Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

Schneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-ProzessoradapterSchneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-ProzessoradapterSchneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-Prozessoradapter
Schneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-Prozessoradapter
Schneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-Prozessoradapter
Schneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-Prozessoradapter

Schneider Electric 171CCC96020 Modicon Momentum M1E Ethernet-Prozessoradapter


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 171CCC96020

PRODUKTTYP : Prozessoradapter

PRODUKTHERSTELLER : Schneider


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Produktübersicht

Der Schneider Electric 171CCC96020 dient als leistungsstarker M1E Ethernet-Prozessoradapter für die Automatisierungsplattform Modicon Momentum. Dieses „Transparent Ready“ Class B10 Gerät integriert einen 50 MHz X86-basierten Prozessor mit 544 kB RAM, um komplexe Steuerungslogik und schnellen Datenaustausch zu bewältigen. Durch die Bereitstellung einer direkten Ethernet-Schnittstelle verbindet der 171CCC96020 Feldebene-I/O mit Unternehmensnetzwerken und unterstützt Modbus TCP-Nachrichten sowie I/O-Scanning für nahtlose verteilte Automatisierung. Wir liefern dieses Gerät als 100 % nagelneue Originalausrüstung, um maximale Langlebigkeit Ihrer industriellen Steuerungsinfrastruktur zu gewährleisten.

Technische Daten

Der 171CCC96020 verfügt über ein kompaktes Lexan-Gehäuse und einen großen Speicher für anspruchsvolle diskrete und registerbasierte Verarbeitung.

  • Prozessortyp: X86-basiert (Intel/AMD) 50 MHz

  • Speicherkapazität: 544 kB RAM, 512 kB Flash

  • Programmspeicher: 18 kB LL984

  • I/O-Kapazität: 8192 diskrete I/O / 26048 Register-I/O

  • Kommunikationsprotokoll: Ethernet (Modbus TCP, I/O-Scanning)

  • Webdienste: Rack Viewer, Dateneditor, Webseiten-Loader

  • Befehlsausführungszeit: 1 ms pro 1K Befehle

  • Versorgungsspannung: 5,0 V DC (Stromversorgung über Momentum I/O-Basis)

  • Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 96 % (nicht kondensierend)

  • Stoßfestigkeit: 15 gn Spitze (11 ms Halbsinus)

Technische Vorteile

  • Transparent Ready Netzwerk: Der integrierte Ethernet-Anschluss unterstützt I/O-Scanning und Modbus TCP. Dadurch kann der Prozessor als Master für andere Ethernet-Geräte fungieren oder Peer-to-Peer-Daten mit anderen SPS austauschen, wodurch teure dedizierte Gateways entfallen.

  • Integrierte Webdienste: Dieses Modul enthält eingebettete Web-Tools wie den Rack Viewer und den Dateneditor. Wartungspersonal kann den I/O-Status überwachen und Register direkt über einen Standard-Webbrowser bearbeiten, was den Bedarf an spezieller Programmier-Software auf der Werkshalle erheblich reduziert.

  • Optimierte verteilte Architektur: Der 171CCC96020 wird direkt auf jede Momentum I/O-Basis aufgesteckt. Dieses modulare Design verwandelt einen Standard-I/O-Block in einen voll funktionsfähigen eigenständigen Controller oder einen verteilten Knoten und löst so das Platzproblem in kleinen Steuerungsschränken.

  • Robuste Umweltresistenz: Mit FM Class 1 Division 2 und NEMA 250 Zertifizierungen widersteht der Prozessor volatilen und rauen Industrieumgebungen. Sein Lexan-Gehäuse und die 15 gn Stoßfestigkeit gewährleisten einen stabilen Betrieb in hochvibrationsbelasteten Maschinenumgebungen.

  • Software-Kontinuität: Der Adapter unterstützt Concept (V2.6+), ProWORX 32 und Modsoft (V2.5+). Diese breite Kompatibilität ermöglicht es Ingenieuren, vorhandene Logikdateien zu nutzen und vereinfacht den Upgrade-Pfad von älteren M1-Prozessoren zu modernen M1E Ethernet-Fähigkeiten.

FAQs

  • Wie wird der 171CCC96020 mit Strom versorgt?

    Der Prozessoradapter erhält seine 5,0 V DC Versorgung direkt von der Momentum I/O-Basis, auf die er aufgesteckt wird. Es ist keine separate Verkabelung der Stromanschlüsse am 171CCC96020 erforderlich.

  • Kann ich dieses Modul für Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerung verwenden?

    Mit einer Ausführungszeit von 1 ms pro 1K Befehle und schnellem Ethernet I/O-Scanning eignet sich der 171CCC96020 hervorragend für Standard-Prozesssteuerung und schnelle diskrete Automatisierung. Für spezialisierte, mehrachsige synchronisierte Bewegungen sollten Sie jedoch prüfen, ob Ihre spezifischen Zykluszeit-Anforderungen innerhalb der 50 MHz Taktfrequenz liegen.

  • Ist die I/O-Basis in diesem Gerät enthalten?

    Nein. Diese Artikelnummer umfasst nur den M1E Prozessoradapter. Sie müssen ihn mit einer kompatiblen Momentum I/O-Basis (z. B. digitalen oder analogen Blöcken) kombinieren, um eine vollständige funktionale Einheit zu bilden.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Verständnis von Rangierschränken in der Architektur industrieller Steuerungssysteme

Industrielle Leitsysteminstallationen setzen auf eine strukturierte Signalverteilung, um die Feldinstrumentierung mit zentraler Verarbeitungshardware zu verbinden. Ein Rangier- oder Klemmenschrank dient als wichtiger Zwischenanschlusspunkt zwischen den schweren, direkt vom Feld kommenden Mehrfachkabeln und den empfindlichen Eingabe-/Ausgabemodulen (I/O), die in Schaltschränken mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder Distributed-Control-Systemen (DCS) untergebracht sind. Durch die Trennung der Feldkabelanschlüsse von der Steuerungshardware bewahren Ingenieure die Flexibilität des Systems, schützen die Controller-Komponenten und vereinfachen die Inbetriebnahme.

Mehr lesen
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs. SAT in industriellen Steuerungssystemen: Wesentliche Unterschiede und Leitfaden zur Durchführung

Die Implementierung industrieller Steuerungssysteme basiert auf strengen Verifizierungsprotokollen, um Betriebssicherheit, Systemstabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die Inbetriebnahme komplexer Racks mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Prozessleitsystemen (DCS) und sicherheitsgerichteten Systemen (SIS) erfordert zwei wichtige Meilensteine: den Factory Acceptance Test (FAT) und den Site Acceptance Test (SAT). Beide Verfahren überprüfen, ob die Systemautomatisierung den Designspezifikationen entspricht. Sie finden jedoch in unterschiedlichen Phasen der Projektdurchführung statt und zielen auf verschiedene Betriebsrisiken ab.

Mehr lesen
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Router in der Architektur der industriellen Automatisierung

Die moderne Fabrikautomatisierung ist auf eine zuverlässige industrielle Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um Echtzeit-Felddaten zwischen Systemen der Betriebstechnik auszutauschen. Bei der Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen, verteilten Leitsystemen und SCADA-Überwachungsknoten stoßen Ingenieure häufig auf Netzwerkgeräte wie Hubs, Switches und Router. Obwohl diese Geräte über physische Anschlüsse verfügen, arbeiten sie auf unterschiedlichen Schichten des Referenzmodells der Open Systems Interconnection und bieten verschiedene Funktionen zur Verkehrssteuerung.

Mehr lesen