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eQ-3 Homematic IP HmIP-SWDM - Fenster- und Türensensor - kabellos - 868 - 868,6 MHz, 869,4 - 869,65 MHz (151363A0)
Kurzinfo: Homematic IP HmIP-SWDM - Fenster- und Türensensor - kabellos - 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz Gruppe Integrierte Systeme & Automatisierung Hersteller eQ-3 Hersteller Art. Nr. 151363A0 Modell Homematic IP HmIP-SWDM EAN/UPC 4047976513635 Produktbeschreibung: Homematic IP HmIP-SWDM - Fenster- und Türensensor Produkttyp Fenster- und Türensensor Stromquelle Batterie Paketinhalt Magnetkontakt Konnektivität Kabellos Frequenzband 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 10.2 cm x 2.5 cm x 1.8 cm Ausführliche Details Allgemein Produkttyp Fenster- und Türensensor Stromquelle Batterie Paketinhalt Magnetkontakt Anschlusstechnik Kabellos Max. Reichweite (außen) 200 m Frequenzband 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz Merkmale 4 Jahre Batterie-Lebensdauer, Magnethalterung Verschiedenes Mitgeliefertes Zubehör Klebestreifen Batterie erforderlich 2 x AAA / LR03 Kennzeichnung IP20 Abmessungen und Gewicht Breite 10.2 cm Tiefe 2.5 cm Höhe 1.8 cm Gewicht 46 g Details- Shop: JACOB Computer
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eQ-3 Homematic IP HmIP-SWDM - Fenster- und Türensensor - kabellos - 868 - 868,6 MHz, 869,4 - 869,65 MHz (151363A0)
Kurzinfo: Homematic IP HmIP-SWDM - Fenster- und Türensensor - kabellos - 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz Gruppe Integrierte Systeme & Automatisierung Hersteller eQ-3 Hersteller Art. Nr. 151363A0 Modell Homematic IP HmIP-SWDM EAN/UPC 4047976513635 Produktbeschreibung: Homematic IP HmIP-SWDM - Fenster- und Türensensor Produkttyp Fenster- und Türensensor Stromquelle Batterie Paketinhalt Magnetkontakt Konnektivität Kabellos Frequenzband 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 10.2 cm x 2.5 cm x 1.8 cm Ausführliche Details Allgemein Produkttyp Fenster- und Türensensor Stromquelle Batterie Paketinhalt Magnetkontakt Anschlusstechnik Kabellos Max. Reichweite (außen) 200 m Frequenzband 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz Merkmale 4 Jahre Batterie-Lebensdauer, Magnethalterung Verschiedenes Mitgeliefertes Zubehör Klebestreifen Batterie erforderlich 2 x AAA / LR03 Kennzeichnung IP20 Abmessungen und Gewicht Breite 10.2 cm Tiefe 2.5 cm Höhe 1.8 cm Gewicht 46 g Details- Shop: JACOB Computer
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Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDM
No description.- Shop: Conrad Electronic
- Price: 24.95 EUR excl. shipping
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Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDM
Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig das Öffnen und Schließen von Fenstern/Türen mithilfe eines Magnetkontakts. Dabei senkt er in Verbindung mit einem Heizkörperthermostat den Energieverbrauch im Zuhause und alarmiert bei unbefugtem Zutritt über die kostenlose Homematic IP App - auch unterwegs.Die Einrichtung kann flexibel per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU2/CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Fensterkontakt auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten – basic (HmIP-eTRV-B) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften. Über die App lässt sich der Fensterkontakt in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren und so beispielsweise zusätzlich für Sicherheitsanwendungen einsetzen. Die Cloud-Lösung ermöglicht einen flexiblen Fernzugriff zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU3 zurückgreifen.- Shop: digitalo
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HMIP SWDM - Fenster- und Türkontakt mit Magnet
Homematic IP Smart Home Fenster- und Türkontakt mit MagnetErkennt zuverlässig das Öffnen bzw. Schließen von Fenstern oder Türen über einen MagnetkontaktDer Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig das Öffnen und Schließen von Fenstern/Türen mithilfe eines Magnetkontakts.Dabei senkt er in Verbindung mit einem Heizkörperthermostat den Energieverbrauch im Zuhause und alarmiert bei unbefugtem Zutritt über die kostenlose Homematic IP App – auch unterwegs.Die Einrichtung kann flexibel per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU2/CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Fensterkontakt auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten – basic (HmIP-eTRV-B) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften.Über die App lässt sich der Fensterkontakt in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren und so beispielsweise zusätzlich für Sicherheitsanwendungen einsetzen. Die Cloud-Lösung ermöglicht einen flexiblen Fernzugriff zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU3 zurückgreifen.Die Energieversorgung erfolgt durch zwei LR03-Batterien, welche den Sensor für bis zu vier Jahre mit Strom versorgen können. Für die sichere Montage werden sowohl doppelseitige Klebestreifen, als auch passende Schrauben mitgeliefert.Erkennt zuverlässig das Öffnen bzw. Schließen von Fenstern oder Türen über einen Magnetkontakt.Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten - basic (HmIP-eTRV-B).Ausbaufähig zu einem umfassenden Smart-Home-System mit dem Homematic IP Access Point oder einer Homematic Zentrale CCU2/CCU3.Im Smart-Home-System kann der Sensor mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten kombiniert werden, wodurch z. B. Funktionen wie das Auslösen eines Alarms ermöglicht werden.Flexible Montage per mitgeliefertem doppelseitigem Klebestreifen oder mit Hilfe von Schrauben.- Shop: reichelt elektronik
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shiverpeaks BS07-530915. Kabellänge: 20 m, Lichtleitertyp: OM5, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: SC, Lochdurchmesser: 50 µm, Vollduplex (BS07-530915)
OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benötigt, eine zum Senden sowie eine zum Empfangen. Das betrifft zumindest Datenraten bis zehn Gigabit pro Sekunde. Bei höheren Datenraten wie zum Beispiel 40 bis 100 Gigabit, werden die Datenströme bei der Übertragung in Zehnerpakete aufgeteilt und beim Empfänger wieder zusammengeführt. Der Fachausdruck dafür lautet parallel-optische Übertragung. Daher werden für die Übertragung von 40 Gigabit vier Fasern für den Versand und genauso viele für den Empfang benötigt, also insgesamt acht. Bei 100 Gigabit kommen entsprechend 20 Fasern zum Einsatz. Bei einem OM5-Kabel werden die Techniken Short Wave Division Multiplexing (SWDM) und Wideband Multimode Fibre (WBMMF) miteinander kombiniert. Ältere Multimodefasern sind für den Wellenlängenbereich von 850 Nanometern optimiert. Mittels SWDM Technik können Wellenlängen- Shop: JACOB Computer
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shiverpeaks BS07-530515. Kabellänge: 5 m, Lichtleitertyp: OM5, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: SC, Lochdurchmesser: 50 µm, Vollduplex, Kabelfarbe: Grün (BS07-530515)
OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benötigt, eine zum Senden sowie eine zum Empfangen. Das betrifft zumindest Datenraten bis zehn Gigabit pro Sekunde. Bei höheren Datenraten wie zum Beispiel 40 bis 100 Gigabit, werden die Datenströme bei der Übertragung in Zehnerpakete aufgeteilt und beim Empfänger wieder zusammengeführt. Der Fachausdruck dafür lautet parallel-optische Übertragung. Daher werden für die Übertragung von 40 Gigabit vier Fasern für den Versand und genauso viele für den Empfang benötigt, also insgesamt acht. Bei 100 Gigabit kommen entsprechend 20 Fasern zum Einsatz. Bei einem OM5-Kabel werden die Techniken Short Wave Division Multiplexing (SWDM) und Wideband Multimode Fibre (WBMMF) miteinander kombiniert. Ältere Multimodefasern sind für den Wellenlängenbereich von 850 Nanometern optimiert. Mittels SWDM Technik können Wellenlängen- Shop: JACOB Computer
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shiverpeaks BS07-510915. Kabellänge: 20 m, Lichtleitertyp: OM5, Anschluss 1: SC, Anschluss 2: SC, Lochdurchmesser: 50 µm, Vollduplex, Kabelfarbe: Grün (BS07-510915)
OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benötigt, eine zum Senden sowie eine zum Empfangen. Das betrifft zumindest Datenraten bis zehn Gigabit pro Sekunde. Bei höheren Datenraten wie zum Beispiel 40 bis 100 Gigabit, werden die Datenströme bei der Übertragung in Zehnerpakete aufgeteilt und beim Empfänger wieder zusammengeführt. Der Fachausdruck dafür lautet parallel-optische Übertragung. Daher werden für die Übertragung von 40 Gigabit vier Fasern für den Versand und genauso viele für den Empfang benötigt, also insgesamt acht. Bei 100 Gigabit kommen entsprechend 20 Fasern zum Einsatz. Bei einem OM5-Kabel werden die Techniken Short Wave Division Multiplexing (SWDM) und Wideband Multimode Fibre (WBMMF) miteinander kombiniert. Ältere Multimodefasern sind für den Wellenlängenbereich von 850 Nanometern optimiert. Mittels SWDM Technik können Wellenlängen- Shop: JACOB Computer
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shiverpeaks BS07-510715. Kabellänge: 10 m, Lichtleitertyp: OM5, Anschluss 1: SC, Anschluss 2: SC, Lochdurchmesser: 50 µm, Vollduplex, Kabelfarbe: Grün (BS07-510715)
OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benötigt, eine zum Senden sowie eine zum Empfangen. Das betrifft zumindest Datenraten bis zehn Gigabit pro Sekunde. Bei höheren Datenraten wie zum Beispiel 40 bis 100 Gigabit, werden die Datenströme bei der Übertragung in Zehnerpakete aufgeteilt und beim Empfänger wieder zusammengeführt. Der Fachausdruck dafür lautet parallel-optische Übertragung. Daher werden für die Übertragung von 40 Gigabit vier Fasern für den Versand und genauso viele für den Empfang benötigt, also insgesamt acht. Bei 100 Gigabit kommen entsprechend 20 Fasern zum Einsatz. Bei einem OM5-Kabel werden die Techniken Short Wave Division Multiplexing (SWDM) und Wideband Multimode Fibre (WBMMF) miteinander kombiniert. Ältere Multimodefasern sind für den Wellenlängenbereich von 850 Nanometern optimiert. Mittels SWDM Technik können Wellenlängen- Shop: JACOB Computer
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shiverpeaks BS07-510515. Kabellänge: 5 m, Lichtleitertyp: OM5, Anschluss 1: SC, Anschluss 2: SC, Lochdurchmesser: 50 µm, Vollduplex, Kabelfarbe: Grün (BS07-510515)
OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benötigt, eine zum Senden sowie eine zum Empfangen. Das betrifft zumindest Datenraten bis zehn Gigabit pro Sekunde. Bei höheren Datenraten wie zum Beispiel 40 bis 100 Gigabit, werden die Datenströme bei der Übertragung in Zehnerpakete aufgeteilt und beim Empfänger wieder zusammengeführt. Der Fachausdruck dafür lautet parallel-optische Übertragung. Daher werden für die Übertragung von 40 Gigabit vier Fasern für den Versand und genauso viele für den Empfang benötigt, also insgesamt acht. Bei 100 Gigabit kommen entsprechend 20 Fasern zum Einsatz. Bei einem OM5-Kabel werden die Techniken Short Wave Division Multiplexing (SWDM) und Wideband Multimode Fibre (WBMMF) miteinander kombiniert. Ältere Multimodefasern sind für den Wellenlängenbereich von 850 Nanometern optimiert. Mittels SWDM Technik können Wellenlängen- Shop: JACOB Computer
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