SIEMENS 6AU1425-2AD00-0AA0
- EICHLER-Art.Nr.: K0368912
- EAN: 040892974959
- UPC: 040892974959
Produktbeschreibung
SIMOTION DRIVE-BASED CONTROL UNIT D425-2 DP/PN; PROGRAMMIERBARE MOTION-CONTROL-STEUERUNG; BASIC PERFORMANCE; SCHNITTSTELLEN: 12 DI 16DI/DO, 4 DRIVE-CLIQ 2 PROFIBUS, 3 PROFINET-PORTS 2 ETHERNET, 2 USB 1 OPTION SLOT; INKL. DOPPELLUEFTER-/ BATTERIEMODUL UND BATTERIE
Leistungen für SIEMENS 6AU1425-2AD00-0AA0
Reparatur
von 1.873,24 €
bis 2.984,49 €
Austausch
2.145,98 €
Gebraucht
2.384,42 €
Neu
SIEMENS |
6AU1425-2AD00-0AA0 –
zusätzliche Produktinformationen
| Lieferinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Exportkennzeichen | AL: N ECCN: EAR99APP | ||
| Nettogewicht pro ME | 3.7 | ||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||
| Verpackungsmenge | 1 | ||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Produktstatus | |||
| EAN | 040892974959 | ||
| UPC | 040892974959 | ||
| Statistische Warennummer | 85371091 | ||
| Listenkennzeichen (LKZ) | PM21 | ||
| Fabrikategruppe | 9668 | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 20121008 | ||
| Klassifizierungen | Version | Klassifizierung | |
|---|---|---|---|
| eClass | 4 | / | |
| eClass | 5.1 | 27-24-20-03 | |
| eClass | 6.0 | 27-24-20-03 | |
| ETIM | 3 | / | |
| ETIM | 4 | / | |
| ETIM | 5 | EC000236 | |
Was ist 6AU1425-2AD00-0AA0 und wo wird es eingesetzt
6AU1425-2AD00-0AA0 ist eine SIEMENS SIMOTION D425-2 DP/PN Drive-based Control Unit für programmierbare Motion-Control-Aufgaben in industriellen Maschinen und Anlagen. Die Baugruppe gehört zur SIMOTION-D4x5-2-Familie und ist für Basic Performance in mehrachsigen Anwendungen ausgelegt. Eingesetzt wird sie typischerweise dort, wo Bewegungsführung, Antriebsregelung, SPS-nahe Steuerungsfunktionen und Kommunikation mit dezentralen Komponenten in einer Steuerungsarchitektur zusammengeführt werden. Für Instandhaltung und Einkauf ist die eindeutige Artikelnummer besonders wichtig, weil Projektierung, Firmwarestand, Kommunikationsstruktur, CF-Card, Lizenzen und Anlagenprogramm zum tatsächlich verbauten Gerät passen müssen.
Wichtige technische Daten und was diese in der Praxis bedeuten
Die SIMOTION D425-2 DP/PN unterstützt bis zu 16 Achsen und ist für Mehrachssysteme mit integrierter Antriebsregelung ausgelegt. Für die Einbindung in bestehende Anlagen sind die Schnittstellen entscheidend: Die Baugruppe verfügt über 4 DRIVE-CLiQ-Schnittstellen, 2 PROFIBUS-Schnittstellen, eine PROFINET-Schnittstelle mit 3 Ports, 2 Industrial-Ethernet-Schnittstellen, 2 USB-Schnittstellen und einen Optionsslot. Zusätzlich stehen 12 digitale Eingänge sowie 16 parametrierbare digitale Ein-/Ausgänge zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt mit 24 V DC in einem zulässigen Bereich von 20,4 bis 28,8 V. Für den Schaltschrank sind außerdem IP20, die Bauform und das Doppellüfter-/Batteriemodul relevant, da Kühlung, Pufferung und mechanische Passform direkten Einfluss auf Betrieb und Austausch haben.
Produktstatus, Life-Cycle-Status und Obsoleszenz
Für 6AU1425-2AD00-0AA0 ist der Life-Cycle der SIMOTION-D-Plattform besonders relevant. Der Produktauslauf PM400 für betroffene SIMOTION-D-Baugruppen ist ab 01.10.2025 angekündigt, die Typstreichung PM410 ist ab 01.10.2026 vorgesehen. Damit entsteht für Betreiber ein steigendes Obsoleszenzrisiko, auch wenn bestehende Anlagen technisch weiter betrieben werden können. Für die Praxis bedeutet das: Ersatzteilstrategie, Reparaturfähigkeit, Austauschgeräte, Bevorratung und mögliche Migration sollten frühzeitig bewertet werden. Ein verifizierter, direkt kompatibler Nachfolger sollte nicht ohne konkrete Projekt- und Herstellerfreigabe angenommen werden. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden.
Verfügbare EICHLER Leistungen und wann sie besonders relevant sind
Bei 6AU1425-2AD00-0AA0 sind vor allem Reparatur, Austausch, Ersatzteilversorgung und Life Cycle Management relevant. Eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn die vorhandene Steuerungsarchitektur weiter genutzt werden soll und ein ungeplanter Umbau auf eine neue Motion-Control-Plattform vermieden werden muss. Austauschgeräte können Stillstandszeiten reduzieren, wenn die Maschine kurzfristig wieder anlaufen muss und die technische Passfähigkeit zur bestehenden Projektierung gegeben ist. Life Cycle Management hilft, verbaute SIMOTION-D-Baugruppen zu erfassen, Risiken zu bewerten und eine planbare Bevorratungs- oder Reparaturstrategie aufzubauen. Fachseminare zur Antriebs- und Steuerungstechnik können Instandhaltungsteams zusätzlich dabei unterstützen, Diagnose, Datensicherung und Wiederinbetriebnahme sicherer vorzubereiten.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produkt-Markenname | SIMOTION |
| Produkttyp-Bezeichnung | D425-2 DP/PN |
| Leistungsklasse für Motion Control System | BASIC Performance |
| Ausführung des Motion Control Systems | Mehrachssystem |
| PLC- und Motion Control Performance / Überschrift | |
| Anzahl der Achsen / maximal | 16 |
| Minimaler PROFIBUS-Takt | 1 ms |
| Minimaler PROFINET-Sendetakt | 0,25 ms |
| Minimaler Interpolatortakt | 0,5 ms |
| Minimaler Servotakt | 0,5 ms |
| Integrierte Antriebsregelung / Überschrift | |
| Maximale Achsanzahl für integrierte Antriebsregelung | |
| ● Servo | 6 |
| ● Vector | 6 |
| ● U/f | 12 |
| ● Anmerkung | Regelungsarten alternativ; Antriebsregelung auf Basis SINAMICS S120 CU320-2, Firmware-Version V4.x/V5.x |
| Speicher | |
| RAM (Arbeitsspeicher) | 78 Mbyte |
| Zusätzlicher RAM-Arbeitspeicher für Java-Applikationen | 20 Mbyte |
| RAM-Disk (Ladespeicher) | 38 Mbyte |
| Remanenter Speicher | 364 kbyte |
| Persistenter Speicher (Anwenderdaten auf CF) | 1,5 Gbyte |
| Kommunikation / Überschrift | |
| ● Anzahl DRIVE-CLiQ Schnittstellen | 4 |
| ● Schnittstellen / USB | 2 |
| ● Schnittstellen / Industrial Ethernet | 2 |
| ● Schnittstellen / PROFIBUS | 2 |
| — Anmerkung | äquidistant und taktsynchron; konfigurierbar als Master oder Slave |
| ● Schnittstellen / PROFINET | 1 |
| — Anmerkung | 1 Schnittstelle mit 3 Ports onboard; 1 Schnittstelle mit 4 Ports optional über CBE30-2; Funktionalität: unterstützt PROFINET IO mit IRT und RT; konfigurierbar als PROFINET IO Controller und/oder Device; unterstützt Medienredundanz (MRP und MRPD) |
| Allgemeine technische Daten / Überschrift | |
| Ausführung des Lüfters | Doppellüfter-/Batteriemodul im Lieferumfang enthalten |
| Versorgungsspannung DC | |
| ● Nennwert | 24 V |
| ● minimal | 20,4 V |
| ● maximal | 28,8 V |
| aufgenommener Strom / typisch | 1 000 mA |
| ● Anmerkung | ohne Last an Ein-/Ausgängen, ohne 24-V-Versorgung über DRIVE-CLiQ- und PROFIBUS-Schnittstelle |
| Einschaltstrom, typ. | 5 A |
| Verlustleistung, typ. | 24 W |
| Umgebungstemperatur, während | |
| ● Langzeitlagerung | -25 ... +55 °C |
| ● Transport | -40 ... +70 °C |
| ● Betrieb | 0 ... 55 °C |
| — Anmerkung | Maximale Aufstellhöhe 4000 m über NN. Ab einer Höhe von 2000 m reduziert sich die max. Umgebungstemperatur um 7 °C pro 1000 m. |
| relative Luftfeuchte | |
| ● während Betrieb | 5 ... 95 % |
| ● ohne Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38 | Nein |
| Produkteigenschaft / Conformal coating | Nein |
| Widerstandsfähigkeit | |
| ● gegen biologisch aktive Stoffe, / Konformität gemäß EN 60721-3-3 | Nein |
| ● gegen chemisch aktive Stoffe, / Konformität gemäß EN 60721-3-3 | Nein |
| Luftdruck | 620 ... 1 060 hPa |
| Schutzart | IP20 / UL open type |
| Höhe | 380 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| ● Anmerkung | bei demontiertem Abstandshalter 230 mm Tiefe |
| Nettogewicht | 3 700 g |
| Digitale Eingänge / Überschrift | |
| Anzahl der Digitaleingänge | 12 |
| Eingangsspannung DC | |
| ● Nennwert | 24 V |
| ● bei Signal "1" | 15 ... 30 V |
| ● bei Signal "0" | -3 ... +5 V |
| Potenzialtrennung | Ja |
| ● Anmerkung | in Gruppen zu 6 |
| Stromaufnahme bei "1"-Signal-Pegel, typ. | 9 mA |
| ● bei "0" nach "1", typ. | 50 µs |
| ● bei "1" nach "0", typ. | 150 µs |
| Digitale Ein-/Ausgänge / Überschrift | |
| Anzahl der Digitaleingänge/-ausgänge | 16 |
| Parametriermöglichkeit der Digitaleingänge/-ausgänge | parametrierbar als DI, als DO, als Messtastereingang (max. 16), als Nockenausgang (max. 8) |
| Bei Verwendung als Eingang / Überschrift | |
| Eingangsspannung DC | |
| ● Nennwert | 24 V |
| ● bei Signal "1" | 15 ... 30 V |
| ● bei Signal "0" | -3 ... +5 V |
| Potenzialtrennung | Nein |
| Stromaufnahme bei "1"-Signal-Pegel, typ. | 9 mA |
| Eingangsverzögerungszeit bei | |
| ● Signal "0" → "1", typ. | 5 µs |
| ● Signal "1" → "0", typ. | 50 µs |
| Messtastereingang / Reproduzierbarkeit | 5 µs |
| Messtastereingang / Auflösung | 1 µs |
| Bei Verwendung als Ausgang / Überschrift | |
| Lastspannung | |
| ● Nennwert | 24 V |
| ● minimal | 20,4 V |
| ● maximal | 28,8 V |
| Potenzialtrennung | Nein |
| Strombelastbarkeit je Ausgang, max. | 500 mA |
| Leckstrom, max. | 2 mA |
| Ausgangsverzögerungszeit bei | |
| ● Signal "0" → "1", typ. | 150 µs |
| ● Signal "0" → "1", max. | 400 µs |
| ● Signal "1" → "0", typ. | 75 µs |
| ● Signal "1" → "0", max. | 150 µs |
| — Anmerkung | Angabe für Vcc = 24 V; Last 48 Ohm; "1" = 90 % VOut, "0" = 10 % VOut |
| Nockenausgang | |
| ● Reproduzierbarkeit | 10 µs |
| ● Auflösung | 1 µs |
| Schaltfrequenz der Ausgänge bei | |
| ● ohmscher Last, max. | 4 kHz |
| ● induktiver Last, max. | 2 Hz |
| ● Lampenlast, max. | 11 Hz |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Weitere technische Daten / Überschrift | |
| Pufferung Netz-Aus-feste Daten | |
| ● der remanenten Daten | unbegrenzte Pufferdauer |
| ● der Echtzeituhr, min. | 4 d |
| ● Anmerkung | längere Pufferdauer der Echtzeituhr über eine im Doppellüfter-/Batteriemodul eingesetzte Batterie |
| Approbationen | |
| ● USA | cULus |
| ● Kanada | cULus |
| ● Australien | RCM (ehemals C-Tick) |
| ● Korea | KCC |
| ● Russland, Weißrussland und Kasachstan | EAC |
| Fehlerbeschreibung | Möglicher Lösungsansatz |
|---|---|
| Warum zeigt 6AU1425-2AD00-0AA0 die 7-Segment-Anzeige F oder alle LEDs flimmern rot? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die CompactFlash Card korrekt eingesetzt ist und zum Hardware- sowie Firmwarestand der Baugruppe passt. Anschließend ist zu kontrollieren, ob eine Übertemperatur vorliegt und ob die Schaltschrankbelüftung ausreichend ist. Danach sollte die Baugruppe spannungsfrei geschaltet und wieder eingeschaltet werden. Falls der Zustand erneut auftritt, ist ein interner Fehler der Steuerung oder der CF-Card einzugrenzen. |
| Warum startet die SIMOTION D425-2 DP/PN nicht und die 7-Segment-Anzeige zeigt 8? | Zuerst sollte die 24-V-Versorgung auf stabilen Pegel und Spannungseinbrüche geprüft werden. Anschließend ist zu kontrollieren, ob das Doppellüfter-/Batteriemodul korrekt gesteckt ist und die Baugruppe nicht überhitzt. Danach sollte der Luftweg im Schaltschrank überprüft werden. Falls der Zustand bestehen bleibt, ist ein Fehler im Lüfter-/Batteriemodul, in der Versorgung oder in der Control Unit einzugrenzen. |
| Warum meldet 6AU1425-2AD00-0AA0 einen PROFINET-Busfehler? | Zuerst sollte geprüft werden, ob eine physikalische Verbindung zum Switch oder Subnetz besteht. Anschließend sind Übertragungsgeschwindigkeit, Vollduplex-Einstellung, Gerätenamen, IP-Adressen und die Projektierung der IO-Devices zu kontrollieren. Danach sollte abgeglichen werden, ob alle zugeordneten PROFINET-Teilnehmer erreichbar sind. Bei IRT-Anwendungen ist zusätzlich zu prüfen, ob Sendetakt, Synchronisation und Topologie zur Projektierung passen. |
| Warum bleibt die SIMOTION D425-2 DP/PN nach dem Einschalten in STOP? | Zuerst sollte der Betriebsartenschalter mit dem gewünschten Anlagenzustand abgeglichen werden. Anschließend ist zu kontrollieren, ob das Anwenderprogramm, die Technologiepakete und die Projektierung korrekt geladen sind. Danach sollte der Diagnosepuffer auf Startbedingungen, Peripheriefehler oder fehlende Teilnehmer geprüft werden. Falls die Steuerung weiterhin nicht in RUN geht, ist die Ursache zwischen Programmstart, Kommunikationsfehler und Hardwarezustand abzugrenzen. |
| Warum werden SINAMICS Integrated oder DRIVE-CLiQ-Teilnehmer nicht erkannt? | Zuerst sollten DRIVE-CLiQ-Leitungen, Steckverbindungen und die Versorgung der angeschlossenen Antriebskomponenten geprüft werden. Anschließend ist die konfigurierte Topologie mit der tatsächlich verdrahteten Anlage abzugleichen. Danach sollte kontrolliert werden, ob Firmwarestand, CF-Card und Projektierung zusammenpassen. Falls Teilnehmer weiterhin fehlen, ist ein Fehler an Schnittstelle, Leitung, Motor Module oder Projektstruktur einzugrenzen. |
| Warum reagieren digitale Eingänge oder Ausgänge an 6AU1425-2AD00-0AA0 nicht korrekt? | Zuerst sollte die 24-V-Signalspannung an den betroffenen Klemmen geprüft werden. Anschließend ist zu kontrollieren, ob die Kanäle in der Projektierung als Eingang, Ausgang, Messtastereingang oder Nockenausgang parametriert sind. Danach sollte der Signalzustand mit Verdrahtung, Bezugspotenzial und Prozessanforderung abgeglichen werden. Bei Ausgängen ist zusätzlich ein möglicher Kurzschluss oder eine Überlast der angeschlossenen Last einzugrenzen. |
| Warum gehen Uhrzeit, Pufferung oder gespeicherte Betriebsdaten verloren? | Zuerst sollte geprüft werden, ob das Doppellüfter-/Batteriemodul korrekt eingesetzt ist. Anschließend ist der Zustand der Batterie zu kontrollieren, wenn Uhrzeit oder gepufferte Daten nach Spannungsunterbrechung nicht erhalten bleiben. Danach sollte abgeglichen werden, ob die CompactFlash Card und die gespeicherten Anwenderdaten fehlerfrei gelesen werden. Falls der Fehler erneut auftritt, ist eine Prüfung der Baugruppe und der Speicherumgebung sinnvoll. |
Kann 6AU1425-2AD00-0AA0 repariert werden?
Ja, eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn die Baugruppe elektrisch oder elektronisch instandsetzbar ist und weiter in der bestehenden Anlage eingesetzt werden soll. Bei EICHLER erfolgt die Bearbeitung nach dem individuellen Fehlerbild. Die Control Unit wird analysiert, die Ursache wird eingegrenzt und die Instandsetzung erfolgt bei Bedarf bis auf Bauteilebene. Vor der Durchführung schafft ein transparenter Kostenvoranschlag eine belastbare Entscheidungsgrundlage. Nach der Reparatur wird die Baugruppe im hauseigenen Testzentrum funktionsgeprüft; Garantie und Gewährleistung erhöhen die Planungssicherheit für Instandhaltung und Einkauf.
Ist 6AU1425-2AD00-0AA0 abgekündigt?
Die Artikelnummer ist vom Life-Cycle-Wechsel der SIMOTION-D-Plattform betroffen. Der Produktauslauf PM400 ist ab 01.10.2025 relevant, die Typstreichung PM410 ist ab 01.10.2026 vorgesehen. Für Betreiber bedeutet das nicht automatisch, dass bestehende Anlagen sofort umgebaut werden müssen. Es erhöht aber den Handlungsdruck bei Ersatzteilstrategie, Reparaturfähigkeit, Bevorratung und Migrationsplanung. Besonders kritisch sind Anlagen, bei denen ein Ausfall der Motion-Control-Steuerung unmittelbar zu Produktionsstillstand führen würde.
Gibt es einen direkten Nachfolger für 6AU1425-2AD00-0AA0?
Ein direkter, ohne Prüfung kompatibler Nachfolger sollte nicht vorausgesetzt werden. Bei SIMOTION-D-Baugruppen hängen Austausch und Migration stark von Projektierung, Firmwarestand, CF-Card, Achsstruktur, Kommunikationsnetz und Antriebsperipherie ab. Deshalb muss im Einzelfall geprüft werden, ob ein identisches Ersatzteil, ein Austauschgerät, eine Reparatur oder eine geplante Migration wirtschaftlich und technisch sinnvoller ist. Ohne verifizierte Kompatibilität sollte kein Ersatztyp fest eingeplant werden.
Was muss beim Austausch einer SIMOTION D425-2 DP/PN beachtet werden?
Beim Austausch müssen Baugruppe, Artikelnummer, Hardwarestand, Firmware, CF-Card, Lizenzen, Projektierung und Kommunikationsadressen zueinander passen. Besonders wichtig sind Anwenderprogramm, Technologiepakete, Antriebsparameter, PROFINET-Gerätenamen, PROFIBUS-Adressen und DRIVE-CLiQ-Topologie. Vor dem Ausbau sollte eine aktuelle Datensicherung vorliegen. Nach dem Einbau ist eine kontrollierte Wiederinbetriebnahme sinnvoll, bei der Kommunikation, Achsfreigaben, Sicherheitsfunktionen der Anlage und Diagnosepuffer geprüft werden.
Wann ist Reparatur sinnvoller als ein Austauschgerät?
Eine Reparatur ist besonders sinnvoll, wenn die vorhandene Baugruppe eindeutig zur Anlage passt, die Projekt- und Parameterbasis erhalten bleiben soll und kein sofortiger Ersatz zwingend erforderlich ist. Ein Austauschgerät kann vorteilhaft sein, wenn die Maschine kurzfristig wieder anlaufen muss. Die Entscheidung hängt vom Stillstandsrisiko, vom Fehlerbild, von der Verfügbarkeit passender Ersatzgeräte und vom geplanten Restlebenszyklus der Anlage ab. Bei kritischen Anlagen kann eine Kombination aus Reparatur und Bevorratung die Versorgungssicherheit verbessern.
Wie lässt sich die Verfügbarkeit von 6AU1425-2AD00-0AA0 klären?
Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden. Für den Einkauf ist dabei wichtig, den benötigten Zustand zu unterscheiden: Reparatur, Austauschgerät, gebrauchtes Ersatzteil oder Neuteil. Zusätzlich sollten Dringlichkeit, Anlagenstillstand, gewünschtes Prüfprotokoll und technische Randbedingungen angegeben werden. So lässt sich schneller bewerten, ob eine kurzfristige Beschaffung, eine Reparaturanmeldung oder eine strategische Bevorratung die passende Lösung ist.
Welche Daten sollten vor dem Ausbau von 6AU1425-2AD00-0AA0 gesichert werden?
Vor dem Ausbau sollten alle anlagenrelevanten Daten gesichert werden, die für eine spätere Wiederinbetriebnahme erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere Anwenderprogramm, Projektierung, Antriebsparameter, Technologiepakete, Lizenzen, Diagnoseinformationen und Inhalte der CF-Card. Auch Netzwerkdaten wie Gerätenamen, IP-Adressen und PROFIBUS-Adressen sollten dokumentiert werden. Eine saubere Datensicherung reduziert das Risiko, dass ein technisch passendes Ersatzgerät nach dem Einbau nicht korrekt in der Anlage startet.
Kann 6AU1425-2AD00-0AA0 in eine Bevorratungsstrategie aufgenommen werden?
Ja, eine Bevorratung kann bei kritischen SIMOTION-D-Anlagen sinnvoll sein. Die Baugruppe ist zentral für Motion-Control-Funktionen, Kommunikation und Antriebsanbindung. Ein ungeplanter Ausfall kann deshalb direkte Auswirkungen auf Maschinenverfügbarkeit und Produktionsplanung haben. Im Rahmen eines Life Cycle Managements lassen sich verbaute SIMOTION-Komponenten erfassen, Ausfallrisiken bewerten und sinnvolle Sicherheitsbestände definieren. Dadurch können Instandhaltung und Einkauf Obsoleszenzrisiken planbarer steuern und ungeplante Stillstandszeiten reduzieren.























