Compulab IOT-GATE-IMX8PLUS Gateway IoT Raspberry Pi industriale

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Tabella 1 Note sulla revisione del documento
| Data | Descrizione |
| 06 luglio 2022 | · Prima uscita |
| 11 luglio 2022 | · Aggiunta la piedinatura dettagliata del connettore di espansione in 5.9 |
INTRODUZIONE
Informazioni su questo documento
Questo documento fa parte di una serie di documenti che forniscono le informazioni necessarie per operare e programmare Compulab IOT-GATE-IMX8PLUS.
Documenti correlati
Per ulteriori informazioni non trattate in questo manuale, fare riferimento ai documenti elencati nella Tabella 2.
Tabella 2 Documenti correlati
| Documento | Posizione |
| Risorse IOT-GATE-IMX8PLUS | https://www.compulab.com/products/iot-gateways/iot-gate-imx8plus- industrial-arm-iot-gateway/#devres |
SOPRAVIEW
Punti salienti
- CPU NXP i.MX8M-Plus, Cortex-A53 quad-core
- Fino a 8 GB di RAM e 128 GB di eMMC
- Modem LTE/4G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3
- 2x LAN, USB 3.0, 2x USB 2.0 e bus CAN
- Fino a 3x RS485 | RS232 e I/O digitali
- Avvio protetto e Watchdog hardware
- Design senza ventola in un alloggiamento robusto in alluminio
- Progettato per l'affidabilità e il funzionamento 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX
- Ampio intervallo di temperatura da -40°C a 80°C
- Ingresso voltagGamma da 8 V a 36 V e client PoE
- Supporta il montaggio su guida DIN e parete/VESA
- Debian Linux e progetto Yocto
Specifiche
Tabella 3 Core della CPU, RAM e storage
| Caratteristica | Specifiche |
| processore | NXP i.MX8M Plus Quad, ARM Cortex-A53 quad-core, 1.8 GHz |
| NPU | Unità di elaborazione neurale AI/ML, fino a 2.3 TOPS |
| Coprocessore in tempo reale | ARM Cortex-M7, 800 Mhz |
| Memoria RAM | 1 GB – 8 GB, LPDDR4 |
| Memoria primaria | Flash eMMC da 16 GB a 128 GB, saldato a bordo |
Tabella 4 Rete
| Caratteristica | Specifiche |
| Rete locale | 2x porte Ethernet 1000Mbpsx, connettori RJ45 |
| Wi-Fi e Bluetooth | WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.3 BLE implementati con il modulo Intel WiFi 6E AX210
2 antenne anatra in gomma da 2.4 GHz / 5 GHz |
|
Cellulare |
Modulo cellulare 4G/LTE CAT4, antenna anatra di gomma cellulare Quectel EC25-E/A |
| Presa per scheda SIM | |
| GNSS | GPS
Implementato con il modulo Quectel EC25 |
Tabella 5 Display e grafica
| Caratteristica | Specifiche |
| Uscita di visualizzazione | DVI-D, fino a 1080p60 |
|
GPU e video |
GPU GC7000UL
1080p60 HEVC/H.265, AVC/H.264 * solo con opzione CPU C1800QM |
Tabella 6 I/O e sistema
| Caratteristica | Specifiche |
| USB | 2 porte USB 2.0, connettori di tipo A (pannello posteriore) |
| 1 porta USB 3.0, connettore di tipo A (pannello frontale) | |
|
RS485/RS232 |
Fino a 3x RS485 (half duplex) | Porte RS232 Connettore a morsettiera isolato |
|
CAN-Bus |
1x porta bus CAN
Connettore isolato a morsettiera |
|
I/O digitale |
4 uscite digitali + 4 ingressi digitali
Isolato, 24V conforme a EN 61131-2, connettore a morsettiera |
|
Debug |
1x console seriale tramite bridge da UART a USB, connettore micro-USB |
| Supporto per protocollo NXP SDP/UUU, connettore micro-USB | |
| Espansione | Connettore di espansione per schede aggiuntive LVDS, SDIO, USB, SPI, I2C, GPIO |
| Sicurezza | Avvio sicuro, implementato con il modulo i.MX8M Plus HAB |
| LED | 2 LED bicolore per uso generico |
| RTC | Orologio in tempo reale gestito dalla batteria a bottone integrata |
| Cane da guardia | Cane da guardia hardware |
| PoE | Supporto per PoE (dispositivo alimentato) |
Tabella 7 Elettrico, Meccanico e Ambientale
| Volume di fornituratage | Non regolato da 8V a 36V |
| Dimensioni | 132 x 84 x 25 mm |
| Materiale di recinzione | Alloggiamento in alluminio |
| Raffreddamento | Raffreddamento passivo, design senza ventola |
| Peso | 550 grammi |
| Tempo medio di vita | 2000,000 ore |
| Temperatura di funzionamento | Commerciale: da 0° a 60° C
Esteso: da -20° a 60° C Industriale: da -40° a 80° C |
COMPONENTI CORE DEL SISTEMA
SoC NXP i.MX8M Plus
I processori i.MX8M Plus presentano un'implementazione avanzata di un quad core ARM® Cortex®-A53, che opera a velocità fino a 1.8 GHz. Un core processor Cortex®-M7 per uso generico consente l'elaborazione a basso consumo.
Figura 1 Diagramma a blocchi di i.MX8M Plus

Memoria di sistema
Memoria di massa
IOT-GATE-IMX8PLUS è disponibile con fino a 8 GB di memoria LPDDR4 su scheda.
Archiviazione primaria
IOT-GATE-IMX8PLUS offre fino a 128 GB di memoria eMMC su scheda saldata per l'archiviazione del bootloader e del sistema operativo (Kernel e root filesistema). Lo spazio eMMC rimanente viene utilizzato per archiviare dati generici (utente).
Wi-Fi e Bluetooth
IOT-GATE-IMX8PLUS può essere opzionalmente assemblato con il modulo Intel WiFi 6 AX210 che fornisce interfacce 2×2 WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.3.
Il modulo AX210 è installato nello zoccolo M.2 (P22).
Le connessioni dell'antenna WiFi e Bluetooth sono disponibili tramite due connettori RP-SMA sul pannello laterale IOT-GATE-IMX8PLUS.
Cellulare e GPS
L'interfaccia cellulare IOT-GATE-IMX8PLUS è implementata con un modulo modem cellulare mini-PCIe e un socket nano-SIM. Per configurare IOT-GATE-IMX8PLUS per la funzionalità cellulare, installare una scheda SIM attiva nel socket nano-SIM U10. Il modulo cellulare deve essere installato nel socket mini-PCIe P3.
Il modulo modem cellulare implementa anche GNNS/GPS.
Un pannello di blocco sicuro protegge la scheda SIM da t esterni non autorizzatiampering o estrazione.
Le connessioni dell'antenna modem sono disponibili tramite i connettori SMA sul pannello laterale IOT-GATE-IMX8PLUS.
CompuLab fornisce IOT-GATE-IMX8PLUS con le seguenti opzioni di modem cellulare:
- Modulo cellulare 4G/LTE CAT4, Quectel EC25-E (bande UE)
- Modulo cellulare 4G/LTE CAT4, Quectel EC25-A (bande USA)
Figura 2 vano di servizio – modem cellulare

Etereo
IOT-GATE-IMX8PLUS incorpora due porte Ethernet implementate con MAC interni i.MX8M Plus e due PHY Realtek RTL8211
ETH1 è disponibile sul connettore P13; ETH2 è disponibile sul connettore P14.
La porta ETH2 è dotata di funzionalità per dispositivi alimentati POE 802.3af opzionali.
NOTA: la porta ETH2 offre funzionalità per dispositivi alimentati PoE solo quando l'unità viene ordinata con l'opzione di configurazione 'POE'.
USB
- USB3.0
IOT-GATE-IMX8PLUS presenta una porta host USB 3.0 indirizzata al connettore USB J8 del pannello frontale. La porta USB 3.0 è implementata direttamente con la porta nativa i.MX8M Plus. - USB2.0
IOT-GATE-IMX8PLUS dispone di due porte host USB 2.0 esterne. Le porte sono indirizzate ai connettori USB del pannello posteriore P17 e P18. Tutte le porte USB 2.0 sono implementate con l'hub USB MicroChip USB2514. - CAN-Bus
IOT-GATE-IMX8PLUS presenta una porta CAN 2.0B implementata con il controller CAN i.MX8M Plus. I segnali del bus CAN vengono indirizzati al connettore I/O industriale P8. Per i dettagli sulla piedinatura fare riferimento alla sezione 5.4. - Console di debug seriale
IOT-GATE-IMX8PLUS è dotato di una console di debug seriale tramite bridge da UART a USB su connettore micro USB. Il bridge UART-USB CP2104 è interfacciato con la porta UART i.MX8M Plus. I segnali USB del CP2104 vengono indirizzati al connettore micro USB P20, situato sul pannello frontale. - Uscita di visualizzazione
IOT-GATE-IMX8PLUS presenta un'interfaccia DVI-D indirizzata al connettore HDMI standard. L'interfaccia di output del display supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080. - Porta di programmazione USB
IOT-GATE-IMX8PLUS dispone di un'interfaccia di programmazione USB che può essere utilizzata per il ripristino del dispositivo utilizzando l'utility NXP UUU.
L'interfaccia di programmazione USB è indirizzata al connettore del pannello frontale P16. Il connettore può essere facoltativamente protetto dall'accesso non autorizzato con un pannello a vite sicuro.
Quando un PC host è collegato con un cavo USB al connettore di programmazione USB, IOT-GATE-IMX8PLUS disabilita il normale avvio da eMMC ed entra in modalità di avvio Serial Downloader. - Presa di espansione I/O
L'interfaccia di espansione IOT-GATE-IMX8PLUS è disponibile su presa M.2 Key-E P12. Il connettore di espansione consente l'integrazione di schede aggiuntive I/O personalizzate in IOT-GATE-IMX8PLUS. Il connettore di espansione presenta interfacce integrate come LVDS, I2C, SPI, USB e UART.
I/O industriale (moduli IE)
IOT-GATE-IMX8PLUS dispone di 4 slot I/O (IE) industriali che possono essere dotati di un massimo di 4 diversi moduli I/O. Ogni slot IE è isolato da IOT-GATE-IMX8PLUS.
Gli slot I/O A,B,C possono essere dotati di moduli I/O RS232 o RS485. Lo slot I/O D può essere dotato solo di un modulo I/O digitale (4x DI, 4x DO).
Tabella 8 I/O industriali – funzioni e codici di ordinazione
| slot I/O A | slot I/O B | slot I/O C | slot I/O D | |
| RS-232 (2 fili) | FARS2 | FBRS2 | FCRS2 | – |
| RS-485 (semiduplex) | FARS4 | FBRS4 | FCRS4 | – |
| I/O digitale (4x DI, 4x DO) | – | – | – | FDIO |
- Per 2x RS485 il codice di ordinazione sarà IOTG-IMX8PLUS-…-FARS4-FBRS4-…
- Per 1x RS232 + 1x RS485 + I/O digitale il codice di ordinazione sarà IOTG-IMX8PLUS-…-FARS2-FBRS4-FDIO-…
Alcune combinazioni di I/O possono anche essere implementate con componenti SMT integrati.
I segnali I/O industriali vengono indirizzati a una morsettiera 2×11 sul pannello posteriore IOT-GATE-IMX8PLUS. Per la piedinatura del connettore fare riferimento alla sezione 5.4.
IE-RS485
La funzione RS485 è implementata con transceiver MAX13488 interfacciato con porte UART i.MX8M Plus. Caratteristiche principali:
- 2 fili, half duplex
- Isolamento galvanico dall'unità principale
- Baud rate programmabile fino a 3Mbps
- Resistore di terminazione da 120 ohm controllato da software
IE-RS232
La funzione RS232 è implementata con transceiver MAX3221 (o compatibile) interfacciato con porte UART i.MX8M Plus. Caratteristiche principali:
- Solo RX/TX
- Isolamento galvanico dall'unità principale
- Velocità di trasmissione programmabile fino a 250 kbps
ingressi e uscite digitali
Quattro ingressi digitali sono implementati con la terminazione digitale CLT3-4B secondo EN 61131-2. Quattro uscite digitali sono implementate con il relè a stato solido VNI4140K secondo EN 61131-2. Caratteristiche principali:
- Volume di alimentazione esternotage fino a 24V
- Isolamento galvanico dall'unità principale e da altri moduli I/O
- Uscite digitali massima corrente di uscita - 0.5 A per canale
Figura 3 Uscita digitale – cablaggio tipico esample

Figura 4 Ingresso digitale – cablaggio tipico esample

LOGICA DI SISTEMA
Sottosistema di alimentazione
Binari elettrici
IOT-GATE-IMX8PLUS è alimentato con un singolo power rail con un input voltage range da 8V a 36V.
Quando IOT-GATE-IMX8PLUS è assemblato con l'opzione "POE", può anche essere alimentato tramite connettore ETH2 da una sorgente PoE 802.3at Tipo 1.
Modalità di alimentazione
IOT-GATE-IMX8PLUS supporta tre modalità di alimentazione hardware.
Tabella 9 Modalità di alimentazione
| Modalità di alimentazione | Descrizione |
| ON | Tutti i binari di alimentazione interni sono abilitati. Modalità inserita automaticamente quando l'alimentazione principale è collegata. |
| SPENTO | I binari di alimentazione del core della CPU sono disattivati. Tutte le linee di alimentazione periferiche sono disattivate. |
| Sonno | La DRAM viene mantenuta in modalità di aggiornamento automatico. La maggior parte dei binari di alimentazione del core della CPU sono disattivati. La maggior parte dei binari di alimentazione periferici sono spenti. |
Batteria di riserva dell'RTC
IOT-GATE-IMX8PLUS è dotato di una batteria al litio a bottone da 120 mAh, che mantiene l'RTC di bordo ogni volta che l'alimentazione principale non è presente.
Orologio in tempo reale
IOT-GATE-IMX8PLUS RTC è implementato con il chip orologio in tempo reale (RTC) AM1805. L'RTC è connesso al SoC i.MX8M Plus utilizzando l'interfaccia I2C all'indirizzo 0xD2/D3. La batteria di backup IOT-GATE-IMX8PLUS mantiene l'RTC in funzione per mantenere l'orologio e le informazioni sull'ora quando l'alimentazione principale non è presente.
Watchdog hardware
La funzione watchdog IOT-GATE-IMX8PLUS è implementata con il watchdog i.MX8M Plus.
INTERFACCE E CONNETTORI
Posizioni dei connettori
- Pannello frontale
- Pannello posteriore
- Pannello laterale sinistro
- Pannello laterale destro

- Baia di servizio

Presa di alimentazione CC (J7)
Connettore di ingresso alimentazione CC.
Tabella 10 Pin-out connettore jack DC
| Spillo | Nome del segnale | ![]() |
| 1 | Ingresso CC | |
| 2 | Terra | |
Tabella 11 Dati del connettore jack CC
| Produttore | P/N produttore |
| Tecnologia di contatto | DC-081HS(-2.5) |
Il connettore è compatibile con l'alimentatore CA IOT-GATE-IMX8PLUS e il cavo CC IOTG-ACC-CABDC disponibili presso CompuLab.
Connettori host USB (J8, P17, P18)
La porta host IOT-GATE-IMX8PLUS USB3.0 è disponibile tramite il connettore USB3 standard di tipo A J8.
Le porte host IOT-GATE-IMX8PLUS USB 2.0 sono disponibili tramite due connettori USB di tipo A standard P17 e P18.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione 3.6 del presente documento.
Connettore I/O industriale (P8)
I segnali I/O industriali IOT-GATE-IMX8PLUS sono indirizzati alla morsettiera P8. Il pin-out è determinato dalla configurazione dei moduli I/O. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione 3.12.
Tabella 12 Piedinatura del connettore aggiuntivo I/O industriale
| Modulo I / O | Spillo | Nome singolare | Dominio del potere di isolamento |
| A | 1 | RS232_TXD / RS485_POS | 1 |
| – | 2 | POSSO | 1 |
| A | 3 | RS232_RXD / RS485_NEG | 1 |
| – | 4 | CAN_H | 1 |
| A | 5 | ISO_GND_1 | 1 |
| B | 6 | RS232_RXD / RS485_NEG | 2 |
| B | 7 | RS232_TXD / RS485_POS | 2 |
| B | 8 | ISO_GND_2 | 2 |
| D | 9 | IN0 | 3 |
| D | 10 | IN1 | 3 |
| D | 11 | IN2 | 3 |
| C | 12 | RS232_TXD / RS485_POS | 3 |
| D | 13 | IN3 | 3 |
| C | 14 | RS232_RXD / RS485_NEG | 3 |
| D | 15 | OUT0 | 3 |
| D | 16 | OUT1 | 3 |
| D | 17 | OUT3 | 3 |
| D | 18 | OUT2 | 3 |
| D | 19 | 24V_IN | 3 |
| D | 20 | 24V_IN | 3 |
| CD | 21 | ISO_GND_3 | 3 |
| CD | 22 | ISO_GND_3 | 3 |
Tabella 13 Dati del connettore aggiuntivo I/O industriale
| Tipo di connettore | Numerazione pin |
| Spina doppia a 22 poli con connessioni a molla push-in Bloccaggio: flangia a vite
Passo: 2.54 mm Sezione del cavo: AWG 20 – AWG 30
Connettore P/N: Kunacon HGCH25422500K Connettore di accoppiamento P/N: Kunacon PDFD25422500K
NOTA: CompuLab fornisce il connettore di accoppiamento con l'unità gateway |
![]() |
Console di debug seriale (P5)
L'interfaccia della console di debug seriale IOT-GATE-IMX8PLUS è indirizzata al connettore micro USB P20. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 3.8 di questo documento.
Connettori Ethernet RJ45 (P13, P14)
La porta Ethernet IOT-GATE-IMX8PLUS ETH1 è indirizzata al connettore RJ45 P13. La porta Ethernet IOT-GATE-IMX8PLUS ETH2 è indirizzata al connettore RJ45 P14. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione 3.5 del presente documento.
Presa mini-PCIe (P3)
IOT-GATE-IMX8PLUS presenta un socket mini-PCIe P3 destinato principalmente ai moduli modem cellulari. P3 implementa interfacce USB e SIM. Il socket P3 non implementa i segnali PCIe.
Presa nano-SIM (U10)
La presa nano-uSIM (U10) è collegata alla presa mini-PCIe P3.
Istruzioni per l'installazione della scheda SIM:
- Rimuovere la vite dal coperchio del vassoio SIM/PROG
- Inserisci uno strumento per la rimozione della SIM nel foro di apertura del coperchio per aprire il coperchio del vassoio
- Metti la SIM nel vassoio
- Reinserire con cautela il coperchio del vassoio
- Chiudere la vite del coperchio SIM/PROG (opzionale)

Connettore di espansione (P19)
L'interfaccia di espansione IOT-GATE-IMX8PLUS è disponibile su socket M.2 Key-E con pin-out personalizzato P19. Il connettore di espansione consente di integrare schede aggiuntive I/O personalizzate in IOT-GATE-IMX8PLUS. La tabella seguente delinea la piedinatura del connettore e le funzioni dei piedini disponibili.
Tabella 14 Pin-out del connettore di espansione
| Spillo | Nome singolare | Descrizione | Spillo | Nome del segnale | Descrizione |
| 2 | VCC_3.3V | Potenza di uscita 3.3 V | 1 | Terra | |
| 4 | VCC_3.3V | Potenza di uscita 3.3 V | 3 | USB_DP | USB multiplex opzionale da hub USB |
| 6 | VCC_5V | Potenza di uscita 5 V | 5 | USB_DN | USB multiplex opzionale da hub USB |
| 8 | VCC_5V | Potenza di uscita 5 V | 7 | Terra | |
| 10 | VBATA_IN | Ingresso alimentazione (8V – 36V) | 9 | I2C6_SCL | I2C6_SCL/PWM4_OUT/GPIO3_IO19 |
| 12 | VBATA_IN | Ingresso alimentazione (8V – 36V) | 11 | I2C6_SDA | I2C6_SDA/PWM3_OUT/GPIO3_IO20 |
| 14 | VBATA_IN | Ingresso alimentazione (8V – 36V) | 13 | Terra | |
| 16 | EST_PWRB
TNn |
Ingresso ON/OFF | 15 | ECSPI2_SS0 | ECSPI2_SS0/GPIO5_IO13 |
| 18 | Terra | 17 | ECSPI2_MISO | ECSPI2_MISO/GPIO5_IO12 | |
| 20 | EST_RESET | Resetta l'ingresso | 19 | Terra | |
| 22 | PRENOTATO | 21 | ECSPI2_SCLK | ECSPI2_SCLK/GPIO5_IO10 | |
| 24 | NC | Tasto E tacca | 23 | ECSPI2_MOSI | ECSPI2_MOSI/GPIO5_IO11 |
| 26 | NC | Tasto E tacca | 25 | NC | Tasto E tacca |
| 28 | NC | Tasto E tacca | 27 | NC | Tasto E tacca |
| 30 | NC | Tasto E tacca | 29 | NC | Tasto E tacca |
| 32 | Terra | 31 | NC | Tasto E tacca | |
| 34 | I2C5_SDA | I2C5_SDA/PWM1_OUT/GPIO3_IO25 | 33 | Terra | |
| 36 | I2C5_SCL | I2C5_SCL/PWM2_OUT/GPIO3_IO21 | 35 | JTAG_TMS | SoCJTAG |
| 38 | Terra | 37 | JTAG_TDI | SoCJTAG | |
| 40 | JTAG_TCK | SoCJTAG | 39 | Terra | |
| 42 | Terra | 41 | JTAG_MOD | SoCJTAG | |
| 44 | PRENOTATO | 43 | JTAG_TDO | SoCJTAG | |
| 46 | SD2_DATI2 | SD2_DATA2/GPIO2_IO17 | 45 | Terra | |
| 48 | SD2_CLK | SD2_CLK/GPIO2_IO13 | 47 | LVDS_CLK_P | Orologio di uscita LVDS |
| 50 | SD2_DATI3 | SD2_DATA3/GPIO2_IO18 | 49 | LVDS_CLK_N | Orologio di uscita LVDS |
| 52 | SD2_CMD | SD2_CMD/GPIO2_IO14 | 51 | Terra | |
| 54 | SD2_DATI0 | SD2_DATA0/GPIO2_IO15 | 53 | LVDS_D3_N | Dati di uscita LVDS |
| 56 | Terra | 55 | LVDS_D3_P | Dati di uscita LVDS | |
| 58 | SD2_DATI1 | SD2_DATA1/GPIO2_IO16 | 57 | Terra | |
| 60 | SD2_nRST | SD2_nRST/GPIO2_IO19 | 59 | LVDS_D2_N | Dati di uscita LVDS |
| 62 | Terra | 61 | LVDS_D2_P | Dati di uscita LVDS | |
| 64 | PRENOTATO | 63 | Terra | ||
| 66 | Terra | 65 | LVDS_D1_N | Dati di uscita LVDS | |
| 68 | PRENOTATO | 67 | LVDS_D1_P | Dati di uscita LVDS | |
| 70 | PRENOTATO | 69 | Terra | ||
| 72 | VCC_3.3V | Potenza di uscita 3.3 V | 71 | LVDS_D0_P | Dati di uscita LVDS |
| 74 | VCC_3.3V | Potenza di uscita 3.3 V | 73 | LVDS_D0_N | Dati di uscita LVDS |
| 75 | Terra |
LED indicatori
Le tabelle seguenti descrivono i LED indicatori IOT-GATE-IMX8PLUS.
Tabella 15 LED di alimentazione
| Alimentazione principale collegata | Stato LED |
| SÌ | On |
| NO | Spento |
I LED generici sono controllati da SoC GPIO.
Tabella 16 LED utente n. 1
| Stato GP5_IO05 | Stato LED |
| Basso | Spento |
| Alto | Rosso |
Tabella 17 LED utente n. 2
| Stato GP5_IO01 | Stato GP4_IO28 | Stato LED |
| Basso | Basso | Spento |
| Basso | Alto | Verde |
| Alto | Basso | Rosso |
| Alto | Alto | Giallo |
Connettori dell'antenna
IOT-GATE-IMX8PLUS presenta fino a quattro connettori per antenne esterne.
Tabella 18 Assegnazione predefinita del connettore dell'antenna
| Nome connettore | Funzione | Tipo di connettore |
| WLAN-A/BT | Antenna principale WiFi/BT | Connettore RP-SMA |
| WLAN-B | Antenna ausiliaria Wi-Fi | Connettore RP-SMA |
| Rete WWAN | Antenna principale LTE | SMA |
| AUSILIARIO | Antenna GPS | SMA |
DISEGNI MECCANICI
Il modello 8D IOT-GATE-IMX3PLUS è disponibile per il download all'indirizzo:
https://www.compulab.com/products/iot-gateways/iot-gate-imx8plus-industrial-arm-iot-gateway/#devres
CARATTERISTICHE OPERATIVE
Valutazioni massime assolute
Tabella 19 Valutazioni massime assolute
| Parametro | Minimo | Massimo | Unità |
| Alimentazione principale voltage | -0.3 | 40 | V |
NOTA: Lo stress oltre i valori massimi assoluti può causare danni permanenti al dispositivo
Condizioni operative consigliate
Tabella 20 Condizioni operative consigliate
| Parametro | Minimo | Tipico. | Massimo | Unità |
| Alimentazione principale voltage | 8 | 12 | 36 | V |
Documenti / Risorse
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Compulab IOT-GATE-IMX8PLUS Gateway IoT Raspberry Pi industriale [pdf] Manuale del proprietario IOT-GATE-IMX8PLUS, Gateway IoT Raspberry Pi industriale, Gateway IoT Raspberry Pi, Gateway IoT Pi industriale, Gateway IoT Pi, Gateway IoT, Gateway |







