Komputery przemysłowe do pracy w rozszerzonym zakresie temperaturowym

Obok aplikacji militarnych, także wiele urządzeń spotykanych na co dzień wykorzystuje systemy komputerowe odporne zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury. Przykładem mogą być wolno stojące kioski multimedialne, systemy automatycznej sprzedaży, terminale samochodowe, autobusowe oraz różnego rodzaju urządzenia pracujące w częściowo otwartych halach.

Posłuchaj
00:00

Firma iEi Technology wprowadziła w ostatnim okresie do oferty szereg rozwiązań o zwiększonej wytrzymałości temperaturowej. Znajdziemy w niej zarówno komputery jednopłytkowe, jak i rozwiązania systemowe, zróżnicowane pod względem konstrukcyjnym oraz dopuszczalnego zakresu temperaturowego. Konstrukcje te oparte są w większości na procesorze Intel Atom oraz na dobrze znanej platformie AMD Geode LX800. Komputery jednopłytkowe występują w wersjach na zakresy -20°C... 70°C oraz -40°C... 85°C. W rodzinie komputerów 3,5” można znaleźć aż 5 modeli tego typu - to kilka wersji komputerów Wafer-945GSE-N270 (Intel Atom N270) oraz Wafer-LX3-800. Cenną właściwością komputerów Wafer-945GSE-N270 jest niezwykle ciekawa konstrukcja radiatora, która umożliwia dodatkowe odprowadzenie ciepła poprzez kontakt z elementami obudowy lub chassis. Standard Epic także wzbogacił się o 5 modeli bazujących na procesorach Intel Atom (Nano-945GSE-N270). Pozostałe standardy (5,25”, Q7, COM Express, ETX, PC/104) też zawierają modele odporne temperaturowo. Rozwiązania systemowe przeznaczone są do pracy w nieco mniej ekstremalnych warunkach - dopuszczalny zakres temperaturowy to -10°C +50°C.

Często wygodniejsze od otwartego komputera jednopłytkowego jest wykorzystanie gotowego systemu wyposażonego w obudowę (komputery typu „box”). iEi Technology proponuje kilka bezwentylatorowych systemów opartych na procesorze Intel Atom N270. IBX-530-945GSE to miniaturowy system o grubości zaledwie 39mm dostępny także w wersji z WLAN, wyposażony w podwójną kartę Ethernet, porty USB oraz RS232, kartę graficzną i dźwiękową. Podobny komputer, także z opcjonalną kartą WLAN, ale o znacznie bogatszym wyposażeniu w interfejsy komunikacyjne (6×COM, 4×USB), to ECW-281B-945GSE. Niezbędnym dopełnieniem systemu jest zastosowanie przemysłowego dysku SSD lub przemysłowej karty CompactFlash oraz pamięci RAM, także odpornych na wysokie i niskie temperatury. JM elektronik oferuje przemysłowe dyski Flash z interfejsami IDE, SATA, CF, w formie dysków 2,5”, modułów typu DOM (Disk on Module) oraz kart Compact Flash produkcji firmy InnoDisk. Dyski te są dostępne również w wersjach na zakres temperatur od -40°C do +85°C. Moduły RAM produkowane przez firmę InnoDisk, przeznaczone do zastosowania w skrajnie niskich i wysokich temperaturach, konstruowane są wyłącznie z najwyższej jakości komponentów i układów pamięciowych gwarantujących niezawodność w ciężkich warunkach.

Z problemem pracy systemu w poszerzonym zakresie temperatur można poradzić sobie, wykorzystując urządzenia dogrzewające bądź systemy chłodzące, wypromieniowujące ciepło. Jest to jednak rozwiązanie wprowadzające dodatkowe elementy do konstrukcji urządzenia, a zatem dodatkowe składniki, które mogą ulec awarii. Nie bez znaczenia jest też większy pobór energii. Idealnym zatem rozwiązaniem jest zastosowanie komputera już dostosowanego do pracy w szerokim spektrum temperaturowym.

Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Produkcja elektroniki
Bezpieczne przechowywanie komponentów MSD? Tylko z szafami GHIBLI!
Produkcja elektroniki
Stopy niskotemperaturowe w produkcji elektroniki
Komponenty
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Komponenty
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Sprzęt lutowniczy firmy WELLER
Optoelektronika
Jak dobrać wyświetlacz do aplikacji? Poradnik od Unisystemu
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Luty 2026
Magazyn
Styczeń 2026
Magazyn
Grudzień 2025

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