
การจัดการระยะไกล
การตรวจสอบสภาพ
การดำเนินการและการบำรุงรักษาระยะไกล
การควบคุมความปลอดภัย
APQ Vehicle-Road Collaboration Controller TAC-3000 เป็นตัวควบคุม AI ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานด้านการทำงานร่วมกันระหว่างยานพาหนะและถนน ตัวควบคุมนี้ใช้โมดูลหลักเชื่อมต่อ NVIDIA® Jetson™ SO-DIMM รองรับการประมวลผล AI ประสิทธิภาพสูงด้วยพลังการประมวลผลสูงสุด 100 TOPS มาพร้อมกับพอร์ต Gigabit Ethernet 3 พอร์ต และพอร์ต USB 3.0 4 พอร์ต เป็นมาตรฐาน ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงและเสถียร รวมถึงความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูล ตัวควบคุมยังรองรับคุณสมบัติเสริมที่หลากหลาย รวมถึง DIO 16 บิตเสริม และพอร์ต RS232/RS485 COM ที่กำหนดค่าได้ 2 พอร์ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก รองรับการขยายความสามารถสำหรับ 5G/4G/WiFi เพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อการสื่อสารไร้สายจะเสถียร ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ TAC-3000 รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC 12~28V กว้าง สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพลังงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ ไร้พัดลม พร้อมตัวเครื่องโลหะทั้งหมดที่มีความแข็งแรงสูง ยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ รองรับตัวเลือกการติดตั้งทั้งบนเดสก์ท็อปและบนราง DIN ช่วยให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชันจริง
โดยสรุป ด้วยความสามารถในการประมวลผล AI อันทรงพลัง การเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูง อินเทอร์เฟซ I/O ที่หลากหลาย และความสามารถในการขยายระบบที่เหนือชั้น APQ Vehicle-Road Collaboration Controller TAC-3000 จึงมอบการสนับสนุนที่เสถียรและมีประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันระหว่างยานพาหนะและถนน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งอัจฉริยะ การขับขี่อัตโนมัติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบสนองความต้องการในสถานการณ์การใช้งานที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบได้
| แบบอย่าง | แทค-3000 | ||||
| ระบบประมวลผล | ซอม | นาโน | TX2 NX | เซเวียร์ เอ็นเอ็กซ์ | เซเวียร์ NX 16GB |
| ประสิทธิภาพของ AI | 472 GFLOPS | 1.33 เทราไบต์ | 21 ท็อป | ||
| จีพียู | GPU สถาปัตยกรรม NVIDIA Maxwell™ 128 คอร์ | GPU สถาปัตยกรรม NVIDIA Pascal™ 256 คอร์ | GPU สถาปัตยกรรม NVIDIA Volta™ 384 คอร์พร้อม 48 Tensor Cores | ||
| ความถี่สูงสุดของ GPU | 921เมกะเฮิรตซ์ | 1.3 กิกะเฮิรตซ์ | 1100 เมกะเฮิรตซ์ | ||
| ซีพียู | โปรเซสเซอร์ ARM® Cortex®-A57 MPCore แบบควอดคอร์ | ซีพียู NVIDIA DenverTM 2 64 บิตแบบดูอัลคอร์ และโปรเซสเซอร์ Arm® Cortex®-A57 MPCore แบบควอดคอร์ | ซีพียู NVIDIA Carmel Arm® v8.2 64 บิต 6 คอร์ 6MB L2 + 4MB L3 | ||
| ความถี่สูงสุดของ CPU | 1.43 กิกะเฮิรตซ์ | เดนเวอร์ 2: 2 GHz คอร์เท็กซ์-A57: 2 กิกะเฮิรตซ์ | 1.9 กิกะเฮิรตซ์ | ||
| หน่วยความจำ | LPDDR4 64 บิต 4GB 25.6GB/วินาที | 4GB 128 บิต LPDDR4 51.2GB/วินาที | 8GB 128 บิต LPDDR4x 59.7GB/วินาที | 16GB 128 บิต LPDDR4x 59.7GB/วินาที | |
| ทีดีพี | 5W-10W | 7.5วัตต์ - 15วัตต์ | 10วัตต์ - 20วัตต์ | ||
| ระบบประมวลผล | ซอม | ออริน นาโน 4GB | ออริน นาโน 8GB | ออริน NX 8GB | ออริน NX 16GB |
| ประสิทธิภาพของ AI | 20 ท็อป | 40 ท็อป | 70 ท็อป | 100 ท็อป | |
| จีพียู | NVIDIA Ampere 512 คอร์ สถาปัตยกรรม GPU มี 16 คอร์เทนเซอร์ | NVIDIA Ampere 1024 คอร์ สถาปัตยกรรม GPU มี 32 เทนเซอร์คอร์ | NVIDIA Ampere 1024 คอร์ สถาปัตยกรรม GPU มี 32 เทนเซอร์คอร์ | ||
| ความถี่สูงสุดของ GPU | 625 เมกะเฮิรตซ์ | 765 เมกะเฮิรตซ์ | 918 เมกะเฮิรตซ์ |
| |
| ซีพียู | ซีพียู Arm® Cortex® A78AE v8.2 6 คอร์ 64 บิต 1.5MB L2 + 4MB L3 | อาร์ม® คอร์เท็กซ์® 6 คอร์ ซีพียู A78AE v8.2 64 บิต 1.5MB L2 + 4MB L3 | อาร์ม® คอร์เท็กซ์® 8 คอร์ ซีพียู A78AE v8.2 64 บิต 2MB L2 + 4MB L3 | ||
| ความถี่สูงสุดของ CPU | 1.5 กิกะเฮิรตซ์ | 2 กิกะเฮิรตซ์ | |||
| หน่วยความจำ | 4GB 64 บิต LPDDR5 34 GB/วินาที | 8GB 128 บิต LPDDR5 68 GB/วินาที | 8GB 128 บิต LPDDR5 102.4 GB/วินาที | 16GB 128 บิต LPDDR5 102.4 GB/วินาที | |
| ทีดีพี | 7W - 10W | 7W - 15W | 10วัตต์ - 20วัตต์ | 10วัตต์ - 25วัตต์ | |
| อีเธอร์เน็ต | ตัวควบคุม | 1 * ชิป LAN GBE (สัญญาณ LAN จาก System-on-Module), 10/100/1000 Mbps2 * Intel®I210-AT, 10/100/1000 Mbps | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | อีเอ็มซี | 16GB eMMC 5.1 (Orin Nano และ Orin NX SOMs ไม่รองรับ eMMC) | |||
| ม.2 | 1 * M.2 Key-M (NVMe SSD, 2280) (Orin Nano และ Orin NX SOMs เป็นสัญญาณ PCIe x4 ในขณะที่ SOMs อื่นๆ เป็นสัญญาณ PCIe x1) | ||||
| สล็อต TF | 1 * ช่องเสียบการ์ด TF (Orin Nano และ Orin NX SOMs ไม่รองรับการ์ด TF) | ||||
| การขยายตัว สล็อต | มินิ PCIe | 1 * สล็อต Mini PCIe (PCIe x1+USB 2.0 พร้อมการ์ด Nano SIM 1 ตัว) (Nano SOM ไม่มีสัญญาณ PCIe x1) | |||
| ม.2 | 1 * ช่องเสียบ M.2 Key-B (USB 3.0 พร้อมการ์ด Nano SIM 1 ตัว, 3052) | ||||
| พอร์ต I/O ด้านหน้า | อีเธอร์เน็ต | 2 * RJ45 | |||
| ยูเอสบี | 4 * USB3.0 (ชนิด A) | ||||
| แสดง | 1 * HDMI: ความละเอียดสูงถึง 4K @ 60Hz | ||||
| ปุ่ม | 1 * ปุ่มเปิดปิด + ไฟ LED แสดงสถานะเปิดปิด 1 * ปุ่มรีเซ็ตระบบ | ||||
| ด้านข้าง I/O | ยูเอสบี | 1 * USB 2.0 (ไมโคร USB, OTG) | |||
| ปุ่ม | 1 * ปุ่มกู้คืน | ||||
| เสาอากาศ | 4 * รูเสาอากาศ | ||||
| ซิม | 2 * นาโนซิม | ||||
| I/O ภายใน | ซีเรียล | 2 * RS232/RS485 (COM1/2, เวเฟอร์, สวิตช์จัมเปอร์) 1 * RS232/TTL (COM3, เวเฟอร์, สวิตช์จัมเปอร์) | |||
| พีดับบลิวอาร์บีที | 1 * ปุ่มเปิดปิด (เวเฟอร์) | ||||
| พีดับเบิ้ลยูอาร์แอลดี | 1 * พาวเวอร์ LED (เวเฟอร์) | ||||
| เสียง | 1 * เสียง (Line-Out + MIC, เวเฟอร์) 1 * เครื่องขยายเสียง 3-W (ต่อช่องสัญญาณ) ลงในโหลด 4-Ω (เวเฟอร์) | ||||
| จีพีไอโอ | 1 * 16 บิต DIO (8xDI และ 8xDO, เวเฟอร์) | ||||
| CAN บัส | 1 * กระป๋อง (เวเฟอร์) | ||||
| พัดลม | 1 * พัดลมซีพียู (เวเฟอร์) | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | พิมพ์ | ดีซี, เอที | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กระแสตรง 12~28 โวลต์ | ||||
| ตัวเชื่อมต่อ | บล็อกเทอร์มินัล 2 พิน P=5.00/5.08 | ||||
| แบตเตอรี่ RTC | เซลล์เหรียญ CR2032 | ||||
| การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ | Nano/TX2 NX/Xavier NX: JetPack 4.6.3Orin Nano/Orin NX: JetPack 5.3.1 | |||
| เครื่องจักรกล | วัสดุหุ้ม | หม้อน้ำ: อลูมิเนียมอัลลอยด์, กล่อง: SGCC | |||
| ขนาด | 150.7 มม. (ยาว) * 144.5 มม. (กว้าง) * 45 มม. (สูง) | ||||
| การติดตั้ง | เดสก์ท็อป, ราง DIN | ||||
| สิ่งแวดล้อม | ระบบระบายความร้อน | การออกแบบแบบไร้พัดลม | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~60℃ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 0.7 ม./วินาที | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~80℃ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 ถึง 95% (ไม่ควบแน่น) | ||||
| การสั่นสะเทือน | 3Grms@5~500Hz, สุ่ม, 1 ชม./แกน (IEC 60068-2-64) | ||||
| ช็อก | 10G, ครึ่งไซน์, 11ms (IEC 60068-2-27) | ||||

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ อุปกรณ์ของเรารับประกันโซลูชันที่เหมาะสมกับทุกความต้องการ ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทุกวัน
คลิกเพื่อสอบถาม