08.11.2024 15:56
http://stage.cablematic.com/de/products/usb-zu-rs232-db9-1-x-15-m-TS090/
USB zu RS232 DB9 1 x 1,5 m
REF: TS090
Spezifikationen
  • USB-zu-RS232-Seriell-Konverter im 1,5 m langen Kabelformat.
  • An einem Ende hat es einen USB-Typ-A-Stecker und am anderen Ende die Umwandlungselektronik und einen männlichen DB9-Stecker.
  • PnP-Betrieb, der keine I/O-Port-Konfiguration oder IRQ-Zuweisung erfordert.
  • Maximale serielle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 115,2 Kbps.
  • Kompatibel mit Windows-, Mac OS- und Linux-Umgebungen.
play_button Schau Video
Mehr Info
PVP
5,30 
Preis inkl MwSt: 5,30 
PVD
4,26 
2 years
warranty
14 days
returns
100%
safe

Nicht verfügbar

Wir werden Sie benachrichtigen, wenn es wieder auf Lager ist.
Mehr Info
Spezifikationen
  • USB-zu-RS232-Seriell-Konverter im 1,5 m langen Kabelformat.
  • An einem Ende hat es einen USB-Typ-A-Stecker und am anderen Ende die Umwandlungselektronik und einen männlichen DB9-Stecker.
  • PnP-Betrieb, der keine I/O-Port-Konfiguration oder IRQ-Zuweisung erfordert.
  • Maximale serielle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 115,2 Kbps.
  • Kompatibel mit Windows-, Mac OS- und Linux-Umgebungen.

Mehr Info

USB-zu-RS232-Seriell-Konverter im 1,5 m langen Kabelformat. An einem Ende hat es einen USB-Typ-A-Stecker und am anderen Ende die Umwandlungselektronik und einen männlichen DB9-Stecker. PnP-Betrieb, der keine I/O-Port-Konfiguration oder IRQ-Zuweisung erfordert. Maximale serielle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 115,2 Kbps Kompatibel mit Windows-, Mac OS- und Linux-Umgebungen.

Spezifikationen

  • USB-zu-RS232-Seriell-Konverter im 1,5 m langen Kabelformat.
  • An einem Ende hat es einen USB-Typ-A-Stecker und am anderen Ende die Umwandlungselektronik und einen männlichen DB9-Stecker.
  • PnP-Betrieb, der keine I/O-Port-Konfiguration oder IRQ-Zuweisung erfordert.
  • Maximale serielle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 115,2 Kbps.
  • Kompatibel mit Windows-, Mac OS- und Linux-Umgebungen.
  • Gewicht: 51 g
  • Produktgröße (Breite x Tiefe x Höhe): 10.0 x 10.0 x 1.5 cm
  • Anzahl der Produkte: 1
  • Packungsgrösse: 23.5 x 17.0 x 1.5 cm
  • Master-pack: 1

Videos

play_button Schau Video

Fachbegriffe

  • Die Unterschiede zwischen den PNP und NPN
  • RS232
  • Reversible USB Typ-C
  • USB 3.0
  • Communication Series
  • Mini-USB-
  • MicroUSB
  • USB
Die Unterschiede zwischen den PNP und NPN
Wenn wir über die industrielle Automatisierung sprechen wir verschiedene Begriffe bezogenen internen Schaltungsdesign und die Art des Senders finden. PNP und NPN sind zwei Bipolartransistoren oder gerufenen (BJTs). Diese Transistoren werden gesteuert durch den Strom im Wesentlichen davon Verstärkung ermöglicht durch die Schaltung. Sowohl NPN und PNP haben die gleiche Funktion, Verstärkung CURRENT bietenSie und/oder Umschaltung. Der einzige Unterschied ist die Art, in der der Strom oder Energie zu jedem der Anschlüsse zugeordnet ist.
  • PNP (oder sinkend Pointing iN Stolz) ist eines der am häufigsten verwendeten Typen von elektrischen Schaltungen , Transistoren, unterscheidet sich eine solche Transistor, daß positive Spannung an seinem Emitter - Anschluß und der negativen Spannung an der Anschlussbasis erhält. Die positive Spannung an den Emitter ermöglichtStrom von dem Emitter zu dem Kollektor zu fließen, da es negativen Strom zu der Basis. Da die Spannung von der Basis abnimmt, wird der Transistor eingeschaltet und fährt durch die Kraft in der Ausgangslast eingeschaltet.
  • NPN (oder Nicht - Sourcing Pointing iN) ist ein weiterer Transistor, im Gegensatz zu dem PNP schneller in seiner Schalt ist, da sie mit Bezug 0V arbeiten, hat weniger Störsicherheit und einen kleineren Tropfen zehnsion. Diese Art von Transistor arbeitet völlig entgegengesetzte Weise zu PNP. Der NPN-Transistor empfängt positive Spannung am Kollektoranschluß. Diese positive Spannung kann Strom durch den Kollektor-Emitter zu fließen, eine ausreichende Spannung aufweist, um den Transistor einzuschalten Basis. Wenn der Strom zunimmt in der Basis ist der Transistor immer aktiv, bis vollständig führt vom Kollektor zum Emitter und ENCiende Schaltung. Das Gegenteil geschieht, wenn die Spannung unter der Basis fällt, bis der Strom so gering ist, dass der Transistor nicht mehr durch Kollektor leitet und ausgeschaltet Emitter.

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?