NANO
GROUPE VINCANWO
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| UGS | NANO-100 | ||||||||
| Processeur | Intel® Celeron® J6412, N100, N150 Processeur |
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| Mémoire | 4G/8G/16G | ||||||||
| Stockage | 1 * MSATA. 1 * SATA | ||||||||
| Réseau | 4*Intel 1226 | ||||||||
| COM | 2 * RS232 (COM1-2 prend en charge RS485) | ||||||||
| USB | 6 *USB | ||||||||
| Afficher | 1 * HDMI | ||||||||
| Autres interfaces | 1 * entrée x4/sortie x4 GPIO | ||||||||
| Agrandir l'emplacement | 1 * MINI-PCIE (supporte le module WIFI/4G) | ||||||||
| Système opérateur | Windows/Linux | ||||||||
| Entrée d'alimentation | DC12V | ||||||||
| Taille support inclus (mm) | 178,4x127x60 | ||||||||
| Poids brut individuel (KG) | 1.00 | ||||||||
| Options de montage | Mural / Bureau | ||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ~ +60°C | ||||||||
| Température de stockage | -30 ~ +70°C | ||||||||
Humidité de stockage *Sans condensation |
5 ~ 95 % | ||||||||
| fonctionnalité de conception robuste | Spécifications du NANO-100 |
|---|---|
| Processeur | Intel® Atom® x6425E (4C/4T à 1,8-3,0 GHz) ou ARM Cortex-A78 (NXPi.MX93) |
| Consommation d'énergie | 4 W (ARM) / 12 W (x86) (TDP sans ventilateur) |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C (châssis du dissipateur thermique en aluminium) |
| Protection contre la pénétration | IP65 (unité entière) |
| Dimensions | 102 × 98 × 48 mm (convient au rail/panneau DIN) |
| Construction | Aluminium extrudé (6063-T5) + PCB à revêtement conforme |
| Entrée d'alimentation | 9–36 V CC (polarité inversée/OVP) ou PoE+ (802.3at) |
| Mémoire/Stockage | 8 Go LPDDR4x + 64 Go eMMC (prend en charge NVMe via M.2) |
Résilience aux environnements extrêmes
Vibration/choc : 5Grms / 50G (IEC 60068-2-64/27)
Revêtement conforme : IPC-CC-830B (protection contre l'humidité et les produits chimiques)
Conformité CEM : EN 55032/35, CEI 61000-4-6 (immunité RF industrielle)
Efficacité énergétique
Réglage dynamique : technologie Intel® Speed Select (x86) / îlots de puissance Cortex-M33 (ARM)
Mode veille profonde : 0,5 W (ARM) / 1,2 W (x86) avec réveil RTC
Flexibilité d'extension
Emplacements M.2 : 3042/2280 (NVMe), Key-B (LTE/5G), Key-E (Wi-Fi 6E)
GPIO 40 broches : 4 × DI/DO isolés (24 V à 1 A), 2 × RS-485, 1 × CAN FD
| d'interface | Cas d'utilisation de l'automatisation de périphérie |
|---|---|
| Réseautage | Double GbE avec prise en charge TSN (IEEE 802.1Qbv) |
| E/S sur le terrain | 4 × entrées analogiques (ADC 16 bits, 0-10 V/4-20 mA) |
| Sortie vidéo | HDMI 2.0 + DP 1.4 sur USB-C (pilote une IHM 4K) |
| Sans fil | LoRaWAN ou 5G privée en option (via M.2) |
Étage d'usine : passerelles de vision industrielle (prise en charge de la caméra USB3 Vision)
Réseaux énergétiques : remplacements de RTU pour les sous-stations (IEC 61850-3)
Transport : Contrôleurs télématiques pour bus/train (EN 50155)
Énergies renouvelables : Surveillance des éoliennes/solaires (IEC 61400-25)
| Charge de travail | x6425E (x86) | i.MX93 (ARM) |
|---|---|---|
| Inférence de bord | 22 ips (YOLOv5n @ 640px) | 18 ips (TensorFlow Lite) |
| Temps de cycle automate | 500 µs (CODESYS RT) | 200 µs (RTOS gratuit) |
| Puissance à 50 % de charge | 8W | 2,3 W |
| Énergie 24h/24, 7j/7/an | 70 kWh | 20 kWh |
| Environnement | Capacités industrielles |
|---|---|
| Options du système d'exploitation | Linux (Yocto), Windows IoT, FreeRTOS (ARM) |
| Conteneurs | Docker + balenaEngine (ARM/x86) |
| Temps d'exécution de l'automate | CODESYS V3.5 SP19, bord d'allumage |
| Sécurité | TPM 2.0, démarrage sécurisé, mises à jour OTA (Azure IoT Edge) |