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Der EC70B-SU Box Embedded Computer ist aufgebaut und kann in Umgebungen mit Temperaturen von -20 bis 60° C zum Einsatz kommen. Er bietet neueste Skylake Intel i7 Prozessoren und kann somit auch Hochleistungsanwendungen bewältigen. Er kann an die Wand, auf Hutschiene oder auf Monitore mit VESA montiert werden. Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein geringes Gewicht bei gleichzeitiger Robustheit. PoS-Systeme (6 COM Schnittstellen. Durch insgesamt vier Ethernet-Schnittstellen bietet sich eine Implementierung an, wenn viele Netzwerkgeräte angesteuert oder ausgelesen werden sollen, weshalb wir Ihnen nachfolgend nun eine reale Anwendungsmöglichkeit für diesen und andere Box Embedded Computer in IoT-Applikationen vorstellen.
Viele herstellende Betriebe sind begierig darauf, große Datenmengen aufzunehmen, um mit deren Auswertung ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Reingewinn zu erhöhen. Attraktiv hierfür sind die Möglichkeiten, die das sogenannte Internet of Things (IOT) bietet, welches die selbständige Kommunikation zwischen Geräten unterschiedlichster Art ermöglicht, und es Herstellern erlaubt, auf Datenanalyse beruhende fundierte Entscheidungen zu treffen. Eins der Hauptprobleme hierbei ist es jedoch, Zugriff auf die Felddaten zu bekommen, welche von Geräten erzeugt werden, die unterschiedliche Protokolle verwenden, autark arbeiten oder über keine oder eine verringerte Konnektivität verfügen.
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Um diese Kommunikationshindernisse zwischen unterschiedlichen Gerätschaften (inkl. Maschinen, Robotern, PLCs und Sensoren) überwinden zu können, bieten leistungsstarke Embedded PCs die Möglichkeit Kommunikation in unterschiedlichen Protokollen auswerten zu können, um z.B. den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten, Instandhaltungszeiten zu reduzieren und den Reingewinn zu steigern, und somit die Wettbewerbsfähigkeit allgemein steigern zu können.
Um den Ansprüchen der Berechnungen, Kommunikationen und Steuerungen im Produktionsbetrieb gerecht werden zu können, verfügt die EC70B-Serie über leistungseffiziente Prozessoren der Skylake Core-i-Familie, deren Mehr-Kern-Architekturen über genügend Rechenperformance verfügen, um Eingabedaten zu sammeln und zu verarbeiten, während die Feldgräte angesprochen und gesteuert werden.