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Schneider Automation
Tête pour potentiomètre à molette - Ø22 - axe de 6,35mm - noir
Note 0 sur 5
€42,07
Schneider Automation
(par Matière métal Type de filetage métrique Dimension nominale de filetage métrique/PG 50 Pour diamètre de câble 37...39 mm Classe de protection (IP) IP54 Longueur de filetage 9.5 mm Ouverture de clé 57 mm Hexagone mesure d'angle 62.1 mm Qualité de matière laiton Surface nickelé Sans halogène non Renforcé en fibre de verre non Résistant au choc non Couleur autre Protection au pliage non Avec contre-écrou non Modèle droit Insert d'étanchéité multiple non Presse-étoupe pour câble plat non Avec décharge de traction non Type de joint d’étanchéité Anneau d'étanchéité Presse-étoupe divisible non Exécution approuvé antidéflagrante non Pour gaz déflagrant sans)
tête pour voyant - Ø 22 - rond - cabochon lisse rouge
Note 0 sur 5
€3,78
Schneider Automation
(par Adapté à un diamètre 11...15 mm Forme rond Matière matière synthétique Avec clou oui Couleur gris)
Tête pour voyant - Ø22 - rond - cabochon lisse jaune pour LED
Note 0 sur 5
€4,72
Schneider Automation
unité éclairée avec diffuseur de lumière Ø 70 mm - fixe - rouge - IP65 - 24 V
Note 0 sur 5
€85,07
FAQ
Un automate programmable industriel (API) est un dispositif électronique utilisé pour automatiser les processus industriels. Il fonctionne en recevant des signaux d'entrée, traitant ces signaux selon un programme préétabli, puis envoyant des signaux de sortie pour commander des actionneurs ou d'autres équipements. L'API est essentiel pour améliorer l'efficacité et la précision des systèmes industriels.
Un capteur analogique génère une sortie continue qui représente une plage de valeurs, telle qu'une température ou une pression. En revanche, un capteur numérique produit des signaux discrets, généralement sous forme de valeurs binaires. Les capteurs analogiques nécessitent souvent une conversion analogique-numérique pour être utilisés avec des systèmes numériques.
Les réseaux de terrain, tels que Profibus ou Modbus, permettent une communication efficace entre les dispositifs sur le terrain et les systèmes de contrôle. Ils offrent des avantages comme la réduction du câblage, la facilité de diagnostic et de maintenance, ainsi que l'amélioration de la flexibilité et de l'extensibilité des systèmes industriels.
Le choix d'un relais dépend de plusieurs facteurs, notamment la tension et le courant de charge, le type de charge (inductive ou résistive), la fréquence de commutation et l'environnement d'utilisation. Il est crucial de sélectionner un relais avec des spécifications compatibles avec l'application pour assurer une performance fiable et une longue durée de vie.
Les surtensions peuvent endommager les composants électroniques, entraînant des dysfonctionnements, une réduction de la durée de vie des équipements ou même des défaillances catastrophiques. La protection contre les surtensions, à l'aide de dispositifs comme les varistances ou les diodes transil, est essentielle pour garantir la fiabilité et la sécurité des circuits de commande.
Un variateur de fréquence est un dispositif électronique utilisé pour contrôler la vitesse d'un moteur électrique en ajustant la fréquence et la tension de son alimentation. Il est couramment utilisé pour optimiser les performances des moteurs, réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des équipements mécaniques.
Pour assurer la compatibilité entre différents protocoles, on utilise souvent des passerelles ou convertisseurs de protocoles. Ces dispositifs traduisent les données d'un protocole à un autre, permettant ainsi une communication fluide entre équipements de fabricants différents. Il est important de bien configurer ces passerelles pour éviter les pertes de données.
Lors de la sélection d'un système de signalisation lumineux, il est important de considérer la visibilité (distance de visibilité et intensité lumineuse), l'environnement d'utilisation (intérieur ou extérieur, exposition à des substances chimiques), les exigences de sécurité et la compatibilité avec le système de commande existant. Ces facteurs garantissent une signalisation efficace et fiable.
Les signaux utilisés pour commander les actionneurs peuvent être analogiques, numériques ou par bus de terrain. Les signaux analogiques sont souvent des tensions ou des courants variables, tandis que les signaux numériques sont typiquement des niveaux logiques. Les bus de terrain permettent une communication numérique sophistiquée et facilitent l'intégration de multiples dispositifs.
Le module d'interface homme-machine (IHM) permet aux opérateurs de surveiller et de contrôler les processus industriels. Il affiche des données en temps réel, permettant des ajustements rapides. L'IHM améliore l'interaction utilisateur en rendant les informations complexes accessibles de manière intuitive, ce qui est essentiel pour une gestion efficace des opérations industrielles.