NISE-109-E02
Der NISE-109-E02 teilt das Gehäuse und die Konnektivitätsarchitektur des NISE-109-E01, tauscht jedoch den Prozessor vom Dual-Core-Intel-Atom-x6211E gegen den Quad-Core-Intel-Celeron-J6412 — mehr Rechenleistung für compute-intensive Bedienerschnittstellen, parallele Multi-Protokoll-Gateway-Aufgaben und lokale Edge-Datenverarbeitung in Umgebungen, in denen die Umgebungstemperatur bei −10 °C bis +60 °C verbleibt. DC 9–30 V, TPM 2.0, Mini-PCIe für optionale Funkmodule sowie M.2 und 2,5"-SATA-III-Speicher vervollständigen die Plattform.
Key Features
- Intel Celeron J6412 Quad-Core 2,0 GHz — lüftungsloser Betrieb bis +60 °C: Vier Prozessorkerne liefern deutlich höheren Compute-Durchsatz als Dual-Core-Atom-Klassen-Prozessoren; gleichzeitige SCADA-Visualisierung, Protokoll-Gateway-Aufgaben, lokale Datenbank und Edge-Analytics im gleichen passiven Thermik-Envelope; Intel-UHD-Grafik für Hardware-Videodekodierung und ruckelfreien Multi-Display-Betrieb; CE/FCC-zertifiziert
- Dual Intel I210-IT GbE mit WoL, PXE und EtherCAT: Zwei unabhängige Intel-I210-IT-GbE-Controller mit Netzwerk-Teaming, Wake-on-LAN, PXE-Boot und EtherCAT Real-Time Fieldbus Master — EtherCAT-Master und IT-Ethernet-Verbindung gleichzeitig ohne separaten Motion-Controller oder PCIe-EtherCAT-Karte
- Vier COM-Ports — RS-232 und RS-232/422/485: Zwei feste RS-232 und zwei konfigurierbare RS-232/422/485 für simultane serielle Kommunikation mit mehreren PLCs, Antrieben, Feldgeräten und Legacy-Ausrüstung — ohne USB-Seriell-Adapter oder externen Serial-Hub
- Dual Independents Display — HDMI 1.4 und DisplayPort 1.4: Zwei unabhängige Monitore gleichzeitig für SCADA-Prozessübersichtsbildschirm und sekundären Trend/Alarm-Bildschirm; der Quad-Core-Prozessor unterstützt anspruchsvollere Grafik-Workloads als die Dual-Core-E01-Variante ohne Framerate-Einbrüche
- Flexibler Speicher + TPM 2.0: 2,5"-SATA-III-Bay für industrielle SSD; M.2-2242-Key-B+M-Sockel als sekundärer Speicherpfad; TPM 2.0; Mini-PCIe für Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), 3,5G oder 4G/LTE; DC 9–30 V mit ATX-Mode für Software-gesteuertes Remote-Power-Management
Use Cases
Compute-intensive SCADA-HMI und Operatorworkstation
Der Quad-Core-Celeron-J6412 bei 2,0 GHz liefert die Rechenleistung, die komplexe SCADA-Schnittstellen erfordern: gleichzeitiges Rendern mehrerer animierter Prozessübersichtsbildschirme, Echtzeit-Datenerfassung von Serien- und Ethernet-Feldgeräten, Alarmmanagement-Logik und lokales Historian-Schreiben. Dual-Display für primären Prozessübersichtsbildschirm und sekundären Trend/Alarm-Bildschirm von einem Gerät.
EtherCAT-Master mit paralleler HMI-Logik
Die vier Kerne des Celeron J6412 ermöglichen die Zuweisung des EtherCAT-Master-Tasks, der HMI-Anwendung und der Netzwerk-Kommunikationsdienste an dedizierte Kerne — reduziert Cross-Task-Interferenz und ermöglicht konsistente EtherCAT-Zykluszeiten neben der Bedieneroberfläche ohne Kompromisse bei der Real-Time-Konsistenz.
Industrie-IoT-Gateway mit lokaler Edge-Analytics
Bei Deployments, bei denen Roh-Sensor- und Maschinendaten lokal vorverarbeitet, gefiltert oder aggregiert werden müssen, bietet der NISE-109-E02 die Rechenkapazität für Edge-Analytics-Frameworks (Node-RED, Python-Inferenz-Pipelines, OPC-UA-Datenaggregation) parallel zu Gateway-Kommunikation über vier COM-Ports und dual GbE — ohne gegenseitige Performance-Beeinträchtigungen.
FAQ
Welchen Prozessor verwendet der NISE-109-E02 und was unterscheidet ihn vom E01?
E02: Intel Celeron J6412 Quad-Core 2,0 GHz, −10 °C bis +60 °C. E01: Intel Atom x6211E Dual-Core 1,3 GHz, −20 °C bis +70 °C. Alle anderen Hardware-Spezifikationen — Gehäuse, Konnektivität, Speicher, Stromeingang, Zertifizierungen — sind bei beiden Varianten identisch.
Unterstützt der NISE-109-E02 EtherCAT?
Ja. Beide GbE-Ports verwenden den Intel-I210-IT-Controller mit EtherCAT Real-Time Fieldbus Master operation; der Quad-Core-Celeron liefert zusätzliche Prozessorkerne gegenüber dem Dual-Core-E01, um den EtherCAT-Master-Task auf einem dedizierten Kern zu platzieren.
Wann sollte ich den NISE-109-E02 dem NISE-109-E01 vorziehen?
E02 wählen für höhere Compute-Anforderungen — Multi-Anwendungs-SCADA, parallele EtherCAT-Master- und HMI-Aufgaben, lokale Edge-Analytics — wenn die Umgebung bei −10 °C bis +60 °C verbleibt. E01 wählen für den erweiterten Temperaturbereich −20 °C bis +70 °C bei niedrigerem Compute-Bedarf.
Welche Funk-Optionen gibt es?
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), 3,5G und 4G/LTE über Mini-PCIe-Steckplatz. Standardkonfiguration ohne Funkmodul geliefert. Optionales GPIO-Modul für denselben Steckplatz ergänzt diskrete I/O-Fähigkeit.
Der NISE-109-E02 teilt das Gehäuse und die Konnektivitätsarchitektur des NISE-109-E01, tauscht jedoch den Prozessor vom Dual-Core-Intel-Atom-x6211E gegen den Quad-Core-Intel-Celeron-J6412 — mehr Rechenleistung für compute-intensive Bedienerschnittstellen, parallele Multi-Protokoll-Gateway-Aufgaben und lokale Edge-Datenverarbeitung in Umgebungen, in denen die Umgebungstemperatur bei −10 °C bis +60 °C verbleibt. DC 9–30 V, TPM 2.0, Mini-PCIe für optionale Funkmodule sowie M.2 und 2,5"-SATA-III-Speicher vervollständigen die Plattform.
Key Features
- Intel Celeron J6412 Quad-Core 2,0 GHz — lüftungsloser Betrieb bis +60 °C: Vier Prozessorkerne liefern deutlich höheren Compute-Durchsatz als Dual-Core-Atom-Klassen-Prozessoren; gleichzeitige SCADA-Visualisierung, Protokoll-Gateway-Aufgaben, lokale Datenbank und Edge-Analytics im gleichen passiven Thermik-Envelope; Intel-UHD-Grafik für Hardware-Videodekodierung und ruckelfreien Multi-Display-Betrieb; CE/FCC-zertifiziert
- Dual Intel I210-IT GbE mit WoL, PXE und EtherCAT: Zwei unabhängige Intel-I210-IT-GbE-Controller mit Netzwerk-Teaming, Wake-on-LAN, PXE-Boot und EtherCAT Real-Time Fieldbus Master — EtherCAT-Master und IT-Ethernet-Verbindung gleichzeitig ohne separaten Motion-Controller oder PCIe-EtherCAT-Karte
- Vier COM-Ports — RS-232 und RS-232/422/485: Zwei feste RS-232 und zwei konfigurierbare RS-232/422/485 für simultane serielle Kommunikation mit mehreren PLCs, Antrieben, Feldgeräten und Legacy-Ausrüstung — ohne USB-Seriell-Adapter oder externen Serial-Hub
- Dual Independents Display — HDMI 1.4 und DisplayPort 1.4: Zwei unabhängige Monitore gleichzeitig für SCADA-Prozessübersichtsbildschirm und sekundären Trend/Alarm-Bildschirm; der Quad-Core-Prozessor unterstützt anspruchsvollere Grafik-Workloads als die Dual-Core-E01-Variante ohne Framerate-Einbrüche
- Flexibler Speicher + TPM 2.0: 2,5"-SATA-III-Bay für industrielle SSD; M.2-2242-Key-B+M-Sockel als sekundärer Speicherpfad; TPM 2.0; Mini-PCIe für Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), 3,5G oder 4G/LTE; DC 9–30 V mit ATX-Mode für Software-gesteuertes Remote-Power-Management
Use Cases
Compute-intensive SCADA-HMI und Operatorworkstation
Der Quad-Core-Celeron-J6412 bei 2,0 GHz liefert die Rechenleistung, die komplexe SCADA-Schnittstellen erfordern: gleichzeitiges Rendern mehrerer animierter Prozessübersichtsbildschirme, Echtzeit-Datenerfassung von Serien- und Ethernet-Feldgeräten, Alarmmanagement-Logik und lokales Historian-Schreiben. Dual-Display für primären Prozessübersichtsbildschirm und sekundären Trend/Alarm-Bildschirm von einem Gerät.
EtherCAT-Master mit paralleler HMI-Logik
Die vier Kerne des Celeron J6412 ermöglichen die Zuweisung des EtherCAT-Master-Tasks, der HMI-Anwendung und der Netzwerk-Kommunikationsdienste an dedizierte Kerne — reduziert Cross-Task-Interferenz und ermöglicht konsistente EtherCAT-Zykluszeiten neben der Bedieneroberfläche ohne Kompromisse bei der Real-Time-Konsistenz.
Industrie-IoT-Gateway mit lokaler Edge-Analytics
Bei Deployments, bei denen Roh-Sensor- und Maschinendaten lokal vorverarbeitet, gefiltert oder aggregiert werden müssen, bietet der NISE-109-E02 die Rechenkapazität für Edge-Analytics-Frameworks (Node-RED, Python-Inferenz-Pipelines, OPC-UA-Datenaggregation) parallel zu Gateway-Kommunikation über vier COM-Ports und dual GbE — ohne gegenseitige Performance-Beeinträchtigungen.
FAQ
Welchen Prozessor verwendet der NISE-109-E02 und was unterscheidet ihn vom E01?
E02: Intel Celeron J6412 Quad-Core 2,0 GHz, −10 °C bis +60 °C. E01: Intel Atom x6211E Dual-Core 1,3 GHz, −20 °C bis +70 °C. Alle anderen Hardware-Spezifikationen — Gehäuse, Konnektivität, Speicher, Stromeingang, Zertifizierungen — sind bei beiden Varianten identisch.
Unterstützt der NISE-109-E02 EtherCAT?
Ja. Beide GbE-Ports verwenden den Intel-I210-IT-Controller mit EtherCAT Real-Time Fieldbus Master operation; der Quad-Core-Celeron liefert zusätzliche Prozessorkerne gegenüber dem Dual-Core-E01, um den EtherCAT-Master-Task auf einem dedizierten Kern zu platzieren.
Wann sollte ich den NISE-109-E02 dem NISE-109-E01 vorziehen?
E02 wählen für höhere Compute-Anforderungen — Multi-Anwendungs-SCADA, parallele EtherCAT-Master- und HMI-Aufgaben, lokale Edge-Analytics — wenn die Umgebung bei −10 °C bis +60 °C verbleibt. E01 wählen für den erweiterten Temperaturbereich −20 °C bis +70 °C bei niedrigerem Compute-Bedarf.
Welche Funk-Optionen gibt es?
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), 3,5G und 4G/LTE über Mini-PCIe-Steckplatz. Standardkonfiguration ohne Funkmodul geliefert. Optionales GPIO-Modul für denselben Steckplatz ergänzt diskrete I/O-Fähigkeit.





































