neuen Materialien in der Nanotechnologie, Medizin und Elektronik?
Nanomanipulation ermöglicht es, Materialien auf der Nanoskala gezielt zu manipulieren und zu kontrollieren, was die Entwicklung neuer Materialien in der Nanotechnologie vorantreibt. In der Medizin ermöglicht Nanomanipulation die Herstellung von Nanopartikeln für die gezielte Arzneimittelabgabe und die Entwicklung von neuartigen diagnostischen Werkzeugen. In der Elektronik ermöglicht Nanomanipulation die Herstellung von Nanodrähten und -schichten, die die Leistung und Effizienz elektronischer Geräte verbessern. Insgesamt trägt Nanomanipulation dazu bei, die Grenzen der Materialwissenschaft zu erweitern und die Entwicklung innovativer Anwendungen in verschiedenen Bereichen voranzutreiben. **
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Was ist der Unterschied zwischen Elektronik und Elektronik?
Es gibt keinen Unterschied zwischen Elektronik und Elektronik. Es handelt sich um dasselbe Wort, das sich auf den Bereich der Technik und Wissenschaft bezieht, der sich mit elektronischen Schaltungen und Geräten befasst. Es kann jedoch unterschiedliche Bedeutungen haben, je nach Kontext, in dem es verwendet wird. **
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Wie beeinflusst die Nanomanipulation die Entwicklung von neuen Materialien in der Nanotechnologie, der Medizin und der Elektronik?
Die Nanomanipulation ermöglicht es, Materialien auf der Nanoskala gezielt zu manipulieren und zu kontrollieren, was zu neuen Eigenschaften und Anwendungen führt. In der Nanotechnologie ermöglicht dies die Entwicklung von Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften, wie z.B. verbesserte Festigkeit, Leitfähigkeit oder optische Eigenschaften. In der Medizin kann die Nanomanipulation zur Herstellung von Nanopartikeln für die gezielte Arzneimittelabgabe oder zur Entwicklung von bioverträglichen Implantaten genutzt werden. In der Elektronik ermöglicht die Nanomanipulation die Herstellung von immer kleineren und leistungsstärkeren Bauteilen, wie z.B. Transistoren oder Speichermedien. **
Wofür werden elektrisch isolierende Materialien in der Elektronik und Elektrotechnik eingesetzt?
Elektrisch isolierende Materialien werden in der Elektronik und Elektrotechnik verwendet, um elektrische Leitungen und Komponenten voneinander zu trennen und Kurzschlüsse zu verhindern. Sie schützen auch vor elektrischen Schlägen und helfen, die Sicherheit von elektronischen Geräten zu gewährleisten. Darüber hinaus dienen isolierende Materialien dazu, elektrische Felder zu kontrollieren und zu isolieren, um unerwünschte Störungen und Interferenzen zu minimieren. **
Was ist der Unterschied zwischen SMD-Elektronik und normaler Elektronik?
SMD steht für Surface Mount Device und bezieht sich auf eine spezielle Art der Montage von elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten. Im Gegensatz zur normalen Elektronik, bei der die Bauteile durch Löten von Drahtanschlüssen befestigt werden, werden bei SMD-Bauteilen die Anschlüsse direkt auf die Oberfläche der Leiterplatte gelötet. Dies ermöglicht eine höhere Packungsdichte und kleinere Baugrößen, was besonders in der modernen Elektronik von Vorteil ist. **
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Materialien der Elektronik und Energietechnik, Fachbücher von Peter WellmannDer Schwerpunkt dieses Lehrbuchs liegt auf elektronischen Materialien (Leiter, Dielektrika, anorganische und organische Halbleiter) und deren Anwendungen. Physikalische Grundlagen werden bei den allgemeinen Anwendungen beschrieben und Unterkapitel bieten Vertiefung anhand spezieller Anwendungen. Eine Gegenüberstellung von Fachbegriffen auf Deutsch und auf Englisch bereitet die Lernenden auf das Verstehen wissenschaftlicher Fachpublikationen vor. Fragenkomplexe ermöglichen die eigenständige Überprüfung des Kenntnisstands.54,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Goßner, Stefan: Grundlagen der ElektronikGrundlagen der Elektronik , Das vorliegende Buch behandelt vorzugsweise Themen der Halbleiter-Elektronik auf der Basis von kristallinen Halbleitern. Die Kenntnis anderer elektronischer Bauelemente, wie z.B. Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, und ihrer Funktionsweise wird vorausgesetzt. Die Abschnitte Halbleiterphysik, pn-Übergang und Metall-Halbleiter-Übergänge bilden den Einstieg in das Thema. Mit einfachen modellhaften Vorstellungen wird versucht, die physikalischen Grundlagen und Vorgänge in Halbleiterbauelementen zu erläutern. Dies erscheint notwendig, da das Verständnis zahlreicher Eigenschaften von Halbleiterbauelementen nur auf der Basis eines ausreichenden Wissens über die physikalischen Zusammenhänge möglich ist (z.B. Temperaturabhängigkeit, dynamische Eigenschaften, Kennlinienverläufe, sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften). Schwerpunkt des Buches ist anwendungsbezogenes Wissen über die Funktionsweise von Dioden, Transistoren und Operationsverstärkern, von optoelektronischen Bauelementen, IGBT, Thyristoren, Triacs, von Halbleiterbauelementen ohne pn-Übergang etc.. Für alle diese Bauelemente wird der Einsatz in ausgewählten elektronischen Schaltungen vorgestellt und analysiert, z.B. Netzgleichrichter, Schaltnetzteile, Stabilisierungsschaltungen, Wechselspannungsverstärker, Oszillatoren, digitale Grundschaltungen, zahlreiche Operationsverstärker-Anwendungen. Entwurf und Analyse elektronischer Schaltungen erfolgen heute grundsätzlich unter Einsatz rechnergestützter Hilfsmittel, z.B. mit Netzwerkanalyseprogrammen wie PSpice. Nur wenn der Ingenieur grundsätzlich in der Lage ist, eine Schaltung auch ohne Rechnerunterstützung zu entwerfen, zu verstehen und zu analysieren, wird er die rechnergestützten Werkzeuge effektiv nützen können. Aus diesem Grunde wird in diesem Buch dem mit traditionellen Mitteln durchgeführten Entwurf, der Dimensionierung sowie der rechnerischen und grafischen Analyse elektronischer Grundschaltungen großes Gewicht beigemessen. Der besondere Ansatz des Autors besteht darin, dass die aus den Grundlagen der Elektrotechnik bekannten rechnerischen und grafischen Methoden der Schaltungsanalyse an einfachen Grundschaltungen geübt werden, so dass die entsprechenden Fertigkeiten anschließend bei komplexeren Schaltungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird an Beispielen gezeigt, wie komplizierte schaltungstechnische und funktionelle Zusammenhänge durch sinnvolle Vereinfachungen aufgelöst werden können. Diesem Konzept folgend werden nicht nur Gleichungen angegeben, mit denen die wesentlichen Eigenschaften der vorgestellten Schaltungen bestimmt werden können. Vielmehr wird jeweils die Herleitung dieser Gleichungen aufgezeigt. Auf diese Weise soll der Leser in die Lage versetzt werden, in ähnlichen Fällen selbständig die entsprechenden Berechnungen vornehmen zu können. Neben den heute üblichen Halbleiterbauelementen auf der Basis von z.B. Silizium oder Gallium-Arsenid werden in der vorliegenden 11. Auflage auch Wide-Bandgap-Halbleiter wie Silizium-Karbid und Gallium-Nitrid beschrieben, die wegen ihrer verschwindenden Minoritätsträgerdichte, wegen ihrer höheren Durchbruchspannungen und wegen ihrer höheren Leistungsbelastbarkeit beginnen, insbesondere z.B. die Leistungselektronik zu revolutionieren. , Eiskratzer & Schneebürste > Autopflege & Aufbereitung , Auflage: 11. korrigierte und ergänzte Auflage, Erscheinungsjahr: 201908, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Berichte aus der Elektronik##, Autoren: Goßner, Stefan, Edition: ENL, Auflage: 19011, Auflage/Ausgabe: 11. korrigierte und ergänzte Auflage, Keyword: Halbleiterbauelemente; Halbleiterphysik; Halbleiterschaltungstechnik; Metall-Halbleiterübergänge; pn-Übergang, Fachschema: Elektronik - Elektroniker~Nachrichtentechnik, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Elektronik/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik, Fachkategorie: Elektronik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Seitenanzahl: x, Seitenanzahl: 540, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker, Länge: 211, Breite: 151, Höhe: 35, Gewicht: 728, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: A26353761 A10549037, Vorgänger EAN: 9783826588259, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0014, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,27,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was sind die Anwendungen von leitfähigen Materialien in der Elektronik und Technologie?
Leitfähige Materialien werden in der Elektronik verwendet, um elektrische Signale zu übertragen und Strom zu leiten. Sie dienen als Verbindungselemente in Schaltkreisen und ermöglichen die Herstellung von Leiterplatten. Zudem werden sie in der Herstellung von Sensoren, Displays und anderen elektronischen Bauteilen eingesetzt. **
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Was sind die verschiedenen Anwendungen von leitfähigen Materialien in der Elektronik und Technologie?
Leitfähige Materialien werden in der Elektronik als Verbindungselemente wie Drähte und Leiterbahnen verwendet. Sie dienen auch als Elektroden in Batterien und Kondensatoren. Darüber hinaus werden sie in der Herstellung von Sensoren und Schaltern eingesetzt. **
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Leitfähige Materialien werden in der Elektronik für die Herstellung von Leiterbahnen, Schaltkreisen und Kontakten verwendet. Sie dienen auch als Elektroden in Batterien und Kondensatoren. Darüber hinaus werden sie in der modernen Technologie für die Herstellung von Touchscreens, RFID-Tags und flexiblen Elektronikbauteilen eingesetzt. **
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Nanomanipulation ermöglicht es, Materialien auf der Nanoskala gezielt zu manipulieren und zu kontrollieren, was die Entwicklung neuer Materialien in der Nanotechnologie vorantreibt. In der Medizin ermöglicht Nanomanipulation die Herstellung von Nanopartikeln für die gezielte Arzneimittelabgabe und die Entwicklung von neuartigen diagnostischen Werkzeugen. In der Elektronik ermöglicht Nanomanipulation die Herstellung von Nanodrähten und -schichten, die die Leistung und Effizienz elektronischer Geräte verbessern. Insgesamt trägt Nanomanipulation dazu bei, die Grenzen der Materialwissenschaft zu erweitern und die Entwicklung innovativer Anwendungen in verschiedenen Bereichen voranzutreiben. **
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Materialien der Elektronik und Energietechnik, Taschenbuch von Peter Wellmann, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 978-3-658-26991-3Materialien Der Elektronik Und Energietechnik, Taschenbuch Von Peter Wellmann, Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh, 978-3-658-26991-3, Seitenanzahl: 27554,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, für weiche Materialien, 125 mmProduktbeschreibung Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. für ein optimiert flächenbündiges Schnittergebnis an weichen Materialien. für Montagen mit engen Toleranzen, für präzise Drahtenden-Konfiguration. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,3mm - Backenlänge (B): 11mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 11mm Eigenschaften Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen Auch ohne Facette für bündiges Schneiden Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen Volumen mit Verpackung: 0,637 dm3 Art der Verpackung: Einzelpackung Inkl. Batterie: nein Normen: DIN ISO 9654 RoHS konform: nein Oberfläche: brüniert VDE: nein ESD gerecht: nein Werkzeuglänge: 125 mm Art des Seitenschneiders: Seitenschneider Griff (Ausprägung): mit Mehrkomponenten-Hüllen Schneidwert Drahtdurchmesser (weich): 1,3 mm Zangenart: Schneidzange61,20 €*Versand: 4,70 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Formeln der Elektronik, der Radio- und Fernsehtechnik, der Nachrichtentechnik, Gebundene Ausgabe von Peter Zastrow, Elektronik-Praktiker,Formeln Der Elektronik, Der Radio- Und Fernsehtechnik, Der Nachrichtentechnik, Gebundene Ausgabe Von Peter Zastrow, Elektronik-praktiker, 978-3-936318-64-7, Seitenanzahl: 9614,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Eine Klasse voller Multipler Intelligenzen. Entwicklung und Erprobung geeigneter Materialien im Englischunterricht auf der Grundlage der TheorieEine Klasse Voller Multipler Intelligenzen. Entwicklung Und Erprobung Geeigneter Materialien Im Englischunterricht Auf Der Grundlage Der Theorie Howar, Taschenbuch Von Jana Winkelmann, Grin, 978-3-668-25499-2, Seitenanzahl: 6027,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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