Das Erweiterungsmodul CATAN DOI8 UOI8 UI8 ist im kompakten REG-Gehäuse mit einer Baubreite von nur 6 TE untergebracht. Es erweitert einen Catan-Controller um 8 universelle Eingänge, 8 universelle und 8 digitale Ausgänge, die alternativ auch für die Funktion digitaler Eingang oder Zähler nutzbar sind. Die universellen Eingänge sind u. a. für Temperatursensoren, 0-V- ... 10-V-Schnittstellen oder als Zähler geeignet. Die universellen Ausgänge können als 0-V- ... 10-V-Schnittstellen u. a. zur Ansteuerung von Ventilen und Lüftern verwendet werden.
CATAN DOI8 UOI8 UI8
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Eingabe-/Ausgabemodul
1818583
Erweiterungsmodul für Catan-Controller. 8 universelle Eingänge, 8 universelle und 8 digitale Ausgänge. Lokale Vorrangbedienung über Catan Control Panel. Anschluss an den Catan-Controller über Single Pair Ethernet.
Produktdetails
| Abmessungen ohne aufgestecktes Display | |
| Breite | 89,7 mm |
| Höhe | 60,7 mm |
| Länge | 107,6 mm |
| Teilungseinheit | 6 TE (Tragschienengehäuse nach DIN 43871) |
| Abmessungen mit aufgestecktem Display | |
| Breite | 89,7 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 107,6 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuseunterteil) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | Polycarbonat (Gehäuse) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Erweiterungsbus (Link-Bus) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 (für Erweiterungsmodule) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, geschirmt |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 MBit/s |
| Übertragungslänge | max. 350 m (zwischen zwei Teilnehmern) |
| Anschluss für Catan Control Panel | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | USB 2.0 Full-Speed, Buchse Typ C |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 12 MBit/s |
| Universal: Universaleingang (UI) | |
| Benennung Eingang | Universaleingänge (UI) |
| Beschreibung des Eingangs | Single Ended |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Stromeingänge |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Toleranz, absolut (mA) | max. 0,05 mA (Die Messung erfordert einen externen Parallelwiderstand von 68 Ω.) |
| Auflösung (Strom) | 0,01 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Spannungseingänge |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 5 MΩ |
| Toleranz, absolut (V) | max. 3 mV |
| Auflösung (Spannung) | 1 mV |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturbereich | -100 °C ... 500 °C |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturbereich | -50 °C ... 250 °C |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (TC) | NTC 10k (z. B. auch 10K3A1) |
| NTC 20k (z. B. auch 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (z. B. auch 10K4A1) | |
| Temperaturbereich | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K (Leitungswiderstand max. 2 Ω (30 m Kupferkabel mit d = 0,8 mm)) |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
| Toleranz, relativ | max. 0,1 % (für Widerstände > 200 Ω) |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Auflösung (Widerstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
| Toleranz, relativ | max. 1 % (für Widerstände > 200 Ω) |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Auflösung (Widerstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 2 und 3 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC (Ein offener Eingang liefert immer ein 0-Signal.) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Digital: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Potenzialfreie Kontakte |
| Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
| Beschreibung des Eingangs | Offener/geschlossener Kontakt |
| Eingangsstrom | 2 mA |
| Eingangswiderstandsbereich ("0"-Signal) | > 27 kΩ |
| Eingangswiderstandsbereich ("1"-Signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digitaler Eingang (DOI) | |
| Benennung Eingang | Funktion "Digitaler Eingang" |
| Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
| Empfehlung: Wenn Sie empfindliche Kontakte wie Reedkontakte einsetzen, schalten Sie einen Vorwiderstand von mindestens 100 Ω in Reihe. | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Eingangsstrom (Kontakt) | 1 mA |
| Eingangswiderstandsbereich ("0"-Signal) | > 27 kΩ |
| Eingangswiderstandsbereich ("1"-Signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universalausgang | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Hinweis Eingang | Jeden Universalausgang können Sie als digitalen Eingang parametrieren. Siehe Tabelle "Funktion "Digitaler Eingang"". |
| Zähler: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Zählereingänge |
| Eingangsfrequenz | max. 20 Hz (Signal wird entprellt) |
| Auflösung | 1 Impuls |
| Zähler: Digitaler Eingang (DOI) | |
| Benennung Eingang | Zählereingänge |
| Eingangsfrequenz | max. 100 Hz |
| Auflösung | 1 Impuls |
| Universal: Digitaler Eingang (UOI) | |
| Benennung Ausgang | Universalausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (UOI) |
| Hinweis Ausgang | Jeden Universalausgang können Sie für eine der aufgeführten Funktionen nutzen. |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Analog: Universalausgang | |
| Benennung Ausgang | Analoge Spannungsausgänge |
| Betriebsart | Sink und Source |
| Ausgangsstrom (je Kanal) | max. 10 mA (Summe der Ausgangsströme in der Betriebsart Sink: < 60 mA) |
| Auflösung (Spannung) | 1 mV |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Toleranz, absolut (V) | max. 25 mV (typ.) |
| Digital: Digitaler Ausgang (DOI) | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (DOI) |
| Hinweis Ausgang | Um am Ausgang einen gültigen Spannungspegel für ein logisches "0"-Signal zu erhalten, verwenden Sie einen Lastwiderstand < 3 kΩ. |
| Jeden digitalen Ausgang können Sie für die "Funktion "Digitaler Eingang"" parametrieren. | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Überlastschutz | |
| Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) | |
| Ausgangsstrom | max. 500 mA |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 1,4 mA |
| Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω) |
| Zulässige Leitungslänge | max. 30 m (für die Einhaltung der Anforderungen nach CE und zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Digital: Universalausgang | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Hinweis Ausgang | Die technischen Daten sind identisch zu den Daten der digitalen Ausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (DOI). |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Catan |
| Einsatzort | Einsatz in Innenräumen |
| Einbaulage | horizontal |
| Alternative Einbaulagen sind möglich, können jedoch zu einer thermischen Leistungsminderung führen. | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Versorgung: | |
| Benennung | Versorgung |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8,25 A |
| 100 mA (ohne externe Last) | |
| 150 mA (mit Display) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Erweiterungsbus / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Anschlüsse 1 ... 19 (Digital- und Universalausgänge) |
| Anschlüsse 1 ... 19 (Digital- und Universalausgänge) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Push-in-Anschluss) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anschlüsse 31 ... 62 (Spannungsversorgung, Link-Bus, Universaleingänge) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-Anschluss) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 50 °C (bis 3000 m üNN) |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage (gemäß DIN EN 60715) |
| Einbaulage | horizontal |
| Artikelnummer | 1818583 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 215,66 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 192,91 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
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| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platz- und Kostenersparnis dank hoher I/O-Dichte und flexibler Konfigurierbarkeit
Ansteuerung von analogen Aktoren wie z. B. Ventilen und Lüftern mit 0 V ... 10 V-Schnittstelle
Unterstützung von Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung
Leistungsfähiger Erweiterungsbus ermöglicht auch verteilte Installation
Digitaler Zwilling als Basis für Smart Buildings