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Parámetros técnicos de BASCO IPPC-25D4-4L6C-21W

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. Especificaciones del PC de panel industrial Pantalla LCD Pantalla táctil Tipo de visualización Pantalla LCD TFT de 21,5 pulgadas (retroiluminación LED) Tipo de pantalla táctil Capacitiva proyectada Pantalla no táctil Resolución 1920*1080 Método de pantalla táctil Diez puntos – Luminancia 250 cd/m2 (Típ.) Superficie 6H 6H Ángulo de visión 89/89/89/89 (Típ.)(CR>=10) Durabilidad – – Relación de contraste 3000: 1 (típico) (transmisión) Transparencia 85±3% >88% Sistema UPC Modelo Procesador Intel® Core™ i5-4300U, doble núcleo, 1,90 GHz Procesador Intel® Core™ i7-4600U, doble núcleo, 2,10 GHz RAM SO-DIMM 1* Zócalo SO-DIMM, DDR3L-1333/1600 MHz, hasta 8 GB Almacenamiento MSATA 1 ranura mSATA3.0 integrada (6 Gb/s) Sistemas operativos compatibles Windows y Linux Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux (Ubuntu, Dibian, Kali, CentOS, etc.); WES 7; Windows 10 IoT INTERFAZ DE E/S COM 1* Conector RS232/422/485 (COM2); 1* Conector RS232/485 (COM3); 4* Conectores RS232 (COM1/4/5/6); Ethernet 4 puertos LAN Intel® i211 GbE, compatibles con la función de activación de red/PXE. USB 2 puertos USB 2.0; 2 puertos USB 3.0; 2 conectores USB 2.0 Video 1* HDMI, compatible con 3280×2000@60Hz; 1* VGA, compatible con 1920×1200@60Hz; 1* HDMI, compatible con 3200×2000@60Hz; 1* VGA, compatible con 1920×1200@60Hz; Audio 1* Salida de línea; Con 5.1 canales Códec de audio HD Realtek ALC662 1* Salida de línea; Con 5.1 canales Códec de audio HD Realtek ALC662 SIM 1* Ranura para tarjeta SIM integrada conectada a Mini-PCIe Fuente de alimentación 12 V CC; 1 conector CC (5,5 x 2,5 mm); módulo de alimentación CC de 9-30 V opcional con bloque de terminales (2 pines, 5,08 mm). Otro 1* Bloque de terminales (4 pines, 3,81 mm) con interruptor remoto e indicador de encendido 1* Conector GPIO de 8 bits con 4 entradas y 4 salidas, rango de voltaje de entrada: 0-5 V; Capacidades ampliadas Interfaz interna adicional 1* Mini-PCIe de tamaño completo con ranura para tarjeta SIM (PCIe+USB2.0, compatible con Wi-Fi+BT/4G) Ambiente Temperatura de funcionamiento Sin contacto: 0~50°C; Capacitivo: -20~60°C; (con flujo de aire de 0,7 m/s) Temperatura de almacenamiento Sin contacto: 0 ~ 50 °C; Capacitivo: -20 ~ 60 °C Humedad relativa 40 °C a 95%, sin condensación Características físicas Dimensiones 520*316*55,8 mm Peso neto Aproximadamente 6,3 kg (El peso final está sujeto a la configuración real del pedido). Regulación EMC CE/FCC Clase B, CCC Seguridad CE-LVD, RoHS, CCC Procesador opcional UPC Nombre en clave Núcleos totales Hilos totales Frecuencia turbo máxima Frecuencia base Cache TDP Tipos de memoria Gráficos integrados Intel® Core™ i5-4300U Haswell 2 4 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR3 Gráficos Intel® HD 4400 Intel® Core™ I7-4600U Haswell 2 4 3,30 GHz 2,10 GHz 4 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR3 Gráficos Intel® HD 4400 Accesorios opcionales Artículos opcionales Cantidad máxima Descripción Módulo de alimentación de CC 9-30V a CC 12V 1 PCB, módulo de conversión de voltaje de alimentación, conectado mediante cabezal GPIO aislado de 8 bits, 9-26 V 1 Conector de terminal Phoenix, conectado mediante puente. RS-232 aislado 6 Conector DB9 o Phoenix Terminal, conectado mediante cabezal. GPIO aislado de 8 bits, 9-24 V 1 Conector de terminal Phoenix, conectado mediante cabezal Módulo 4G 1 Conectado mediante interfaz M.2 Módulo 5G 1 Conectado mediante interfaz M.2 Módulo WiFi sin modo AP 1 Conectado mediante interfaz M.2 Dibujos y dimensiones

Jan 10, 2026

Parámetros técnicos de BASCO IPPC-25D4-4L6C-19W

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. Especificaciones del PC de panel industrial Pantalla LCD Pantalla táctil Tipo de visualización Pantalla LCD TFT de 19,5 pulgadas (retroiluminación LED) Tipo de pantalla táctil Capacitiva proyectada Pantalla no táctil Resolución 1920*1080 Método de pantalla táctil Diez puntos – Luminancia 250 cd/m2 (Típ.) Superficie 6H 6H Ángulo de visión 89/89/89/89 (Típ.)(CR>=10) Durabilidad – – Relación de contraste 3000: 1 (típico) (transmisión) Transparencia 85±3% >88% Sistema UPC Modelo Procesador Intel® Core™ i5-4300U, doble núcleo, 1,90 GHz Procesador Intel® Core™ i7-4600U, doble núcleo, 2,10 GHz RAM SO-DIMM 1* Zócalo SO-DIMM, DDR3L-1333/1600 MHz, hasta 8 GB Almacenamiento MSATA 1 ranura mSATA3.0 integrada (6 Gb/s) Sistemas operativos compatibles Windows y Linux Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux (Ubuntu, Dibian, Kali, CentOS, etc.); WES 7; Windows 10 IoT INTERFAZ DE E/S COM 1* Conector RS232/422/485 (COM2); 1* Conector RS232/485 (COM3); 4* Conectores RS232 (COM1/4/5/6); Ethernet 4 puertos LAN Intel® i211 GbE, compatibles con la función de activación de red/PXE. USB 2 puertos USB 2.0; 2 puertos USB 3.0; 2 conectores USB 2.0 Video 1* HDMI, compatible con 3280×2000@60Hz; 1* VGA, compatible con 1920×1200@60Hz; 1* HDMI, compatible con 3200×2000@60Hz; 1* VGA, compatible con 1920×1200@60Hz; Audio 1* Salida de línea; Con 5.1 canales Códec de audio HD Realtek ALC662 1* Salida de línea; Con 5.1 canales Códec de audio HD Realtek ALC662 SIM 1* Ranura para tarjeta SIM integrada conectada a Mini-PCIe Fuente de alimentación 12 V CC; 1 conector CC (5,5 x 2,5 mm); módulo de alimentación CC de 9-30 V opcional con bloque de terminales (2 pines, 5,08 mm). Otro 1* Bloque de terminales (4 pines, 3,81 mm) con interruptor remoto e indicador de encendido 1* Conector GPIO de 8 bits con 4 entradas y 4 salidas, rango de voltaje de entrada: 0-5 V; Capacidades ampliadas Interfaz interna adicional 1* Mini-PCIe de tamaño completo con ranura para tarjeta SIM (PCIe+USB2.0, compatible con Wi-Fi+BT/4G) Ambiente Temperatura de funcionamiento Sin contacto: 0~50°C; Capacitivo: -20~60°C; (con flujo de aire de 0,7 m/s) Temperatura de almacenamiento Sin contacto: 0 ~ 50 °C; Capacitivo: -20 ~ 60 °C Humedad relativa 40 °C a 95%, sin condensación Características físicas Dimensiones 490*300*55,5 mm Peso neto Aproximadamente 5,85 kg (el peso final está sujeto a la configuración real del pedido). Regulación EMC CE/FCC Clase B, CCC Seguridad CE-LVD, RoHS, CCC Procesador opcional UPC Nombre en clave Núcleos totales Hilos totales Frecuencia turbo máxima Frecuencia base Cache TDP Tipos de memoria Gráficos integrados Intel® Core™ i5-4300U Haswell 2 4 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR3 Gráficos Intel® HD 4400 Intel® Core™ I7-4600U Haswell 2 4 3,30 GHz 2,10 GHz 4 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR3 Gráficos Intel® HD 4400 Accesorios opcionales Artículos opcionales Cantidad máxima Descripción Módulo de alimentación de CC 9-30V a CC 12V 1 PCB, módulo de conversión de voltaje de alimentación, conectado mediante cabezal GPIO aislado de 8 bits, 9-26 V 1 Conector de terminal Phoenix, conectado mediante puente. RS-232 aislado 6 Conector DB9 o Phoenix Terminal, conectado mediante cabezal. GPIO aislado de 8 bits, 9-24 V 1 Conector de terminal Phoenix, conectado mediante cabezal Módulo 4G 1 Conectado mediante interfaz M.2 Módulo 5G 1 Conectado mediante interfaz M.2 Módulo WiFi sin modo AP 1 Conectado mediante interfaz M.2 Dibujos y dimensiones

Jan 10, 2026

Parámetros técnicos de BASCO IPPC-24D3-2L6C-10W

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. Especificaciones del PC de panel industrial Pantalla LCD Pantalla táctil Tipo de visualización Pantalla LCD TFT de 10,1″ (retroiluminación LED) Tipo de pantalla táctil Capacitiva proyectada Pantalla no táctil Resolución 1280 * 800 Método de pantalla táctil Diez puntos – Luminancia 400 cd/m2 (Típ.) Superficie 6H 6H Ángulo de visión 85/85/85/85 (Típ.)(CR>=10) Durabilidad – – Relación de contraste 800:1 (Típ.) (Transmisión) Transparencia 85±3% >88% Sistema UPC Modelo Intel® Celeron® J1900 Intel® Core™ i5-4300U Intel® Core™ i5-6200U Intel® Celeron® J4125 RAM Tipo y cantidad 1* Zócalo SO-DIMM 1* Zócalo SO-DIMM 1* Zócalo SO-DIMM 1* Zócalo SO-DIMM Frecuencia DDR3L-1333 MHz DDR3L-1333/1600 MHz DDR4 2133 MHz DDR4 2400 MHz Capacidad Hasta 8 GB Hasta 8 GB Hasta 32 GB Hasta 8 GB Almacenamiento MSATA 1 ranura mSATA2.0 integrada (3 Gb/s) 1 ranura mSATA3.0 integrada (6 Gb/s) Sistemas operativos compatibles Windows y Linux Windows 7, Windows 8, Windows 10, WES 7; Windows 10 IoT, Ubuntu, Dibian, Kali, CentOS, etc.) INTERFAZ DE E/S COM 2* RS232/485 (COM1-2, DB9) 4* RS232 (COM3-6, cabezal) 1* RS232/422/485 (COM2) 1* RS232/485 (COM3) 4* RS232 (COM1/4/5/6) Todos los conectores 2* RS232/485 (COM1/3) 4* RS232 (COM2/4/5/6) Todos los conectores 2* RS232/422/485 (COM2/3) 4* RS232 (COM1/4/5/6) Todos los conectores Ethernet 2* Realtek 8111H GbE LAN 2* LAN Intel® i211 GbE 2* LAN Intel® i211 GbE 2* Realtek 8111H GbE LAN USB 3 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 5 conectores USB 2.0 4 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, 2 conectores USB 2.0 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, 4 conectores USB 2.0 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, 4 conectores USB 2.0 Video 1* HDMI, 1920×1200@60Hz 1* Conector VGA 1* HDMI, 3280×2000@60Hz 1* VGA, 1920×1200@60Hz 1* HDMI, 4096×2304@24Hz 1* VGA, 1920×1200@60Hz 1* HDMI, 4096×2160@30Hz 1* VGA, 1920×1200@60Hz Audio 1 cabezal SPK; con 5.1 canales, códec de audio HD Realtek ALC662 1 altavoz; con 5.1 canales, códec de audio HD Realtek ALC662 1* SPK; Con 2 canales USB Audio Codec HS-100B 1 altavoz; con 5.1 canales, códec de audio HD Realtek ALC662 SIM 1* Ranura para tarjeta SIM integrada conectada a Mini-PCIe Fuente de alimentación 12 V CC; 1 bloque de terminales (2 pines, 5,08 mm); 12 V CC; 1 conector CC (5,5 x 2,5 mm); Módulo de alimentación CC de 9-30 V opcional con bloque de terminales (2 pines, 5,08 mm). Otro 1 conector GPIO de 8 bits; 1 terminal de interruptor remoto (2 pines, 3,81 mm) 1 conector GPIO de 8 bits; Opcional: 1 bloque de terminales (4 pines, paso de 3,81 mm) con interruptor remoto e indicador de encendido. Capacidades ampliadas Interfaz interna adicional 1* Mini-PCIe de tamaño completo con ranura para tarjeta SIM (PCIe+USB2.0) Ambiente Temperatura de funcionamiento Sin contacto: -10~50°C; Capacitivo: -10~50°C; Temperatura de almacenamiento Sin contacto: -20 ~ 60 °C; Capacitivo: -20 ~ 60 °C; Humedad relativa 40 °C a 95%, sin condensación Características físicas Dimensiones 259,6 * 177,6 * 50,5 mm Peso neto Aproximadamente 2,2 kg (El peso final está sujeto a la configuración real del pedido). Regulación EMC CE/FCC Clase B, CCC Seguridad CE-LVD, RoHS, CCC Dibujos y dimensiones Procesador opcional UPC Nombre en clave Núcleos totales Hilos totales Frecuencia turbo máxima Frecuencia base Cache TDP Tipos de memoria Gráficos integrados Intel® Celeron® J1900 Sendero de la bahía 4 4 – 2,00 GHz Caché L2 de 2 MB 10W DDR3 Gráficos Intel® HD Intel® Core™ i5-4300U Haswell 2 4 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR3 Gráficos Intel® HD 4400 Intel® Core™ i5-6200U Skylake 2 4 2,80 GHz 2,30 GHz 3 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR4 Gráficos Intel® HD 4400 Intel® Celeron® J4125 Lago Géminis 4 4 – 2,00 GHz 4 MB 10W DDR4 Gráficos Intel® UHD 600 Accesorios opcionales UPC Nombre en clave Núcleos totales Hilos totales Frecuencia turbo máxima Frecuencia base Cache TDP Tipos de memoria Gráficos integrados Intel® Celeron® J1900 Sendero de la bahía 4 4 - 2,00 GHz Caché L2 de 2 MB 10W DDR3 Gráficos Intel® HD Intel® Core™ i5-4300U Haswell 2 4 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR3 Gráficos Intel® HD 4400 Intel® Core™ i5-6200U Skylake 2 4 2,80 GHz 2,30 GHz 3 MB de caché inteligente Intel® 15W DDR4 Gráficos Intel® HD 4400 Intel® Celeron® J4125 Lago Géminis 4 4 - 2,00 GHz 4 MB 10W DDR4 Gráficos Intel® UHD 600

Jan 08, 2026

How are industrial computers transforming modern manufacturing?
How are industrial computers transforming modern manufacturing?
How are industrial computers transforming modern manufacturing?

¿Cómo están transformando los ordenadores industriales la fabricación moderna?

En el contexto de la fabricación inteligente, los ordenadores industriales (IPC) han pasado de ser una "caja negra" desconocida en la línea de producción a convertirse en el motor principal de la modernización integral de la industria manufacturera. No solo representan una mejora en el rendimiento de los equipos de control industrial tradicionales, sino que también constituyen un centro neurálgico que conecta el mundo físico con el digital para lograr un ciclo cerrado de valor de los datos. Gracias a su robustez, potencia de cálculo y capacidad de conectividad sin precedentes, los ordenadores industriales están transformando radicalmente los modelos de producción, la lógica operativa y la ecología industrial, impulsando a la industria manufacturera hacia una nueva era de flexibilidad, inteligencia y desarrollo sostenible. De la lógica fija a la inteligencia flexible: un cambio fundamental en el modelo de control de producción. La fabricación tradicional se basa en PLC (Controladores Lógicos Programables) para lograr la automatización mediante lógica fija, y los cambios en las líneas de producción o los productos requieren una reprogramación laboriosa y ajustes de hardware. La introducción de las computadoras industriales marca un cambio de paradigma en el modo de control, pasando de la lógica cableada a la automatización mediante software. Fusión de potencia de cálculo y procesamiento de tareas complejas: Los ordenadores industriales modernos integran potentes CPU multinúcleo, GPU y chips de aceleración de IA dedicados, que pueden completar simultáneamente tareas que antes requerían múltiples dispositivos independientes, como el control en tiempo real, el análisis de visión artificial, la ejecución de algoritmos de optimización de procesos y la representación de gemelos digitales, en un solo dispositivo. Esta integración de "control + computación" permite lograr un sistema inteligente de bucle cerrado complejo desde un único punto. Automatización definida por software: Los PLC basados ​​en computadoras industriales (como CODESYS Runtime) y las soluciones de control basadas en PC emplean una lógica de control totalmente basada en software. La conmutación de las funciones de la línea de producción y la optimización del flujo del proceso se pueden realizar rápidamente mediante actualizaciones de software y ajustes de parámetros, lo que mejora considerablemente la flexibilidad y la reconfigurabilidad del sistema de producción y responde perfectamente a las necesidades de fabricación flexible de lotes pequeños y múltiples variedades. La inteligencia artificial se integra en el entorno de producción: como nodos de computación perimetral, los ordenadores industriales pueden ejecutar directamente modelos de inferencia de IA en la línea de producción, lo que permite realizar inspecciones de calidad en tiempo real (como la identificación de defectos superficiales), mantenimiento predictivo (predicción de fallos de equipos mediante análisis de vibraciones y sonido), clasificación inteligente y autooptimización de parámetros de proceso. Esto elimina el cuello de botella que supone la carga de datos a la nube, el análisis y la emisión de instrucciones, permitiendo que la inteligencia se aplique en tiempo real en la primera línea de producción. De islas de información a interconexión global: la piedra angular de la integración de datos y la gestión transparente. La industria manufacturera ha estado atrapada durante mucho tiempo en "islas de datos", lo que dificulta la comunicación entre equipos, sistemas y datos interdepartamentales. Gracias a sus múltiples interfaces y su sólida compatibilidad de protocolos, los PC industriales se han convertido en conectores físicos y pasarelas de datos que eliminan barreras y hacen posible la convergencia de TI/OT. Acceso unificado a dispositivos y conversión de protocolos: Los ordenadores industriales disponen de una amplia gama de interfaces industriales (como puertos serie multicanal, Ethernet, buses CAN, GPIO, etc.), que permiten la conexión directa de sensores, instrumentos, brazos robóticos y equipos especiales con diferentes protocolos, tanto antiguos como nuevos. Su software de conversión de protocolos integrado transforma uniformemente diversos protocolos industriales (como Modbus, PROFINET y EtherCAT) en protocolos estándar como OPC UA y MQTT para la capa de TI, proporcionando un flujo de datos limpio y regular para las plataformas de capa superior MES, ERP e Internet industrial. Componentes principales del sistema de ejecución de fabricación (MES): En la planta de producción, el PC de panel es el núcleo del sistema MES. Los operarios reciben órdenes de trabajo, informan sobre el trabajo realizado y visualizan las instrucciones de trabajo a través de su interfaz interactiva. Al mismo tiempo, recopila en tiempo real el estado del equipo, la cantidad de producción, el consumo de material y los datos de calidad, y los envía de vuelta al MES, creando un ciclo cerrado de segundo nivel de planificación, ejecución y retroalimentación de la producción, lo que hace que el proceso de fabricación sea completamente transparente y trazable. Fuente de suministro de datos y renderizado local del gemelo digital: Un gemelo digital de alta precisión requiere datos masivos en tiempo real. Los ordenadores industriales no solo se encargan de recopilar y cargar los datos necesarios para el gemelo, sino que, además, el modelo avanzado puede renderizar el modelo local del gemelo en tiempo real, que se utiliza para la formación de operadores, la simulación y depuración de líneas de producción, la visualización de procesos en tiempo real, la vinculación entre lo virtual y lo real, y la optimización continua de la producción en el mundo físico. De la respuesta retardada al control en tiempo real: la búsqueda definitiva del rendimiento y la fiabilidad. El entorno industrial exige requisitos extremadamente estrictos en cuanto a tiempo real y fiabilidad. Gracias al diseño colaborativo de software y hardware, los ordenadores industriales han alcanzado un nivel de estabilidad inalcanzable para los equipos de consumo, lo que permite una fabricación de alta precisión. Respuesta determinista en tiempo real: Al instalar un sistema operativo en tiempo real (por ejemplo, RTOS) o adoptar una solución con un núcleo en tiempo real (por ejemplo, Windows IoT + extensión en tiempo real), el PC de panel puede lograr una respuesta determinista a nivel de microsegundos, lo que garantiza una precisión absoluta en la sincronización para tareas críticas como el control de movimiento y la sincronización de alta velocidad, satisfaciendo las necesidades de aplicaciones de gama alta como semiconductores, procesamiento láser y colaboración robótica. Diseño robusto: Con un diseño sin ventilador que abarca un amplio rango de temperatura, carcasa totalmente metálica, estructura resistente a los golpes y nivel de protección IP65/67, además de la certificación militar MIL-STD-810G, el PC de panel puede resistir el polvo, el aceite, la humedad, las interferencias electromagnéticas y las temperaturas extremas (de -40 °C a 70 °C), lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido y estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, minimizando el riesgo de tiempo de inactividad. Integración endógena de la seguridad de la información: Con el desarrollo del Internet industrial, las amenazas a la seguridad se extienden desde las redes virtuales hasta las líneas de producción físicas. Los ordenadores industriales modernos suelen integrar chips de seguridad TPM, admiten cifrado a nivel de hardware, arranque seguro, control de acceso y detección de intrusiones, establecen una línea de seguridad desde la base del dispositivo y protegen los procesos centrales y los datos de producción contra fugas y manipulaciones. De la experiencia a los datos: un nuevo paradigma para la optimización de la toma de decisiones y la creación de valor. La popularización de las computadoras industriales ha permitido recopilar y analizar grandes cantidades de datos de producción a bajo costo y con alta eficiencia, impulsando la evolución de la toma de decisiones empresariales, pasando del "empirismo" basado en maestros a los "modelos científicos" basados ​​en datos completos. Inteligencia perimetral y optimización en tiempo real: En el origen de la generación de datos, el PC de panel puede realizar análisis perimetrales en tiempo real. Por ejemplo, en la máquina de moldeo por inyección, las curvas de presión y temperatura se analizan en tiempo real, se comparan con el modelo ideal y los parámetros se ajustan dinámicamente para eliminar productos defectuosos; en las máquinas herramienta CNC, mediante el análisis de la forma de onda de la potencia del husillo, se compensa el desgaste de la herramienta en tiempo real, mejorando la precisión del mecanizado y la vida útil de la herramienta. Mantenimiento predictivo: Mediante la recopilación continua de datos de alta frecuencia, como vibraciones, temperatura, corriente y armónicos de los equipos, el modelo algorítmico que se ejecuta en el ordenador industrial puede identificar el estado de salud deficiente y las señales de fallo de los equipos con decenas o incluso cientos de horas de antelación, transformando el "mantenimiento planificado" o el "mantenimiento posterior al evento" en "mantenimiento predictivo" y mejorando considerablemente la tasa de utilización global (OEE) de los equipos. Precipitación digital del conocimiento de procesos: Los parámetros óptimos de producción y los procesos operativos ya no se almacenan únicamente en la mente del personal, sino que se recopilan continuamente datos sobre lotes de producción exitosos mediante ordenadores industriales para formar una base de conocimiento digital de procesos que se puede replicar, optimizar y heredar, acelerando la formación de nuevos empleados y la puesta en marcha de nuevas líneas de producción. De la función única al servicio convergente: innovación y evolución ecológica de la definición de hardware. El propio ordenador industrial también está experimentando profundos cambios, y su definición hace tiempo que va más allá de "un ordenador más robusto" y está evolucionando hacia la creación de plataformas, la modularización y los servicios. Diseño modular y disponibilidad a largo plazo: Las arquitecturas modulares, como COM Express y SMARC, se utilizan para separar los módulos de procesamiento principales (CPU, memoria) de la placa base (interfaz de E/S). Los usuarios pueden actualizar únicamente el módulo principal para aumentar la potencia de procesamiento sin modificar la estructura mecánica ni el cableado periférico. El fabricante garantiza un ciclo de vida del producto de hasta 10-15 años, lo que se ajusta perfectamente a la larga vida útil de los equipos industriales. El centro de la colaboración entre la nube, el borde y el extremo: Los ordenadores industriales son el nexo clave entre los macrodatos en la nube, los modelos de IA y la ejecución en el extremo. Reciben modelos de optimización e instrucciones emitidas por la nube, ejecutan la toma de decisiones y el control inteligentes a nivel local, y cargan datos anonimizados y retroalimentación del modelo a la nube para su reentrenamiento y optimización global, conformando así un ciclo inteligente evolutivo continuo. Fabricación sostenible y gestión energética: La nueva generación de ordenadores industriales está diseñada con procesadores de bajo consumo y fuentes de alimentación de alta eficiencia, lo que los convierte en productos de ahorro energético en sí mismos. Al mismo tiempo, como componente clave del sistema de gestión energética (EMS) del taller, puede monitorizar en tiempo real el consumo energético de cada línea de producción y de cada equipo principal, y ayudar a las empresas manufactureras a lograr una gestión energética más eficiente y a reducir las emisiones de carbono mediante el análisis y la optimización de las estrategias de control. Epílogo La transformación de la informática industrial en la fabricación moderna es sistemática, permeable y fundamental. Se trata del "centro neurálgico inteligente" de la industria manufacturera, que inyecta potencia informática en la línea de producción, transforma los datos en información valiosa e integra flexibilidad e inteligencia en cada eslabón de la cadena de producción. Su valor ya no se limita a sustituir mano de obra o mejorar la automatización de puntos individuales, sino que reside en la construcción de un nuevo sistema de fabricación con libre flujo de datos, definición flexible de software, aparición de inteligencia en tiempo real y asignación óptima de recursos. De cara al futuro, con la mayor integración de 5G, gemelos digitales y tecnologías de IA para modelos a gran escala, los ordenadores industriales seguirán evolucionando hacia la computación ubicua, la disociación entre software y hardware, y la migración de servicios a la nube. Se convertirán en el pilar fundamental del metaverso industrial, facilitando interacciones virtuales y reales más complejas y una optimización colaborativa. Para cualquier empresa manufacturera que aspire a la Industria 4.0, comprender y desplegar estratégicamente los ordenadores industriales ya no es una opción tecnológica, sino una necesidad vital para la competitividad futura. Este cambio, impulsado en gran medida por los ordenadores industriales, está y seguirá transformando el panorama competitivo y el valor añadido de la industria manufacturera global.
黄灿彬.Mar 10, 2026
Singapore metro station control rooms adopt BASCO industrial panels to achieve integrated passenger information and station equipment automation management
Singapore metro station control rooms adopt BASCO industrial panels to achieve integrated passenger information and station equipment automation management
Singapore metro station control rooms adopt BASCO industrial panels to achieve integrated passenger information and station equipment automation management

Las salas de control de las estaciones de metro de Singapur adoptan paneles industriales BASCO para lograr una gestión integrada de la información al pasajero y la automatización de los equipos de la estación.

Descripción general del proyecto: Un nuevo referente para las operaciones de metro inteligente. Como modelo global de transporte público, la red de metro de Singapur es reconocida por su eficiencia, fiabilidad y seguridad. Ante el continuo aumento del volumen de pasajeros y el impulso hacia la modernización inteligente, Singapur puso en marcha un proyecto de modernización de las salas de control de las estaciones de metro con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia del usuario y lograr una gestión automatizada y precisa de los equipos. Tras rigurosas evaluaciones técnicas y varias rondas de licitación, los paneles industriales BASCO se adjudicaron los contratos de modernización de los equipos de las salas de control en varias estaciones clave gracias a su excepcional fiabilidad de grado industrial, su sólida capacidad de integración multisistema y su excelente estabilidad operativa en cualquier condición climática. Este proyecto consiste en consolidar terminales de monitorización independientes tradicionales en una plataforma de control inteligente integrada basada en paneles industriales BASCO, que a su vez soporta dos funciones principales: la gestión de publicaciones a nivel de estación para el Sistema de Información al Pasajero (PIS) y la monitorización de equipos ambientales a nivel de estación para el Sistema de Automatización de Edificios (BAS). Esta innovadora aplicación no solo simplifica la interfaz de usuario de la sala de control, sino que, mediante la fusión de datos y la interconexión inteligente, establece un nuevo referente para las operaciones inteligentes en el metro de Singapur. Requisitos y desafíos del cliente: una doble misión en un entorno de alta fiabilidad. El operador del metro de Singapur impone requisitos extremadamente estrictos a los equipos de la sala de control, con necesidades básicas centradas en dos niveles: Alto rendimiento y disponibilidad en tiempo real para los servicios de información al pasajero: El sistema de información al pasajero (PIS) debe proporcionar a los pasajeros en las estaciones información clave en tiempo real, como horarios de llegada y salida de trenes, avisos operativos e instrucciones para evacuaciones de emergencia. El sistema debe garantizar una latencia de publicación de información inferior a 0,5 segundos (en tiempo real) y ser capaz de funcionar con rendimiento reducido y reproducir la información almacenada en caché localmente durante interrupciones de la red u otras anomalías. Asimismo, los operadores de la sala de control deben poder editar, revisar y publicar rápidamente diversos tipos de información, con tiempos de respuesta de la interfaz inferiores a 0,2 segundos. Determinismo y seguridad para la monitorización de la automatización de equipos de estación: El BAS es responsable de monitorizar decenas de tipos de equipos electromecánicos, como sistemas de climatización, iluminación, escaleras mecánicas y suministro/drenaje de agua, y de ejecutar modos preestablecidos de prevención de desastres en emergencias como incendios. Esto impone exigencias de nivel militar en cuanto a la fiabilidad y el rendimiento en tiempo real de los terminales de monitorización (latencia de transmisión de comandos de control ≤100 ms) y la adaptabilidad ambiental (funcionamiento ininterrumpido 24/7). El sistema debe admitir una comunicación estable con múltiples protocolos industriales (por ejemplo, Modbus TCP, BACnet/IP, Ethernet/IP) y proporcionar capacidad de respuesta a eventos en milisegundos y control coordinado. Desafíos integrales a los que nos enfrentamos: Adaptabilidad ambiental: La sala de control está repleta de equipos y expuesta a interferencias electromagnéticas y fluctuaciones de temperatura y humedad. Los dispositivos deben funcionar de forma estable en un amplio rango de temperaturas, desde -10 °C hasta +50 °C, y contar con un grado de protección IP65 para resistir el polvo. Complejidad de la integración del sistema: Es necesario integrar sin problemas el software PIS y el software de monitorización BAS de diferentes proveedores en la misma plataforma de hardware, garantizando que no haya conflictos de datos y una asignación razonable de recursos. Facilidad de operación y mantenimiento: Los dispositivos deben admitir diagnósticos remotos y una rápida recuperación de fallas, con un tiempo medio de reparación (MTTR) inferior a 0,5 horas para maximizar la eficiencia operativa. Solución de panel industrial BASCO: Terminal de control inteligente integrado Para abordar los desafíos mencionados, el proyecto seleccionó el PC industrial de panel de alto rendimiento de la serie BASCO como plataforma de hardware principal y desarrolló una solución integrada de hardware y software personalizada para el mismo. Principales ventajas de la plataforma de hardware: Fiabilidad y durabilidad excepcionales: Su diseño totalmente metálico y sin ventilador, la certificación de protección IP65 del panel frontal y las pruebas según el estándar militar MIL-STD-810G garantizan un funcionamiento estable en el complejo entorno electromagnético de la sala de control, además de resistir posibles vibraciones e impactos. El tiempo medio entre fallos (MTBF) supera las 100 000 horas, cumpliendo con los estrictos requisitos de fiabilidad de los equipos para la operación del metro. Potente capacidad multitarea: Equipado con un procesador multinúcleo de alto rendimiento y una memoria de gran capacidad, puede ejecutar sin problemas el software de gestión de publicación de información PIS, el software de monitorización gráfica BAS (SCADA) y los servicios de datos de back-end simultáneamente, lo que garantiza que múltiples sistemas funcionen en paralelo sin retrasos. Amplias interfaces industriales y capacidad de expansión: Proporciona múltiples puertos Gigabit Ethernet, puertos serie (RS-232/422/485), USB y ranuras de expansión, lo que permite conectar fácilmente varios controladores PLC, conmutadores de red, IBP (Placa de respaldo integrada) y dispositivos de comunicación dedicados en la sala de control para lograr una verdadera "máquina con múltiples funciones". Diseño de interacción hombre-máquina fácil de usar: Pantalla táctil de alto brillo y amplio campo de visión que permite el uso con guantes y con las manos mojadas, se adapta a diversas condiciones de iluminación y escenarios operativos en la sala de control y mejora la eficiencia del trabajo del operador. Soluciones de integración de software y sistemas: Virtualización e implementación en contenedores: Implemente un entorno de virtualización ligero o una plataforma de contenedores en el panel industrial BASCO para ejecutar la aplicación PIS y la aplicación de monitorización BAS de forma aislada, garantizando la independencia y la seguridad de cada sistema al tiempo que se comparten los recursos de hardware. Puerta de enlace de protocolo y bus de datos unificado: Puerta de enlace de conversión de protocolo de alto rendimiento integrada que convierte varios protocolos industriales de dispositivos de nivel BAS al estándar OPC UA e integra los flujos de información del sistema PIS a través de un bus de datos unificado, proporcionando servicios de datos limpios y estandarizados para aplicaciones de capa superior. Interfaz hombre-máquina (HMI) personalizada: Se desarrolló una HMI integrada que muestra el estado de publicación de la información PIS, una descripción general del funcionamiento del dispositivo BAS, una lista de alarmas clave y la videovigilancia en una sola pantalla en zonas distintas para lograr una "visión general en una sola pantalla", lo que reduce significativamente el cambio del operador entre múltiples pantallas y teclados. Cuestiones clave y soluciones innovadoras en la implementación de proyectos Durante el despliegue, el equipo del proyecto se enfrentó a varios desafíos técnicos y los superó uno a uno mediante soluciones innovadoras: Problema 1: Conflicto en tiempo real entre la publicación de información del PIS y los comandos de control del BAS. La publicación del flujo de vídeo del PIS requiere un ancho de banda de red estable, mientras que los comandos de control del BAS exigen una latencia de red extremadamente baja y un alto grado de determinismo; cuando ambos comparten el mismo canal de red, pueden competir por los recursos, lo que afecta al rendimiento del control en tiempo real del BAS. Solución: Utilice la función de doble puerto Ethernet que ofrece el panel industrial BASCO para implementar el aislamiento físico de la red y la gestión de la prioridad del tráfico. Un puerto se dedica a la conexión con la red de publicación PIS, que transmite grandes volúmenes de datos como vídeo e imágenes; el otro puerto se conecta a la red de control BAS, dedicada a la transmisión de comandos de control en tiempo real de alta prioridad y datos de estado de los dispositivos. Al mismo tiempo, se configuran políticas estrictas de calidad de servicio (QoS) a nivel del sistema operativo para garantizar la prioridad absoluta en la transmisión de datos de control BAS. Problema 2: Espacio limitado en la sala de control y desafíos de refrigeración. Las soluciones tradicionales requieren la instalación de múltiples ordenadores y monitores industriales, que ocupan una gran cantidad de espacio en la consola, y los dispositivos generan un calor considerable, lo que afecta al ambiente de la sala de control. Solución: Utilice un panel industrial BASCO todo en uno altamente integrado para reemplazar múltiples dispositivos. Su diseño compacto ahorra más del 60 % del espacio de instalación. Su diseño sin ventilador y su eficiente arquitectura térmica mantienen la temperatura de la superficie del dispositivo dentro de los estándares ergonómicos incluso a plena carga, mejorando significativamente el entorno de trabajo en la sala de control. Problema 3: Estabilidad del sistema a largo plazo y recuperación rápida El funcionamiento del metro requiere una disponibilidad del sistema cercana al 100%. Prevenir conflictos de software y fallos del sistema, así como recuperarse rápidamente cuando se producen averías, supone un gran desafío. Solución: El PC industrial BASCO incluye una función de recuperación del sistema a nivel de hardware (Recuperación del sistema operativo). Cuando el sistema falla debido a una pérdida de energía inesperada o anomalías de software, el personal de mantenimiento solo tiene que pulsar un botón específico para restaurar el sistema al estado estable preestablecido de fábrica en cuestión de minutos, lo que reduce considerablemente el tiempo medio de reparación (MTTR) y garantiza la continuidad operativa. Problema 4: Compatibilidad e integración con los sistemas heredados existentes. Algunas estaciones cuentan con controladores BAS de modelos antiguos con protocolos de comunicación no estándar, lo que dificulta la integración. Solución: El equipo del proyecto desarrolló una biblioteca de controladores multiprotocolo personalizada para el panel industrial BASCO, compatible con decenas de protocolos de comunicación industrial, incluidos protocolos propietarios heredados. Mediante un software de configuración, se adapta de forma flexible a los entornos de hardware de las distintas estaciones, protegiendo las inversiones existentes del cliente y facilitando una actualización sin problemas. Resultados obtenidos: Un doble salto en eficiencia operativa y experiencia del pasajero. Tras la puesta en marcha del proyecto, la modernización aportó mejoras significativas a las operaciones del metro de Singapur: 1. La eficiencia del control operativo mejoró notablemente: Monitorización integrada: Los operadores ya no necesitan alternar entre varias estaciones de trabajo independientes; a través de una única interfaz pueden completar todo el flujo de trabajo de difusión de información a los pasajeros, monitorización del estado de los equipos y gestión de alarmas de fallos, lo que mejora la eficiencia laboral en aproximadamente un 40 %. Respuesta rápida ante emergencias: En caso de incendio u otra emergencia, el sistema activa automáticamente los modos de prevención de desastres predefinidos y muestra simultáneamente las instrucciones de evacuación en las pantallas del PIS. Tras la confirmación del operador, un solo clic completa el cambio de modo del dispositivo BAS y la transmisión de la alerta de emergencia al PIS, reduciendo el tiempo de respuesta de minutos a menos de 30 segundos y mejorando significativamente la capacidad de gestión de emergencias. Gestión optimizada del consumo energético: Gracias a las potentes capacidades de procesamiento de datos de la tableta BASCO, se logra el ajuste bajo demanda y la optimización estratégica de la iluminación, el aire acondicionado y otros equipos de las estaciones. Los datos muestran que los sistemas de control ambiental en las estaciones piloto redujeron el consumo energético anual total entre un 18 % y un 22 %. 2. La fiabilidad y disponibilidad del sistema alcanzan nuevos niveles: Desde su puesta en marcha, el panel industrial de BASCO ha alcanzado una tasa de dispositivos en línea del 99,99%, cumpliendo plenamente con el requisito del área metropolitana de un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La función de recuperación del sistema a nivel de hardware ha reducido el tiempo medio de recuperación tras fallos inesperados de 2 horas a menos de 10 minutos, mejorando significativamente la disponibilidad del sistema. 3. La experiencia del servicio de información al pasajero ha mejorado significativamente: El tiempo de espera para la publicación de información en las pantallas de las terminales se estabiliza en 0,3 segundos, mejor que el objetivo de diseño de 0,5 segundos, lo que garantiza que los pasajeros reciban la información de manera oportuna. El sistema admite varios idiomas, partición de pantalla multizona y superposición dinámica de información, lo que hace que la presentación de la información sea más rica e intuitiva, mejorando así la comodidad y la satisfacción de los pasajeros durante sus viajes. 4. Reducción efectiva de los costos de operación y mantenimiento: La alta integración de los dispositivos ha reducido los tipos y cantidades de piezas de repuesto, simplificando la gestión del inventario. Las funciones de diagnóstico y mantenimiento remoto permiten resolver más del 70 % de los problemas de software de forma remota a través de la red, lo que reduce la frecuencia del soporte técnico presencial y disminuye los costes de operación y mantenimiento durante el ciclo de vida. Comentarios de los clientes e impacto en la industria El jefe de proyecto del metro de Singapur elogió efusivamente la exitosa implementación de este proyecto: La introducción de la solución de paneles industriales de BASCO fue un paso clave hacia nuestro objetivo de "estación inteligente". No solo integró con éxito las dos funciones principales de servicios a pasajeros y monitorización de equipos en una plataforma única, robusta y fiable, sino que su excepcional estabilidad y escalabilidad flexible sentaron una base sólida para la introducción de aplicaciones más inteligentes en el futuro (como el análisis del flujo de pasajeros basado en IA y el mantenimiento predictivo de equipos). Esta colaboración fue un gran éxito; la profesionalidad del equipo de BASCO y su profundo conocimiento de las operaciones de transporte ferroviario nos impresionaron gratamente. El éxito de este proyecto también ha generado un efecto de demostración positivo en la industria del transporte ferroviario mundial. Demostró que el uso de PC industriales de alto rendimiento y gran fiabilidad como terminales de control inteligentes integrados en las estaciones es una forma eficaz de mejorar la eficiencia operativa, garantizar la seguridad y optimizar la experiencia del pasajero, proporcionando una valiosa experiencia práctica para proyectos similares. Resumen: Un paso firme hacia un sistema ferroviario urbano inteligente. El caso de la sala de control de la estación de metro de Singapur, que adoptó los paneles industriales BASCO, ejemplifica la profunda integración de la tecnología informática industrial con los requisitos de operación del transporte ferroviario urbano. Va más allá de la simple sustitución de hardware, creando un centro de mando operativo a nivel de estación altamente fiable, integrado e inteligente mediante la innovación de hardware, la integración de software y la reingeniería de procesos de negocio. Las claves del éxito del proyecto fueron: adoptar un enfoque operativo para seleccionar el hardware principal que realmente satisfaga las exigencias de entornos industriales adversos; convertir la fusión de datos en un elemento central para eliminar los silos de información entre el PIS y el BAS; y rediseñar el modelo de interacción hombre-máquina de la sala de control para mejorar la eficiencia y la seguridad. Esto no solo proporciona un sólido soporte para las operaciones diarias y el comando de emergencia del metro de Singapur, sino que también ofrece una solución replicable y escalable para la transformación digital e inteligente de la industria del transporte ferroviario global. Con los avances en IoT, inteligencia artificial y tecnologías relacionadas, los escenarios de aplicación del metro inteligente basados ​​en estas plataformas integradas se expandirán, elevando continuamente los servicios de transporte público urbano.
黄灿彬.Mar 10, 2026

Parámetros técnicos de BASCO IBPC-D10: 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-D10 Modelo IBPC-D10 UPC Procesador Intel® Comet Lake de 10.ª generación / Rocket Lake de 11.ª generación Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® LGA1200 Chipset Chipset Intel® Q470 / H420E BIOS Memoria flash SPI de 64 MB Memoria Admite 2 módulos SODIMM DDR4 de 2933 MHz, máx. 64 GB. Mostrar Proporciona interfaces de pantalla 1x VGA, 1x DVI-D y 1x HDMI. Red 1 tarjeta de red Intel® i210AT, 1 tarjeta Intel® i219LM, 1 tarjeta Intel® i226V de 2,5 G. Almacenamiento 1 mSATA, 1 M.2 M-Key SATA/NVMe x4 2280 (Q470) Bahía para disco duro opcional de 2,5" o 3,5", el Q470 admite aceleración RAID 0 / duplicación RAID 1. USB De forma predeterminada: 4 puertos USB 3.2 Gen2, 2 puertos USB 3.0 Gen1, conector USB 2.0 tipo A integrado, ampliable para más interfaces USB. COM Predeterminado: 2 puertos COM, protocolos TTL/RS232/422/485 opcionales, aislamiento de chip opcional. Interfaces de expansión Amplia capacidad de expansión de interfaz, puede expandir COM, USB, SMBUS, PS/2, LPT, GPIO de 16/32 vías, tarjeta de visión multipuerto, controlador de fuente de luz Ranuras de expansión Amplia capacidad de expansión de ranuras: 1 ranura mini PCIe de longitud completa, ampliable para módulos WiFi, módulos 4G, módulos MVB y otros módulos generales/especializados; 1 ranura M.2 B-Key 3042/3052, ampliable para módulos 4G, 5G, etc.; ranuras PCIe 16x, 4x (Q470), 1x y PCI que se pueden combinar de forma flexible; docenas de ranuras de expansión opcionales. Audio Audio Realtek ALC897, 1 salida de línea y 1 entrada de micrófono. Audio Hi-Fi, compatible con 5.1 canales. GPIO GPIO de 16/32 vías opcional GPIO estándar de salida directa de la placa base (opcional) GPIO robusto con aislamiento por optoacoplador opcional, compatible con contacto seco, contacto húmedo y aislamiento bidireccional por optoacoplador, soporta voltajes de hasta 80 V. Modos NPN y PNP opcionales. DI para filtrado de interferencias, sin acción por debajo de 5 V. DO amplificado mediante puerta de drenaje abierto, 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. Conector de alimentación Conector de alimentación con bloqueo, voltaje de entrada de 12V, 19V, 24V, 36V, 48V, 55V opcional, por defecto Interfaces de acceso USB 3.2 Adaptador USB 2.0 tipo A USB 3.0 Adaptador USB 2.0 tipo B Entorno operativo Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C Temperatura de almacenamiento: - Humedad de funcionamiento: 5% ~ 95% (funcionamiento, sin condensación) Humedad de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C Vibración/Impacto Vibración (con SSD): 5 Grms / 5~500 Hz / Aleatoria; (con HDD): 1 Grms / 5~500 Hz / Aleatoria Choque (con SSD): 50 G / media onda sinusoidal / 11 ms de duración; (con HDD): 20 G / media onda sinusoidal / 11 ms de duración Compatibilidad electromagnética/Certificación CE / FCC / CCC Procesador opcional compatible con CPU de 10.ª/11.ª generación Modelo Núcleos Frecuencia base Frecuencia turbo Consumo de energía I9-11900 8 núcleos 2,5 GHz 5,1 GHz 65W I9-10900 10 núcleos 2,8 GHz 5,2 GHz 65W I7-11700 8 núcleos 2,5 GHz 4,9 GHz 65W I7-10700 8 núcleos 2,9 GHz 4,8 GHz 65W I5-11500 6 núcleos 2,7 GHz 4,6 GHz 65W I5-11400 6 núcleos 2,6 GHz 4,4 GHz 65W I5-10500 6 núcleos 3,1 GHz 4,5 GHz 65W I5-10400 6 núcleos 2,9 GHz 4,3 GHz 65W I3-10300 4 núcleos 3,7 GHz 4,4 GHz 65W I3-10105 4 núcleos 3,7 GHz 4,4 GHz 65W I3-10100 4 núcleos 3,6 GHz 4,3 GHz 65W G6500 2 núcleos 4,1 GHz / 58 W G6405 2 núcleos 4,1 GHz / 58 W G6400 2 núcleos 4,0 GHz / 58 W G5925 2 núcleos 3,6 GHz / 58 W G5920 2 núcleos 3,5 GHz / 58 W G5905 2 núcleos 3,5 GHz / 58 W G5900 2 núcleos 3,5 GHz / 58 W I9-11900T 8 núcleos 1,5 GHz 4,9 GHz 35W I9-10900T 10 núcleos 1,9 GHz 4,6 GHz 35W I7-11700T 8 núcleos 1,4 GHz 4,6 GHz 35W I7-10700T 8 núcleos 2,0 GHz 4,5 GHz 35W I5-11600T 6 núcleos 1,7 GHz 4,1 GHz 35W I5-10600T 6 núcleos 2,4 GHz 4,0 GHz 35W I5-11500T 6 núcleos 1,5 GHz 3,9 GHz 35W I5-10500T 6 núcleos 2,3 GHz 3,8 GHz 35W I5-11400T 6 núcleos 1,3 GHz 3,7 GHz 35W I5-10400T 6 núcleos 2,0 GHz 3,6 GHz 35W I3-10300T 4 núcleos 3,0 GHz 3,9 GHz 35W I3-10105T 4 núcleos 3,0 GHz 3,9 GHz 35W I3-10100T 4 núcleos 3,0 GHz 3,8 GHz 35W Tarjeta de expansión de ranura IBPC-D10 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 Tarjeta IPC-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 árbol 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

Parámetros técnicos de BASCO IBPC-D6: Compatibl...

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. Especificaciones de la caja PC industrial flexible Modelo IBPC-D6 UPC Procesadores Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® LGA1151 de 6.ª/7.ª/8.ª/9.ª generación (CoffeeLake de 14 nm de 8.ª/9.ª generación, KabyLake de 14 nm de 7.ª generación, Skylake de 14 nm de 6.ª generación) Chipset Chipset Intel® H110/Q170 BIOS Memoria flash SPI de 64 MB Memoria Admite 2 ranuras de memoria DDR4 de 2133/2400/2666 MHz, hasta 64 GB. Mostrar Interfaces de pantalla: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI Red 2x Intel® i210AT, 1x Intel® i219LM Almacenamiento 1x mSATA, 1x M.2 M-Key SATA/NVMe X42280 (Q170); Bahía para HDD de 2,5" o 3,5" opcional, Q170 admite aceleración RAID0/duplicación RAID1 USB De serie incluye 6 puertos USB 3.0, ampliables para más puertos USB. COM 2 puertos COM predeterminados, protocolos TTL/RS232/422/485 opcionales, aislamiento de chip opcional, aislamiento de optoacoplador opcional, ampliable para más puertos COM. Interfaces de expansión Amplias opciones de expansión de interfaz: COM, USB, SMBUS, PS/2, LPT, 16/32 GPIO, tarjetas de visión multi-red, controladores de fuente de luz. Ranuras de expansión Amplias opciones de expansión de ranuras: 1 ranura mini PCIe de longitud completa para módulos Wi-Fi, 4G, MVB, etc.; 1 ranura M.2 B-Key 3042/3052 para módulos 4G/5G, etc.; Ranuras PCIe16X, 4X (Q170), 1X y PCI flexibles, con docenas de opciones de ranuras de expansión. GPIO GPIO opcional de 16/32, GPIO estándar de placa base opcional, GPIO robusto con aislamiento por optoacoplador opcional, admite contactos secos y húmedos, aislamiento por optoacoplador bidireccional, soporta tensiones de hasta 80 V. Modos NPN/PNP disponibles. El DI filtra las interferencias, no está activo por debajo de 5 V. El DO se amplifica mediante la puerta OD, corriente de salida de hasta 300-500 mA. Audio Tarjeta de sonido Realtek, compatible con salida de línea y entrada de micrófono. Perro guardián Función de reinicio del temporizador de vigilancia, admite el reinicio del sistema en un plazo de 1 a 255 segundos. Interfaz de alimentación Interfaz de alimentación con bloqueo, opciones de voltaje de entrada: 12 V, 19 V, 24 V, 36 V, 48 V, 55 V; terminal de alimentación cableado por defecto, múltiples opciones de terminales de alimentación disponibles (consulte las especificaciones). Sistema operativo Windows 7/10/11, varias versiones de Linux, UOS Kirin y otros. Diseño sin ventilador Carcasa sellada sin ventilador para la disipación del calor, eliminando el riesgo de fallos debidos a ventiladores de refrigeración internos y acumulación de polvo. Ventilador auxiliar con control de temperatura Ventilador auxiliar externo opcional con control de temperatura, funciona a velocidad mínima a bajas temperaturas y aumenta su velocidad a medida que sube la temperatura. Es fácil de desmontar y mantener. El ventilador ayuda a disipar el calor en entornos cerrados de alta temperatura, mejorando la estabilidad y el confort del sistema. Colocación Diseño de colocación horizontal fija, la versión multiranura admite diseño de colocación vertical fija. Entorno operativo Temperatura de funcionamiento: -10℃~60℃, Temperatura de almacenamiento: -20℃~85℃, Humedad de funcionamiento: 5%~95% (sin condensación), Vibración: SSD 5Grms/5~500Hz/aleatorio; HDD 1Grms/5~500Hz/aleatorio, Choque: SSD 50G/semisinusoidal/11ms; HDD 20G/semisinusoidal/11ms Compatibilidad electromagnética/Certificaciones CE/FCC/CCC Procesador opcional Modelo Núcleos Frecuencia base Frecuencia turbo Consumo de energía I9-9900 8 núcleos 3,1 G 5.0G 65W I9-9900T 8 núcleos 2,1 G 4,4 G 35W I7-9700 8 núcleos 3.0G 4,7 G 65W I7-9700T 8 núcleos 2.0G 4,3 G 35W I7-8700 6 núcleos 3,2 G 4,6 G 65W I7-8700T 6 núcleos 2.4G 4.0G 35W I7-7700 4 núcleos 3,6 G 4,2 G 65W I7-7700T 4 núcleos 2,9 G 3,8 G 35W I7-6700 4 núcleos 3,4 G 4.0G 65W I7-6700T 4 núcleos 2,8 G 3,6 G 35W I7-6700TE 4 núcleos 2.4G 3,4 G 35W I5-9600 6 núcleos 3,1 G 4,6 G 65W I5-9500 6 núcleos 3.0G 4,4 G 65W I5-9500T 6 núcleos 2,2 G 3,7 G 35W I5-8600 6 núcleos 3,1 G 4,3 G 65W I5-8600T 6 núcleos 2,3 G 3,7 G 35W I5-8500 6 núcleos 3.0G 4.1G 65W I5-8500T 6 núcleos 2,1 G 3,5 G 35W I5-8400 6 núcleos 2,8 G 4.0G 65W I5-8400T 6 núcleos 1,7 G 3,3 G 35W I5-7500 4 núcleos 3,4 G 3,8 G 65W I5-7500T 4 núcleos 2,7 G 3,3 G 35W I5-7400 4 núcleos 3.0G 3,5 G 65W I5-7400T 4 núcleos 2.4G 3.0G 35W I5-6600 4 núcleos 3,3 G 3,9 g 65W G5420 (9.ª generación) 2 núcleos 3,8 G / 54W G5400 (8.ª generación) 2 núcleos 3,7 G / 58 W G4930 (8.ª generación) 2 núcleos 3,2 G / 54W G4900 (8.ª generación) 2 núcleos 3,1 G / 54W G4600 (7.ª generación) 2 núcleos 3,6 G / 51W G4560 (6.ª generación) 2 núcleos 3,5 G / 54W G4400 (6.ª generación) 2 núcleos 3,3 G / 54W G4400T (6.ª generación) 2 núcleos 2,9 G / 35W G3930 (7.ª generación) 2 núcleos 2,9 G / 51W G3900 (6.ª generación) 2 núcleos 2,8 G / 51W G3900T (6.ª generación) 2 núcleos 2,6 G / 35W Tarjeta de expansión de ranura IBPC-D6 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

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. Especificaciones de la caja PC industrial flexible Modelo IBPC-D6 UPC Procesadores Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® LGA1151 de 6.ª/7.ª/8.ª/9.ª generación (CoffeeLake de 14 nm de 8.ª/9.ª generación, KabyLake de 14 nm de 7.ª generación, Skylake de 14 nm de 6.ª generación) Chipset Chipset Intel® H110/Q170 BIOS Memoria flash SPI de 64 MB Memoria Admite 2 ranuras de memoria DDR4 de 2133/2400/2666 MHz, hasta 64 GB. Mostrar Interfaces de pantalla: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI Red 2x Intel® i210AT, 1x Intel® i219LM Almacenamiento 1x mSATA, 1x M.2 M-Key SATA/NVMe X42280 (Q170); Bahía para HDD de 2,5" o 3,5" opcional, Q170 admite aceleración RAID0/duplicación RAID1 USB De serie incluye 6 puertos USB 3.0, ampliables para más puertos USB. COM 2 puertos COM predeterminados, protocolos TTL/RS232/422/485 opcionales, aislamiento de chip opcional, aislamiento de optoacoplador opcional, ampliable para más puertos COM. Interfaces de expansión Amplias opciones de expansión de interfaz: COM, USB, SMBUS, PS/2, LPT, 16/32 GPIO, tarjetas de visión multi-red, controladores de fuente de luz. Ranuras de expansión Amplias opciones de expansión de ranuras: 1 ranura mini PCIe de longitud completa para módulos Wi-Fi, 4G, MVB, etc.; 1 ranura M.2 B-Key 3042/3052 para módulos 4G/5G, etc.; Ranuras PCIe16X, 4X (Q170), 1X y PCI flexibles, con docenas de opciones de ranuras de expansión. GPIO GPIO opcional de 16/32, GPIO estándar de placa base opcional, GPIO robusto con aislamiento por optoacoplador opcional, admite contactos secos y húmedos, aislamiento por optoacoplador bidireccional, soporta tensiones de hasta 80 V. Modos NPN/PNP disponibles. El DI filtra las interferencias, no está activo por debajo de 5 V. El DO se amplifica mediante la puerta OD, corriente de salida de hasta 300-500 mA. Audio Tarjeta de sonido Realtek, compatible con salida de línea y entrada de micrófono. Perro guardián Función de reinicio del temporizador de vigilancia, admite el reinicio del sistema en un plazo de 1 a 255 segundos. Interfaz de alimentación Interfaz de alimentación con bloqueo, opciones de voltaje de entrada: 12 V, 19 V, 24 V, 36 V, 48 V, 55 V; terminal de alimentación cableado por defecto, múltiples opciones de terminales de alimentación disponibles (consulte las especificaciones). Sistema operativo Windows 7/10/11, varias versiones de Linux, UOS Kirin y otros. Diseño sin ventilador Carcasa sellada sin ventilador para la disipación del calor, eliminando el riesgo de fallos debidos a ventiladores de refrigeración internos y acumulación de polvo. Ventilador auxiliar con control de temperatura Ventilador auxiliar externo opcional con control de temperatura, funciona a velocidad mínima a bajas temperaturas y aumenta su velocidad a medida que sube la temperatura. Es fácil de desmontar y mantener. El ventilador ayuda a disipar el calor en entornos cerrados de alta temperatura, mejorando la estabilidad y el confort del sistema. Colocación Diseño de colocación horizontal fija, la versión multiranura admite diseño de colocación vertical fija. Entorno operativo Temperatura de funcionamiento: -10℃~60℃, Temperatura de almacenamiento: -20℃~85℃, Humedad de funcionamiento: 5%~95% (sin condensación), Vibración: SSD 5Grms/5~500Hz/aleatorio; HDD 1Grms/5~500Hz/aleatorio, Choque: SSD 50G/semisinusoidal/11ms; HDD 20G/semisinusoidal/11ms Compatibilidad electromagnética/Certificaciones CE/FCC/CCC Procesador opcional Modelo Núcleos Frecuencia base Frecuencia turbo Consumo de energía I9-9900 8 núcleos 3,1 G 5.0G 65W I9-9900T 8 núcleos 2,1 G 4,4 G 35W I7-9700 8 núcleos 3.0G 4,7 G 65W I7-9700T 8 núcleos 2.0G 4,3 G 35W I7-8700 6 núcleos 3,2 G 4,6 G 65W I7-8700T 6 núcleos 2.4G 4.0G 35W I7-7700 4 núcleos 3,6 G 4,2 G 65W I7-7700T 4 núcleos 2,9 G 3,8 G 35W I7-6700 4 núcleos 3,4 G 4.0G 65W I7-6700T 4 núcleos 2,8 G 3,6 G 35W I7-6700TE 4 núcleos 2.4G 3,4 G 35W I5-9600 6 núcleos 3,1 G 4,6 G 65W I5-9500 6 núcleos 3.0G 4,4 G 65W I5-9500T 6 núcleos 2,2 G 3,7 G 35W I5-8600 6 núcleos 3,1 G 4,3 G 65W I5-8600T 6 núcleos 2,3 G 3,7 G 35W I5-8500 6 núcleos 3.0G 4.1G 65W I5-8500T 6 núcleos 2,1 G 3,5 G 35W I5-8400 6 núcleos 2,8 G 4.0G 65W I5-8400T 6 núcleos 1,7 G 3,3 G 35W I5-7500 4 núcleos 3,4 G 3,8 G 65W I5-7500T 4 núcleos 2,7 G 3,3 G 35W I5-7400 4 núcleos 3.0G 3,5 G 65W I5-7400T 4 núcleos 2.4G 3.0G 35W I5-6600 4 núcleos 3,3 G 3,9 g 65W G5420 (9.ª generación) 2 núcleos 3,8 G / 54W G5400 (8.ª generación) 2 núcleos 3,7 G / 58 W G4930 (8.ª generación) 2 núcleos 3,2 G / 54W G4900 (8.ª generación) 2 núcleos 3,1 G / 54W G4600 (7.ª generación) 2 núcleos 3,6 G / 51W G4560 (6.ª generación) 2 núcleos 3,5 G / 54W G4400 (6.ª generación) 2 núcleos 3,3 G / 54W G4400T (6.ª generación) 2 núcleos 2,9 G / 35W G3930 (7.ª generación) 2 núcleos 2,9 G / 51W G3900 (6.ª generación) 2 núcleos 2,8 G / 51W G3900T (6.ª generación) 2 núcleos 2,6 G / 35W Tarjeta de expansión de ranura IBPC-D6 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 Tarjeta IPC-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 GPU de hasta 210 mm. Para GPU 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

Congratulations to BASCO on Being Designated as a “High-Tech Enterprise”!
Congratulations to BASCO on Being Designated as a “High-Tech Enterprise”!
Congratulations to BASCO on Being Designated as a “High-Tech Enterprise”!

¡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
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