Gestion à distance
Surveillance de l'état
Exploitation et maintenance à distance
Contrôle de sécurité
À l’ère de la fabrication intelligente, les contrôleurs de robots sont la clé pour obtenir un contrôle efficace et précis. Nous avons lancé un contrôleur de robot puissant et fiable – la série TAC, pour aider les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel dans la fabrication intelligente. La série TAC est équipée de processeurs mobiles/de bureau Intel Core de 6e à 11e génération, répondant à diverses exigences de performances. Il présente de solides performances informatiques, une configuration IA flexible, une communication multicanal à haut débit, une taille compacte, une installation flexible, une capacité de fonctionnement à large température et une combinaison modulaire pour une maintenance et une gestion faciles. Le volume ultra réduit de la taille d'une paume est plus adapté aux applications dans des espaces étroits, répondant aux besoins des AGV, de la conduite autonome et des applications plus complexes dans les domaines industriels mobiles tels que les ports et les petites scènes spatiales. Dans le même temps, équipée de la plate-forme intelligente d'exploitation et de maintenance QDevEyes Qiwei – (IPC) qui se concentre sur les scénarios d'application IPC, la plate-forme intègre de riches applications fonctionnelles dans les quatre dimensions du contrôle réglementaire et de la maintenance, fournissant à IPC une gestion des lots à distance, un dispositif fonctions de surveillance et d'exploitation et de maintenance à distance, répondant aux besoins d'exploitation et de maintenance dans différents scénarios.
Modèle | TAC-3000 | ||||
Système de processeur | SOM | Nano | TX2NX | Xavier NX | Xavier NX 16 Go |
Performances de l'IA | 472 GFLOPS | 1,33 TFLOPS | 21 HAUTS | ||
GPU | GPU à architecture NVIDIA Maxwell™ à 128 cœurs | GPU à architecture NVIDIA Pascal™ à 256 cœurs | GPU à architecture NVIDIA Volta™ à 384 cœurs avec 48 cœurs Tensor | ||
Fréquence maximale du GPU | 921MHz | 1,3 GHz | 1 100 MHz | ||
Processeur | Processeur quadricœur ARM® Cortex®-A57 MPCore | Processeur NVIDIA DenverTM 2 64 bits double cœur et processeur quadricœur Arm® Cortex®-A57 MPCore | Carmel NVIDIA à 6 cœurs Processeur Arm® v8.2 64 bits 6 Mo L2 + 4 Mo L3 | ||
Fréquence maximale du processeur | 1,43 GHz | Denver 2 : 2 GHz Cortex-A57 : 2 GHz | 1,9 GHz | ||
Mémoire | 4 Go LPDDR4 64 bits 25,6 Go/s | 4 Go LPDDR4 128 bits 51,2 Go/s | 8 Go 128 bits LPDDR4x 59,7 Go/s | 16 Go LPDDR4x 128 bits 59,7 Go/s | |
TDP | 5W-10W | 7,5W - 15W | 10W - 20W | ||
Système de processeur | SOM | Orin Nano 4 Go | Orin Nano 8 Go | Orin NX 8 Go | Orin NX 16 Go |
Performances de l'IA | 20 HAUTS | 40 HAUTS | 70 HAUTS | 100 HAUTS | |
GPU | Architecture NVIDIA Ampere à 512 cœurs GPU avec 16 cœurs Tensor | NVIDIA Ampere 1 024 cœurs architecture GPU avec 32 cœurs tenseurs | NVIDIA Ampere 1 024 cœurs architecture GPU avec 32 cœurs tenseurs | ||
Fréquence maximale du GPU | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz |
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Processeur | Processeur Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 bits à 6 cœurs 1,5 Mo L2 + 4 Mo L3 | Arm® à 6 cœurs Cortex® A78AE Processeur v8.2 64 bits 1,5 Mo L2 + 4 Mo L3 | Arm® à 8 cœurs Cortex® A78AE v8.2 64 bits Processeur 2 Mo L2 + 4 Mo L3 | ||
Fréquence maximale du processeur | 1,5 GHz | 2 GHz | |||
Mémoire | 4 Go LPDDR5 64 bits 34 Go/s | 8 Go LPDDR5 128 bits 68 Go/s | 8 Go 128 bits LPDDR5 102,4 Go/s | 16 Go 128 bits LPDDR5 102,4 Go/s | |
TDP | 7W - 10W | 7W - 15W | 10W - 20W | 10W - 25W | |
Ethernet | Contrôleur | 1 * Puce LAN GBE (signal LAN du système sur module), 10/100/1000 Mbps2 * Intel®I210-AT, 10/100/1 000 Mbit/s | |||
Stockage | eMMC | 16 Go eMMC 5.1 (les SOM Orin Nano et Orin NX ne prennent pas en charge eMMC) | |||
M.2 | 1 * M.2 Key-M (NVMe SSD, 2280) (les SOM Orin Nano et Orin NX sont un signal PCIe x4, tandis que les autres SOM sont un signal PCIe x1) | ||||
Emplacement TF | 1 * emplacement pour carte TF (les SOM Orin Nano et Orin NX ne prennent pas en charge la carte TF) | ||||
Expansion Machines à sous | Mini-PCIe | 1 * emplacement Mini PCIe (PCIe x1 + USB 2.0, avec 1 * carte Nano SIM) (Nano SOM n'a pas de signal PCIe x1) | |||
M.2 | 1 * emplacement M.2 Key-B (USB 3.0, avec 1 * carte Nano SIM, 3052) | ||||
E/S avant | Ethernet | 2 * RJ45 | |||
USB | 4 * USB3.0 (Type-A) | ||||
Afficher | 1 * HDMI : Résolution jusqu'à 4K à 60 Hz | ||||
Bouton | 1 * bouton d'alimentation + LED d'alimentation 1 * bouton de réinitialisation du système | ||||
E/S latérales | USB | 1 * USB 2.0 (Micro-USB, OTG) | |||
Bouton | 1 * bouton de récupération | ||||
Antenne | 4 * trou d'antenne | ||||
Carte SIM | 2 * Nano-SIM | ||||
E/S internes | En série | 2 * RS232/RS485 (COM1/2, plaquette, commutateur de cavalier) 1 * RS232/TTL (COM3, plaquette, commutateur de cavalier) | |||
PWRBT | 1 * bouton d'alimentation (plaquette) | ||||
PWRLED | 1 * LED d'alimentation (plaquette) | ||||
Audio | 1 * Audio (Line-Out + MIC, wafer) 1 * Amplificateur, 3 W (par canal) dans une charge de 4 Ω (wafer) | ||||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI et 8xDO, plaquette) | ||||
CAN-Bus | 1 * CAN (gaufrette) | ||||
VENTILATEUR | 1 * VENTILATEUR CPU (plaquette) | ||||
Alimentation | Taper | CC, AT | |||
Tension d'entrée d'alimentation | 12 ~ 28 V CC | ||||
Connecteur | Bornier, 2 broches, P=5,00/5,08 | ||||
Batterie RTC | Pile bouton CR2032 | ||||
Prise en charge du système d'exploitation | Linux | Nano/TX2 NX/Xavier NX : JetPack 4.6.3Orin Nano/Orin NX : JetPack 5.3.1 | |||
Mécanique | Matériau du boîtier | Radiateur : Alliage d'aluminium, Boîtier : SGCC | |||
Dimensions | 150,7 mm (L) * 144,5 mm (L) * 45 mm (H) | ||||
Montage | Bureau、Rail DIN | ||||
Environnement | Système de dissipation thermique | Conception sans ventilateur | |||
Température de fonctionnement | -20 ~ 60 ℃ avec un débit d'air de 0,7 m/s | ||||
Température de stockage | -40 ~ 80 ℃ | ||||
Humidité relative | 10 à 95 % (sans condensation) | ||||
Vibration | 3Grms@5~500Hz, aléatoire, 1h/axe (IEC 60068-2-64) | ||||
Choc | 10G, demi-sinusoïdal, 11 ms (CEI 60068-2-27) |
L'activité s'est étendue au secteur industriel, en lançant une conception « modulaire » pour les ordinateurs industriels, atteignant la part de marché la plus élevée dans le segment des contrôleurs de casiers express à l'échelle nationale.
La première société d'informatique industrielle cotée au New Third Board, a obtenu une certification d'entreprise de haute technologie et une certification d'intégration militaro-civile, a réalisé un système de marché national et s'est développée à l'étranger.
Le siège social de Chengdu a déménagé dans le pôle industriel de Suzhou, en se concentrant sur la construction de numérisation flexible et la mise en œuvre du logiciel d'exploitation et de maintenance IPC+. Récompensée comme PME « spécialisée, sanctionnée, unique et innovante » et classée parmi les 20 meilleures entreprises chinoises d'informatique de pointe.
E-Smart IPC est à la pointe de la nouvelle tendance en matière de PC industriels dotés de technologie, cultive en profondeur les sites d'applications industrielles et résout les problèmes de l'industrie avec des solutions logicielles et matérielles intégrées.
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