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Panel PC Android à écran large de 15,6 pouces | TPRO-156 ARM
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Panel PC Android sans ventilateur 15,6' | TPRO-156 ARM

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Basé sur le modèle « TPRO-156 ARM », il décrit un Panel PC industriel sans ventilateur de 15,6 pouces exécutant le système d'exploitation Android sur un processeur ARM. Il est conçu pour les applications embarquées nécessitant une interface à écran tactile robuste, peu encombrante et interactive.

Points forts
• Véritable écran plat large de 15,6 po
• Écran tactile capacitif ou résistif
• Processeurs ARM, Rockchip
• Android, Linux
• Module 4G intégré
• Lunette avant protégée IP65
• Boîtier en aluminium moulé sous pression
 
  • Panel PC Android sans ventilateur 15,6' | TPRO-156 ARM

  • GROUPE VINCANWO

Disponibilité:
Quantité:


UGS

BRAS TPRO-156

Écran large

Taille de l'écran

15,6'

Résolution

1920x1080

Angle de vision

89/89/89/89

Luminosité

250 cd/㎡

Rapport de contraste

1000:1

Écran tactile

Capacitif, Résistif

Contrôleur

Interface USB

Durabilité

Capacitif : ≥ 5 M fois, Résistif : : ≥ 100 000 fois

Famille de processeurs

BRAS, Rockchip

Type de mémoire

2G, 4G, 8G

Type de stockage

3588 : 64 Go, 128 Go, 256 Go

Ethernet/LAN

2x réseau local

Série / Com

2xRS232

(1x option COM RS485)

USB

2x USB

Sorties vidéo

1x HDMI

Emplacements d'extension

1x Mini-PCIE

Systèmes d'exploitation

Android, Linux

Dimension

412*261*58. 6mm

Taille du trou de montage

Taille externe intégrée : 404 x 253 mm

Taille interne intégrée : 397,5 x 241,8 mm

Poids brut

3 . 80 kg

Options de montage

Intégré, support mural, support de bureau

Température de fonctionnement

-30 ℃ ~ +70 ℃

Température de stockage

-40 ℃ ~ +80 ℃

Rage d'humidité

Sans condensation

5% - 95%

Pouvoir

Plage de tension d'entrée 9 – 36 V CC

Alimentation standard : Adaptateur 12 V AC/DC en option : 5 A, 60 W


Groupe TPRO-156 ARM_Vincanwo

Principales caractéristiques industrielles et de conception

  1. Boîtier sans ventilateur et robuste :

    • Refroidissement sans ventilateur : conception de dissipateur thermique passif dans un boîtier scellé. Élimine la pénétration de poussière et les points de défaillance du ventilateur.

    • Construction : Châssis en aluminium ou en acier robuste.

    • Indice de protection du panneau avant : généralement IP65 (étanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau à basse pression) - essentiel pour les environnements de lavage ou les usines poussiéreuses.

    • Protection contre la pénétration : indice de protection global de l'unité, souvent IP54/IP65 selon le modèle.

  2. Large température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C ou -20 °C à 60 °C (plages courantes, les puces ARM gèrent bien les extrêmes).

  3. Entrée d'alimentation : 12 V CC ou 24 V CC (large plage comme 9-36 V CC possible) via bornier ou connecteur industriel. Comprend une commande d'allumage électrique (en option).

  4. Montage : Montage sur panneau (encastré ou en surface) avec taille de découpe standard (par exemple 362,5 x 226,5 mm). Peut inclure des options de montage VESA (75x75/100x100mm).

  5. Certifications : CE, FCC, RoHS. Normes CEM industrielles (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4). Peut avoir MIL-STD-810G pour les chocs/vibrations.

  6. Longévité et fiabilité : conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 avec des composants de qualité industrielle. La disponibilité du support du système d’exploitation à long terme est une question clé.

Connectivité et E/S (typique)

  • Ports USB : 2 à 4 ports hôtes USB 2.0/3.0 (Type-A, certains renforcés).

  • Port série : 1-2x RS-232/485 (DB9 ou bornier, souvent isolé).

  • Ethernet : 1-2x RJ45 10/100/1 000 Mbps (Gigabit).

  • Wi-Fi et Bluetooth : 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 5/6) et Bluetooth 4.2/5.0+ intégrés.

  • E/S numériques (GPIO) : 4 à 8 entrées/sorties isolées (pour capteurs/relais).

  • Audio : sortie ligne/entrée micro (prise jack 3,5 mm ou borne à vis).

  • Extension : emplacement Mini-PCIe (pour modem 4G/5G, carte CANbus, stockage supplémentaire).

  • En option : CAN Bus 2.0B (critique pour les véhicules/machines), PoE (Power over Ethernet), entrée de lecteur de codes-barres, sortie vidéo secondaire (HDMI/LVDS).

Pourquoi Android sur ARM ?

  • Coût inférieur : les SoC ARM sont généralement moins chers que les processeurs x86 équivalents.

  • Consommation ultra faible : chaleur minimale, idéale pour les conceptions scellées sans ventilateur.

  • Instant On/Fast Boot : démarre beaucoup plus rapidement que Windows/Linux.

  • Interface utilisateur optimisée pour le toucher : Android est intrinsèquement conçu pour l'interaction tactile.

  • Écosystème d'applications : accès à un grand nombre d'applications Android (nécessite une vérification pour la stabilité).

  • Développement simplifié : plus facile pour créer des IHM personnalisées à l'aide du SDK Android/Kotlin/Java par rapport aux systèmes SCADA traditionnels.

Applications cibles

  • IHM industrielle (Interface Homme-Machine) : Contrôle de machines, visualisation de processus, panneaux de commande SCADA.

  • Automatisation d'usine : Surveillance de lignes de production, postes de contrôle qualité.

  • Kiosques et signalisation interactive : orientation, bornes libre-service, points de vente, panneaux de menu.

  • Automatisation des bâtiments : contrôle CVC, panneaux du système de sécurité, interfaces de bâtiments intelligents.

  • Transport : Terminaux de gestion de flotte, infodivertissement embarqué (bus/trains), suivi logistique.

  • Dispositifs médicaux : interfaces de surveillance des patients, interfaces utilisateur des équipements de diagnostic.

  • Clients légers : accès sécurisé aux environnements cloud/bureau virtuel.

  • Passerelles IoT et contrôle Edge : exécution d'applications Android légères pour l'agrégation de données et le contrôle local.

Considérations critiques avant d'acheter

  1. Version et support Android : quelle version est préinstallée ? Pendant combien de temps les mises à jour de sécurité seront-elles fournies ? La version du noyau est-elle verrouillée ? Peut-il être amélioré ?

  2. Performances du processeur : les performances ARM varient énormément (par exemple, RK3568 contre RK3588). Adaptez le processeur à la complexité de votre application (interface utilisateur de base ou décodage vidéo/ML).

  3. Stockage et RAM : assurez-vous d'avoir suffisamment d'eMMC et de RAM pour votre système d'exploitation, vos applications et l'enregistrement des données. L'extension MicroSD est utile mais moins fiable que le stockage interne.

  4. Exigences exactes en matière d'E/S : confirmez le nombre et le type de ports (en particulier série, DIO, USB). Des connecteurs M12 sont-ils nécessaires ?

  5. Spécifications environnementales : vérifiez que l'indice IP, la plage de température et les spécifications en matière de chocs/vibrations correspondent à votre site de déploiement.

  6. Compatibilité logicielle : testez vos applications Android critiques sur le matériel réel . La prise en charge des pilotes pour des périphériques spécifiques (par exemple, des scanners spécialisés) est cruciale.

  7. Sécurité : Comment l'appareil est-il sécurisé (verrouillage du chargeur de démarrage, démarrage vérifié, cryptage, gestion à distance) ? Android dans les environnements industriels a besoin d’être renforcé.

  8. Fabricant et longévité : qui fabrique la série « TPRO » ? (par exemple, Teguar, AOPEN, Axiomtek ont ​​des lignes similaires). Quel est leur support tout au long du cycle de vie des produits ?

  9. Développement et gestion : envisagez des outils de surveillance à distance, de mises à jour (solutions MDM) et de verrouillage en mode kiosque.


En résumé : Le TPRO-156 ARM est un PC à écran tactile robuste, sans ventilateur, exploitant Android sur un processeur ARM pour des applications industrielles rentables, économes en énergie et optimisées pour le toucher. Il excelle dans les environnements nécessitant une IHM étanche et fiable avec accès à l’écosystème Android. Examinez la version Android, le support à long terme et la configuration exacte des E/S pour vos besoins spécifiques.



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