Arduino robi kolejny zwrot ku automatyce przemysłowej

Arduino, które już od jakiegoś czasu projektuje i produkuje komputery jednopłytkowe o coraz bardziej wyrafinowanych możliwościach w oparciu o zaawansowane mikrokontrolery 32-bitowe, przedstawiło swój nowy produkt - kompletny komputer przemysłowy o nazwie Opta, stworzony we współpracy z firmą Finder.

Posłuchaj
00:00

Został oparty na mikrokontrolerze STM32H747XI zawierającym dwa rdzenie: 480-megahercowy Arm Cortex-M7 i 240-megahercowy Cortex-M4. Całość umieszczono w obudowie na szynę DIN razem z przekaźnikami i ośmioma wejściami, które można skonfigurować jako cyfrowe lub analogowe 0-10 V. Do wyboru są trzy opcje interfejsów: Ethernet, RS485 i Wi-Fi.

Arduino twierdzi, że komputer Opta jest bezpieczny i niezawodny, obsługuje bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania firmware i zapewnia bezpieczeństwo danych ze sprzętu do chmury dzięki wbudowanemu bezpiecznemu chipowi i zgodności ze standardem X.509. Urządzenie jest zasilane napięciem 12–24 V.

Powiązane treści
Qualcomm przejmuje Arduino
Nowa platforma Arduino UNO R4 dostępna w dwóch wersjach
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Produkcja elektroniki
Ukazał się nowy katalog produktowy Grupy Renex
Mikrokontrolery i IoT
Texas Instruments kupuje Silicon Labs za 7,5 mld USD i wzmacnia segment bezprzewodowej łączności IoT
Komponenty
Positron pozyskuje 230 mln USD na ASIC do inferencji AI. Startup stawia na architekturę „memory-first”
Komponenty
Infineon przejmuje od ams OSRAM działalność w zakresie sensorów
Komunikacja
Nowe przemysłowe switche rack firmy Antaira do wymagających zastosowań
Produkcja elektroniki
SMT napędza globalną produkcję elektroniki. Rynek wart 9,56 mld USD do 2030 roku
Zobacz więcej z tagiem: Aktualności
Informacje z firm
Grupa RENEX wsparła 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gospodarka
Przez sztuczną inteligencję silnie rośnie skala cyberataków w chmurze
Informacje z firm
Grupa RENEX podsumowuje 2025 rok

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów