Menu
Nowy produkt!
Komputer przemysłowy ASRock Industrial IoT Controller Core i7-1370PRE 3xLAN 16GB RAM SSD 480GB iEP-7022E-010

Komputer przemysłowy ASRock Industrial IoT Controller Core i7-1370PRE 3xLAN 16GB RAM SSD 480GB iEP-7022E-010

Kod produktu:  iEP-7022E-010

Producent: 

ASRock iEP-7022E-010 z serii IoT Controller to kompaktowy komputer przemysłowy oparty na procesorach Intel Core 13. generacji i7-1350PRE. Wyposażony w 3x LAN 2,5GbE na nowym chipsecie Intel I226IT, 3x USB 3.2 oraz dodatkowe interfejsy M.2, zapewnia elastyczność i wydajność w aplikacjach IoT, automatyzacji oraz systemach wizyjnych.

Na zamówienie

7 100,00 zł z VAT | 5 772,36 zł netto

Activate Price Alert Powiadom mnie o obniżce ceny

  • Paczkomat: już od 9 zł
  • Kurier InPost: już od 12 zł
  • Kurier DPD: już od 15 zł

  • 10 000+ produktów w ofercie
  • Doradztwo przed zakupem
  • 16 lat doświadczenia w IT
  • Wsparcie techniczne i serwis
  • Łatwy zwrot do 14 dni (B2C)

  • Karta, BLIK, przelew bankowy
  • Proforma na życzenie
  • Pobranie (kurier, Paczkomat)
  • Instytucje publiczne: 14 dni
  • Odroczony termin dla stałych kontrahentów

  • ASRock Industrial
  • Delock, Navilock
  • GigaIPC, Gigabyte
  • Jetway, Morex, Akasa

Opcje rozszerzeń

System operacyjny

Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Value MultiLanguage

Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Value MultiLanguage

  849,00 zł z VAT
Microsoft Windows 11 Professional PL DVD 64-bit OEM PL FQC-10544

Microsoft Windows 11 Professional PL DVD 64-bit OEM PL FQC-10544

  699,00 zł z VAT
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Value MultiLanguage

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Value MultiLanguage

  849,00 zł z VAT
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Value MultiLanguage

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Value MultiLanguage

  779,00 zł z VAT
Microsoft Windows Server Standard 2025 x64 16Core DVD OEM PL EP2-25194

Microsoft Windows Server Standard 2025 x64 16Core DVD OEM PL EP2-25194

  4 350,00 zł z VAT

Dodatkowa pamięć i dysk

Przemysłowa pamięć RAM 32GB DDR4

Przemysłowa pamięć RAM 32GB DDR4

  485,00 zł z VAT

Opis produktu

ASRock Industrial iEP-7022E-010 – kompaktowy kontroler IoT Fanless

ASRock iEP-7022E-010 to przemysłowa platforma klasy IoT Controller, oparta na procesorze Intel Core i7-1370PRE 13. generacji (Raptor Lake-P) ze zintegrowanym układem Intel Iris Xe Graphics. Konstrukcja fanless, odporność środowiskowa i szeroki zakres zasilania sprawiają, że urządzenie jest niezawodnym kontrolerem do pracy w trybie 24/7 w aplikacjach Edge AI, automatyki i systemów wizyjnych.

Procesor Intel Core i7-1370PRE – zalety i zastosowania

Rodzina procesorów Intel Core i7-1370PRE oferuje do 14 rdzeni i 20 wątków, dzięki czemu znakomicie sprawdza się w obliczeniach równoległych i aplikacjach wymagających wysokiej responsywności. Zintegrowany Intel Iris Xe GPU pozwala na akcelerację multimediów i grafiki, wspierając obsługę wizualizacji w rozdzielczości 4K i systemów AI.

  • Wysoka wydajność w zadaniach obliczeniowych i analitycznych.
  • Obsługa wielu strumieni wideo w czasie rzeczywistym.
  • Idealny do zastosowań Edge AI, IoT i Przemysłu 4.0.
  • Niskie TDP i konstrukcja zoptymalizowana pod pracę ciągłą.

Cyfrowe wejścia/wyjścia (Digital I/O)

Komputer przemysłowy ASRock iEP-7022E-010 został wyposażony w interfejs Digital I/O (DIO) w postaci złącza 15-pin D-Sub, obejmującego 4 wejścia cyfrowe (DI) oraz 4 wyjścia cyfrowe (DO). Takie rozwiązanie zapewnia bezpośrednią komunikację z czujnikami, modułami wykonawczymi oraz sterownikami PLC, bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów czy kart rozszerzeń. Wejścia cyfrowe umożliwiają monitorowanie stanów urządzeń peryferyjnych, np. detekcji krańcówek, przycisków czy sygnałów alarmowych, natomiast wyjścia mogą sterować przekaźnikami, siłownikami lub lampami sygnalizacyjnymi.

Szczególną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania pinów DIO do realizacji funkcji Power On oraz Reset urządzenia, co pozwala na integrację komputera z zewnętrznymi systemami nadzorczymi. Dzięki temu system może być uruchamiany lub restartowany zdalnie – np. przez nadrzędny kontroler SCADA, moduł telemetryczny czy logikę automatyki. Tego typu funkcjonalność zwiększa niezawodność i upraszcza serwisowanie w rozproszonych instalacjach przemysłowych oraz w systemach mobilnych, gdzie fizyczny dostęp do jednostki bywa utrudniony.

Interfejs DIO w komputerach ASRock Industrial zaprojektowano z uwzględnieniem wymagań środowisk przemysłowych: zastosowano separację sygnałów oraz obsługę standardowych poziomów napięć, co gwarantuje odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i stabilną komunikację nawet w warunkach dużego obciążenia instalacji elektrycznej. Funkcjonalność ta sprawia, że komputer może pełnić rolę nie tylko jednostki obliczeniowej, lecz również lokalnego kontrolera procesów w architekturze Przemysłu 4.0.

Interfejsy sieciowe i komunikacja

  • 3x Intel 2.5GbE i226-IT z obsługą TSN/TCC i vPro Enterprise.
  • Warianty z PoE (IEEE 802.3af, 15,4 W/port) – zasilanie kamer IP i czujników.
  • 4x COM (RS-232/422/485) + DIO 4DI/4DO do automatyki.
  • Opcjonalny CANBus dla systemów mobilnych.
  • 3x USB 3.2 Gen2 + 1x USB 2.0 (opcjonalnie wariant 6x USB).

Wydajność i pamięć

  • Obsługa do 64GB DDR4 3200 SO-DIMM.
  • 2x DisplayPort z obsługą 4K@60Hz.
  • Zintegrowana grafika Intel Iris Xe do akceleracji multimediów i AI.

Rozszerzenia i pamięć masowa

  • M.2 Key M (PCIe Gen4 x4) – szybkie SSD NVMe.
  • M.2 Key B – modemy LTE/5G lub SATA.
  • M.2 Key E – Wi-Fi/Bluetooth.
  • Obsługa dysków 2.5" SATA 6Gb/s (SSD/HDD).

Zasilanie i zabezpieczenia

  • 9~36 V DC lub 19~36 V DC (wariant z 2x PoE).
  • Ochrony: OVP, UVP, OCP oraz przed odwrotną polaryzacją.
  • 80V Surge Protection – odporność na przepięcia.
  • Ignition Control – sterowanie zasilaniem w systemach mobilnych.

Odporność środowiskowa

  • Zakres temperatur: -40°C ~ +50°C (zależnie od SKU i obciążenia).
  • Wilgotność: do 95% RH (bez kondensacji).
  • Obudowa aluminiowa – odporność mechaniczna i efektywne odprowadzanie ciepła.

Funkcje deterministyczne i bezpieczeństwo

  • TSN / TCC – precyzyjne sterowanie czasem w sieciach przemysłowych.
  • Wireless TSN w wybranych konfiguracjach.
  • TPM 2.0 – sprzętowy moduł bezpieczeństwa.
  • TAA compliant – zgodność dla zamówień publicznych.

Przykładowe zastosowania

  • Edge AI / Machine Learning – lokalna inferencja i analiza danych.
  • Automatyzacja i Przemysł 4.0 – SCADA, MES, integracja z PLC.
  • IoT / Smart City – komunikacja LTE/5G, Wi-Fi, akwizycja danych.
  • Monitoring wizyjny – zestawy kamer IP z zasilaniem PoE.
  • Transport i mobilność – telematyka i systemy pokładowe z Ignition Control.

ASRock iEP-7022E-010 łączy zalety procesora Intel Core i7-1370PRE, bogate opcje I/O, nowoczesne zabezpieczenia i pasywną konstrukcję, co w połączeniu z szerokim zakresem temperatur -40°C ~ +50°C stanowi niezawodną platformę do nowoczesnych aplikacji przemysłowych i IoT.

Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i7
Chipset zintegrowany w CPU (Main Control Platform)
Typ pamięci RAM industrial DDR4 SODIMM 3200MHz 0˚C~85˚C
Pamięć RAM 16GB
Max. ilość pamięci RAM 64GB
Typ dysku twardego SSD M.2 2280
Pojemność dysku 480GB
Montaż drugiego dysku Tak (opcja)
Wyjścia video 2x DisplayPort
Złącze M.2 NVMe 1x M.2 2230 CNVi for Wireless, 1x M.2 2280
Złącza USB 1x USB 2.0, 4x USB 3.2
Złącza COM / LPT / GPIO 4x RS-232/422/485
Karta sieciowa 3x 2.5 Gigabit LAN
Karta dźwiękowa zintegrowana
Dodatkowe złącza DIO (4DIs / 4DOs)
Karta WiFi Tak (opcja)
Zakres zasilania +9~36V DC
Chłodzenie pasywne (fanless)
Stopień ochrony IP54
Temperatura pracy -40˚C~50˚C
Praca 24/7 Tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem Tak
Szerokość 55 mm
Głębokość 170 mm
Wysokość 134 mm
Gwarancja 24 miesiące (z opcją rozszerzenia do 3 lub 5 lat)
Waga 1.5 kg
Moduł TPM Tak, wersja 2.0

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W komputerach przemysłowych najczęściej stosuje się wersje systemów Windows z długoterminowym wsparciem (LTSC - ang. Long-Term Servicing Channel), takie jak Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 czy Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Czas wsparcia technicznego oraz dostępność aktualizacji zabezpieczeń jest kluczowa w aplikacjach SCADA, HMI, Edge AI czy automatyce produkcyjnej.

Systemy LTSC są wspierane przez 10 lat od daty premiery - oznacza to, że wersja 2021 będzie aktualizowana do 2032 roku, a edycja 2024 - nawet do 2034 roku. W odróżnieniu od wersji konsumenckich, systemy IoT LTSC nie zawierają zbędnych komponentów (Cortana, Windows Store, MS Teams) i pozwalają na całkowitą kontrolę nad aktualizacjami, co jest istotne w środowiskach, gdzie liczy się stabilność i certyfikacja urządzenia.

Warto przy tym pamiętać, że starsze wersje systemów (np. Windows Embedded 7) zakończą cykl życia wcześniej - często już w 2026 roku - dlatego przy nowych wdrożeniach należy brać pod uwagę politykę wsparcia producenta systemu. W serii komputerów przemysłowych dostępnych w ITX-Sklep możesz wybrać odpowiednią wersję systemu Windows IoT, zgodną z wymaganiami Twojej aplikacji i cyklem życia urządzenia.

Przygotowaliśmy czytelny wykres obrazujący koniec wsparcia (lifecycle) dla systemów z rodziny Windows IoT LTSC oraz Professional:

Porównanie długości okresu wsparcia systemów Windows 11 Professional oraz Windows IoT LTSC 2021/2024

Czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny?
Tak (1)
Nie (0)
Sorry about that
Jak możemy to poprawić?
Wyślij
Dziękujemy
Twoja opinia pomoże innym w podjęciu decyzji.

Komputer przemysłowy to wyspecjalizowana jednostka obliczeniowa zaprojektowana do pracy w środowiskach o podwyższonym poziomie hałasu, zapylenia, drgań, a także w szerokim zakresie temperatur. W odróżnieniu od klasycznych komputerów biurowych, konstrukcja przemysłowa stawia na niezawodność, odporność mechaniczną i długoterminową dostępność komponentów. Obudowy wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, często zgodne z normami IP, chronią elektronikę przed pyłem, wilgocią i przypadkowymi uszkodzeniami. Kluczową cechą jest pasywne chłodzenie bez wentylatorów, co eliminuje ryzyko awarii wynikających z zanieczyszczenia wnętrza oraz zmniejsza konieczność konserwacji.

Komputery przemysłowe BOX PC bazują na płytach głównych w formatach embedded, z długim cyklem produkcji i gwarancją kompatybilności sterowników. Użytkownik może liczyć na szeroki wybór interfejsów - od klasycznych RS-232/422/485 poprzez CAN i GPIO a skończywszy na nowoczesnych USB-C czy Thunderbolt. Dzięki możliwości montażu na szynie DIN TS-35, w szafach Rack 19" lub na panelu operatorskim, urządzenia te idealnie wpisują się w architekturę systemów SCADA, automatyki przemysłowej, kontroli jakości czy sterowania procesami.

Komputer przemysłowy nie jest narzędziem ogólnego przeznaczenia - to wyspecjalizowane ogniwo systemu, którego priorytetem jest ciągłość działania. Zastosowanie komponentów klasy przemysłowej (wide-temp SSD, pamięci z ECC, redundantne zasilacze) sprawia, że można mu zaufać tam, gdzie przestój kosztuje więcej niż samo urządzenie. To rozwiązanie, które nie szuka kompromisów - jego funkcją jest działać bezawaryjnie w trybie ciągłym.

Porównanie komputerów przemysłowych i konsumenckich

CechaKomputer przemysłowyKomputer konsumencki
Tryb pracy 24/7/365, ciągły Okazjonalny
Odporność środowiskowa Tak (IP, EMC, wibracje, zakres temperatur) Brak
Chłodzenie Pasywne (fanless) Aktywne (wentylatory)
Cykl życia produktu 7–15 lat 2–5 lat
Rozbudowa portów I/O Tak (CAN, RS-422/485, GPIO) Ograniczona
Dostępność komponentów Stabilna, gwarantowana Dynamiczna, rynkowa
Czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny?
Tak (1)
Nie (0)
Sorry about that
Jak możemy to poprawić?
Wyślij
Dziękujemy
Twoja opinia pomoże innym w podjęciu decyzji.

Największą zaletą komputerów fanless jest całkowita eliminacja części ruchomych, co bezpośrednio przekłada się na ich niezawodność i długowieczność. Urządzenia te pracują całkowicie bezgłośnie - brak hałasu ma szczególne znaczenie w środowiskach takich jak laboratoria, placówki medyczne czy centra badawcze. Brak wentylatora oznacza brak konieczności okresowego czyszczenia filtrów, usuwania kurzu z wnętrza obudowy czy wymiany chłodzenia w wyniku zużycia łożysk ślizgowych lub kulkowych. W tradycyjnych komputerach desktopowych to właśnie wentylatory ulegają zużyciu jako pierwsze, co prowadzi do spadku efektywności chłodzenia, wzrostu hałasu i ryzyka przegrzania komponentów.

W środowiskach o dużym zapyleniu lub podwyższonej wilgotności - takich jak zakłady produkcyjne, hale przemysłu spożywczego czy oczyszczalnie - systemy aktywnego chłodzenia są szczególnie kłopotliwe. Filtry powietrza wymagają regularnej konserwacji, a zanieczyszczenia mogą prowadzić do zablokowania radiatorów CPU lub GPU, znacząco obniżając wydajność odprowadzania ciepła. Co więcej, wentylatory generują wibracje, które mogą przenosić się na dyski twarde lub płytę główną, powodując mikropęknięcia ścieżek i uszkodzenia elementów SMD.

Komputery bez wentylatora eliminują wszystkie te zagrożenia, oferując stabilność pracy przez wiele lat bez potrzeby interwencji serwisowej. Jednostki IPC typu fanless są idealnym wyborem do zastosowań wymagających ciągłej pracy 24/7 – w systemach SCADA, automatyce przemysłowej, aplikacjach edge computing oraz monitoringu wizyjnym. Dzięki kompaktowej, odpornej na wibracje konstrukcji można je montować w szafach sterowniczych, maszynach CNC i pojazdach. Co istotne, pasywne chłodzenie nie oznacza kompromisu wydajnościowego - wiele modeli wykorzystuje nowoczesne procesory Intel i AMD oraz pamięci DDR4/DDR5 ECC, zapewniając wysoką moc obliczeniową nawet przy braku aktywnego chłodzenia.

Aby pasywnie chłodzone urządzenie mogło pracować niezawodnie w trudnych warunkach środowiskowych, warto wybrać model z min. stopniem ochrony IP54, który zapewnia odporność na pył oraz rozpryski wody. W zastosowaniach zewnętrznych lub w strefach mycia zaleca się wersje IP65, IP67, a nawet komputer przemysłowy IP69K - z hermetycznymi złączami typu M12 oraz odporną na korozję konstrukcją obudowy.

Czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny?
Tak (0)
Nie (0)
Sorry about that
Jak możemy to poprawić?
Wyślij
Dziękujemy
Twoja opinia pomoże innym w podjęciu decyzji.

Tak, komputery przemysłowe fanless są projektowane z myślą o nieprzerwanej pracy w trybie 24/7, spełniając rygorystyczne wymagania środowisk przemysłowych, gdzie niezawodność jest kluczowa. Wykorzystują komponenty klasy przemysłowej, takie jak dyski SSD z technologią Power Loss Protection (PLP), zabezpieczającą integralność danych w przypadku nagłego zaniku zasilania. Dodatkowo zastosowanie pamięci ECC (Error-Correcting Code) pozwala na wykrywanie i korekcję błędów pamięci operacyjnej, co znacząco zmniejsza ryzyko awarii spowodowanych uszkodzeniami bitów.

Procesory montowane w tych urządzeniach to zazwyczaj energooszczędne, niskonapięciowe jednostki z serii Intel Embedded lub AMD Ryzen Embedded, charakteryzujące się niskim TDP (Thermal Design Power) do 35 W, przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeniowej. Takie parametry umożliwiają efektywne zarządzanie ciepłem bez potrzeby stosowania aktywnego chłodzenia. Płyty główne dedykowane do zastosowań przemysłowych cechują się szerokim zakresem temperatur pracy (od -20˚C do 70˚C) oraz wyposażone są we wzmocnione układy zasilania i zaawansowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Dodatkowe filtry przeciwzakłóceniowe chronią przed niestabilnym napięciem, minimalizując ryzyko uszkodzeń komponentów.

Obudowy komputerów fanless pełnią funkcję pasywnego radiatora, wykonane są z materiałów o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła, najczęściej aluminium lub stopów magnezu. Ich konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem maksymalnej powierzchni chłodzącej i naturalnej cyrkulacji powietrza, co pozwala na skuteczne odprowadzanie ciepła nawet w ciasnych zabudowach Rackowych 19", szafach sterowniczych DIN oraz środowiskach o ograniczonej wentylacji. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko przegrzania, zapewniając stabilną i niezawodną pracę urządzenia przez wiele lat, bez potrzeby regularnego serwisowania systemu chłodzenia.

Czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny?
Tak (0)
Nie (0)
Sorry about that
Jak możemy to poprawić?
Wyślij
Dziękujemy
Twoja opinia pomoże innym w podjęciu decyzji.

Niekoniecznie. Nowoczesne komputery przemysłowe fanless wykorzystują wydajne, a zarazem energooszczędne procesory, takie jak serie Intel i5/i7 T-series, Intel Atom x6000 czy AMD Ryzen Embedded. Dzięki niskiemu współczynnikowi TDP, mieszczącemu się zwykle w zakresie 15–35 W, możliwe jest skuteczne chłodzenie pasywne bez ryzyka obniżenia wydajności obliczeniowej. Taki dobór komponentów umożliwia pracę urządzeń w warunkach przemysłowych, gdzie wymagana jest stabilność i niezawodność przez cały cykl eksploatacji.

Modele oparte na procesorach najnowszych generacji, takich jak Intel 13. i 14. generacji, oferują nawet do 20 rdzeni logicznych. Ta wysoka moc obliczeniowa pozwala na efektywne realizowanie skomplikowanych obliczeń, analizę danych w czasie rzeczywistym oraz obsługę wymagających aplikacji przemysłowych, takich jak systemy SCADA, sterowanie robotami czy zaawansowana automatyka.

Dzięki zoptymalizowanemu projektowi termicznemu i zastosowaniu obudów pełniących funkcję radiatora komputery przemysłowe fanless zapewniają utrzymanie bezpiecznych temperatur pracy bez użycia aktywnego chłodzenia, co przekłada się na wyższą trwałość i mniejszą awaryjność sprzętu.

Czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny?
Tak (0)
Nie (0)
Sorry about that
Jak możemy to poprawić?
Wyślij
Dziękujemy
Twoja opinia pomoże innym w podjęciu decyzji.

W profesjonalnie zaprojektowanych urządzeniach przemysłowych typu fanless, zarządzanie temperaturą jest jednym z kluczowych aspektów procesu projektowego i wdrożeniowego. Brak aktywnego chłodzenia wymusza konieczność szczegółowej analizy cieplnej już na etapie projektowania PCB, rozmieszczenia komponentów oraz obudowy.

Komputery przemysłowe fanless wykorzystują pasywne systemy chłodzenia, w których aluminiowa lub aluminiowo-magnezowa obudowa pełni jednocześnie rolę radiatora o dużej powierzchni oddawania ciepła. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach stosuje się również przewodniki cieplne (heatpipe) wykonane z miedzi lub miedzi pokrytej niklem, które odprowadzają ciepło z rdzenia procesora, chipsetu lub kontrolerów mocy wprost do ścianek obudowy.

Przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej, każdy model podlega badaniom termicznym w komorach temperaturowych. W warunkach laboratoryjnych przeprowadza się pomiar rozkładu temperatury pod pełnym obciążeniem CPU oraz GPU, często również w konfiguracji z zamontowanym nośnikiem danych oraz pełną pamięcią RAM. Stosuje się kamery termowizyjne oraz pomiary punktowe przy użyciu czujników typu K. Wynikiem analizy jest m.in. mapa cieplna obudowy i wnętrza urządzenia, która pozwala na weryfikację rozmieszczenia komponentów w kontekście gradientów temperaturowych oraz występowania potencjalnych punktów krytycznych.

Modyfikacje konstrukcyjne przy przekroczeniach progów cieplnych obejmują:

  • przeprojektowanie radiatorów sekcji zasilania,
  • zmianę topologii PCB w celu redukcji strat mocy,
  • ograniczenie zegarów CPU (tzw. throttling termiczny),
  • zastosowanie komponentów z serii industrial-grade / wide-temperature (np. -40°C do +85°C),
  • optymalizację sekcji zasilania DC-DC pod kątem strat cieplnych.

Oprócz tego, producenci stosują aktywny monitoring temperatury z wykorzystaniem systemowych sensorów – dane te mogą być raportowane przez BIOS/UEFI, system operacyjny lub niezależne oprogramowanie diagnostyczne. Dodatkowo, wiele płyt głównych typu embedded udostępnia funkcję automatycznego wyłączania systemu w przypadku przekroczenia progu krytycznego, co zapewnia ochronę przed trwałym uszkodzeniem elektroniki.

W modelach dopuszczonych do eksploatacji w przemyśle, deklarowany zakres temperatur pracy najczęściej wynosi od –20°C do +70°C, a w konstrukcjach specjalistycznych (np. kolejowych, wojskowych, automatyki energetycznej) nawet od –40°C do +85°C. Warto podkreślić, że parametry te nie są deklaracją marketingową, lecz wynikiem przeprowadzonych testów zgodnych z normami IEC lub MIL-STD.

Podsumowując - komputery IPC fanless zaprojektowane do pracy w środowiskach przemysłowych nie przegrzewają się, o ile są eksploatowane zgodnie z przewidzianymi warunkami pracy oraz posiadają zgodność z wymaganiami środowiskowymi określonymi w karcie katalogowej.

Czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny?
Tak (1)
Nie (0)
Sorry about that
Jak możemy to poprawić?
Wyślij
Dziękujemy
Twoja opinia pomoże innym w podjęciu decyzji.

Powiązane produkty

Zapytanie o produkt

Potrzebujesz szybkiej oferty? Masz pytania techniczne? Wyślij do nas wiadomość.

[0/]
Komputer przemysłowy ASRock Industrial IoT Controller Core i7-1350PRE 3xLAN 16GB RAM SSD 480GB iEP-7022E-010
Komputer przemysłowy ASRock Industrial IoT Controller Core i7-1370PRE 3xLAN 16GB RAM SSD 480GB iEP-7022E-010
Close