SIEMENS 6GK7343-1CX10-0XE0
- EICHLER-Art.Nr.: K0185996
- EAN: 4019169145060
- UPC: 662643193862
Produktbeschreibung
KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 343-1 LEAN ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN INDUSTRIAL ETHERNET UEBER TCP/IP UND UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE MIT UND OHNE RFC1006, FETCH/ WRITE, S7-KOMMUNIKATION (SERVER), PROFINET IO-DEVICE INTEGRIERTER 2-PORT SWITCH ERTEC 200, BAUGRUPPENTAUSCH OHNE PG, SNMP DIAGNOSE, INITIALISIERUNG UEBER LAN, 2X RJ45-ANSCHLUSS FUER LAN MIT 10/100 MBIT/S
Leistungen für SIEMENS 6GK7343-1CX10-0XE0
Reparatur
von 512,72 €
bis 922,89 €
Austausch
831,60 €
790,02 €
Gebraucht
924,00 €
877,80 €
Neu
1.270,00 €
1.206,50 €
SIEMENS |
6GK7343-1CX10-0XE0 –
zusätzliche Produktinformationen
| Lieferinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Exportkennzeichen | AL: N ECCN: N | ||
| Nettogewicht pro ME | 0.299 | ||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||
| Verpackungsmenge | 1 | ||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Produktstatus | EOP: 2025-10-01 | ||
| EAN | 4019169145060 | ||
| UPC | 662643193862 | ||
| Statistische Warennummer | 85176200 | ||
| Listenkennzeichen (LKZ) | IK | ||
| Fabrikategruppe | X0AI | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 20070828 | ||
| Klassifizierungen | Version | Klassifizierung | |
|---|---|---|---|
| eClass | 4 | 27-25-05-03 | |
| eClass | 5.1 | 27-24-22-08 | |
| eClass | 6.0 | 27-24-22-08 | |
| ETIM | 3 | / | |
| ETIM | 4 | EC001423 | |
| ETIM | 5 | EC001423 | |
Was ist 6GK7343-1CX10-0XE0 und wo wird es eingesetzt
6GK7343-1CX10-0XE0 ist ein Siemens SIMATIC NET CP 343-1 Lean Kommunikationsprozessor für Steuerungssysteme der Reihe SIMATIC S7-300. Die Baugruppe verbindet eine S7-300-Station mit Industrial Ethernet und wird eingesetzt, wenn Steuerungen über TCP/IP, UDP, SEND/RECEIVE, Fetch/Write, S7-Kommunikation oder als PROFINET IO-Device in ein Automatisierungsnetz eingebunden werden sollen. Durch den integrierten 2-Port-Switch ERTEC 200 eignet sich die Baugruppe besonders für Anlagen, in denen bestehende Ethernet-Strukturen weiterverwendet und Kommunikationsstrecken platzsparend im Schaltschrank umgesetzt werden. Für Instandhaltung und Einkauf ist die eindeutige Artikelnummer wichtig, weil Firmwarestand, Projektierung, Schnittstellen und Austauschfall exakt zur vorhandenen Anlage passen müssen.
Wichtige technische Daten und was diese in der Praxis bedeuten
Die Baugruppe arbeitet mit zwei RJ45-Anschlüssen für Industrial Ethernet und unterstützt an der Schnittstelle 10 bis 100 Mbit/s. Für die Versorgung sind der 5-V-Rückwandbus der S7-300 sowie eine externe 24-V-DC-Versorgung relevant. Im Betrieb ist die Einbaulage zu berücksichtigen, da für waagerechte Montage bis 0 bis 60 °C und für senkrechte Montage bis 0 bis 40 °C angegeben sind. Die kompakte S7-300-Bauform mit 40 mm Breite erleichtert den Austausch in bestehenden Racks, während IP20 den Einsatz im Schaltschrank voraussetzt. Für die Projektierung sind STEP 7 V5.4 oder höher beziehungsweise STEP 7 Professional V11 oder höher als Orientierung wichtig.
Produktstatus, Life-Cycle-Status und Obsoleszenz
Für 6GK7343-1CX10-0XE0 ist der Life-Cycle-Status besonders beschaffungsrelevant. Die Baugruppe ist als Ersatzteil geführt und der Produktstatus ist mit PM410 Produktstreichung beziehungsweise Produkt gestrichen seit 01.10.2025 angegeben. Damit steigt für Betreiber das Risiko, dass Neubeschaffung, Austausch und langfristige Ersatzteilstrategie nicht mehr wie bei aktiven Serienprodukten planbar sind. Ein verifizierter kompatibler Nachfolger wird hier nicht als feste Aussage angesetzt. In bestehenden S7-300-Anlagen sollten deshalb Reparaturfähigkeit, geprüfter Austausch, Bevorratung und Obsoleszenzrisiko frühzeitig bewertet werden, bevor ein Ausfall der Kommunikationsbaugruppe zu ungeplanten Stillständen oder zu einer beschleunigten Migration zwingt.
Verfügbare EICHLER Leistungen und wann sie besonders relevant sind
Bei 6GK7343-1CX10-0XE0 sind vor allem Reparatur, Austausch, Ersatzteilversorgung und Life Cycle Management relevant. Eine Reparatur kann die Weiternutzung bestehender S7-300-Anlagen unterstützen, wenn die Baugruppe elektronisch instandsetzbar ist und keine sofortige Systemmigration geplant ist. Austauschgeräte helfen, Stillstandszeiten zu reduzieren, wenn die Kommunikation kurzfristig wiederhergestellt werden muss. Bei abgekündigten oder gestrichenen Baugruppen unterstützt Life Cycle Management die Bewertung von Obsoleszenzrisiko, Bevorratung und Versorgungsstrategie. Ergänzend können SIMATIC S7- und TIA Portal-Seminare die Fehlersuche, Diagnose und Projektierungsbewertung in der Instandhaltung verbessern. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produkt-Markenname | SIMATIC NET |
| Übertragungsrate | |
| Übertragungsrate | |
| ● an der Schnittstelle 1 | 10 ... 100 Mbit/s |
| Schnittstellen | |
| Anzahl der Schnittstellen / gemäß Industrial Ethernet | 2 |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| ● an der Schnittstelle 1 / gemäß Industrial Ethernet | 2 |
| ● für Spannungsversorgung | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| ● der Industrial Ethernet-Schnittstelle | RJ45-Port |
| ● an der Schnittstelle 1 / gemäß Industrial Ethernet | RJ45-Port |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| ● für Spannungsversorgung | 2-polige steckbare Klemmleiste |
| Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |
| Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung / 1 / aus Rückwandbus | 5 V |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Versorgungsspannung / extern | 24 V |
| Versorgungsspannung / extern / bei DC / Nennwert | 24 V |
| relative positive Toleranz / bei DC / bei 24 V | 20 % |
| relative negative Toleranz / bei DC / bei 24 V | 15 % |
| aufgenommener Strom | |
| ● aus Rückwandbus / bei DC / bei 5 V / typisch | 0,2 A |
| ● aus externer Versorgungsspannung / bei DC / bei 24 V / typisch | 0,16 A |
| ● aus externer Versorgungsspannung / bei DC / bei 24 V / maximal | 0,2 A |
| Verlustleistung [W] | 5,8 W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| ● bei senkrechter Installation / während Betrieb | 0 ... 40 °C |
| ● bei waagerechter Installation / während Betrieb | 0 ... 60 °C |
| ● während Lagerung | -40 ... +70 °C |
| ● während Transport | -40 ... +70 °C |
| relative Luftfeuchte | |
| ● bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % |
| Schutzart IP | IP20 |
| Bauform, Maße und Gewichte | |
| Baugruppenformat | Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Nettogewicht | 0,22 kg |
| Befestigungsart | |
| ● S7-300-Profilschienenmontage | Ja |
| Leistungsdaten / offene Kommunikation | |
| Anzahl der möglichen Verbindungen / für offene Kommunikation / mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen / maximal | 8 |
| Datenmenge | |
| ● als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung / für offene Kommunikation / mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen / maximal | 8 Kibyte |
| ● als Nutzdaten je TCP-Verbindung / für offene Kommunikation / mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen / maximal | 8 Kibyte |
| ● als Nutzdaten je UDP-Verbindung / für offene IE-Kommunikation / mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen / maximal | 2 Kibyte |
| Anzahl der Multicast-Teilnehmer | 8 |
| Leistungsdaten / S7-Kommunikation | |
| Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7-Kommunikation | |
| ● maximal | 4 |
| Dienst | |
| ● der SIMATIC-Kommunikation / als Server | Ja |
| Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb | |
| Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb | 12 |
| Leistungsdaten / PROFINET-Kommunikation / als PN IO-Controller | |
| Produktfunktion / PROFINET IO-Controller | Nein |
| Leistungsdaten / PROFINET-Kommunikation / als PN IO-Device | |
| Produktfunktion / PROFINET IO-Device | Ja |
| Datenmenge | |
| ● als Nutzdaten für Eingangsvariablen / als PROFINET IO-Device / maximal | 512 byte |
| ● als Nutzdaten für Ausgangsvariablen / als PROFINET IO-Device / maximal | 512 byte |
| ● als Nutzdaten für Eingangsvariablen / je Submodul als PROFINET IO-Device | 240 byte |
| ● als Nutzdaten für Ausgangsvariablen / je Submodul als PROFINET IO-Device | 240 byte |
| ● als Nutzdaten für den Konsistenzbereich je Submodul | 240 byte |
| Anzahl der Submodule / je PROFINET IO-Device | 32 |
| Leistungsdaten / Telecontrol | |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| ● TCP/IP | Ja |
| Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |
| Produktfunktion / MIB-Unterstützung | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| ● SNMP v1 | Ja |
| ● DCP | Ja |
| ● LLDP | Ja |
| Projektierungs-Software | |
| ● erforderlich | STEP 7 V5.4 oder höher / STEP 7 Professional V11 (TIA Portal) oder höher |
| Identification & Maintenance Funktion | |
| ● I&M0 - Gerätespezifische Informationen | Ja |
| ● I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja |
| Produktfunktion / wird unterstützt / Identification Link | Ja; gemäß IEC 61406-1:2022 |
| Produktfunktionen / Diagnose | |
| Produktfunktion / Web-based Diagnostic | Ja |
| Produktfunktionen / Switch | |
| Produktausstattung / Switch | Ja |
| Produktfunktion | |
| ● Switch-managed | Nein |
| ● bei IRT / PROFINET IO-Switch | Nein |
| ● Konfiguration mit STEP 7 | Ja |
| Produktfunktionen / Redundanz | |
| Produktfunktion | |
| ● Ringredundanz | Ja |
| ● Redundanzmanager | Nein |
| Protokoll / wird unterstützt / Media Redundancy Protocol (MRP) | Ja |
| Produktfunktionen / Security | |
| Produktfunktion | |
| ● Passwortschutz für Web-Applikationen | Nein |
| ● ACL - IP based | Ja |
| ● ACL - IP based für PLC/Routing | Nein |
| ● Abschaltung nicht benötigter Dienste | Ja |
| ● Sperren der Kommunikation über physikalische Ports | Ja |
| ● Logfile für unberechtigten Zugriff | Nein |
| Produktfunktionen / Uhrzeit | |
| Produktfunktion / SICLOCK Unterstützung | Ja |
| Produktfunktion / Uhrzeitsynchronisation weiterleiten | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| ● NTP | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |
| Eignungsnachweis / CE-Kennzeichnung | Ja |
| Eignungsnachweis / UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Eignungsnachweis / KC-Zulassung | Ja |
| Eignungsnachweis / Regulatory Compliance Mark (RCM) | Ja |
| Eignungsnachweis / RoHS-Konformität | Ja |
| Eignungsnachweis / EAC-Zulassung | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Gefährliche Umgebungen / Überschrift | |
| Eignungsnachweis / ATEX | Ja |
| Eignungsnachweis / IECEx | Ja |
| Eignungsnachweis / ULhazloc-Zulassung | Ja |
| Eignungsnachweis / CCC / für Ex-Zone gemäß GB Standard | Ja |
| Eignungsnachweis / FM-Zulassung | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Schiffklassifikation / Überschrift | |
| Schiffklassifikationsgesellschaft / Polski Rejestr Statkow (PRS) | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Umweltproduktdeklaration | |
| Umweltproduktdeklaration | Ja |
| Treibhauspotential [CO2 eq] | |
| ● gesamt | 77,4 kg |
| ● während Herstellung | 26,4 kg |
| ● während Betrieb | 50,46 kg |
| ● nach End of Life | 0,54 kg |
| Fehlerbeschreibung | Möglicher Lösungsansatz |
|---|---|
| Warum leuchtet BF am Siemens CP 343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die Ethernet-Verbindung physikalisch vorhanden ist und beide RJ45-Ports korrekt verbunden sind. Anschließend sind IP-Adresse, Gerätename, Projektierung und Netzwerksegment mit der tatsächlichen Anlage abzugleichen. Danach sollte die Baugruppendiagnose kontrolliert werden, da BF auf einen Busfehler an der Ethernet- beziehungsweise PROFINET-Schnittstelle hinweist. |
| Warum leuchtet SF am CP 343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0? | Zuerst sollte die Diagnose der S7-300-Station geöffnet und der Baugruppenzustand des Kommunikationsprozessors geprüft werden. Anschließend ist zu kontrollieren, ob die projektierte Baugruppe, der Firmwarestand und die geladene Hardwarekonfiguration zur real verbauten Baugruppe passen. Falls der Fehler weiter besteht, sollte eine interne Baugruppenstörung oder ein Defekt der Elektronik eingegrenzt werden. |
| Warum ist 6GK7343-1CX10-0XE0 über Ethernet nicht erreichbar? | Zuerst sollte geprüft werden, ob Versorgungsspannung, Rückwandbus und Linkstatus der verwendeten Ethernet-Ports plausibel sind. Anschließend sind PG/PC-Schnittstelle, IP-Adresse, Subnetzmaske, Router-Adresse und erreichbare Teilnehmer im Engineering-System zu kontrollieren. Danach sollte abgeglichen werden, ob die Initialisierung über LAN korrekt erfolgt ist und ob eine vorhandene Projektierung die Kommunikation blockiert. |
| Warum schaltet der CP 343-1 Lean nicht in RUN? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die CPU und der Kommunikationsprozessor vollständig hochlaufen und ob die DC5V-Anzeige eine gültige Rückwandbusversorgung signalisiert. Anschließend ist die Hardwarekonfiguration mit Artikelnummer, Steckplatz und Firmwarestand abzugleichen. Danach sollte die Baugruppendiagnose ausgewertet werden, um Parametrierfehler, Projektierungsfehler oder einen elektronischen Defekt voneinander zu trennen. |
| Warum funktioniert PROFINET mit 6GK7343-1CX10-0XE0 nicht wie erwartet? | Zuerst sollte abgeglichen werden, ob die Anwendung die Baugruppe als PROFINET IO-Device nutzt und keine Controller-Funktion voraussetzt. Anschließend sind Gerätename, IP-Adresse, Submodul-Konfiguration und Nutzdatenbereiche zu prüfen. Danach sollte die Projektierung erneut gespeichert, übersetzt und geladen werden, wenn Abweichungen zwischen realer Baugruppe und Engineering-Projekt bestehen. |
| Warum treten nach dem Austausch von CP 343-1 Lean Kommunikationsprobleme auf? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die Ersatzbaugruppe dieselbe Artikelnummer und einen zur Projektierung passenden Firmwarestand besitzt. Anschließend sind MAC-Adresse, IP-Adressvergabe, Portbelegung und geladene Konfigurationsdaten zu kontrollieren. Danach sollte bewertet werden, ob ein Baugruppentausch ohne PG möglich ist oder ob die Hardwarekonfiguration angepasst und erneut geladen werden muss. |
Kann 6GK7343-1CX10-0XE0 repariert werden?
Ja, eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn die Kommunikationsbaugruppe elektronisch instandsetzbar ist und weiter in einer bestehenden SIMATIC S7-300-Anlage verwendet werden soll. Bei EICHLER erfolgt die Bearbeitung nach individuellem Fehlerbild. Die Baugruppe wird analysiert, bei Bedarf bis auf Bauteilebene instand gesetzt und anschließend im hauseigenen Testzentrum funktionsgeprüft. Ein transparenter Kostenvoranschlag unterstützt die Entscheidung zwischen Reparatur, Austausch und Ersatzbeschaffung. Garantie und Gewährleistung erhöhen die Planungssicherheit bei instandgesetzten oder geprüften Baugruppen.
Was tun, wenn 6GK7343-1CX10-0XE0 nicht mehr kurzfristig beschafft werden kann?
Bei beschränkter Beschaffbarkeit sollte zuerst der konkrete Anlagenbedarf bewertet werden: Ist die Baugruppe für den aktuellen Betrieb kritisch, wird ein sofortiger Ersatz benötigt oder reicht eine geplante Bevorratung aus? Für abgekündigte beziehungsweise gestrichene Baugruppen sind Austauschgerät, Reparatur und strategische Bevorratung besonders wichtig. Zusätzlich kann Life Cycle Management helfen, mehrere S7-300-Baugruppen im Bestand zu bewerten und Versorgungsrisiken für Einkauf und Instandhaltung planbarer zu machen.
Gibt es einen Nachfolger für 6GK7343-1CX10-0XE0?
Ein kompatibler Nachfolger sollte nicht pauschal angesetzt werden, ohne dass die konkrete Anlagenkonfiguration geprüft wurde. Entscheidend sind S7-300-Rack, CPU, Firmwarestand, STEP-7-Projektierung, Kommunikationsart und vorhandene Ethernet-Struktur. Wenn ein Ersatztyp oder eine Migration geprüft wird, muss abgeglichen werden, ob die bisher genutzten Funktionen wie SEND/RECEIVE, S7-Kommunikation, Fetch/Write oder PROFINET IO-Device in der Zielkonfiguration abgedeckt werden. Ohne belastbare Kompatibilitätsprüfung ist Reparatur oder geprüfter Austausch häufig die risikoärmere Lösung.
Ist 6GK7343-1CX10-0XE0 ein PROFINET IO-Controller?
Nein, 6GK7343-1CX10-0XE0 ist für die PROFINET-Kommunikation als PROFINET IO-Device beschrieben, nicht als PROFINET IO-Controller. Das ist für die Projektierung entscheidend, weil eine falsche Erwartung an die Controller-Funktion zu Kommunikationsproblemen führen kann. In der Praxis sollte deshalb geprüft werden, welche Rolle die Baugruppe im Netzwerk übernimmt und ob die geplante Topologie zur vorhandenen S7-300-Architektur passt.
Worauf muss beim Austausch von 6GK7343-1CX10-0XE0 geachtet werden?
Beim Austausch müssen Artikelnummer, Hardwarestand, Firmwarestand, Steckplatz, IP-Adresse und Projektierung zusammenpassen. Die Projektierungsdaten können beim Austausch gleicher Baugruppen in der CPU gespeichert sein, dennoch sollte vor der Wiederinbetriebnahme die Diagnose der Station kontrolliert werden. Besonders kritisch sind Unterschiede zwischen älteren und neueren Firmwareständen, weil sie Auswirkungen auf Projektierung und Funktionsumfang haben können. Nach dem Tausch sollten Ethernet-Verbindung, Linkstatus, RUN/STOP-Zustand und Kommunikationsverbindungen geprüft werden.
Warum ist der Produktstatus von 6GK7343-1CX10-0XE0 für den Einkauf wichtig?
Der Produktstatus beeinflusst Beschaffungsrisiko, Ersatzteilstrategie und Budgetplanung. Da 6GK7343-1CX10-0XE0 als gestrichenes Ersatzteil geführt wird, sollten Einkauf und Instandhaltung frühzeitig klären, ob Reparatur, geprüfter Austausch, Bevorratung oder Migration wirtschaftlich sinnvoll ist. Für kritische Anlagen ist eine reine Ad-hoc-Beschaffung riskant, weil Stillstandskosten und Suchaufwand im Störfall deutlich steigen können. Eine strukturierte Obsoleszenzbewertung hilft, den Bedarf je Anlage, Linie oder Standort zu priorisieren.
Lohnt sich Reparatur oder Austausch bei 6GK7343-1CX10-0XE0 eher?
Die Entscheidung hängt von Fehlerbild, Anlagenkritikalität, Zeitdruck und Verfügbarkeit passender Ersatzgeräte ab. Eine Reparatur ist besonders sinnvoll, wenn die Baugruppe erhalten bleiben soll und eine technische Instandsetzung wirtschaftlich vertretbar ist. Ein Austauschgerät ist vorteilhaft, wenn die Kommunikation schnell wiederhergestellt werden muss. Bei EICHLER kann die defekte Baugruppe analysiert, bei Reparaturfähigkeit instand gesetzt und funktionsgeprüft werden; ein Kostenvoranschlag schafft vor der Durchführung eine belastbare Entscheidungsgrundlage.























