Maße & Gewicht: Breite: 3,8 mm, Höhe: 0,4 mm, Tiefe: 4,5 mm, Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 44.938.294, Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE)
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SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET Ports, onboard I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO 24VDC, 0,5A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 200 KB. Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Die Basic Controller sind erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen. Die Zentralbaugruppen sind in ihrer Leistung skaliert, für unterschiedliche Eingangsspannungen und mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar. Auch Safety-Varianten sind lieferbar. Neben den bereits integrierten Ein- und Ausgängen lassen sich die Kompakt-CPUs direkt auf dem Gerät oder mit unterschiedlichsten Signal- und Kommunikationsmodulen erweitern, um sie exakt Ihren Anforderungen anzupassen. HMI-Geräte sind über die integrierte Ethernetschnittstelle ebenfalls anschliessbar. Der Speicher der CPU lässt sich per Memory Card erweitern, projektiert wird die SPS mit der Software STEP 7 Basic im TIA Portal. Die Micro-SPS hat vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten über unterschiedliche Kommunikationsstandards durch integrierte Funktionen (PROFINET, Modbus, etc.) oder Zusatzmodule (IO-Link, AS-i, etc.) und bietet somit höchste Flexibilität beim Aufbau der Netze und der Topologie. Die Anwendungsgebiete für die S7-1200 sind aufgrund ihrer kompakten Bauform sehr vielfältig und reichen von einfachen Verpackungsmaschinen über Heizungsanlagen bis hin zum Einsatz als unterlagertes System bei grossen Anlagen. Kompaktes Design, modularer Aufbau und integrierte IOs helfen, Platz im Schaltschrank zu sparen. Die Projektierungssoftware STEP7 ist in das TIA Portal eingebunden und greift damit auf eine gemeinsame Datenhaltung, ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für alle Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
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Maße & Gewicht: Breite: 3,8 mm, Höhe: 0,4 mm, Tiefe: 4,5 mm, Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 44.938.294, Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE)
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Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 Hersteller Serie: Modicon M241 Anzahl der Eingänge: 14 Spannungskategorie: 24 V Ausgangstyp: Transistor Anzahl der Ausgänge: 10 Netzwerktyp: Ethernet, ModBus, Profibus DP, USB Display inbegriffen: Ja Kommunikationsschnittstellentyp: Ethernet, RS232, RS485, USB Programmspeicher: 128000 Schritte Programmierbares Interface: Mini-USB Breite: 95 mm Modicon M241 – Logiksteuerung. Die Modicon M241-Logiksteuerung dient zur Steuerung von einfachen Bewegungssteuerungsmaschinen und bietet die klassenbeste Kommunikation mit fünf integrierten Anschlüssen. Sie bietet dem Stand der Technik entsprechende technische Merkmale und eingebetteten CANopen für Feldbus-Architekturen mit bis zu 63 Geräten bei gleichzeitiger Reduzierung der Installationszeit und Kosten. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf Ihre Maschine über Ethernet – überall und jederzeit – und erleichtern Sie die Wartung mit jedem beliebigen mobilen Gerät durch Visualisierungsseiten, die direkt in SoMachine entwickelt wurden und auf dem SPS-Web-Server gespeichert sind. Logiksteuerung M241 mit fünf Anschlüssen: Ethernet, CANopen, zwei serielle Leitungen, USB-Anschluss für Programmierung, CPU für hohe Verarbeitungsleistung und Kartuschenerweiterungen, Web- und FTP-Server, Impulsfolgeausgänge, Hochgeschwindigkeitszähler, SD-Karte, Sicherheitsfunktion, Programmierung mit der Software SoMachineBasic. Die gesamte Programmierung, Visualisierung und Inbetriebnahme erfolgen über ein einziges intuitives Handwerkzeug. Zusätzliche Module für diese Steuerung sind: Motorstarter Tesys SoLink, umfangreiches Programm an analogen und digitalen Modulen, Ethernet und Profibus.
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Maße & Gewicht: Breite: 10,8 mm, Höhe: 8,2 mm, Tiefe: 12,2 mm, Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 44.938.294, Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE)
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CPU-Halter Top Grip, ausziehbar und drehbar, silber. Für nahezu jeden Computer zwischen 50 - 275 mm Breite und 380 - 580 mm Höhe. Höhe und Breite verstellbar. Max. Tragkraft 20 kg. Der Top Grip CPU-Halter wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fussboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und leichter zu erreichen und zu warten. Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen. Befestigen Sie sie ganz einfach mit "kleben und schrauben" an Ihrem Schreibtisch. Diese Version lässt sich um 360° drehen und 265 mm ausziehen, für einen leichteren Computer-Zugang. Dies ist besonders günstig, wenn die CPU an einer Ecke des Schreibtisches oder hinter einer Querverbindung montiert wird.
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Maße & Gewicht: Breite: 10,3 mm, Höhe: 4,5 mm, Tiefe: 11,7 mm, Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 44.938.294, Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE)
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Maße & Gewicht: Breite: 11 mm, Höhe: 8 mm, Tiefe: 12,4 mm, Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 44.938.294, Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE)
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Arduino Internals führt Sie zum Herzen der Arduino-Platine. Autor Dale Wheat teilt sein umfassendes Wissen über die Arduino-Platine – ihre Geheimnisse, Stärken und mögliche Alternativen zu ihren Bestandteilen werden in diesem Buch offenbart. Sie lernen, neue, verbesserte Arduino-Platinen und Peripheriegeräte zu bauen, während Sie sich an das Arduino-Referenzdesign halten. Arduino Internals beginnt mit einer Überprüfung der aktuellen Hardware- und Softwarelandschaft von Arduino. Insbesondere bietet es eine klare Analyse, wie die ATmega8-Platine funktioniert und wann und wo ihre Derivate eingesetzt werden sollten. Das Kapitel über das "Hardware-Herz" ist für den Rest des Buches von entscheidender Bedeutung und sollte im Detail studiert werden. Darüber hinaus bietet Arduino Internals wichtige Informationen über die CPU, die die Arduino-Platine betreibt, den darin enthaltenen Speicher und die darauf montierten Peripheriegeräte. So können Sie Software schreiben, die optimal läuft.
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