Fastwel cpu686e руководство

QNX 6 BSP для процессорных модулей Fastwel

В состав BSP входит:

  • примеры файлов построения образа QNX для загрузки с встроенного флэш-диска для плат CPC108, CPC150 и CPC502
  • драйвер флэш-памяти, поддерживающий работу со сбойными блоками и адаптированная утилита etfsctl
  • два варианта первичного загрузчика IPL для загрузки плат Fastwel с напаянного NAND флэш-диска:  с и без PNP заголовком
  • примеры скриптов, использующихся для перепрошивки флэш-памяти
  • аудидрайвер для контроллера AMD CS5536
  • утилита nand_check для проверки напаянной флэш-памяти на сбойные блоки и форматирования

Требования:
Для работы c BSP требуется инструментальная система с установленным QNX 6.4.1 и средствами разработки.
Для загрузки из напаянной флэш-памяти необходимо, чтобы на процессорном модуле была установлена поддерживающая загрузку QNX версия BIOS.

Установка и сборка:
Распакуйте архив с BSP:
# mkdir bsp-nto641-fastwel
# cd ./bsp-nto641-fastwel
# unzip ../bsp-nto641-fastwel-1.2.0-20100412-bin.zip

Для подготовки BSP к работе и сборки образов выполните команду:
# make

Примеры файлов построения образа QNX и скриптов для перепрошивки напаянной флэш-памяти находятся в директорию images. Отредактируйте наиболее подходящий Вам файл построения и скрипт.
Например, для Fastwel CPC502 это будут файлы cpc502.build и reflash_cpc502.

Пересоберите образ QNX
# cd ./images/
# make cpc502

Полученный образ QNX совмещенный с IPL — ipl-ifs-cpc502.bin необходимо записать в напаянную флэш-память с помощью утилиты etfsctl, входящей в состав BSP, через параметр -L. Процессорный модуль должен быть загружена в QNX 6.4.1. Загрузка может производиться с любого доступного альтернативного носителя — флоппи-диск, жесткий диск, CompactFlash, сеть.

В состав BSP входят примеры для создания загружаемого из флэш-памяти образа для плат CPC108 и CPC502. Однако, они могут быть легко адаптированы для требуемого оборудования. Например, скрипт для перепрошивки CPC103 (CPU686e):

Процессорный модуль CPC150 работает с флэш-памятью через IDE контроллер, поэтому специализированный драйвер флэш-памяти и загрузчик не нужны.

Описание драйверов и утилит, поставляемых в составе BSP Fastwel


fs-etfs-samsung512 [опции]

Драйвер fs-etfs-samsung512 обеспечивает работу с памятью Samsung NAND Flash, установленной на процессорные модули компании Fastwel, на основе файловой системы ETFS.

При старте драйвера создаются два устройства:
/dev/etfs1 — сырой раздел для хранения образа ОС (размер раздела задается параметром -r при старте драйвера)
/dev/etfs2 — раздел для файловой системы, основанной на транзакциях (ETFS)

Опции fs-etfs-samsung512:

Дополнительные опции драйвера и задание геометрии для работы с неподдерживаемыми чипами памяти:

Особенности использования:

etfsctl -d раздел [опции]

Утилита etfsctl используется для управления etfs разделами.
etfsctl, поставляемая в составе BSP отличается от штатной etfsctl наличием опции -L, позволяющей записывать образ в сыром виде. Использовать опцию -L требуется только на этапе записи образа в раздел /dev/etfs1. В отличии от стандартной опции записи -W, опции -L не требуется выравнивания записываемого образа до размера кратного размеру блока устройства и не передается служебная информация файловой системы ETFS, что необходимо для записи файла в «сыром» виде.
Все остальные опции не изменены и оставлены в первоначальном виде.

Опцией -d задается требуемый раздел:
/dev/etfs1 для загрузочного образа и /dev/etfs2 для файловой системы.
Например, для записи образа ipl-ifs-cpc108.bin на очищенный раздел dev/etfs1:
# etfsctl -d /dev/etfs1 -e -L ./ipl-ifs-cpc108.bin
Для форматирования раздела /dev/etfs2:
# etfsctl -d /dev/etfs2 -S -f -c

Опции etfsctl:

nand_check [опции]
Консольная утилита QNX проверки напаянной NAND флэш-памяти плат Fastwel

Опции:
-s            Проверить наличие чипа памяти
-f            Затереть флэш-память
-c            Проверить флэш-память на сбойные блоки
-v            Подробный (Verbose) режим

Пример запуска:
nand_check -v -s -c
Проверить  наличие поддерживаемой флэш-памяти в системе и произвести проверки на сбойные блоки

nand_check -f
Затереть всю флэш-память

Ссылка на загрузку BSP

Микропроцессорная система технологического контроля электрических параметров турбогенератора

Владимир Егоров, Анатолий Никитин, Андрей Перминов, Александр Ильин

В статье описывается внедрённая на одном из блоков Кольской АЭС система контроля электрических параметров турбогенераторов электростанций, которая построена на базе электронных модулей в формате MicroPC и операционной системы реального времени QNX. Рассматривается проблема выбора аппаратно-программных средств для реализации проекта, приводятся достоинства и недостатки разных вариантов решения данной задачи.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на промышленных предприятиях для построения систем технологического контроля и управления (СТКиУ) широко применяются промышленные контроллеры. Причём число разновидностей и разнообразие возможностей контроллеров, представленных на рынке, столь широко, что разработчикам аппаратных средств достаточно трудно сделать выбор в пользу того или иного изделия. Проблема выбора еще более осложняется высокими темпами развития рынка промышленных контроллеров. В лаборатории АСУ ТП Псковского политехнического института для построения СТКиУ ещё в 1996 году был сделан выбор в пользу промышленных контроллеров в формате MicroPC фирмы Octagon Systems. Изделия в формате MicroPC имеют следующие характерные особенности: небольшие габариты модулей, малое энергопотребление, расширенный диапазон рабочих температур от –40 до +85°C, гарантированную устойчивость к воздействию вибрации и одиночных ударов, высокую надёжность. Кроме этого, одним из основных критериев выбора послужила полная совместимость с платформой IBM PC при относительно небольшой стоимости.

131.png

ВЕРСИИ АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ

Состав первой версии (рис. 1) представлен в табл. 1. В процессе работы с данной конфигурацией контроллера на фоне появления новых аппаратных средств были выявлены следующие недостатки: относительно низкая вычислительная мощность, большое количество плат в крейте (минимальный набор — 6 штук), низкая скорость работы Ethernet из-за использования шины ISA. Кроме того, была подтверждена недопустимость использования обычного жёсткого диска в промышленных условиях.

Состав первой версии промышленного контроллера

132.png

Таблица 1

133.png

Рис. 1. Шкаф с промышленным контроллером, выполненным на основе процессорной платы Octagon Systems 5025А

По мере появления на рынке нового оборудования производились эксперименты с процессорными платами 5066 фирмы Octagon Systems, CPU686 и CPU686E фирмы Fastwel. В итоге в 2002 году был сделан окончательный выбор в пользу процессорной платы CPU686E (рис. 2). Состав новой версии промышленного контроллера представлен в табл. 2. Преимущества данной конфигурации: значительное увеличение вычислительной мощности, сокращение количества плат в крейте (минимальный набор — 3 платы), увеличение числа каналов ввода-вывода, увеличение скорости работы Ethernet (100 Мбит/с), использование твердотельных накопителей. Кроме этого, свободный слот в каркасе контроллера (имеется в виду 4-позиционный каркас 5204-RM) допускает возможность подключения удалённых объектов (например, программируемых логических контроллеров) при помощи восьмипортовой платы последовательной связи 5558 или организации связи с верхним уровнем по выделенной телефонной линии при помощи платы модема 5556.

134.png

Рис. 2. Промышленный контроллер на базе процессорной платы Fastwel CPU686E

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Особо стоит вопрос о применяемой операционной системе (ОС) и средствах программирования контроллера. В контроллере первой серии опыты с процессорной платой 5025A проводились с использованием операционной системы MS-DOS и языка программирования Pascal. С точки зрения предполагаемого применения контроллера, эти опыты выявили целый ряд недостатков данной ОС: сложность реализации сетевых функций, трудность организации многозадачного режима работы, отсутствие лицензий, соответствующих уровню приёмки заказчика. В результате анализа ОС, представленных на рынке, было принято решение о переходе на операционную систему реального времени QNX 4.25 фирмы QSSL. Достоинствами данной ОС являются надёжная архитектура на основе микроядра, полнофункциональная многозадачность, поддержка стандартов POSIX, расширенные сетевые возможности (поддержка FLEET и TCP/IP), наличие драйверов стандартных устройств и встраиваемой графической оболочки. В качестве средств программирования были выбраны языки высокого уровня С и С++, а также среда визуального проектирования графических приложений PhAB. Разработка программного обеспечения велась при непосредственном содействии и консультациях фирмы SWD Software.

Переход к ОС QNX 4.25 оказался довольно трудоёмкой, но вынужденной мерой, в результате реализации которой повысилась надёжность работы всей системы в целом. Использование сетевых возможностей ОС QNX позволило обеспечить гарантированную доставку данных и сообщений. Расширились возможности создания графического интерфейса пользователя. Упростилось программирование нестандартных устройств, таких как плата АЦП, плата дискретного и частотного ввода-вывода. Система стала полностью отвечать предъявляемым требованиям информационной безопасности. Кроме того, появилась возможность наращивания возможностей системы с минимальными программными доработками.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

На базе описанной аппаратно-программной платформы разработана микропроцессорная система контроля (МПСК) для пятого турбогенератора (ТГ) Кольской атомной электростанции. МПСК ТГ предназначена для технологического контроля основных электрических параметров турбогенератора (табл. 3): линейных и фазных напряжений статора, фазных токов статора в нормальном режиме и режиме короткого замыкания, напряжения нулевой последовательности, напряжения и тока ротора, напряжения и тока возбудителя и других. Кроме этого, в МПСК ТГ включена подсистема контроля параметров щёточно-контактного аппарата (ЩКА). Данная подсистема измеряет значения падения напряжения на щётках, виброускорение «положительного» и «отрицательного» колец, а также температуру охлаждающего воздуха на входе и выходе воздуха ЩКА.

Состав новой версии промышленного контроллера

135.png

Таблица 2

Измерительные каналы системы контроля делятся на три группы: «сверхбыстрые», «быстрые» и «медленные». К «сверхбыстрым» относятся каналы переменного тока и напряжения с промышленной частотой 50 Гц. Для данного типа каналов принят период опроса 1 мс. К «быстрым» относятся каналы постоянного тока и напряжения системы возбуждения. Для них принят период опроса 10 мс. Для «медленных» каналов (измерение температуры и виброускорений в подсистеме ЩКА) принят период опроса 100 мс.

Всего МПСК ТГ содержит 64 «сверхбыстрых», 10 «быстрых» и 14 «медленных» каналов; причём число «сверхбыстрых» каналов может быть доведено до 70 (64 коммутируемых и 6 некоммутируемых), а суммарное количество «быстрых» и «медленных» — до 24.

Измерительные каналы переменного тока («сверхбыстрые») организованы следующим образом (рис. 3): сигнал от первичного измерительного трансформатора электростанции поступает на вторичный измерительный трансформатор тока или напряжения, после которого через схему защиты от перенапряжения и фильтр низкой частоты (ФНЧ) поступает на вход мультиплексора AIMUX-32С, подключенного непосредственно к плате АЦП контроллера.

Основные сигналы состояния контролируемых параметров турбогенератора

136.png

Таблица 3

Измерительные каналы постоянного тока («быстрые» и «медленные») имеют схожую аппаратную реализацию и принципиально отличаются только частотными характеристиками. Эти каналы выполнены с использованием модулей гальванической развязки серии 73G фирмы Grayhill. Контролируемый сигнал через делитель либо плату нормализации поступает на вход модуля гальванической развязки, где преобразуется к частотному виду. Затем по линии связи он передается в приёмник частотных сигналов, расположенный на клеммной плате MPB-16, которая, в свою очередь, подключена к универсальной плате ввода-вывода UNIO96 из состава контроллера MicroPC.

137.png

Рис. 3. Схема организации измерительных каналов

Электропитание всех блоков системы организовано через источник бесперебойного питания (ИБП) BackUPS фирмы APC (мощность 300 Вт, время работы от батареи 10 минут). Система контролирует напряжение на входе ИБП и в случае необходимости производит безаварийный останов работы МПСК ТГ. Кроме этого, организован контроль доступа в шкаф промышленного контроллера.

Для обеспечения диспетчерских функций организовано автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, размещённое на центральном щите управления. Связь между контроллером и АРМ осуществляется по оптоволоконной линии Ethernet.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА И АРМ

Программные модули сбора и обработки информации разработаны на основе технологии менеджера ввода-вывода, соответствующей ОС QNX. Каждый измерительный канал представляется в виде файла, поддерживающего стандартные операции чтения и записи.

Для обеспечения заданных функций контроля набор программных средств состоит из следующих модулей: драйверов аналогового и частотного ввода, серверов данных, событий и истории, регистратора аварийных событий. Взаимосвязь программных модулей показана на рис. 4. Драйверы производят сбор и первичную обработку данных от плат ввода-вывода. Сервер данных преобразует информацию в соответствии с калибровочными коэффициентами и обрабатывает заданные уставки. Сервер событий производит буферизацию сообщений от всех модулей, записывает их на диск и передаёт клиентам. Сервер истории записывает и хранит в оперативной памяти и на флэш-диске (для восстановления в случае сбоев) значения параметров для часового, суточного и месячного архивов. Регистратор аварийных событий (РАС) сохраняет в кольцевом буфере памяти значения параметров и по команде сервера данных производит запись содержимого буфера на диск через заданное время постистории. Человеко-машинный интерфейс реализован на базе АРМ оператора и обслуживается следующим набором программных модулей: монитор текущих данных, монитор событий, просмотр исторических данных, просмотр протоколов РАС, настройка параметров системы.

138.png

Рис. 4. Схема взаимосвязи программных модулей

Монитор текущих данных представляет значения параметров в форме видеограмм и таблиц с периодом опроса отображаемой группы измерительных каналов 1 секунда. В общем случае значение периода опроса настраивается в зависимости от количества и частотных свойств опрашиваемых измерительных каналов, а также от пропускной способности канала связи и особенностей восприятия информации оператором. Например, при использовании Ethernet в качестве канала связи период опроса может быть сокращён до 0,1 секунды, но при этом существенно усложняется восприятие текущей информации. На рис. 5 показана одна из видеограмм монитора текущих данных.

139.png

Рис. 5. Пример видеограммы монитора текущих данных

Монитор событий выводит информацию с указанием времени и источника, а также с описанием ситуации. Гарантированное время доставки сообщения на АРМ — в пределах 1 секунды с момента возникновения.

При помощи модуля просмотра исторических данных можно ознакомиться с трендами архивной информации.

Модуль просмотра протоколов РАС копирует файлы протоколов аварийных событий в компьютере АРМ и позволяет анализировать зафиксированные события.

Модуль настройки предоставляет возможность удалённо конфигурировать параметры работы программных модулей контроллера.

В качестве протокола связи промышленного контроллера и АРМ используется FLEET. Данный протокол удобен для построения гибких распределённых систем, так как ОС QNX скрывает сетевой уровень и для клиента взаимодействие с локальными и удалёнными ресурсами выглядит одинаково. Для развития системы и для организации связи с АСУ ТП электростанции можно использовать стандартные средства, предоставляемые протоколом TCP/IP.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для Кольской АЭС внедрение МПСК ТГ явилось важным шагом, направленным на повышение надёжности эксплуатации пятого турбогенератора станции. Истекает его расчётный ресурс, и турбогенератор входит в период интенсивных отказов. В этих условиях трудно переоценить значение системы, способной предупредить отказы оборудования.

МПСК пятого турбогенератора была введена в опытную эксплуатацию в сентябре 2002 года, а в январе 2003 года переведена в промышленную эксплуатацию. По настоящее время система контроля работает без сбоев и при минимальном обслуживании. Разработанная система легко наращивается, и в дальнейшем возможно её расширение за счёт увеличения числа контролируемых параметров. Кроме того, возможна установка таких же промышленных контроллеров и на другие турбогенераторы станции с перспективой интеграции их в единую систему контроля.

Накопленный в процессе проектирования и внедрения МПСК ТГ опыт позволяет сделать вывод, что системы, построенные на аппаратной базе MicroPC и с применением ОС QNX, отличаются высокой надёжностью, полной совместимостью программной и аппаратной частей, а также целым рядом особенностей, обеспечивающих возможность их разработки в относительно короткие сроки.

Fastwel CPU686E Высокопроизводительная процессорная плата в формате MicroPC с поддержкой Ethernet и CompactFlash

Fastwel CPU686E Высокопроизводительная процессорная плата в формате MicroPC с поддержкой Ethernet и CompactFlash

CPU686E является полностью х86-совместимым одноплатным компьютером , предназначенным для эксплуатации в жестких условиях. На борту имеются все стандартные РС-интерфейсы, включая Fast Ethernet. Напаянные процессор, ОЗУ и твердотельный диск гарантируют плате работоспособность при сильных ударах и вибрации. Поддержка встраиваемых ОС Windows CE, QNX и Linux ускоряет процесс разработки конечной системы на базе CPU686E.

  • Порт подключения НГМД
  • Часы реального времени с литиевой батарейкой
  • AT-совместимость:
    • 2 контроллера прерываний 8259A
    • 2 контроллера DMA 8237
    • таймеры 8254
  • Изолированный удаленный RESET и IRQ
  • Консольный ввод/вывод через последовательные порты
  • Возможность быстрой загрузки (минимум 1.5 сек.)
  • Производительность: P55C-250
  • Для подключения клавиатуры, мыши PS/2, приньера, монитора VGA, звуковых входов и выходов предусмотрена специально разработанная плата PSKI686

Информация для заказа
CPC10301
CPU686E Процессорная плата MicroPC, 32Мб ОЗУ
CPC10302
CPU686E Процессорная плата MicroPC, 128Мб ОЗУ
CPC10301CF256WCEPRO Процессорная плата MicroPC, 32Мб ОЗУ, CompactFlash 256 MB, Windows CE 5.0 Pro (license)

Принадлежности
DVK17001, DVK17002
Комплект разработчика Windows CE.NET для CPU686E (CPC10301+DVK17101+WinCE.NET runtime/Platform Builder evaluation)
DVK17101
Комплект кабелей и адаптеров для CPU686E (KIB98101/201, ACS00003/6/15/16, Y-кабель, нуль-модем)

Универсальный параллельный порт

Входное напряжение лог. 0 макс. 0,8 В
Входное напряжение лог. 1 мин. 2,4 В
Выходной ток сигналов Data [7:0] 14 мА
Выходной ток сигналов STB, AFD, INIT, SLIN 2 мА

Продам оборудование в формате MicroPC .

CPU686E

http://swd.ru/files/pdf/start/Fastwel%20CPU686E.pdf

Geode GX1 300 MHz

SDRAM 32MB(CPC10301)

В наличии 2 платы, 5т.р. за штуку

CF 32M в подарок

CPU686E

http://swd.ru/files/pdf/start/Fastwel%20CPU686E.pdf

Geode GX1 300 MHz

SDRAM 128MB(CPC10302)

В наличии 1 платы, 8т.р. за штуку

CF 64M в подарок

KB686E-3

Плата для подключения FDD и HDD

В наличии 1 платы, 500р. за штуку

1 крейт на 12 позиций, без БП, припаян разъем для БП АТ

В наличии 1, 2т.р. за штуку

1 крейт на 8 позиций, с БП Octagon 5101

В наличии 1, 4т.р. за штуку

Кабель адаптера COM:

FCD9M -2шт 100р

FCD9F -2шт 100р

Плата ввода-вывода

UNIO48-5 — 3т.р за шт.

В наличии 2 платы

https://www.fastwel.com/upload/iblock/76c/D…NIOxx-5)dts.pdf

UNIO96-1 (DIC111) — 3т.р за шт.

В наличии 4 платы

По опыту эксплуатации это надежное и несбойное оборудование.

Прекрасно подходит для скоростного ввода-вывода большого количества дискретных сигналов (до 1000!) с нормированными задержками.

Вся документация есть на

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/

оборудование (ЗИП стенда) не работало(нет коробок и документов), хранилось на отапливаемом складе.

Не можете писать в личку, оставьте контакты.

CPC103 (CPU686E) Модуль процессораCPC103 (CPU686E) Модуль процессора

Характеристики

  • Процессор Geode™GX1-300
  • Чипсет Geode™ CS5530A
  • Оперативная память типа SDRAM – 32/128 Мбайт
  • Флэш-BIOS: Fastwel™ Flash BIOS (General Software™ Embedded BIOS) с расширенным сервисом программного прерывания INT17H и возможностью модификации в системе
  • Перепрограммируемая постоянная память перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (далее ППЗУ) с последовательным доступом (SEPROM) для хранения резервной копии параметров конфигурации системы (записанных в CMOS)
  • Флэш-память: Fastwel™ Flash Disk (флэш-диск) с поддержкой файловой структуры Fastwel™ True FFS для хранения операционной системы, кодов программ и долговременной информации; объем встроенного диска – 8 Мбайт; количество гарантированных циклов перезаписи – не менее 100000
  • Возможность расширения: разъем для установки устройств дополнительной дисковой памяти в стандарте CompactFlash®
  • Последовательные порты: два асинхронных порта COM1: RS-232; COM2: RS-232/IR; защита от статического электричества (ESD) – не менее ± 15 кВ
  • Порт IR интерфейса: подключение устройств с инфракрасным (далее IR) интерфейсом к порту COM2
  • Универсальный параллельный порт
  • Порт Ethernet: контроллер Ethernet 10/100 Base-T
  • Порты USB: 2×USB 1.0
  • Видео: видеоконтроллер SVGA; поддержка ЭЛТ мониторов с разрешением до 1280×1024 для 256 цветов или 1024×768 для 64K цветов; TFT панелей с разрешением до 1024×768 для 256K цветов
  • Порт IDE: контроллер IDE для подключения до двух устройств с IDE интерфейсом
  • Порт накопителя на гибком магнитном диске
  • Порт PS/2 клавиатуры и PS/2 мыши
  • Звуковой порт
  • Удаленный сброс и прерывание микропроцессора, напряжение пробоя оптоизоляции не менее 1500 В
  • Часы реального времени
  • Супервизор и сторожевой таймер
  • Напряжение питания 5 В ± 5 %
  • Потребляемый ток (без внешних устройств), не более 2000 мА
  • Диапазон рабочих температур от –40 до +70°С
  • Вибростойкость, амплитуда ускорения 5g
  • Устойчивость к одиночным ударам, пиковое ускорение 100g
  • Устойчивость к многократным ударам, пиковое ускорение 50g
  • Среднее время безотказной работы (MTBF) не менее 242 000 часов

Описание

Модуль процессора CPC103 (CPU686E) выполнен в стандарте MicroPC и предназначен для использования в системах управления реального времени, высокоскоростного сбора данных, контроля и других системах. Модуль может работать в автономном или подчиненном режимах. Подключение средств ввода/вывода (PS/2 клавиатуры и мыши, аналогового монитора, жидкокристаллического дисплея, принтера, накопителей на жестких и гибком магнитных дисках, локальной сети Ethernet, устройств с USB и инфракрасным (IR) интерфейсом, звуковых устройств, удаленного сброса и прерывания микропроцессора) позволяет использовать модуль в системах с участием оператора. Модуль может быть подключен к сети RS-232 совместимых устройств или к многоабонентным сетям, работающим на базе интерфейсов RS-422/485, что делает возможным использование модуля в распределенных системах.



CPC103 (CPU686E) Модуль процессора

Сообщить о нарушении

Поставщик:

Компания «Прософт»


Россия,
Москва и Московская обл.,
Москва

Дата публикации:
21 янв. 2010 — 15:38

Просмотров:
в Мае [], всего [4398]

CPC102 (CPU686) Модуль процессора

CPC102 (CPU686) Модуль процессора Характеристики Процессор Geode™ GXLV/GX1 200 МГцОперативная память: SDRAM 32 МбайтFLASH BIOS: 256 Кбайт с резервированием возможность модификации в…

CPC105 (CPU686-CAN) Модуль процессора

CPC105 (CPU686-CAN) Модуль процессора Характеристики Процессор Geode™ GX1 300 МГцОперативная память: SDRAM 32/128 МбайтFLASH BIOS: 256 Кбайт с резервированием; возможность модификации в…

CPC106 Модуль процессора

CPC106 Модуль процессора Характеристики Процессор STPC Vega 200 МГц: 32 бит x86 РII ядро; 64 бит сопроцессор; 64 бит шина памятиОперативная память: SDRAM 32/128 МбайтROM BIOS: 256 кбайт BIOS и 256…

CPC108 Модуль процессора

CPC108 Модуль процессора Характеристики Процессор: AMD Geode LX 800 500 МГцОперативная память: DDR, 256 МБ, напаяна на платеBIOS во флэш-памяти с резервированиемВидеосистема: SVGA с 2D-ускорителем…

CPC150 Модуль процессора

CPC150 Модуль процессора Характеристики Процессор: AMD Geode LX 800 500 МГцОперативная память: DDR, 256 МБ, напаяна на платеBIOS во флэш-памяти с резервированиемВидеосистема: SVGA с 2D-ускорителем…

CPC101 (CPU188) Модуль процессора

CPC101 (CPU188) Модуль процессора Характеристики Процессор R8830 с рабочей частотой 40 МГцСтатическое ОЗУ (SRAM) 512 или 1024 КбайтФлэш-память 1024 кбайт (с поддержкой до 2048 кбайт)Две 32-х…

CPC107 (CPU188R) Модуль процессора

CPC107 (CPU188R) Модуль процессора Характеристики Процессор: innovASIC™ IA188ES, 40 МГц (80188 совместимый набор команд)Системная память: SRAM 1024 кбайт или 512 кбайтВозможность установки…

CPC109 Модуль процессора

CPC109 Модуль процессора Характеристики Процессор: Vortex86DX, 600 МГц (x86 совместимый набор команд)Оперативная память: DDR2 SDRAM 256 Мбайт (запаяна на плату)Энергонезависимое ОЗУ: 128…

11177



Не нашли нужного предложения?
Оставьте заявку для всех участников торговой площадки.
24000 организации, Ваша контактная информация доступна только зарегистрированным пользователям.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Medica 3d протравка для диоксида циркония инструкция по применению
  • Йогуртница редмонд 5401 инструкция по применению на русском
  • Регулировка доводчика двери по силе открывания инструкция
  • Стелфин супра капли глазные цена инструкция
  • Мануал по блокам управления двигателя