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¡Enhorabuena a BASCO por haber sido designada como “Empresa de Alta Tecnología”!
Recientemente, BASCO ha sido reconocida oficialmente como una Empresa Nacional de Alta Tecnología y ha recibido la Certificación de Empresa de Alta Tecnología, lo que le permite optar al apoyo político a nivel estatal.
Las empresas de alta tecnología son entidades económicas intensivas en conocimiento y tecnología que realizan continuamente investigación y desarrollo (I+D) y comercialización de tecnología dentro del ámbito definido por los Sectores Clave de Alta Tecnología con Apoyo Nacional. Estas empresas deben poseer derechos de propiedad intelectual fundamentales y operar con base en la innovación tecnológica. La certificación implica una evaluación rigurosa que abarca múltiples indicadores integrales.
Como empresa orientada al producto y la tecnología, BASCO ha realizado importantes inversiones en la captación de talento técnico y la adquisición de equipos y materiales de I+D. Mediante comparaciones de diseño iterativas y rigurosos procedimientos de prueba, nuestros ordenadores de control industrial, desarrollados de forma independiente, han resuelto problemas técnicos persistentes para nuestros clientes, lo que les ha valido un amplio reconocimiento por su excepcional fiabilidad y compatibilidad de sistemas.
Esta certificación demuestra que, tras años de desarrollo, nuestra empresa ha cumplido con los estándares nacionales en gestión de la propiedad intelectual, capacidades de innovación tecnológica e intensidad de inversión en I+D, recibiendo un amplio reconocimiento dentro de la industria.
BASCO seguirá aprovechando sus ventajas como empresa de alta tecnología mediante:
Fortalecer el desarrollo de la capacidad de innovación. Incremento de la inversión en I+D Optimización de los mecanismos de desarrollo del talento Mejorar la eficiencia en la comercialización de tecnología. Estas iniciativas estratégicas proporcionarán un sólido apoyo tecnológico para acelerar el desarrollo de alta calidad de la empresa.
黄灿彬.Nov 12, 2025
Resumen del proyecto: un nuevo referente para la automatización portuaria en Europa.
Recientemente se ha completado un proyecto emblemático de modernización de grúas portuarias inteligentes en el Puerto de Rotterdam, Países Bajos, el puerto más grande de Europa y pionero en el desarrollo de terminales de contenedores automatizadas. El proyecto equipó las grúas portuarias del Grupo Puerto de Rotterdam, proveedor líder mundial de equipos de elevación de alta gama para las industrias marítima, petrolera y gasística offshore y eólica, con el robusto sistema HMI de BASCO, lo que permitió una transformación integral de la operación manual tradicional a la manipulación de contenedores totalmente automatizada y la programación digital.
Como uno de los fabricantes de grúas más antiguos del mundo, los productos del Puerto de Rotterdam se utilizan ampliamente en ingeniería marítima, desarrollo de petróleo y gas en alta mar, instalación, operación y mantenimiento de energía eólica, etc. Este proyecto de modernización tiene como objetivo afrontar los desafíos de eficiencia que plantea el crecimiento del comercio mundial, transformando las grúas tradicionales en unidades operativas inteligentes mediante la introducción de tecnología de automatización avanzada y sistemas de gestión digital, integrándolas en el ecosistema portuario inteligente cada vez más completo del Puerto de Rotterdam.
Principales desafíos en la implementación de proyectos
Problemas de fiabilidad de los equipos en entornos hostiles
El entorno operativo del puerto es extremadamente complejo, y las grúas están expuestas durante largos periodos a condiciones climáticas adversas como niebla marina, salpicaduras de agua salada y tormentas. Los dispositivos HMI tradicionales son propensos a fallar en estos entornos, lo que afecta la continuidad del trabajo y la seguridad. Como principal terminal de contenedores de Europa, el Puerto de Róterdam tiene exigencias muy altas en cuanto a la fiabilidad de sus equipos, y cualquier tiempo de inactividad puede ocasionar importantes pérdidas económicas.
El cuello de botella de eficiencia de la operación colaborativa hombre-máquina
Según la investigación sobre la asignación de funciones hombre-máquina en grúas portuarias para contenedores, una inteligencia excesiva puede aumentar la dependencia del operador y disminuir su percepción del entorno, mientras que una inteligencia insuficiente conlleva una carga de trabajo excesiva y una menor eficiencia. El proyecto debe encontrar el equilibrio óptimo entre el control automatizado y la supervisión humana para lograr una colaboración eficiente entre el ser humano y la máquina.
Problemas de integración de sistemas múltiples e interoperabilidad de datos
Las operaciones portuarias involucran múltiples plataformas independientes, como sistemas de control de grúas, sistemas operativos de terminal (TOS), sistemas de programación de vehículos y sistemas de inspección aduanera. Lograr un acoplamiento fluido y el intercambio de datos en tiempo real entre estos sistemas se ha convertido en la clave para la implementación exitosa de la programación digital. En particular, la plataforma digital de "logística de nueva generación" que se ha puesto en marcha en el Puerto de Rotterdam necesita una profunda integración con el sistema de grúas.
Presión sobre la transformación de las habilidades de los operadores
El cambio de las operaciones tradicionales desde cabina a la monitorización remota y la gestión de incidencias impone nuevas exigencias a las habilidades de los operadores. El proyecto requería una interfaz hombre-máquina (HMI) intuitiva que redujera la curva de aprendizaje y, al mismo tiempo, garantizara que los operadores pudieran intervenir rápidamente y gestionar eficazmente las anomalías en el sistema de automatización.
Soluciones innovadoras: aplicación integral del sistema HMI de BASCO.
Avance en el diseño ambiental adaptativo
Las robustas interfaces hombre-máquina (HMI) de BASCO están diseñadas para entornos portuarios exigentes y cuentan con clasificación IP65 y resistencia a impactos de 810G. El equipo incorpora una estructura totalmente sellada y materiales anticorrosión, lo que permite un funcionamiento estable en condiciones extremas como agua salada, niebla, heladas y tormentas. La pantalla táctil industrial de 10,1 pulgadas y alto brillo ofrece una visualización nítida incluso a plena luz del día, garantizando que los operadores puedan capturar información con precisión en diversas condiciones de iluminación.
Sistema inteligente de distribución de funciones hombre-máquina
Basándose en la teoría de decisión difusa multiatributo, el equipo del proyecto desarrolló un modelo inteligente de asignación de funciones hombre-máquina. El sistema analiza la complejidad de la tarea operativa, las condiciones ambientales, el estado del equipo y otros factores en tiempo real, y asigna dinámicamente el alcance de la responsabilidad del operador de la grúa puente y del sistema de control automático. Por ejemplo, en operaciones estandarizadas como el movimiento horizontal del carro, el sistema se ejecuta automáticamente; en situaciones de acoplamiento complejas o anómalas, se alerta a los operadores para que intervengan en la supervisión y el tratamiento.
Integración de la programación digital de todo el proceso.
Como unidad de control central, la interfaz hombre-máquina (HMI) de BASCO se integra perfectamente con la plataforma de logística de nueva generación del Puerto de Róterdam. El sistema recibe en tiempo real las instrucciones operativas del sistema operativo de la terminal, planifica automáticamente la ruta óptima de carga y descarga, y proporciona información en tiempo real sobre el progreso de la operación, el estado del equipo, los contenedores y otros datos. Gracias a la red 5G de alta velocidad, los operadores pueden supervisar simultáneamente el estado operativo de varias grúas desde el centro de control remoto.
Diagnóstico de fallas multinivel y alerta temprana
El sistema integra funciones avanzadas de diagnóstico inteligente de fallas para monitorear el estado del equipo en tiempo real mediante múltiples sensores, como los de vibración, temperatura y corriente. Gracias al análisis de macrodatos y algoritmos de aprendizaje automático, la plataforma puede alertar sobre posibles fallas en componentes clave, como motores y frenos, con 7 a 10 días de anticipación, reduciendo significativamente el riesgo de paradas repentinas. Cuando se produce una falla, la interfaz muestra visualmente la ubicación de la falla y sugerencias de solución en formato gráfico y textual.
Diseño de experiencia de operación intuitiva
Para responder a las necesidades de capacitación de los operadores, la interfaz BASCO se ha diseñado para ser ergonómicamente interactiva. La interfaz principal se divide en cuatro módulos: área de monitoreo de operaciones, área de estado del equipo, área de información de alarmas y área de control de operaciones, que admite el control por gestos y comandos de voz. El sistema también ofrece módulos de capacitación virtual para ayudar a los operadores a dominar rápidamente el monitoreo remoto y la gestión de incidencias.
Efecto de la implementación del proyecto: doble mejora de la eficiencia y la seguridad.
La eficiencia operativa ha mejorado significativamente.
La grúa inteligente mejorada ha logrado un notable aumento del 50 % en la eficiencia operativa. El tiempo de ciclo de una sola máquina se reduce de aproximadamente 120 segundos a menos de 90 segundos en comparación con el funcionamiento manual tradicional, y la eficiencia de carga y descarga de todo el buque aumenta entre un 25 % y un 35 %. Gracias al control automatizado y preciso, la exactitud en la sujeción, el posicionamiento y el apilamiento de contenedores supera el 99,5 %, lo que reduce considerablemente el tiempo de ajuste y de repetición de operaciones.
Asignación óptima de recursos humanos
Tras la implementación del proyecto, el número de operadores de puentes de muelle y grúas ferroviarias automatizadas se ha reducido en un 65 %. Un solo operador puede gestionar hasta seis grúas pórtico sobre neumáticos simultáneamente, con una proporción operativa de 1:6. Esto no solo alivia la presión de la escasez de mano de obra en el sector portuario, sino que también libera a los operadores de entornos laborales de alto riesgo y alta intensidad, permitiéndoles dedicarse a la supervisión técnica y la gestión.
El rendimiento en materia de seguridad ha mejorado de forma integral.
Gracias a la aplicación de tecnologías como el control automático antivibración, el posicionamiento preciso a nivel centimétrico y los dispositivos inteligentes antiviento, la seguridad operativa del equipo en condiciones climáticas adversas ha mejorado notablemente. La tasa de intervención por anomalías del sistema fue de tan solo el 2,78 %, y los riesgos potenciales para la seguridad se redujeron en un 50 %. Los operarios ya no necesitan subir a cabinas de decenas de metros de altura, eliminando por completo el riesgo de trabajar en altura.
Costes de operación y mantenimiento significativamente reducidos
La aplicación de sistemas de mantenimiento predictivo ha incrementado la disponibilidad de los equipos del 92 % al 98 %. Al detectar y solucionar posibles fallos con antelación, se evitan las pérdidas de producción y los costes de reparación de emergencia derivados de paradas repentinas. La aplicación del sistema de retroalimentación energética reduce el consumo de energía de cada unidad entre un 12 % y un 18 %, y el coste anual de electricidad de 18 grúas pórtico inteligentes asciende a unos 2,4 millones de yuanes.
El nivel de gestión digital ha dado un salto cualitativo.
El proyecto permite el control digital de todo el proceso de operaciones portuarias, y la circulación de contenedores desde los buques hasta las terminales puede ser rastreada y optimizada en tiempo real. El sistema procesa un promedio de 20 000 instrucciones diarias, lo que incrementa la eficiencia de la planificación de recursos en un 40 %. Gracias a la coordinación con la ruta de intercambio de contenedores del Puerto de Róterdam, se ha reducido el tiempo de transbordo de contenedores en un 20 %.
Evaluación del cliente e impacto en la industria
El director del proyecto del Grupo Portuario de Rotterdam comentó:
La introducción del robusto sistema HMI de BASCO fue un factor clave para el éxito de nuestro proyecto de modernización de la automatización de grúas portuarias. Este sistema no solo resuelve el problema de la fiabilidad de los equipos en entornos adversos, sino que, aún más importante, proporciona una plataforma inteligente para la operación colaborativa hombre-máquina. Nuestros operadores han informado que la nueva interfaz es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita enormemente la transferencia de habilidades. Tras la finalización del proyecto, la eficiencia global de los equipos ha aumentado en más de un 35 % y la satisfacción del cliente ha mejorado significativamente.
El director de operaciones de la Autoridad Portuaria de Rotterdam dijo:
Este lote de grúas inteligentes modernizadas se integra a la perfección en nuestro ecosistema portuario inteligente. Gracias a su profunda integración con la plataforma de "logística de nueva generación", la grúa ya no es una unidad operativa aislada, sino un nodo inteligente de toda la cadena logística portuaria. La implementación del sistema de programación digital ha incrementado la tasa de utilización de los recursos de la terminal en un 40 %, lo que supone un sólido respaldo para consolidar la posición del Puerto de Rotterdam como centro global de contenedores.
Los expertos del sector afirman:
Este proyecto representa lo último en el desarrollo de la automatización portuaria en Europa. En particular, en lo que respecta al procesamiento inteligente de la asignación de funciones hombre-máquina, el modelo de asignación desarrollado por el equipo del proyecto, basado en la teoría de decisión difusa multiatributo, proporciona una solución innovadora para la operación colaborativa hombre-máquina de terminales automatizadas. Las interfaces hombre-máquina (HMI) de BASCO establecen un nuevo referente para los equipos de control industrial en entornos extremos gracias a su adaptabilidad ambiental y su experiencia operativa.
Resumen y perspectivas
La exitosa implementación del proyecto de modernización de la automatización de grúas portuarias inteligentes en los Países Bajos es una prueba del excelente rendimiento y el valor práctico del robusto sistema HMI de BASCO en el ámbito del control industrial. Al combinar tecnología de automatización avanzada, una plataforma de gestión digital y un diseño profesional de interacción persona-ordenador, el proyecto no solo resuelve los problemas de eficiencia y los riesgos de seguridad en las operaciones portuarias tradicionales, sino que también crea un nuevo modelo de operación inteligente colaborativa entre humanos y máquinas.
La exitosa experiencia del proyecto se ha extendido a numerosos puertos europeos, ofreciendo una solución replicable para la construcción de puertos inteligentes en todo el mundo. Con el continuo desarrollo de tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y los gemelos digitales, las grúas portuarias evolucionarán hacia un mayor grado de autonomía e inteligencia, así como hacia la colaboración en clúster. Los sistemas HMI de BASCO desempeñarán un papel aún más crucial en este proceso, actuando como puente entre los dispositivos físicos y el mundo digital.
Para el sector del control industrial, este caso práctico revela una tendencia importante: en la automatización, la transformación digital y la modernización, la interfaz hombre-máquina ya no es solo una terminal de operación, sino una plataforma de gestión integral que integra múltiples funciones como la toma de decisiones inteligente, el control colaborativo, la monitorización del estado y el diagnóstico de fallos. Solo combinando la fiabilidad del hardware, la inteligencia del software y la experiencia del usuario podremos liberar todo el potencial de los equipos industriales e impulsar el desarrollo del sector hacia una dirección más eficiente, segura y sostenible.
黄灿彬.Mar 11, 2026
Parámetros técnicos de BASCO IBPC-D12: Compatib...
La visualización de la tabla no está optimizada para dispositivos móviles. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea para obtener la ficha técnica.
Especificación de la caja industrial flexible PC IBPC-D12
Modelo
IBPC-D12
UPC
Procesadores Intel® AlderLake/RaptorLake de 7 nm, 12.ª, 13.ª y 14.ª generación Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® LGA1700
Chipset
Chipset Intel® Q670/H610
BIOS
Memoria flash SPI de 64 MB
Memoria
Admite 2 ranuras de memoria SO-DIMM DDR4 de 2666/2933/3200 MHz, hasta 64 GB.
Mostrar
Interfaces de pantalla: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI
Red
1 tarjeta de red Intel® i210AT, 1 tarjeta Intel® i219LM y 1 tarjeta Intel® i226 V2.5G.
Almacenamiento
1x mSATA, 1x m.2 M-Key SATA/NVMe X4 2280 (Q670). Ranura opcional para disco duro de 2,5 pulgadas o 3,5 pulgadas. El Q670 admite aceleración RAID0/duplicación RAID1.
USB
De forma predeterminada, incluye 3 puertos USB 3.2 GEN2, 3 puertos USB 3.0, conector USB 2.0 tipo A integrado y otras interfaces USB adicionales disponibles.
COM
2 puertos COM predeterminados, protocolos TTL/RS232/422/485 opcionales, aislamiento de chip opcional, aislamiento óptico opcional, más interfaces COM disponibles
Interfaz de expansión
Amplias capacidades de expansión, compatible con COM, USB, SMBUS, PS/2, LPT, 16/32 GPIO, múltiples tarjetas de red y controladores de iluminación.
Ranuras de expansión
1 ranura miniPCIe de longitud completa, compatible con módulos WiFi, módulos 4G, módulos MVB, etc. 1 ranura m.2 B-Key 3042/3052 para módulos 4G y 5G. Ranuras PCIe 16X, 4X (Q670), 1X y PCI flexibles, con docenas de opciones de ranuras de expansión.
Audio
Tarjeta de sonido Realtek ALC987, compatible con salida de línea y entrada de micrófono.
GPIO
GPIO opcional de 16/32, salida directa GPIO estándar opcional, GPIO robusto con aislamiento óptico opcional, admite contacto seco/húmedo, aislamiento óptico bidireccional, soporta hasta 80 V. Modos NPN y PNP opcionales. El DI filtra las interferencias, no actúa por debajo de 5 V. El DO tiene amplificación de puerta OD, corriente de salida de hasta 300-500 mA.
Perro guardián
Función de reinicio del temporizador de vigilancia, admite reinicio del sistema de 1 a 255 segundos.
Interfaz de alimentación
Interfaz de alimentación con bloqueo, voltaje de entrada de 12 V, 19 V, 24 V, 36 V, 48 V, 55 V (opciones), terminal de alimentación con cableado predeterminado, múltiples terminales de alimentación disponibles, consulte la hoja de datos para obtener más detalles.
Sistema operativo
Windows 10/11, varias versiones de Linux, sistemas domésticos como UOS Kirin
Diseño sin ventilador
Chasis sellado sin ventilador para la disipación del calor, eliminando los riesgos de fallos causados por los ventiladores de refrigeración integrados tradicionales y el polvo.
Ventilador de asistencia para el control de temperatura
Ventilador auxiliar externo con control de temperatura (opcional): funciona a velocidad mínima cuando la temperatura es baja y aumenta su velocidad a medida que sube la temperatura. Es extraíble y de fácil mantenimiento. Para altas temperaturas y entornos cerrados, el ventilador auxiliar externo con control de temperatura mejora la refrigeración, optimizando la estabilidad y el confort del sistema.
Método de colocación
Colocación horizontal, instalación fija. La versión multiranura admite colocación vertical, instalación fija.
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento: -10℃~60℃. Temperatura de almacenamiento: -20℃~85℃. Humedad de funcionamiento: 5%~95% (sin condensación). Vibración para SSD: 5 Grms/5~500 Hz/aleatorio; para HDD: 1 Grms/5~500 Hz/aleatorio. Choque para SSD: 50 G/semisinusoidal/11 ms; para HDD: 20 G/semisinusoidal/11 ms
Compatibilidad electromagnética/Certificaciones
CE/FCC/CCC
Procesador opcional compatible con CPU de 12.ª, 13.ª y 14.ª generación.
Modelo
Núcleos
Núcleos de rendimiento
Núcleos de eficiencia
TDP
Frecuencia base
Frecuencia turbo
Frecuencia base
Frecuencia turbo
i9-14900F
24 núcleos
2,0 GHz
5,4 GHz
1,5 GHz
4,3 GHz
65W
i9-14900
24 núcleos
2,0 GHz
5,4 GHz
1,5 GHz
4,3 GHz
65W
i9-14900T
24 núcleos
1,1 GHz
5,1 GHz
800 MHz
4,0 GHz
35W
i7-14790F
16 núcleos
2,1 GHz
5,3 GHz
1,5 GHz
4,2 GHz
65W
i7-14700F
20 núcleos
2,1 GHz
5,3 GHz
1,5 GHz
4,2 GHz
65W
i7-14700
20 núcleos
2,1 GHz
5,3 GHz
1,5 GHz
4,2 GHz
65W
i7-14700T
20 núcleos
1,3 GHz
5,0 GHz
900 MHz
3,7 GHz
35W
i5-14600
14 núcleos
2,7 GHz
5,2 GHz
2,0 GHz
3,9 GHz
65W
i5-14600T
14 núcleos
1,8 GHz
5,1 GHz
1,3 GHz
3,6 GHz
35W
i5-14500
14 núcleos
2,6 GHz
5,0 GHz
1,9 GHz
3,7 GHz
65W
i5-14500T
14 núcleos
1,7 GHz
4,8 GHz
1,2 GHz
3,4 GHz
35W
i5-14490F
10 núcleos
2,8 GHz
4,9 GHz
2,1 GHz
3,7 GHz
65W
i5-14400F
10 núcleos
2,5 GHz
4,7 GHz
1,8 GHz
3,5 GHz
65W
i5-14400
10 núcleos
2,5 GHz
4,7 GHz
1,8 GHz
3,5 GHz
65W
i5-14400T
10 núcleos
1,5 GHz
4,5 GHz
1,1 GHz
3,2 GHz
35W
i3-14100F
4 núcleos
3,5 GHz
4,7 GHz
/
/
58 W
i3-14100
4 núcleos
3,5 GHz
4,7 GHz
/
/
60W
i3-14100T
4 núcleos
2,7 GHz
4,4 GHz
/
/
35W
i7-13700
16 núcleos
2,1 GHz
5,1 GHz
1,5 GHz
4,1 GHz
65W
i5-13400
10 núcleos
2,5 GHz
4,6 GHz
1,8 GHz
3,3 GHz
65W
i3-13100
4 núcleos
3,4 GHz
4,5 GHz
/
/
60W
i9-12900F
16 núcleos
2,4 GHz
5,0 GHz
1,8 GHz
3,8 GHz
65W
i9-12900
16 núcleos
2,4 GHz
5,1 GHz
1,8 GHz
3,8 GHz
65W
i9-12900T
16 núcleos
1,4 GHz
4,9 GHz
1,0 GHz
3,6 GHz
35W
i7-12700F
12 núcleos
2,1 GHz
4,8 GHz
1,6 GHz
3,6 GHz
65W
i7-12700
12 núcleos
2,1 GHz
4,9 GHz
1,6 GHz
3,6 GHz
65W
i7-12700T
12 núcleos
1,4 GHz
4,7 GHz
1,0 GHz
3,4 GHz
35W
i5-12600
6 núcleos
3,3 GHz
4,8 GHz
/
/
65W
i5-12500
6 núcleos
3,0 GHz
4,6 GHz
/
/
65W
i5-12490F
6 núcleos
3,0 GHz
4,6 GHz
/
/
65W
i5-12400F
6 núcleos
2,5 GHz
4,4 GHz
/
/
65W
i5-12400
6 núcleos
2,5 GHz
4,4 GHz
/
/
65W
i5-12600T
6 núcleos
2,1 GHz
4,6 GHz
/
/
35W
i5-12500T
6 núcleos
2,0 GHz
4,4 GHz
/
/
35W
i5-12400T
6 núcleos
1,8 GHz
4,2 GHz
/
/
35W
i3-12100F
4 núcleos
3,3 GHz
4,3 GHz
/
/
58 W
i3-12100
4 núcleos
3,3 GHz
4,3 GHz
/
/
60W
i3-12300T
4 núcleos
2,3 GHz
4,2 GHz
/
/
35W
i3-12100T
4 núcleos
2,2 GHz
4,1 GHz
/
/
35W
Tarjeta de expansión de ranura IBPC-D12
Las ranuras de expansión ofrecen combinaciones PCIe/PCI flexibles para diversas necesidades.
La alimentación independiente admite dispositivos de alta potencia, hasta dos tarjetas gráficas de 300 W.
Sistema de ventilación opcional para la gestión del calor en tarjetas de alta potencia.
Espacio adicional para discos duros externos extraíbles.
Tarjeta de expansión de doble ranura
Modelo
IPC-CARD-PE
IPC-CARD-PP
Tarjeta IPC-E4E
Tarjeta de expansión de doble ranura
Ranura 1
PCI
PCI
PCIE4X
Ranura 2
PCIE8X
PCI
PCIE16X
Tarjeta de expansión de ranuras para árboles
Modelo
Tarjeta IPC-EPI
Tarjeta IPC-PPP
Tarjeta IPC-E1E4E
Tarjeta IPC-E4E1E
Tarjeta de expansión de ranuras para árboles
Ranura 1
PCI
PCI
PCIE1X
PCIE4X
Ranura 2
PCI
PCI
PCIE4X
PCIE1X
Ranura 3
PCIE16X
PCI
PCIE16X
PCIE16X
Tarjeta de expansión de cuatro ranuras
Modelo
Tarjeta IPC-PE4PE
Tarjeta IPC-PEE4E
Tarjeta IPC-PPPE
Tarjeta IPC-E4E4EE
Tarjeta de expansión de cuatro ranuras
Ranura 1
PCI
PCI
PCI
PCIE4X(4X)
Ranura 2
PCIE4X
PCIE16X(8X)
PCI
PCIE4X(4X)
Ranura 3
PCI
PCIE4X
PCI
PCIE16X(8X/4X)
Ranura 4
PCIE16X
PCIE16X(16X/8X)
PCIE16X
PCIE16X(16X/8X/4X)
Tarjeta de expansión de cuatro ranuras con GPU de doble ancho (2x)
Modelo
IPC-CARD-NE4E4ENE
GPU dual de doble ancho Tarjeta de cuatro ranuras
Ranura 1
PCIE4X (4X)
Ranura 2
PCIE4X (4X)
Ranura 3
PCIE16X (8X/4X)
Ranura 4
PCIE16X (16X/8X/4X)
Tarjeta de expansión de cuatro ranuras con GPU de doble ancho (2,5x)
Modelo
TARJETA IPC-NE1NEE4NE
GPU de doble ranura de 2,5 Tarjeta de cuatro ranuras
Ranura 1
PCIE4X (1X)
Ranura 2
PCIE16X (8X)
Ranura 3
PCIE4X (4X)
Ranura 4
PCIE16X (16X/8X)
Ilustración de parámetros de tamaño de caja parcial
Puedes seleccionar diferentes tamaños de chasis según tus necesidades para alojar diferentes GPU.
Solución de GPU de 210 mm
Longitud del chasis: 210 mm, compatible con tarjetas gráficas de hasta 210 mm. Para tarjetas gráficas con alimentación independiente, avise con antelación para que se ajuste la potencia.
Solución de GPU de 260 mm
Longitud del chasis: 260 mm, compatible con tarjetas gráficas de hasta 260 mm. Para tarjetas gráficas con alimentación independiente, avise con antelación para que se ajuste la potencia.
Solución de GPU de 300 mm
Longitud del chasis: 300 mm, compatible con GPU de hasta 300 mm. Para GPU con alimentación independiente, avise con antelación para ajustar la potencia.
Solución de GPU de 350 mm
Longitud del chasis: 350 mm, compatible con tarjetas gráficas de hasta 350 mm. Para tarjetas gráficas con alimentación independiente, avise con antelación para que se ajuste la potencia.
Ilustración de parámetros de tamaño de caja parcial
Dibujos y dimensiones
Jan 13, 2026
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