Kontrolki Q22 Apem - jakość, trwałość i wzornictwo

Kontrolka LED w obudowie ze stali nierdzewnej Q22 316L firmy Apem jest przeznaczona do pracy jako element interfejsu użytkownika w maszynach i urządzeniach przemysłowych, pojazdach specjalnych (w tym z napędem elektrycznym i ładowarkach takich pojazdów), windach oraz sprzęcie medycznym i wojskowym. Q22 nadaje się też do zastosowań, gdzie urządzenia są narażone na wandalizm.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Jest to rozwiązanie odporne na narażenia mechaniczne i środowiskowe a także dewastację, zdolne do pracy w każdych warunkach. Obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej 316L, a wykorzystana do podświetlenia dioda LED zapewnia widoczność nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym.

Wnętrze obudowy zostało zalane żywicą epoksydową, co zapewnia pełną szczelność (IP67 zgodnie z EN 60529) w szerokim zakresie temperatur pracy od -40 do +85ºC. Kontrolkę montuje się w płycie czołowej w otworze o średnicy 22 mm za pomocą pierścienia z dodatkowymi podkładkami ząbkowanymi zabezpieczającymi przed poluzowaniem.

Konstrukcja zapewnia równomierne podświetlenie i widoczność symbolu pod dużym kątem - nawet 100º. Cechą kontrolki Q22 jest też to, że wyświetlany symbol może nie być widoczny do momentu załączenia podświetlenia.

Asortyment kontrolek Q obejmuje kilkadziesiąt różnych wersji: płaskie oraz wypukłe, w wersji z uszczelnieniem części panelowej do IP67 oraz przy połączeniu kablowym uszczelnione żywicą epoksydową. Diody w oprawkach mogą realizować podświetlenie pojedyncze, podwójne bądź trójkolorowe. System oznaczeń pozwala w sposób prosty zidentyfikować rodzaj diody i jej otworu montażowego, odpowiednio np. Q6 to 6 mm.

Wiele dostępnych opcji

Wyświetlany symbol można wybrać spośród bogatej palety rozwiązań standardowych, niemniej firma Apem przygotowuje też wersje na indywidualne zamówienie. Kolory podświetlenia obejmują wszystkie opcje, które daje technologia LED. Dostępne są barwy: czerwona, zielona, żółta, niebieska, biała oraz wykonania dwukolorowe (czerwono-zielone), trójkolorowe (czerwono-zielone-żółte).

Sterowanie kolorem w wersjach dwukolorowych odbywa się poprzez odwrócenie polaryzacji zasilania, w wersjach trzykolorowych sterowanie dotyczy osobno koloru czerwonego i zielonego, natomiast barwę żółtą uzyskuje się poprzez załączenie kolorów czerwonego i zielonego razem.

Dostępne wersje pozwalają na zasilanie kontrolki napięciem od 5 VDC do 220 VAC (7 wersji). Podłączenie realizowane jest za pomocą przewodu o długości 200 mm, zakończonego wsuwkami konektorowymi lub do lutowania.

Obudowa może być chromowana błyszcząca, matowa szara, czarna lub złota, jako opcja jest też oferowane anodowane aluminium.

Eltronika

Więcej na www.eltronika.pl
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Przyciski indukcyjne - nowe podejście do HMI
Przełączniki, przyciski i klawiatury - jakość i wzornictwo gwarancją rynkowego sukcesu
RS Components przyciągnie klientów nową marką własną - RS PRO
Przełączniki, przyciski i klawiatury
Przełączniki, przyciski i klawiatury
Zobacz więcej w kategorii: Technika
Komunikacja
Konfiguracja bramek MGate MB3000-G2: tryb Transparent i Agent w praktyce
Produkcja elektroniki
Analiza przyczyn wad montażu SMT i ograniczenia systemów inspekcyjnych
Produkcja elektroniki
Dokumentacja do wyceny montażu PCBA – jak przygotować kompletny pakiet danych?
Produkcja elektroniki
Ochrona antystatyczna fundamentem nowoczesnej produkcji
Komponenty
Niewielka uszczelka, ogromne znaczenie. Jak uszczelnienia FOF decydują o skuteczności ekranowania EMC obudów?
Komponenty
Folie termoprzewodzące elektroizolujące – jak jednocześnie odprowadzać ciepło i izolować elektrycznie?
Zobacz więcej z tagiem: Elektromechanika
Gospodarka
Więcej zaawansowanych i wytrzymałych rozwiązań połączeniowych - Farnell nawiązuje współpracę z Amphenol Nexus Technologies
Gospodarka
Czy ultradźwiękowe głośniki MEMS zmienią rynek audio?
Prezentacje firmowe
Golten - jakość połączeń od płytki PCB po szynę DIN - Jak dobór materiałów, kontrola procesu i automatyzacja produkcji przekładają się na niezawodność złączy

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów