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Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor?
Ein Magnetfeldsensor funktioniert, indem er die Stärke und Richtung des Magnetfelds in seiner Umgebung misst. Dies geschieht durch die Verwendung von Hall-Sensoren oder anderen magnetoresistiven Materialien, die auf Veränderungen im Magnetfeld reagieren. Der Sensor wandelt dann diese Informationen in elektrische Signale um, die von einem Mikrocontroller oder einer anderen Auswerteeinheit interpretiert werden können. Auf diese Weise kann der Magnetfeldsensor beispielsweise zur Positionsbestimmung, zur Erkennung von Metallteilen oder zur Navigation eingesetzt werden. **
Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor und welche Anwendungen hat er?
Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds mithilfe von Hall-Effekten. Durch die Umwandlung des Magnetfelds in elektrische Signale können Positionen, Bewegungen oder Drehungen erfasst werden. Anwendungen sind beispielsweise in der Automobilindustrie für die Erfassung von Lenkwinkeln, in der Medizintechnik für die Positionierung von Geräten oder in der Robotik für die Navigation von autonomen Systemen. **
Ähnliche Suchbegriffe für Turck-Magnetfeldsensor-Automatisierung
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Produkte zum Begriff Turck-Magnetfeldsensor-Automatisierung:
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Turck Magnetfeldsensor BIMUNTAP6X0.6PSG3MArt der Betätigung=MagnetAusführung des elektrischen Anschlusses=Kabel mit SteckverbinderAusführung des Schaltausgangs=PNPBreite des Sensors=5 mmHöhe des Sensors=6 mmLänge des Sensors=28 mmGehäusebauform=QuaderWerkstoff des Gehäuses=KunststoffUmgebungstemperatur=-25..70 °CBemessungsversorgungsspannung bei DC=10..30 VSpannungsart=DCQuer-/Kurzschlusserkennung möglich=jaSchutzart (IP)=IP6861,76 €*Versand: 5,99 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Buchmann, Joachim: Positionierung - einfach, schnell und sicherPositionierung - einfach, schnell und sicher , Nur ein Jahr nach Erscheinen der ersten Auflage liegt nun die zweite, überarbeitete Auflage des Buches vor! Es wurde von den Autoren gründlich durchgearbeitet und ergänzt um die Positionierungsbehandlung bei ulnarer Epikondylopathie sowie um wertvolle Informationen in den Exkursen aus dem Erfahrungsschatz der Autoren. Dieses "Praxis-Bilderbuch" bietet eine außerordentlich präzise und praktikable Anleitung mit Punkt-für-Punkt-Handlungsanweisungen und einprägsamen Zeichnungen. Die Autoren beschreiben ihr Konzept für eine Weiterentwicklung und Optimierung der von Lawrence Jones entwickelten Strain-Counterstrain-Technik. Der Therapeut wird im Buch Schritt für Schritt durch die Behandlung der verschiedenen Körperregionen geführt. Die Grundlage von Jones' Theorie ist die Beobachtung, dass Patienten jeden Schmerz innerhalb des Bewegungssystems durch eine bestimmte Körperposition versuchen zu reduzieren. Er fand Zonen vermehrter Spannung an der Körperoberfläche, Tenderpoints genannt, die für ihn Hinweis auf schmerzhafteFunktionsbeeinträchtigung und gleichzeitig Ausgangspunkt der Behandlung waren. Die Strain-Counterstrain-Technik ist darauf gerichtet, über eine für den Patienten schmerzarme, im besten Fall schmerzfreie Positionierung eine Dysfunktion und die damit verbundene Spannungsvermehrung zu beseitigen.. Die Methode basiert auf neurophysiologischen Überlegungen. Sie erfordert jedoch langsame Positionierungs- und Palpationsschritte und verursacht damit einen immensen Zeitaufwand. Dies führte die Autoren zu der Überlegung, ob nicht Fazilitationstechniken im Rahmen der Durchführung der Methode diesen Zeitaufwand reduzieren könnten. Sie entwickelten ein nahezu durchgängig mit Kompression, gelegentlich auch mit Traktion arbeitendes Behandlungsvorgehen, das bei unverminderter Effektivität eine entscheidende Zeitoptimierung ermöglicht. Daraus wiederum entstand eine detaillierte Handlungsanweisung für das Auffinden von Tenderpoints, deren Zuordnung zu Funktionsstörungen am Bewegungssystem und zum jeweiligen therapeutischen Vorgehen. , Seife > Autopflege & Aufbereitung , Erscheinungsjahr: 201907, Produktform: Kartoniert, Autoren: Buchmann, Joachim~Heidrich, Marina~Röper-Krejza, Birgit, Edition: REV, Auflage: 19002, Seitenzahl/Blattzahl: 205, Abbildungen: über 150 Abbildungen, Keyword: Bewegungsapparat; Bewegungsbeeinträchtigung; Epicondylitis; Faszillationstechniken; Funktionsfähigkeit; Halswirbelsäule; Iliosakralgelenk; Kompression; Manuelle Behandlung; Manuelle Therapie; Neurophysiologie; Osteopathie; Palpation; Physiotherapie; Schmerz; Schmerzbehandlung; Strain-Counterstrain-Technik; Tenderpoints; Traktion; ulnare Epikondylopathie, Fachschema: Chiropraktik~Manuelle Medizin / Chiropraktik~Osteopathie~Wirbelsäule / Osteopathie~Orthopädie~Physikalische Therapie~Physiotherapie, Fachkategorie: Physiotherapie~Chiropraktik und Osteopathie, Warengruppe: HC/Alternative Medizin/Naturmedizin/Homöopathie, Fachkategorie: Orthopädie und Brüche, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Kiener Verlag, Verlag: Kiener Verlag, Verlag: KIENER Verlag, Länge: 269, Breite: 198, Höhe: 17, Gewicht: 698, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783943324730, Herkunftsland: POLEN (PL), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0006, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 200044562,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Turck Magnetfeldsensor BIMUNTKAP7X0.3RS4Art der Betätigung=MagnetAusführung des elektrischen Anschlusses=Kabel mit SteckverbinderAusführung des Schaltausgangs=PNPBreite des Sensors=5 mmHöhe des Sensors=6 mmLänge des Sensors=19,7 mmGehäusebauform=QuaderWerkstoff des Gehäuses=KunststoffUmgebungstemperatur=-25..70 °CBemessungsversorgungsspannung bei DC=10..30 VSpannungsart=DCQuer-/Kurzschlusserkennung möglich=neinSchutzart (IP)=IP6860,27 €*Versand: 5,99 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Turck Magnetfeldsensor BIMUNRAP6X0.3PSG3SArt der Betätigung=MagnetAusführung des elektrischen Anschlusses=Kabel mit SteckverbinderAusführung des Schaltausgangs=PNPBreite des Sensors=2,9 mmHöhe des Sensors=4,6 mmLänge des Sensors=18 mmGehäusebauform=QuaderWerkstoff des Gehäuses=KunststoffUmgebungstemperatur=-25..70 °CBemessungsversorgungsspannung bei DC=11..30 VSpannungsart=DCQuer-/Kurzschlusserkennung möglich=jaSchutzart (IP)=IP6779,81 €*Versand: 5,99 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor und welche Anwendungen gibt es dafür?
Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds mithilfe von Hall-Effekt-Sensoren. Diese Sensoren erzeugen ein elektrisches Signal basierend auf der magnetischen Feldstärke. Anwendungen für Magnetfeldsensoren sind unter anderem in der Automobilindustrie für die Positionserkennung von Getriebeteilen, in der Medizintechnik für die Positionierung von medizinischen Geräten und in der Robotik für die Navigation von autonomen Fahrzeugen. **
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Wie lassen sich Rechnungsprozesse effizient und zeitsparend gestalten? Welche Rolle spielen dabei digitale Tools und Automatisierung?
Rechnungsprozesse lassen sich effizient und zeitsparend gestalten, indem man auf digitale Tools wie Buchhaltungssoftware und Automatisierungslösungen setzt. Diese helfen bei der schnellen Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von Rechnungen. Durch den Einsatz dieser Tools können Fehler reduziert, Prozesse beschleunigt und Kosten gesenkt werden. **
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Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor und in welchen Anwendungsgebieten wird er eingesetzt?
Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds mithilfe von Hall-Sensoren. Diese Sensoren erzeugen ein elektrisches Signal, das proportional zur Magnetfeldstärke ist. Magnetfeldsensoren werden in der Automobilindustrie zur Positionserkennung von Fahrzeugen, in der Medizintechnik für MRT-Geräte und in der Robotik für die Navigation eingesetzt. **
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Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor und welche Anwendungen hat er in der Technologie?
Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds durch die Interaktion mit einem beweglichen Teil im Sensor. Diese Messungen werden dann in elektrische Signale umgewandelt. Magnetfeldsensoren werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in der Automobilindustrie für die Positionierung von Fahrzeugen, in der Medizintechnik für die Navigation von medizinischen Instrumenten und in der Robotik für die Bewegungskontrolle von Robotern. **
Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor und wofür wird er in der Technologie eingesetzt?
Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfeldes durch die Verwendung von Hall-Effekt-Sensoren. Diese Sensoren erzeugen eine elektrische Spannung, die proportional zur Stärke des Magnetfeldes ist. In der Technologie wird der Magnetfeldsensor unter anderem in Kompassen, Navigationssystemen und in der Automobilindustrie eingesetzt. **
Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor und wozu wird er in der Technologie eingesetzt?
Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfeldes durch die Interaktion mit einem magnetischen Material. Er wird in der Technologie verwendet, um Positionen, Bewegungen und Richtungen von Objekten zu erkennen, beispielsweise in der Automobilindustrie für die Steuerung von Airbags oder in Smartphones für die Navigation. **
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Produkte zum Begriff Turck-Magnetfeldsensor-Automatisierung:
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Turck Magnetfeldsensor, AutomatisierungArt der Betätigung: Magnet Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR Breite des Sensors: 5 mm Höhe des Sensors: 6 mm Länge des Sensors: 28 mm Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D Gehäusebauform: Quader Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C Spannungsart: DC Schutzart (IP): IP68.74,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Turck Magnetfeldsensor BIMUNTAP6X0,3PSG3SAnzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion=1Art der Betätigung=MagnetAusführung des elektrischen Anschlusses=Kabel mit SteckverbinderAusführung des Schaltausgangs=PNPBreite des Sensors=5 mmHöhe des Sensors=6 mmLänge des Sensors=28 mmGehäusebauform=QuaderWerkstoff des Gehäuses=KunststoffBeschichtung Gehäuse=unbeschichtetMax. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang=150 mAUmgebungstemperatur=-25..70 °CBemessungsversorgungsspannung bei DC=10..30 VSpannungsart=DCQuer-/Kurzschlusserkennung möglich=jaGeeignet für Sicherheitsfunktionen=neinSchutzart (IP)=IP6861,76 €*Versand: 5,99 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Turck Magnetfeldsensor BIMUNTAP6X0.6PSG3MArt der Betätigung=MagnetAusführung des elektrischen Anschlusses=Kabel mit SteckverbinderAusführung des Schaltausgangs=PNPBreite des Sensors=5 mmHöhe des Sensors=6 mmLänge des Sensors=28 mmGehäusebauform=QuaderWerkstoff des Gehäuses=KunststoffUmgebungstemperatur=-25..70 °CBemessungsversorgungsspannung bei DC=10..30 VSpannungsart=DCQuer-/Kurzschlusserkennung möglich=jaSchutzart (IP)=IP6861,76 €*Versand: 5,99 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Buchmann, Joachim: Positionierung - einfach, schnell und sicherPositionierung - einfach, schnell und sicher , Nur ein Jahr nach Erscheinen der ersten Auflage liegt nun die zweite, überarbeitete Auflage des Buches vor! Es wurde von den Autoren gründlich durchgearbeitet und ergänzt um die Positionierungsbehandlung bei ulnarer Epikondylopathie sowie um wertvolle Informationen in den Exkursen aus dem Erfahrungsschatz der Autoren. Dieses "Praxis-Bilderbuch" bietet eine außerordentlich präzise und praktikable Anleitung mit Punkt-für-Punkt-Handlungsanweisungen und einprägsamen Zeichnungen. Die Autoren beschreiben ihr Konzept für eine Weiterentwicklung und Optimierung der von Lawrence Jones entwickelten Strain-Counterstrain-Technik. Der Therapeut wird im Buch Schritt für Schritt durch die Behandlung der verschiedenen Körperregionen geführt. Die Grundlage von Jones' Theorie ist die Beobachtung, dass Patienten jeden Schmerz innerhalb des Bewegungssystems durch eine bestimmte Körperposition versuchen zu reduzieren. Er fand Zonen vermehrter Spannung an der Körperoberfläche, Tenderpoints genannt, die für ihn Hinweis auf schmerzhafteFunktionsbeeinträchtigung und gleichzeitig Ausgangspunkt der Behandlung waren. Die Strain-Counterstrain-Technik ist darauf gerichtet, über eine für den Patienten schmerzarme, im besten Fall schmerzfreie Positionierung eine Dysfunktion und die damit verbundene Spannungsvermehrung zu beseitigen.. Die Methode basiert auf neurophysiologischen Überlegungen. Sie erfordert jedoch langsame Positionierungs- und Palpationsschritte und verursacht damit einen immensen Zeitaufwand. Dies führte die Autoren zu der Überlegung, ob nicht Fazilitationstechniken im Rahmen der Durchführung der Methode diesen Zeitaufwand reduzieren könnten. Sie entwickelten ein nahezu durchgängig mit Kompression, gelegentlich auch mit Traktion arbeitendes Behandlungsvorgehen, das bei unverminderter Effektivität eine entscheidende Zeitoptimierung ermöglicht. Daraus wiederum entstand eine detaillierte Handlungsanweisung für das Auffinden von Tenderpoints, deren Zuordnung zu Funktionsstörungen am Bewegungssystem und zum jeweiligen therapeutischen Vorgehen. , Seife > Autopflege & Aufbereitung , Erscheinungsjahr: 201907, Produktform: Kartoniert, Autoren: Buchmann, Joachim~Heidrich, Marina~Röper-Krejza, Birgit, Edition: REV, Auflage: 19002, Seitenzahl/Blattzahl: 205, Abbildungen: über 150 Abbildungen, Keyword: Bewegungsapparat; Bewegungsbeeinträchtigung; Epicondylitis; Faszillationstechniken; Funktionsfähigkeit; Halswirbelsäule; Iliosakralgelenk; Kompression; Manuelle Behandlung; Manuelle Therapie; Neurophysiologie; Osteopathie; Palpation; Physiotherapie; Schmerz; Schmerzbehandlung; Strain-Counterstrain-Technik; Tenderpoints; Traktion; ulnare Epikondylopathie, Fachschema: Chiropraktik~Manuelle Medizin / Chiropraktik~Osteopathie~Wirbelsäule / Osteopathie~Orthopädie~Physikalische Therapie~Physiotherapie, Fachkategorie: Physiotherapie~Chiropraktik und Osteopathie, Warengruppe: HC/Alternative Medizin/Naturmedizin/Homöopathie, Fachkategorie: Orthopädie und Brüche, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Kiener Verlag, Verlag: Kiener Verlag, Verlag: KIENER Verlag, Länge: 269, Breite: 198, Höhe: 17, Gewicht: 698, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783943324730, Herkunftsland: POLEN (PL), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0006, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 200044562,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein Magnetfeldsensor?
Ein Magnetfeldsensor funktioniert, indem er die Stärke und Richtung des Magnetfelds in seiner Umgebung misst. Dies geschieht durch die Verwendung von Hall-Sensoren oder anderen magnetoresistiven Materialien, die auf Veränderungen im Magnetfeld reagieren. Der Sensor wandelt dann diese Informationen in elektrische Signale um, die von einem Mikrocontroller oder einer anderen Auswerteeinheit interpretiert werden können. Auf diese Weise kann der Magnetfeldsensor beispielsweise zur Positionsbestimmung, zur Erkennung von Metallteilen oder zur Navigation eingesetzt werden. **
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Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds mithilfe von Hall-Effekt-Sensoren. Diese Sensoren erzeugen ein elektrisches Signal basierend auf der magnetischen Feldstärke. Anwendungen für Magnetfeldsensoren sind unter anderem in der Automobilindustrie für die Positionserkennung von Getriebeteilen, in der Medizintechnik für die Positionierung von medizinischen Geräten und in der Robotik für die Navigation von autonomen Fahrzeugen. **
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Rechnungsprozesse lassen sich effizient und zeitsparend gestalten, indem man auf digitale Tools wie Buchhaltungssoftware und Automatisierungslösungen setzt. Diese helfen bei der schnellen Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von Rechnungen. Durch den Einsatz dieser Tools können Fehler reduziert, Prozesse beschleunigt und Kosten gesenkt werden. **
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Turck Magnetfeldsensor BIMUNCAN6X0.3PSG3MArt der Betätigung=MagnetAusführung des elektrischen Anschlusses=Kabel mit SteckverbinderAusführung des Schaltausgangs=NPNBreite des Sensors=4 mmHöhe des Sensors=4,6 mmLänge des Sensors=22 mmGehäusebauform=QuaderWerkstoff des Gehäuses=KunststoffUmgebungstemperatur=-25..70 °CBemessungsversorgungsspannung bei DC=11..30 VSpannungsart=DCQuer-/Kurzschlusserkennung möglich=jaSchutzart (IP)=IP6786,95 €*Versand: 5,99 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds mithilfe von Hall-Sensoren. Diese Sensoren erzeugen ein elektrisches Signal, das proportional zur Magnetfeldstärke ist. Magnetfeldsensoren werden in der Automobilindustrie zur Positionserkennung von Fahrzeugen, in der Medizintechnik für MRT-Geräte und in der Robotik für die Navigation eingesetzt. **
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Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfelds durch die Interaktion mit einem beweglichen Teil im Sensor. Diese Messungen werden dann in elektrische Signale umgewandelt. Magnetfeldsensoren werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in der Automobilindustrie für die Positionierung von Fahrzeugen, in der Medizintechnik für die Navigation von medizinischen Instrumenten und in der Robotik für die Bewegungskontrolle von Robotern. **
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Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfeldes durch die Verwendung von Hall-Effekt-Sensoren. Diese Sensoren erzeugen eine elektrische Spannung, die proportional zur Stärke des Magnetfeldes ist. In der Technologie wird der Magnetfeldsensor unter anderem in Kompassen, Navigationssystemen und in der Automobilindustrie eingesetzt. **
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Ein Magnetfeldsensor misst die Stärke und Richtung eines Magnetfeldes durch die Interaktion mit einem magnetischen Material. Er wird in der Technologie verwendet, um Positionen, Bewegungen und Richtungen von Objekten zu erkennen, beispielsweise in der Automobilindustrie für die Steuerung von Airbags oder in Smartphones für die Navigation. **
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