Plates-formes embarquées ARM conçues pour l'efficacité de l'Edge

La confiance des grandes marques
Dans quelle mesure le matériel ARM s'adapte-t-il à votre construction ?
Nous allons au-delà des cartes génériques. Chaque conception ARM Mini-ITX est conçue pour répondre aux besoins de votre système - de l'agencement du circuit imprimé au flux thermique et à l'intégration de la pile logicielle.
Question | Standard AMD Mini-ITX | Mini-ITX AMD personnalisé | ODM exclusif par MiniITXBoard.com |
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Fonctionnera-t-il dans des installations à faible consommation d'énergie ? | Souvent sur-spécifiés, gourmands en énergie | Réglé pour une consommation ultra-faible et des modes de veille | Co-conçu pour la récolte d'énergie et les opérations sur batterie |
Peut-il gérer le sans fil et les capteurs ? | Modules complémentaires nécessaires, voies limitées | Wi-Fi/BLE intégré, GPIO prêt pour les capteurs | RF pré-certifié + conception multi-antennes |
Est-il prêt pour le contrôle en temps réel ? | Système d'exploitation polyvalent, latence variable | Système d'exploitation en temps réel préemptif, E/S déterministe | Co-optimisation conjointe du micrologiciel et du matériel |
Survivra-t-il à des conditions difficiles ? | Limites de température standard, blindage limité | Résistant aux températures élevées, aux chocs et à la CEM | Entièrement durci, certifié contre les vibrations et la poussière |
Cartes ARM personnalisées pour tâches spécialisées
Tous les projets n'ont pas besoin d'un Cortex-A76 ou d'un NPU. Toutes les applications n'ont pas besoin d'ECC ou de virtualisation. Voici comment choisir la carte ARM idéale.
Dispositifs de pointe à très faible consommation
Conçu pour les systèmes alimentés par batterie et les systèmes solaires, utilisant ARM Cortex-M ou Cortex-A5/A7
Utilisez-le quand :
- Idéal pour les capteurs, les enregistreurs de données et les compteurs intelligents
- Fonctionne de microwatts en milliwatts
- Connectivité permanente avec un encombrement thermique minimal
Calcul équilibré pour les systèmes embarqués
Alimenté par ARM Cortex-A53/A55, avec GPU ou NPU en option
Utilisez-le quand :
- Parfait pour les passerelles, les IHM industrielles, les appareils de vente au détail
- Prend en charge les systèmes d'exploitation en temps réel, Linux, Android
- Accélérateurs matériels pour le graphisme, la cryptographie ou l'inférence IA
Passerelles AI et IoT hautes performances
Piloté par ARM Cortex-A76 ou par des SoC multicœurs personnalisés avec NPUs/TPUs
Utilisez-le lorsque
- Idéal pour l'IA de pointe, la robotique, la vision par ordinateur
- Prise en charge du démarrage sécurisé, de la conteneurisation et des mises à jour OTA
- Gère les charges de travail exigeantes avec un faible TDP et un long cycle de vie

Évolution plus intelligente avec une conception ARM personnalisée
Votre projet n'est pas prêt à l'emploi, notre matériel non plus. Qu'il s'agisse d'un prototype ou d'un déploiement à grande échelle, nous spécifierons la plate-forme ARM qui correspond à votre facteur de forme, à vos besoins en matière d'E/S et à votre enveloppe énergétique - pas de superflu, pas d'échange de dernière minute.
- Prêt pour la précision de la nomenclature
- Conçue pour un déploiement à faible consommation d'énergie
- Conçu pour évoluer avec la feuille de route de votre produit
Interfaces intégrées, adaptées aux exigences des systèmes embarqués
Les systèmes ARM se distinguent par leur efficacité, mais chaque connexion doit être adaptée. Nous affinons le routage des E/S au niveau du micrologiciel et de la carte pour correspondre à votre déploiement exact : pas de dongles, pas de retards, juste un contrôle direct.
Type de port | NXP i.MX Mini-ITX | Rockchip ARM Mini-ITX | Qualcomm ARM Mini-ITX |
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COM (RS-232/485) | RS-485 3,3 V, UART isolés via le coprocesseur Cortex M7 | Double UART, TTL et RS-232 commutables par cavaliers | UART à faible consommation avec prise en charge du handshake logiciel |
USB 2.0 / 3.0 | USB OTG natif + hôte de type A, réveil USB pris en charge | Plusieurs ports USB 3.0, espacés pour une IO modulaire | USB 3.1 Gen1 à haut débit avec isolation au niveau PHY |
Ethernet (LAN) | Double GbE avec prise en charge AVB/TSN via un commutateur intégré | 1/2.5GbE MAC + injecteur PoE en option | Moteur de déchargement Ethernet Qualcomm (QoE) avec démarrage PXE/sécurisé |
GPIO / I2C / SPI | Extension GPIO industrielle via un mux I2C, sélectionnable 5V/3,3V | Prise en charge de l'amorçage SPI NAND/SPI NOR + assignations GPIO flexibles | Verrouillage de sécurité GPIO intégré, broches I2C/SPI programmables |
Sortie d'affichage (HDMI/eDP) | eLCDIF et LVDS avec mise à l'échelle de l'IPU, idéal pour les IHM tactiles | HDMI 2.0a + eDP 1.3 pour un double affichage | DSI + HDMI avec HDR pipeline et power gating |
M.2 / SIM / microSD | Clé M.2 pour Wi-Fi/BT, emplacement SIM pour LTE/NB-IoT via l'interface USB | Clé B PCIe M.2 pour SSD ou module AI, SIM avec nano/Micro SIM | M.2 avec GPS en option, support eSIM + microSD + UFS |
Audio et capteurs | Audio I2S + entrée/sortie analogique, prise en charge du codec externe | 4x entrée micro numérique + SPDIF TX/RX | Moteur vocal Snapdragon (SVE) + suppression de l'écho et du bruit |
Entrée d'alimentation en courant continu | Entrée 5-24V, détection de sur/sous tension sur PMIC | Entrée large (7-36V) avec diode ORing | 9-18V nominal, avec batterie de secours support de contrôleur |
Résilience thermique et environnementale pour les systèmes ARM
Votre système ARM peut-il fonctionner sans ventilateur dans des environnements difficiles ?
Les cartes ARM sont choisies pour leur efficacité, mais nous allons encore plus loin avec une fiabilité sans ventilateur, des boîtiers étanches et des configurations thermiques intelligentes conçues au niveau du circuit imprimé.
Fonctionnement à large température (-20°C à +85°C)
Composants testés et validés pour les installations extérieures, mobiles ou en armoire.
Dissipateurs de chaleur passifs et réseaux d'ailettes
Ailettes en aluminium ou en cuivre à profil bas, façonnées pour une convection naturelle - aucun ventilateur n'est nécessaire.
Routage de l'étalement thermique
Couches du circuit imprimé optimisées pour répartir uniformément la chaleur dégagée par le SoC, le PMIC et les modules sans fil.
Circuit d'alimentation à faible bruit
Circuits de puissance réglés pour une faible interférence électromagnétique, un contrôle de l'ondulation et une tolérance à la chute de tension.
Aucune pièce mobile
Conception sans ventilateur = moins de points de défaillance, temps de fonctionnement plus long, moins de maintenance.


Votre système ARM sera-t-il encore performant en 2035 ?
Dans les déploiements embarqués, il ne s'agit pas seulement des performances d'aujourd'hui, mais aussi de la stabilité de la plateforme de demain. Nos plates-formes ARM Mini-ITX sont construites sur des lignes de processeurs à la longévité éprouvée, aux configurations verrouillées et à la connaissance précoce du cycle de vie, ce qui vous assure une tranquillité d'esprit bien au-delà de votre lancement.
Support du cycle de vie des SoC ARM de plus de 10 ans
Certains SoC ARM tels que NXP i.MX8, Rockchip RK3588 et Qualcomm QCS series sont disponibles avec une feuille de route sécurisée, ce qui est idéal pour les produits industriels et à longue durée de vie.
Stabilité des BSP et des conducteurs
Nous maintenons un contrôle étroit sur les paquets de support des cartes, afin d'éviter les ruptures de pilotes de dernière minute, même en cas de mise à jour du noyau.
Nomenclature gelée + Révisions sans surprise
Des circuits intégrés aux composants passifs, la fabrication de chaque carte est gelée et suivie, ce qui garantit la reproductibilité du matériel d'une génération à l'autre.
Comment nos cartes ARM Mini-ITX alimentent des systèmes embarqués intelligents
Qu'il s'agisse d'interfaces tactiles, d'automatisation basée sur des capteurs ou d'intelligence artificielle à très faible consommation, les cartes ARM permettent des déploiements embarqués plus intelligents, plus froids et plus rentables.
IA de pointe avec NPU intégrées
Les séries i.MX de NXP et RK de Rockchip intègrent des moteurs d'intelligence artificielle pour la détection d'objets en temps réel, le comptage de personnes et la surveillance prédictive, le tout pour un TDP inférieur à 5W.
E/S évolutives pour capteurs de terrain
GPIO, ADC, CAN et SPI mappés directement sur les entrées des appareils du monde réel. A utiliser pour la robotique, les boucles de contrôle industrielles ou l'enregistrement de données dans les véhicules.
Traitement logique léger de l'IHM
Exécutez un système Linux complet avec les piles d'interface utilisateur Qt, GTK ou Android sur les plates-formes Cortex-A. Idéal pour les terminaux d'usine, les kiosques de santé et les dispositifs interactifs.
Prise en charge du mode ultra-basse consommation
Conçue pour les applications à fonctionnement cyclique ou alimentées par l'énergie solaire, notamment les capteurs agricoles, les passerelles IoT et les unités de calcul distantes.
Découvrez des informations utiles pour les systèmes embarqués basés sur ARM
Restez au courant des dernières nouveautés en matière d'intégration des SoC ARM, des conseils de conception au niveau de la carte et des stratégies de déploiement dans le monde réel, de l'intelligence artificielle de pointe à faible consommation aux contrôles industriels robustes.
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