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Wie funktioniert ein Arduino-Servomotor?
Ein Arduino-Servomotor wird über PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert. Der Arduino sendet eine Reihe von Impulsen an den Servomotor, um die Position des Servos zu bestimmen. Die Länge des Impulses bestimmt den Winkel, in den sich der Servomotor bewegen soll. Der Servomotor enthält einen internen Regler, der den Motor entsprechend der empfangenen Impulse steuert. **
Wie trimme ich den LEGO Servomotor?
Um den LEGO Servomotor zu trimmen, musst du zunächst sicherstellen, dass er korrekt angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. Dann kannst du die Trimmeinstellungen über die LEGO Mindstorms Software oder über den EV3-Stein selbst vornehmen. Du kannst die Position des Motors anpassen, um sicherzustellen, dass er in der neutralen Position richtig ausgerichtet ist. **
Ähnliche Suchbegriffe für Servomotor
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Produkte zum Begriff Servomotor:
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Schneider Electric Servomotor BMH1402P02F2AServomotor BMH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Die BMH-Reihe der dreiphasigen AC-Servomotoren weist ein mittleres Rotorträgheitsmoment auf und ist perfekt für Anwendungen mit hohen Lasten angepaßt. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine sehr hohe Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 16,8 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 50,4 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 3000 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 3550 W. Der eingebaute Encoder ist als Multiturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024x4096) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 140 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 24 mm. Das Wellenende ist glatt und konform zur Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Eine Haltebremse ist integriert. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe LXM32.4344,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor SH30551P01A2000Lexium SH3 Servomotor. Diese SH3-Reihe an AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 0,5 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 1,5 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 9000 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 440 W. Der eingebaute Encoder ist als Singelturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 55 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 9 mm. Das Wellenende ist glatt und entspricht der Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe Lexium 52 & Lexium 62.1284,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor BMI0703T16AAntriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dabei besteht diese BMI-Antriebseinheit aus dem eigentlichen Servomotor und der zugehörigen Leistungsstufe. Das maximale Stillstandsdrehmoment des Servomotors beträgt 2,88 Nm. Ein einphasiger Netzanschluss mit 110-120/200-240 VAC versorgt den Servo, zu dem das Netzanschlussmodul VW3M9001 benötigt wird. Zur Befestigung betragen die Abmessungen des Motorflansches 70 mm. Das Ende der Motorwelle weißt eine Passfeder auf und ist für die Schutzart IP54 konzipiert, während das Motorgehäuse für IP65 ausgelegt ist. Aus 3 Leistungsstufen ist der Servomotor zusammengesetzt. Der eingebaute Sin/Cos Hiperface Absolutwert-Encoder ist als Singleturn mit 16 Perioden pro Umdrehung (32768 Pkt/U) ausgeführt. Es ist keine Haltebremse vorhanden.2868,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor ILM0702P01A0000In Lexium 62 ILM integrierte Servomodule sorgen dafür, dass Servoantriebe sich nicht mehr im Schaltschrank, sondern im Feld befinden. Mechanik, Software und sogar Elektronik können modular designt werden. Dadurch sind ILM -Servomodule ein Schlüsselelement in der modularen Maschinenkonstruktion und eine ideale Lösung für Maschinen mit vielen verschiedenen optionalen mechatronischen Modulen. Lexium 62 ILM ist vollständig software -kompatibel mit den Stand -Alone -Servoantrieben Lexium 52 sowie den Antrieben aus den mehrachsigen Servoantrieben Lexium 62. Zusammen bilden sie die Basis für eine der flexibelsten Servoantriebslösungen auf dem Markt. Elektronische Typenschilder auf jedem Antrieb, zur automatischenKonfiguration und Motorerkennung. Das Konzept zum schnellen Komponentenaustausch mit einfacher mechanischer und elektrischer Montage/Demontage bietet eine maximale Zuverlässigkeit.2399,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Ist der Servomotor ein AC- oder DC-Motor?
Ein Servomotor kann sowohl ein AC- als auch ein DC-Motor sein. Es hängt von der Anwendung und den Anforderungen ab. AC-Servomotoren werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, während DC-Servomotoren in kleineren Anwendungen wie Modellbau oder Robotik verwendet werden. **
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Wie kann man einen Servomotor per App ansteuern?
Um einen Servomotor per App anzusteuern, benötigt man zunächst eine App, die die Steuerung von Servomotoren unterstützt. Diese App kann entweder bereits vorhanden sein oder selbst programmiert werden. Anschließend muss der Servomotor mit einem Mikrocontroller oder einem anderen Steuerungsmodul verbunden werden, das die Befehle der App empfangen und an den Servomotor weiterleiten kann. Über die App kann dann die gewünschte Position oder Geschwindigkeit des Servomotors eingestellt und gesteuert werden. **
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Wie steuere ich den Servomotor in meinem Code richtig?
Um einen Servomotor in deinem Code richtig zu steuern, musst du zunächst die passende Bibliothek für deinen Mikrocontroller oder dein Board importieren. Anschließend kannst du die Funktionen der Bibliothek verwenden, um den Servomotor anzusteuern. Dazu gehören Funktionen wie "attach()" zum Initialisieren des Servomotors und "write()" zum Setzen der gewünschten Position. **
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Welche Armatur passt zu welchem Waschtisch?
Welche Armatur passt zu welchem Waschtisch? Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Design des Waschtischs, dem Stil des Badezimmers und persönlichen Vorlieben. Ein moderner Waschtisch könnte gut mit einer minimalistischen, schlichten Armatur harmonieren, während ein antiker Waschtisch eher zu einer nostalgischen Armatur passen könnte. Die Größe des Waschtischs spielt ebenfalls eine Rolle, da eine zu große Armatur den Waschtisch überwältigen könnte. Letztendlich ist es wichtig, dass Armatur und Waschtisch optisch und funktional gut zusammenpassen. **
Wie verkabelt man ein Micro-USB-Kabel mit einem Servomotor?
Um ein Micro-USB-Kabel mit einem Servomotor zu verkabeln, müssen Sie zuerst das Kabel abschneiden und die Drähte freilegen. Dann müssen Sie den positiven Draht des Kabels mit dem positiven Anschluss des Servomotors verbinden und den negativen Draht mit dem negativen Anschluss verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden. **
Wie funktioniert ein Servomotor und welche Anwendungen gibt es dafür?
Ein Servomotor wird durch ein Steuersignal gesteuert, das die Position des Motors bestimmt. Durch die Rückmeldung des Encoders kann der Servomotor seine Position präzise kontrollieren. Servomotoren werden häufig in Robotern, CNC-Maschinen und anderen Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Positionierung erfordern. **
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Produkte zum Begriff Servomotor:
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Schneider Electric Servomotor MH31402P01A2200Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab. Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung. Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung). Sie sind in folgenden Varianten verfügbar: 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm. Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse. Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss. Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber. Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder.3555,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor BMH1402P02F2AServomotor BMH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Die BMH-Reihe der dreiphasigen AC-Servomotoren weist ein mittleres Rotorträgheitsmoment auf und ist perfekt für Anwendungen mit hohen Lasten angepaßt. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine sehr hohe Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 16,8 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 50,4 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 3000 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 3550 W. Der eingebaute Encoder ist als Multiturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024x4096) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 140 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 24 mm. Das Wellenende ist glatt und konform zur Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Eine Haltebremse ist integriert. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe LXM32.4344,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor SH30551P01A2000Lexium SH3 Servomotor. Diese SH3-Reihe an AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 0,5 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 1,5 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 9000 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 440 W. Der eingebaute Encoder ist als Singelturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 55 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 9 mm. Das Wellenende ist glatt und entspricht der Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe Lexium 52 & Lexium 62.1284,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein Arduino-Servomotor?
Ein Arduino-Servomotor wird über PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert. Der Arduino sendet eine Reihe von Impulsen an den Servomotor, um die Position des Servos zu bestimmen. Die Länge des Impulses bestimmt den Winkel, in den sich der Servomotor bewegen soll. Der Servomotor enthält einen internen Regler, der den Motor entsprechend der empfangenen Impulse steuert. **
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Wie trimme ich den LEGO Servomotor?
Um den LEGO Servomotor zu trimmen, musst du zunächst sicherstellen, dass er korrekt angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. Dann kannst du die Trimmeinstellungen über die LEGO Mindstorms Software oder über den EV3-Stein selbst vornehmen. Du kannst die Position des Motors anpassen, um sicherzustellen, dass er in der neutralen Position richtig ausgerichtet ist. **
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Ist der Servomotor ein AC- oder DC-Motor?
Ein Servomotor kann sowohl ein AC- als auch ein DC-Motor sein. Es hängt von der Anwendung und den Anforderungen ab. AC-Servomotoren werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, während DC-Servomotoren in kleineren Anwendungen wie Modellbau oder Robotik verwendet werden. **
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Wie kann man einen Servomotor per App ansteuern?
Um einen Servomotor per App anzusteuern, benötigt man zunächst eine App, die die Steuerung von Servomotoren unterstützt. Diese App kann entweder bereits vorhanden sein oder selbst programmiert werden. Anschließend muss der Servomotor mit einem Mikrocontroller oder einem anderen Steuerungsmodul verbunden werden, das die Befehle der App empfangen und an den Servomotor weiterleiten kann. Über die App kann dann die gewünschte Position oder Geschwindigkeit des Servomotors eingestellt und gesteuert werden. **
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Schneider Electric Servomotor BMI0703T16AAntriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dabei besteht diese BMI-Antriebseinheit aus dem eigentlichen Servomotor und der zugehörigen Leistungsstufe. Das maximale Stillstandsdrehmoment des Servomotors beträgt 2,88 Nm. Ein einphasiger Netzanschluss mit 110-120/200-240 VAC versorgt den Servo, zu dem das Netzanschlussmodul VW3M9001 benötigt wird. Zur Befestigung betragen die Abmessungen des Motorflansches 70 mm. Das Ende der Motorwelle weißt eine Passfeder auf und ist für die Schutzart IP54 konzipiert, während das Motorgehäuse für IP65 ausgelegt ist. Aus 3 Leistungsstufen ist der Servomotor zusammengesetzt. Der eingebaute Sin/Cos Hiperface Absolutwert-Encoder ist als Singleturn mit 16 Perioden pro Umdrehung (32768 Pkt/U) ausgeführt. Es ist keine Haltebremse vorhanden.2868,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor ILM0702P01A0000In Lexium 62 ILM integrierte Servomodule sorgen dafür, dass Servoantriebe sich nicht mehr im Schaltschrank, sondern im Feld befinden. Mechanik, Software und sogar Elektronik können modular designt werden. Dadurch sind ILM -Servomodule ein Schlüsselelement in der modularen Maschinenkonstruktion und eine ideale Lösung für Maschinen mit vielen verschiedenen optionalen mechatronischen Modulen. Lexium 62 ILM ist vollständig software -kompatibel mit den Stand -Alone -Servoantrieben Lexium 52 sowie den Antrieben aus den mehrachsigen Servoantrieben Lexium 62. Zusammen bilden sie die Basis für eine der flexibelsten Servoantriebslösungen auf dem Markt. Elektronische Typenschilder auf jedem Antrieb, zur automatischenKonfiguration und Motorerkennung. Das Konzept zum schnellen Komponentenaustausch mit einfacher mechanischer und elektrischer Montage/Demontage bietet eine maximale Zuverlässigkeit.2399,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor MH31402P07F2200Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab. Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung. Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung). Sie sind in folgenden Varianten verfügbar: 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm. Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse. Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss. Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber. Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder.4149,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schneider Electric Servomotor MH31403P01A2200Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab. Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung. Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung). Sie sind in folgenden Varianten verfügbar: 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm. Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse. Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss. Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber. Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder.4015,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie steuere ich den Servomotor in meinem Code richtig?
Um einen Servomotor in deinem Code richtig zu steuern, musst du zunächst die passende Bibliothek für deinen Mikrocontroller oder dein Board importieren. Anschließend kannst du die Funktionen der Bibliothek verwenden, um den Servomotor anzusteuern. Dazu gehören Funktionen wie "attach()" zum Initialisieren des Servomotors und "write()" zum Setzen der gewünschten Position. **
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Um ein Micro-USB-Kabel mit einem Servomotor zu verkabeln, müssen Sie zuerst das Kabel abschneiden und die Drähte freilegen. Dann müssen Sie den positiven Draht des Kabels mit dem positiven Anschluss des Servomotors verbinden und den negativen Draht mit dem negativen Anschluss verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden. **
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Ein Servomotor wird durch ein Steuersignal gesteuert, das die Position des Motors bestimmt. Durch die Rückmeldung des Encoders kann der Servomotor seine Position präzise kontrollieren. Servomotoren werden häufig in Robotern, CNC-Maschinen und anderen Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Positionierung erfordern. **
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