-
MenuPowrót
-
Promocje
-
Jednostki SterująceDostępny (15szt.)6 - 10 dniModuły Silnikowe
MODUŁ POJEDYŃCZEGO SILNIKA SIEMENS SINAMICS S120 - 6SL3120-1TE26-0AC0
Dostępny (25szt.)1 - 3 dniPanele MobilneMOBILNY PANEL HMI 9" SIEMENS SIMATIC KTP900F - 6AV2125-2JB23-0AX0
Dostępny (18szt.)3 - 5 dniDotykowe PanelePANEL HMI 19″ SIEMENS SIMATIC TP1900 COMFORT - 6AV2124-0UC02-0AX1
Dostępny (20szt.)6 - 10 dni
-
Kategorie
-
-
CZUJNIKI
-
-
-
-
SCHNEIDER ELECTRIC HMI
-
-
FALOWNIKI
-
FALOWNIKI ALTIVAR
-
-
-
ZASILACZE SITOP
-
ZASILACZE Control Logix
-
-
PIONOWY
-
-
-
-
-
Mitsubishi
-
-
-
-
Schneider Electric
-
Mitsubishi
-
-
-
-
Schneider Electric
-
Lenze
-
Mitsubishi
-
-
-
-
Siemens
-
Schneider Electric
-
Lenze
-
-
-
-
MenuPowrót
-
Promocje
-
Dotykowe Panele
PANEL HMI 19″ SIEMENS SIMATIC TP1900 COMFORT - 6AV2124-0UC02-0AX1
Dostępny (20szt.)6 - 10 dniPanele MobilneMOBILNY PANEL HMI 9" SIEMENS SIMATIC KTP900F - 6AV2125-2JB23-0AX0
Dostępny (18szt.)3 - 5 dniSCALANCE X-000 CompactKOMPAKTOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET SCALANCE XB-008 - 6GK5008-0BA10-1AB2
Dostępny (185szt.)1 - 3 dniJednostki SterująceJEDNOSTKA STERUJĄCA CU320P-2 PN SIEMENS SINAMICS S120 - 6SL3040-1MA01-0AA0
Dostępny (15szt.)6 - 10 dni
-
Kategorie
-
-
CZUJNIKI
-
-
-
-
SCHNEIDER ELECTRIC HMI
-
-
FALOWNIKI
-
FALOWNIKI ALTIVAR
-
-
-
ZASILACZE SITOP
-
ZASILACZE Control Logix
-
-
PIONOWY
-
-
-
-
-
Mitsubishi
-
-
-
-
Schneider Electric
-
Mitsubishi
-
-
-
-
Schneider Electric
-
Lenze
-
Mitsubishi
-
-
-
-
Siemens
-
Schneider Electric
-
Lenze
-
-
-
Blog / Strefa porad
PNP vs NPN: jak dobrać czujnik do wejść PLC i uniknąć problemów na uruchomieniu
W systemach automatyki różnica między PNP i NPN potrafi zdecydować o tym, czy wejścia PLC zobaczą sygnał, czy...
Czytaj dalejSiemens LOGO! 9 vs LOGO! 8: co się zmienia, co z kompatybilnością i kiedy warto przejść na nową generację
Siemens LOGO! 9 to kolejny krok w realizacji prostych zadań automatyki i szybkiego sterowania pomocniczego Siemens...
Czytaj dalejSiemens SIMATIC S7-1200 vs S7-1500: wybór platformy sterowania w praktyce – produkcyjne wdrożenia i serwis
Porównanie Siemens SIMATIC s7 1200 vs s7 1500: moc obliczeniowa cpu / procesor, sposób obsługi komunikacji,...
Czytaj dalejSIMATIC ET200SP: HF vs ST vs HS – różnice wariantów modułów i kiedy ma to znaczenie
W instalacjach przemysłu procesowego i maszynowego Siemens Simatic ET200SP jest wybierany dlatego, że pozwala...
Czytaj dalejPanele HMI Schneider Electric: jak wygląda portfolio, co je wyróżnia i jak podejść do wyboru w praktyce
Ten wpis porządkuje, jak patrzeć na panele HMI, panele operatorskie HMI i segment komputerów przemysłowych w...
Czytaj dalejSchneider Altivar ATV320: dlaczego to jeden z najczęściej wybieranych falowników do maszyn
Najłatwiej będzie zrozumieć sens serii Altivar 320 przez to, gdzie się ją spotyka. Seria falowników, które pracują...
Czytaj dalejSiemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C: dlaczego to najczęściej wybierany sterownik do maszyn
SIMATIC S7-1200 od Siemens w wielu zakładach jest tym, czym „standardowa platforma” dla maszyn jest w praktyce: ma...
Czytaj dalejNowoczesna kopalnia miedzi Nowa Sól: jak może wyglądać wydobycie, automatyka i produkcja pod ziemią
Hasło „kopalnia miedzi Nowa Sól” coraz częściej wraca w debacie o surowcach krytycznych, transformacji...
Czytaj dalejPROFINET vs EtherNet/IP w praktyce: co naprawdę ma znaczenie w utrzymaniu ruchu i integracji.
W automatyce przemysłowej PROFINET i EtherNet/IP często są traktowane jak „to samo, tylko inne logo”, bo oba...
Czytaj dalejNajnowsze trendy w automatyce przemysłowej co warto wiedzieć! Trendy w automatyce przemysłowej, co warto wiedzieć.
W dynamicznie zmieniającym się świecie przemysłowym, automatyzacja odgrywa dziś kluczową rolę w poprawie...
Czytaj dalejJak zaplanować skuteczne wdrożenie systemów automatyki przemysłowej?
Automatyzacja procesów produkcyjnych jest dziś absolutną koniecznością – bez względu na branżę przemysłową, o...
Czytaj dalejGłówne różnice między układami dyskretnymi a ciągłymi w automatyce.
Zrozumienie rodzaju zmiennej (dyskretna lub ciągła) ma duże znaczenie przy wyborze odpowiednich algorytmów i...
Czytaj dalejAutomatyzacja procesów pakowania i etykietowania: Najlepsze praktyki w branży produkcyjnej.
Wiele branż, szczególnie te związane z produkcją spożywczą, farmaceutyczną czy chemiczną, ma ściśle określone...
Czytaj dalejJakie są najczęstsze problemy związane z falownikami i jak można je rozwiązać?
Falownik mocy, będący kluczowym elementem w układach sterowania prędkością i momentem obrotowym w maszynach...
Czytaj dalejPrzewodnik po jednostkach sterowania Sinamics: Optymalizacja Twoich systemów
Technologia Sinamics od Siemens oferuje szeroki wybór inteligentnych rozwiązań do sterowania systemami napędowymi....
Czytaj dalejPanel HMI: klucz do efektywnej automatyzacji
Panel HMI, z języka angielskiego Human Machine Interface, to funkcjonalne urządzenie elektryczne, które wpływa na...
Czytaj dalejJak druk 3d rewolucjonizuje procesy produkcyjne.
Tradycyjne procesy produkcyjne często wymagają stworzenia form, narzędzi i prototypów, co jest czasochłonne i...
Czytaj dalejAutomatyzacja przemysłowa na wyższym poziomie: Wprowadzenie do systemu Siemens Simatic S7-1500.
System SIMATIC S7-1500 oferuje wiele zalet i funkcji, które umożliwiają wydajne sterowanie procesami...
Czytaj dalejŁańcuch dostaw: jak zabezpieczyć ciągłość produkcji?
W ramach zintegrowanego i globalnego środowiska biznesowego, przedsiębiorstwo musi być przygotowane na ewentualne...
Czytaj dalejZaawansowane systemy produkcji automatycznej.
Wraz z postępem technologicznym i rosnącymi wymaganiami rynkowymi, przedsiębiorstwa z różnych branż zaczynają...
Czytaj dalejNowe możliwości wizualizacji procesów produkcyjnych za pomocą paneli operatorskich.
Wprowadzenie paneli operatorskich do procesów produkcyjnych przynosi wiele korzyści, w tym poprawę efektywności,...
Czytaj dalejFalowniki - Automatyka przemysłowa. Wpływ precyzyjnego sterowania na niezawodną wydajność układu.
Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji częstotliwości i amplitudy napięcia, nowoczesne falowniki umożliwiają...
Czytaj dalejW jaki sposób wybór odpowiedniego partnera w łańcuchu dostaw może pomóc w skalowaniu produkcji?
Proces wyboru odpowiedniego partnera łańcucha dostaw w produkcji jest istotny ze względu na zmianę dostawców....
Czytaj dalejSzafy sterownicze w układach automatycznych.
Szafy sterownicze są nieodłącznym elementem układów automatycznych. Pełnią one funkcję fizycznego kontenera, w...
Czytaj dalejET200SP i PROFINET: błąd „device name” po wymianie modułu – co sprawdzić
Błąd „device name” po wymianie elementu stacji ET200SP to jeden z najczęstszych scenariuszy, w których wszystko...
Czytaj dalejSiemens SIMATIC S7-1200 SM 1223: jak wybrać właściwy moduł DI/DQ, czym różnią się wersje i na co uważać w oznaczeniach DO/DQ oraz SIPLUS
W systemach Siemens SIMATIC S7-1200 dobór modułów wejść i wyjść bardzo często decyduje o tym, czy uruchamianie...
Czytaj dalejNIS2 w zakładzie produkcyjnym 2026: praktyczny poradnik dla automatyki i utrzymania ruchu (OT/PLC/HMI).
NIS2 przestał być tematem „dla IT” i w 2026 roku coraz częściej trafia bezpośrednio na biurka kierowników...
Czytaj dalejPanele HMI Siemens: Basic, Comfort czy Unified? Jak wybrać właściwy panel i nie przepłacić.
Wybór panelu HMI w Siemensie rzadko sprowadza się do przekątnej ekranu. W praktyce decyduje o tym, czy projekt ma...
Czytaj dalejInstalacja ograniczników przepięć - praktyczne wskazówki.
Ogólne wskazania, które pozwalają...
Czytaj dalejJak zwiększyć bezpieczeństwo i ciągłość zasilania układów automatyki.
Wysokie bezpieczeństwo ciągłości pracy maszyn i...
Czytaj dalejWprowadzenie do podstaw automatyki przemysłowej: Czym jest i dlaczego jest istotna?
Systemy automatyki przemysłowej składają się z kilku kluczowych komponentów, które współpracują ze sobą w celu...
Czytaj dalejAutomatyzacja procesów magazynowych zastosowanie robotów i systemów automatyki w logistyce.
W tym wpisie przyjrzymy się roli automatyzacji w procesach magazynowych oraz różnorodnym zastosowaniom robotów i...
Czytaj dalejNowoczesne technologie i narzędzia służące do monitorowania jakości w procesach produkcyjnych: omówienie systemów wizyjnych.
W niniejszym wpisie skupimy się na omówieniu trzech kluczowych rozwiązań, które rewolucjonizują monitorowanie...
Czytaj dalejPrzegląd serii paneli HMI firmy Siemens przedstawienie modeli i ich głównych cech.
Jednym z wiodących producentów paneli HMI jest Siemens, znany z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki...
Czytaj dalejMigracja systemów PLC i aparatury sterowniczej poprzednich generacji na aktualne
W dobie nieustannie rozwijającej się technologii programowalne sterowniki logiczne – PLC stanowią bazę wielu...
Czytaj dalejBRAMA INTEGRACJI CZUJNIKÓW, IO-LINK MASTER PROFINET SICK 1089794 - SIG200-0A0412200
Przemysłowa brama integracyjna/ master IO-Link SICK 1089794 - SIG200-0A0412200 wyposażony w cztery konfigurowalne porty klasy A. IO-Link, USB, Ethernet, PROFINET, REST API urządzenie nadrzędne IO-Link z 4 konfigurowalnymi portami, do których można podłączyć urządzenia IO-Link oraz przełączane binarnie czujniki i elementy wykonawcze. Dane z bramy są udostępniane sterownikowi programowalnemu lub aplikacji w chmurze za pośrednictwem interfejsu REST API.
Dostosowywanie produktu
Nie zapomnij zapisać swojej personalizacji, aby móc dodać ją do koszyka
2 249,00 zł
2 766,27 zł brutto
Produkt fabrycznie nowy, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta.
Wysyłka w 1 dzień dla towarów z naszego magazynu oraz 3–5 dni lub 6–10 dni z magazynów zewnętrznych. Dostawa realizowana przez UPS, FedEx, DHL i innych.
Płatności przelewem, kartą oraz szybkie płatności online a także elastycznie dostosowane formy płatności.
Oferujemy możliwość odroczenia płatności z indywidualnie ustalanym terminem, dostępne na życzenie podczas składania zamówień.
Produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją sprzedawcy zgodnie z ofertą. OEM24 działa jako niezależny dostawca, nie jest częścią dystrybucji producenta.
Opis
SICK 1089794 - SIG200-0A0412200 to przemysłowa brama integracyjna i master IO-Link wyposażony w cztery konfigurowalne porty klasy A. Każdy port S1–S4 może pracować jako kanał IO-Link, wejście cyfrowe PNP albo wyjście cyfrowe PNP. Dodatkowe wejście cyfrowe dostępne na pinie 2 każdego portu pozwala skonfigurować urządzenie jako master dla maksymalnie czterech urządzeń IO-Link albo jako układ obsługujący do ośmiu sygnałów wejściowych PNP i czterech sygnałów wyjściowych PNP.
Interfejs IO-Link jest zgodny z wersjami V1.0 i V1.1 oraz automatycznie obsługuje tryby transmisji COM1, COM2 i COM3. Minimalny cykl komunikacyjny IO-Link wynosi 1 ms. Porty wykonano jako żeńskie złącza M12, 5-pin, kodowanie A. Na pinie 4 dostępny jest sygnał C/Q, który zależnie od konfiguracji może realizować komunikację IO-Link, wejście cyfrowe albo wyjście cyfrowe. Pin 2 każdego portu pełni funkcję dodatkowego wejścia cyfrowego.
Komunikacja z nadrzędnym systemem sterowania odbywa się przez PROFINET. SIG200 ma dwa przełączane porty Ethernet 100Base-TX, wykonane jako żeńskie złącza M12, 4-pin, kodowanie D, co umożliwia prowadzenie sieci w topologii liniowej. Urządzenie spełnia wymagania PROFINET Conformance Class B i obsługuje między innymi Media Redundancy Protocol, diagnostykę portów i połączeń, rozpoznawanie topologii, dane identyfikacyjne I&M oraz automatyczną wymianę urządzenia. Dane mogą być również udostępniane przez REST API do systemów komunikujących się przez Ethernet.
Przyłącza:
IO-Link, 4 x M12, złącze żeńskie 5-pinowe, kodowanie A
Power 1 x M12, wtyczka 4-pinowa, kodowanie A
CONFIG 1 x M8, złącze żeńskie 4-pinowe, USB 2.0 (USB-A)
Ethernet 2 x M12, złącze żeńskie 4-pinowe, kodowanie D
Konfiguracja urządzenia może być wykonywana za pomocą programu SOPAS ET, przez port USB CONFIG albo połączenie Ethernet. Zintegrowany serwer WWW pozwala również na parametryzację z poziomu przeglądarki; domyślny adres IP urządzenia to 192.168.0.1. Wbudowany interpreter plików IODD umożliwia parametryzowanie podłączonych urządzeń IO-Link, natomiast funkcja Data Storage pozwala zapisywać parametry urządzenia i automatycznie odtwarzać je po podłączeniu kompatybilnego urządzenia zastępczego.
Sick SIG200 ma również zintegrowany edytor logiki. Pozwala on przetwarzać sygnały z podłączonych urządzeń bezpośrednio w bramie i konfigurować zależności logiczne pomiędzy wejściami, danymi IO-Link i wyjściami cyfrowymi. Funkcje te mogą pracować niezależnie od programu sterownika PLC, a konfiguracja wykonywana jest w interfejsie SOPAS ET lub przez wbudowany serwer WWW.
Urządzenie jest zasilane napięciem 10–30 V DC, przy czym podczas korzystania z komunikacji IO-Link wymagany jest zakres 18–30 V DC. Pobór prądu samej bramy wynosi maksymalnie 175 mA przy 24 V DC, bez podłączonych czujników i przy wyłączonych wyjściach. Maksymalny całkowity prąd urządzenia wraz z zasilaniem portów i wyjściami wynosi 3 A. Każdy port może dostarczyć do 500 mA na pinie 1, natomiast maksymalny prąd wyjścia cyfrowego na pinie 4 wynosi 200 mA.
Obudowa została wykonana z cynku i zapewnia stopień ochrony IP67 po prawidłowym podłączeniu przewodów lub zamknięciu nieużywanych złączy zaślepkami. Zakres temperatury pracy wynosi od –40 do +55°C, a temperatury składowania od –40 do +75°C. Na obudowie znajdują się oddzielne wskaźniki LED dla portów IO-Link, wejść cyfrowych, interfejsów Ethernet, zasilania oraz błędów systemowych i komunikacyjnych.
Specyfikacja
| Producent | SICK |
| Seria | SIG200 |
| Oznaczenie produktu | SIG200-0A0412200 |
| Numer katalogowy | 1089794 |
| Kategoria produktu | Sensor Integration Gateway / IO-Link Master |
| Typ sieci nadrzędnej | PROFINET |
| Obsługiwane urządzenia | urządzenia IO-Link, czujniki binarne, aktuatory binarne |
| Liczba portów IO-Link | 4 |
| Oznaczenia portów | S1–S4 |
| Klasa portów IO-Link | Port Class A |
| Wersja IO-Link | V1.0, V1.1 |
| Tryby transmisji IO-Link | COM1, COM2, COM3 |
| Rozpoznawanie prędkości IO-Link | automatyczne |
| Minimalny czas cyklu IO-Link | 1 ms |
| Tryby pracy pinu 4 | IO-Link C/Q, wejście cyfrowe lub wyjście cyfrowe |
| Funkcja pinu 2 | dodatkowe wejście cyfrowe |
| Maksymalna liczba wejść | 8 × PNP |
| Charakterystyka wejścia na pinie 2 | typ 3 według IEC 61131-2 |
| Charakterystyka wejścia na pinie 4 | typ 1 według IEC 61131-2 |
| Maksymalna liczba wyjść | 4 × PNP |
| Maksymalny prąd wyjścia na pinie 4 | 200 mA |
| Napięcie wyjściowe w stanie wysokim | ≥ VUS – 3 V |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Maksymalny prąd zasilania urządzenia na pinie 1 portu | 500 mA |
| Maksymalny prąd całkowity urządzenia | 3 A |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link, USB, Ethernet, PROFINET, REST API |
| Liczba portów Ethernet | 2 |
| Rodzaj portów Ethernet | przełączane, 100Base-TX |
| Prędkość Ethernet | 100 Mbit/s |
| Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami Ethernet | 100 m |
| Tryb komunikacji Ethernet | Half Duplex / Full Duplex |
| Standard Ethernet | IEEE 802.3u |
| Kodowanie złączy Ethernet | M12, kodowanie D |
| PROFINET Conformance Class | B |
| Klasa obciążenia sieci | III |
| Media Redundancy Protocol | tak, MRP |
| Diagnostyka sieci MIB/SNMP | tak |
| Rozpoznawanie topologii | tak |
| Diagnostyka stanu portu | tak, Up/Down |
| Diagnostyka połączenia | tak |
| Automatyczna wymiana urządzenia | tak |
| Dane identyfikacyjne | I&M |
| REST API | tak |
| Wbudowany serwer WWW | tak |
| Domyślny adres IP | 192.168.0.1 |
| Program konfiguracyjny | SOPAS ET |
| Konfiguracja przez Ethernet | tak |
| Konfiguracja przez USB | tak |
| Zintegrowany interpreter IODD | tak |
| Funkcja IO-Link Data Storage | tak |
| Edytor logiki | tak |
| Porty urządzeń S1–S4 | 4 × M12, 5-pin, żeńskie, kodowanie A |
| Porty Ethernet | 2 × M12, 4-pin, żeńskie, kodowanie D |
| Złącze zasilania | 1 × M12, 4-pin, męskie, kodowanie A |
| Port CONFIG | 1 × M8, 4-pin, żeński, USB 2.0 |
| Napięcie zasilania bez IO-Link | 10–30 V DC |
| Napięcie zasilania podczas pracy IO-Link | 18–30 V DC |
| Maksymalny pobór prądu urządzenia | 175 mA przy 24 V DC |
| Warunki pomiaru poboru prądu | bez czujników, wyjścia wyłączone |
| Czas inicjalizacji | około 60 s, plus czas instalacji plików IODD |
| Wskaźniki portów IO-Link | 4 × zielona LED dla pinu 4 |
| Wskaźniki wejść cyfrowych | 4 × żółta LED dla pinu 2 |
| Wskaźniki Ethernet | 2 × zielona LED |
| Wskaźnik zasilania | 1 × zielona LED |
| Wskaźniki błędów | 2 × dwukolorowa LED dla błędu magistrali i błędu systemowego |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Klasa ochronności | III |
| Materiał obudowy | cynk |
| Kolor obudowy | jasnoniebieski / czarny |
| Temperatura pracy | –40…+55°C |
| Temperatura składowania | –40…+75°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0–90%, bez kondensacji |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Odporność mechaniczna | EN 60068-2-6 |
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 38,3 mm |
| Długość | 213,9 mm |
| Masa | 520 g |
| Numer pliku UL | E497722 |
| Certyfikat IO-Link | tak |
| Certyfikat PROFINET | tak |
| Certyfikat cULus | tak |
| Deklaracja zgodności UE | tak |
| Deklaracja zgodności UK | tak |
| China RoHS | tak |
| ECLASS 12.0 | 27242608 |
| ETIM 8.0 | EC001604 |
| UNSPSC | 32151705 |
Najczęściej zadawane pytania
Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, logo i inne oznaczenia producenta są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i należą do ich odpowiednich właścicieli. OEM24 nie jest autoryzowanym dystrybutorem produktów sprzedawanych w Sklepie. Oferowane produkty mogą pochodzić z rynku wtórnego, z nadwyżek magazynowych lub od resellerów
Dostępność produktów można sprawdzić na stronie każdego artykułu. Jeśli produkt jest dostępny w magazynie, możliwe będzie dodanie go do koszyka. Jeśli aktualny stan magazynowy jest niższy niż wymagany dla Twojego zamówienia, skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy. Możemy dodatkowo zweryfikować stany magazynowe oraz zaproponować alternatywne rozwiązania.
Wyceny produktów dostępnych wyłącznie na zamówienie przygotowywane są indywidualnie. Aby otrzymać wycenę, należy skorzystać z formularza zapytania lub skontaktować się bezpośrednio z działem handlowym, podając numer katalogowy, ilość oraz – jeśli dotyczy – preferowany termin dostawy. Wycena przekazywana jest po weryfikacji dostępności i aktualnych warunków zakupu.
Czas dostawy zależy od rodzaju oraz dostępności towaru i wynosi zazwyczaj od 1 do 10 dni roboczych. Towary znajdujące się w naszym magazynie wysyłamy zazwyczaj tego samego lub następnego dnia roboczego.
W przypadku produktów sprowadzanych od producentów lub z magazynów partnerskich termin realizacji uzależniony jest od ich dostępności – szczegółowe informacje podawane są przy składaniu zamówienia.
Tak, sprzedawane produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją dostawcy. Datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest datą umieszczoną na fakturze końcowej.
W przypadku wystąpienia wady lub awarii produktu objętego gwarancją, należy zgłosić reklamację do działu obsługi OEM24, podając numer zamówienia i opis usterki.
Inne produkty
LASEROWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI 100-600MM SICK 6074384 - OD2000-3502T15
BRAMA INTEGRACJI CZUJNIKÓW, IO-LINK MASTER PROFINET SICK 1089794 - SIG200-0A0412200
FALOWNIK ALTIVAR 3 kW (4 KM) SCHNEIDER ELECTRIC ATV71 - ATV71HU30N4Z
BoM
Masz gotową listę materiałową do projektu?
Jeśli tak, prześlij ją do nas, a przygotujemy dla Ciebie kompletną ofertę z wyceną wszystkich potrzebnych komponentów. Dzięki temu oszczędzisz czas, unikniesz żmudnego wyszukiwania produktów i otrzymasz najlepsze dostępne warunki zakupu.
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 2%
rabat na Twoje następne zakupy!
Dołącz do grona subskrybentów OEM24 i bądź na bieżąco z naszą ofertą. Tylko w naszym newsletterze znajdziesz informacje o specjalnych promocjach, nowych produktach i ekskluzywnych ofertach dostępnych wyłącznie dla naszych klientów.