NANO
VINCANWO-GRUPPE
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Artikelnummer | NANO-100 | ||||||||
| Prozessor | Intel® Celeron® J6412, N100, N150 Prozessor |
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| Erinnerung | 4G/8G/16G | ||||||||
| Lagerung | 1*MSATA. 1*SATA | ||||||||
| Netzwerkarbeit | 4*Intel 1226 | ||||||||
| COM | 2 *RS232 (COM1-2 unterstützt RS485) | ||||||||
| USB | 6 *USB | ||||||||
| Anzeige | 1*HDMI | ||||||||
| Andere Schnittstellen | 1* Eingang x4 / Ausgang x4 GPIO | ||||||||
| Steckplatz erweitern | 1 * MINI-PCIE (unterstützt WIFI/4G-Modul) | ||||||||
| Betriebssystem | Windows/Linux | ||||||||
| Leistungsaufnahme | DC12V | ||||||||
| Größe inkl. Rack (mm) | 178,4x127x60 | ||||||||
| Individuelles Bruttogewicht (KG) | 1.00 | ||||||||
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage / Desktop | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20 ~ +60°C | ||||||||
| Lagertemperatur | -30 ~ +70°C | ||||||||
Lagerfeuchtigkeit *Nicht kondensierend |
5 ~ 95 % | ||||||||
| Spezifikationen | NANO-100- |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Atom® x6425E (4C/4T bei 1,8–3,0 GHz) oder ARM Cortex-A78 (NXPi.MX93) |
| Stromverbrauch | 4 W (ARM) / 12 W (x86) (lüfterlose TDP) |
| Betriebstemp | -40 °C bis +85 °C (Aluminium-Kühlkörpergehäuse) |
| Schutz vor Eindringen | IP65 (gesamte Einheit) |
| Abmessungen | 102 × 98 × 48 mm (passend für DIN-Schiene/Panel) |
| Konstruktion | Extrudiertes Aluminium (6063-T5) + konform beschichtete Leiterplatte |
| Leistungsaufnahme | 9–36 V DC (umgekehrte Polarität/OVP) oder PoE+ (802.3at) |
| Speicher/Speicher | 8 GB LPDDR4x + 64 GB eMMC (unterstützt NVMe über M.2) |
Extreme Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen
Vibration/Schock: 5 Grms / 50 G (IEC 60068-2-64/27)
Schutzbeschichtung: IPC-CC-830B (Feuchtigkeits-/Chemikalienschutz)
EMV-Konformität: EN 55032/35, IEC 61000-4-6 (industrielle HF-Immunität)
Energieeffizienz
Dynamisches Tuning: Intel® Speed Select-Technologie (x86) / Cortex-M33-Leistungsinseln (ARM)
Tiefschlafmodus: 0,5 W (ARM) / 1,2 W (x86) mit RTC-Wake
Erweiterungsflexibilität
M.2-Steckplätze: 3042/2280 (NVMe), Key-B (LTE/5G), Key-E (Wi-Fi 6E)
40-poliger GPIO: 4× isolierter DI/DO (24V@1A), 2× RS-485, 1× CAN FD
| Konnektivitätsschnittstelle | Anwendungsfall für die Edge-Automatisierung einer |
|---|---|
| Vernetzung | Dual GbE mit TSN-Unterstützung (IEEE 802.1Qbv) |
| Feld-E/A | 4× Analogeingänge (16-Bit ADC, 0–10V/4–20mA) |
| Videoausgabe | HDMI 2.0 + DP 1.4 über USB-C (treibt 4K HMI an) |
| Kabellos | Optional LoRaWAN oder Private 5G (über M.2) |
Fabrikhalle: Bildverarbeitungs-Gateways (Unterstützung für USB3-Vision-Kameras)
Energienetze: RTU-Ersatz für Umspannwerke (IEC 61850-3)
Transport: Bus-/Bahn-Telematiksteuerungen (EN 50155)
Erneuerbare Energien: Überwachung von Solar-/Windkraftanlagen (IEC 61400-25)
| Workload | x6425E (x86) | i.MX93 (ARM) |
|---|---|---|
| Kanteninferenz | 22 fps (YOLOv5n @ 640px) | 18 fps (TensorFlow Lite) |
| SPS-Zykluszeit | 500 µs (CODESYS RT) | 200 µs (FreeRTOS) |
| Leistung bei 50 % Last | 8W | 2,3 W |
| 24/7 Energie/Jahr | 70 kWh | 20 kWh |
| Umgebung | Industrielle Fähigkeiten |
|---|---|
| Betriebssystemoptionen | Linux (Yocto), Windows IoT, FreeRTOS (ARM) |
| Container | Docker + balenaEngine (ARM/x86) |
| SPS-Laufzeit | CODESYS V3.5 SP19, Ignition Edge |
| Sicherheit | TPM 2.0, Secure Boot, OTA-Updates (Azure IoT Edge) |