Nuvo-7160GC Series កុំព្យូទ័របង្កប់ដែលមានដំណើរការខ្ពស់។

Neousys Technology Inc.
ស៊េរី Nuvo-7160GC ស៊េរី Nuvo-7162GC ស៊េរី Nuvo-7164GC ស៊េរី Nuvo-7166GC ស៊េរី
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ការកែប្រែ 1.2

តារាងមាតិកា

តារាងមាតិកា
តារាង​មាតិកា ……………………………………………………………………………………………………។ ២ ព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ …………………………………………………………………………………………………………. 2 ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ………………………………………………………………………………………………………… 5 សេចក្តីប្រកាសអំពីការអនុលោម …………………… ……………………………………………………………………………….. 6 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរក្សាសិទ្ធិ…………………………………………………… …………………………………………………….. 6 ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព………………………………………………………………… ……………………………………….. 7 ការព្រមានផ្ទៃក្តៅ…………………………………………………………………………………………… ………….. 8 ការព្រមានអំពីថ្ម…………………………………………………………………………………………………………. 8 សេវា និងការថែទាំ …………………………………………………………………………………………… 8 ការប្រុងប្រយ័ត្ន ESD …………………… ……………………………………………………………………………………… 9 ទីតាំងចូលប្រើមានកំហិត ……………………………………… …………………………………………….. ៩ អំពីសៀវភៅណែនាំនេះ……………………………………………………………………………… ………………………… ១០

1 ការណែនាំ

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2

លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល …………………………………………………………………………………………… 13 Nuvo-7160GC Specifications ……………………………………… ………………………………………. 13 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7162GC …………………………………………………………………. 15 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7164GC …………………………………………………………………. 17 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7166GC …………………………………………………………………. ១៩
វិមាត្រ Nuvo-7160GC ………………………………………………………………………………… 21 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7160GC View…………………………………………………………….. 21 បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7160GC View …………………………………………………………….. 21 Nuvo-7160GC កំពូល View……………………………………………………………………………… 22 Nuvo-7160GC បាត View ……………………………………………………………………………… ៤៧០
វិមាត្រ Nuvo-7162GC ………………………………………………………………………………… 24 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7162GC View………………………………………………………………….. 24 Nuvo-7162GC បន្ទះខាងក្រោយ …………………………………………………… ………………….. 24 Nuvo-7162GC កំពូល View……………………………………………………………………………… 25 Nuvo-7162GC បាត View ……………………………………………………………………………… ៤៧០
វិមាត្រ Nuvo-7164GC ………………………………………………………………………………… 27 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7164GC View…………………………………………………………….. 27 បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7164GC View …………………………………………………………….. 27 Nuvo-7164GC កំពូល View……………………………………………………………………………… 28 Nuvo-7164GC បាត View ……………………………………………………………………………… ៤៧០
វិមាត្រ Nuvo-7166GC ………………………………………………………………………………… 30 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7166GC View………………………………………………………………….. 30 Nuvo-7166Gc បន្ទះខាងក្រោយ View ………………………………………………………………… 30 Nuvo-7166GC កំពូល View……………………………………………………………………………… 31 Nuvo-7166GC បាត View ……………………………………………………………………………… ៤៧០

2 ប្រព័ន្ធលើសview

2.1 បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7160GC ……………………………………………………………………………….. 33

2.2 បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7162GC ……………………………………………………………………………….. 33

2.3 បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7164GC ……………………………………………………………………………….. 34

2.4 បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7166GC ……………………………………………………………………………….. 34

2.5 បន្ទះខាងមុខ I/O ……………………………………………………………………………………………. ៣៥

2.5.1

USB3.1 Gen 2 Port ………………………………………………………………………………. ៣៦

2.5.2

USB3.1 Gen 1 Port ………………………………………………………………………………. ៣៦

2.5.3

ច្រក DVI ………………………………………………………………………………………………………… ៣៧

2.5.4

ច្រក VGA …………………………………………………………………………………………….. ៣៨

2.5.5

DisplayPort ……………………………………………………………………………………………. ៣៩

2.5.6

Micro-SIM (3FF) 1 & 2 Slots ………………………………………………………………….. 40

2.5.7

ច្រក Ethernet/ PoE+ ……………………………………………………………………………… 41

2.5.8

Reset Button …………………………………………………………………………………………….. ៤២

2.5.9

សូចនករ LED …………………………………………………………………………………………….. ៤២

2.5.10

ប៊ូតុងថាមពល……………………………………………………………………………………………។ ៤៣

2.5.11

Cassette Module ………………………………………………………………………………….. ៤៤

តារាងមាតិកា

2.6 ផ្ទាំងខាងក្រោយ I/O …………………………………………………………………………………………….. 45

2.6.1

4-Pole 3.5mm Headphone/Microphone Jack …………………………………………………… 46

2.6.2

COM Ports ………………………………………………………………………………………….. ៤៧

2.6.3

3-Pin Terminal Block សម្រាប់ DC និង Ignition Input …………………………………………… 48

2.6.4

3-Pin Remote On/Off ……………………………………………………………………………… 48

2.7 មុខងារ I/O ខាងក្នុង…………………………………………………………………………………….. 49

2.7.1

ជម្រះប៊ូតុង CMOS ……………………………………………………………………………… ៤៩

2.7.2

រន្ធដោត SODIMM DRAM ពីរ…………………………………………………………………….. ៥០

2.7.3

Dual Mode mSATA/ mini-PCIe Socket & Pin Definition ………………………………………. ៥១

2.7.4

M.2 2242 (B Key), Mini-SIM Card Slot & Pin Definition…………………………………. ៥៣

2.7.5

ច្រក SATA ……………………………………………………………………………………………….. ៥៥

2.7.6

DIP Switch …………………………………………………………………………………………….. ៥៦

2.7.7

បើក/បិទ Ctrl & Status Output ………………………………………………………………… 57

១២៣ ៤

ច្រក USB 2.0 ខាងក្នុង………………………………………………………………………………. 58 M.2 2280 (M Key) រន្ធដោតសម្រាប់ NVMe SSD ឬ OptaneTM Memory……………………………. 59 MezIOTM Interface & Pin Definition …………………………………………………………………. ៦១

3 ការដំឡើងប្រព័ន្ធ

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.8 3.8.1

ការរុះរើប្រព័ន្ធ……………………………………………………………………………….. 64 ការដំឡើងផ្នែកខាងក្នុង……………………………………… ………………………………………. ៦៨
ដំណើរការដំឡើង CPU …………………………………………………………………. 68 ការដំឡើង DDR4 SO-DIMM ………………………………………………………………….. 74 mPCIe Module, Mini-SIM (2FF) Card និងការដំឡើងអង់តែន ……… …………… 76 M.2 2242 (B Key) ម៉ូឌុល និងការដំឡើងកាត Micro-SIM (3FF) ………………… 78 M.2 2280 NVMe SSD ឬការដំឡើងអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ………………… …….. 80 ការដំឡើងម៉ូឌុល MezIOTM (ស្រេចចិត្ត) …………………………………………………… 82 ការដំឡើង HDD/SSD ……………………………………… …………………………………………………… 85 Ethernet/PoE+ Port Panel Screw Fix …………………………………………………… 88 កាតក្រាហ្វិក Nuvo-7160GC ការដំឡើង …………………………………………………….. 89 ការដំឡើង Nuvo-7162GC Quadro P2200 …………………………………………………… … 94 Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC Tesla Inference Accelerator ការដំឡើង …………. 100 ការដំឡើងប្រព័ន្ធឯករភជប់………………………………………………………………… 109 ការដំឡើងជញ្ជាំង និងប្រឆាំងរំញ័រ Damping ការដំឡើងតង្កៀប……………………….. 112 ការដំឡើងតង្កៀបជញ្ជាំង………………………………………………………………….. 112 ប្រឆាំងនឹងរំញ័រ Damping ការដំឡើងតង្កៀប (ស្រេចចិត្ត) ……………………………………… 114 ការបើកដំណើរការលើប្រព័ន្ធ ……………………………………………………………………………… …… 115 ការបើកដំណើរការដោយប្រើប៊ូតុងថាមពល……………………………………………………. 115 ការបើកភ្លើងដោយប្រើកុងតាក់ខាងក្រៅដែលមិនមានភ្ជាប់ ………………………………………. 116 ការបើកដំណើរការដោយប្រើ Wake-on-LAN………………………………………………………………… 117

4 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

៤.១ ការកំណត់ BIOS …………………………………………………………………………………………… ១១៩

4.1.1

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធច្រក COM………………………………………………………………………………. ១២០

4.1.2

COM Port High Speed ​​Mode …………………………………………………………………….. ១២១

4.1.3

ការពន្យាពេលសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម PEG ………………………………………………………………….. ១២២

4.1.4

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SATA ………………………………………………………………………………….. ១២៣

4.1.5

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកគាំទ្រ ……………………………………………………………………. ១២៥

4.1.6

ភាពអាចរកបានរបស់ TPM………………………………………………………………………………….. ១៣០

4.1.7

Auto Wake on S5……………………………………………………………………………….. 131

4.1.8

បើកថាមពលបន្ទាប់ពីជម្រើសមិនដំណើរការ ……………………………………………………។ ១៣២

4.1.9

Power & Performance (CPU SKU Power Configuration) ………………………….. ១៣៣

4.1.10

Wake on LAN Option ……………………………………………………………………………….. 134

4.1.11

Boot Menu …………………………………………………………………………………………… 135

4.1.12

ប្រភេទចាប់ផ្ដើម (Legacy/UEFI) ……………………………………………………………………. ១៣៧

4.1.13

កំណត់ទីតាំងឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមថ្មី…………………………………………………………………. ១៣៨

4.1.14

Watchdog Timer for Booting…………………………………………………………………. ១៣៩

4.1.15

Legacy/ UEFI Boot Device ………………………………………………………………… ១៤០

4.2 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ AMT ……………………………………………………………………………………………. ១៤១

៤.៣ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID …………………………………………………………………………………………… ១៤២

4.3.1

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID របៀបចាស់ …………………………………………………………………. ១៤២

4.3.2

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ UEFI Mode RAID …………………………………………………………………. ១៤៨

3

តារាងមាតិកា

5 ការគាំទ្រ OS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា

៣៤ ៣៥ ២៣ ៨៦ ៧ ៤

ភាពឆបគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ………………………………………………………………… 158 ការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា …………………………………………………… ……………………………………… ១៥៩
ដំឡើង Drivers ដោយស្វ័យប្រវត្តិ …………………………………………………………………. 159 ដំឡើង Drivers ដោយដៃ ……………………………………………………………………………….. 160 ការដំឡើង Driver សម្រាប់ Watchdog Timer Control ………………………… ………………… 161 ការដំឡើង Intel® OptaneTM Memory BIOS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា……………………………………… 162

ឧបសម្ព័ន្ធ A ដោយប្រើ WDT & DIO
ការដំឡើងបណ្ណាល័យ WDT និង DIO …………………………………………………………………………. 172 អនុគមន៍ WDT …………………………………………………………………………………………………………. 174 InitWDT ……………………………………………………………………………………………………………………….. 174 SetWDT…… ………………………………………………………………………………………………………………………. 174 StartWDT …………………………………………………………………………………………………………….. 175 ResetWDT……… ………………………………………………………………………………………………………………………. ១៧៥ StopWDT …………………………………………………………………………………………………………….. ១៧៥

ឧបសម្ព័ន្ធ B PoE ការគ្រប់គ្រងការបើក/បិទ
GetStatusPoEPort ……………………………………………………………………………………………….. 176 EnablePoEPort ………………………… …………………………………………………………………………………. ១៧៧ DisablePoEPport ………………………………………………………………………………………………………… ១៧៨

4

ព័ត៌មានច្បាប់
ព័ត៌មានច្បាប់
ផលិតផល Neousys Technology Inc. ទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ធានាស្តង់ដារចុងក្រោយបំផុត។
Neousys Technology Inc. អាចកែប្រែ អាប់ដេត ឬដំឡើងកំណែកម្មវិធី កម្មវិធីបង្កប់ ឬឯកសារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ Neousys Technology Inc. នឹងផ្តល់នូវការចូលប្រើកម្មវិធី កម្មវិធីបង្កប់ ឬឯកសារចេញផ្សាយថ្មីទាំងនេះពីផ្នែកទាញយករបស់យើង webគេហទំព័រ ឬតាមរយៈដៃគូសេវាកម្មរបស់យើង។
មុននឹងដំឡើងកម្មវិធី កម្មវិធី ឬសមាសធាតុណាមួយដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី អតិថិជនគួរតែធានាថាពួកវាត្រូវគ្នា និងអាចធ្វើអន្តរកម្មជាមួយផលិតផល Neousys Technology Inc. ដោយពិនិត្យជាមុនជាមួយ Neousys Technology Inc។ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការធានានូវភាពឆបគ្នា និងអន្តរប្រតិបត្តិការរបស់ ផលិតផលរបស់ភាគីទីបី។ អតិថិជនមានទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់បន្ថែមទៀតក្នុងការធានាឱ្យប្រព័ន្ធ កម្មវិធី និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនត្រូវបានបម្រុងទុកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងការបរាជ័យ ការជំនួស ឬការបាត់បង់ដែលអាចកើតមាន។
សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងភាពឆបគ្នានៃផ្នែករឹង/កម្មវិធី អតិថិជនគួរតែទាក់ទងតំណាងផ្នែកលក់ Neousys Technology Inc. ឬជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស។
ក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន Neousys Technology Inc. នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រតិបត្តិការ ឬភាពឆបគ្នាដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែល (1) ផលិតផល កម្មវិធី ឬជម្រើសដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ និងគាំទ្រ។ (2) ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ និងគាំទ្រត្រូវបានប្រើ។ (3) ផ្នែកដែលមានបំណងសម្រាប់ប្រព័ន្ធមួយត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយផ្សេងទៀតនៃការបង្កើត ឬគំរូផ្សេងគ្នា។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង/សេចក្តីប្រកាសអំពីការអនុលោមភាព

ទីស្នាក់ការកណ្តាល (តៃប៉ិ តៃវ៉ាន់)
អាមេរិក (រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក)
ចិន

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Neousys Technology Inc.
15F, No.868-3, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, 23586, Taiwan Tel: +886-2-2223-6182 Fax: +886-2-2223-6183 Email, Webគេហទំព័រ
Neousys Technology America Inc.
3384 Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062, USA Tel: +1-847-656-3298Email, Webគេហទំព័រ
Neousys Technology (China) Ltd.
បន្ទប់ 612 អគារ 32 ផ្លូវ Guiping 680 សៀងហៃ Tel: +86-2161155366Email, Webគេហទំព័រ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការអនុលោមភាព

FCC

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ A ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្ម។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមសៀវភៅណែនាំទេនោះ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍នេះនៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋានទំនងជាបង្កឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវតម្រូវឱ្យកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន។

CE

ផលិតផលដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះអនុលោមតាមអឺរ៉ុបដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់។

សេចក្តីណែនាំរបស់សហភាព (CE) ប្រសិនបើវាមានសញ្ញាសម្គាល់ CE ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅដដែល

អនុលោមតាម CE មានតែផ្នែកដែលអនុលោមតាម CE ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបាន។ រក្សា CE

ការអនុលោមតាមច្បាប់ក៏តម្រូវឱ្យមានបច្ចេកទេសខ្សែកាបនិងខ្សែកាបត្រឹមត្រូវ។

ការបដិសេធ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរក្សាសិទ្ធិ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរក្សាសិទ្ធិ
រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។ ការបោះពុម្ពនេះអាចមិនត្រូវបានផលិតឡើងវិញ បញ្ជូន ចម្លង រក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធទាញយក ឬបកប្រែទៅជាភាសា ឬភាសាកុំព្យូទ័រ ក្នុងទម្រង់ណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយ អេឡិចត្រូនិក មេកានិច ម៉ាញ៉េទិច អុបទិក គីមី សៀវភៅដៃ ឬផ្សេងទៀតដោយគ្មាន ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Neousys Technology, Inc.
សៀវភៅណែនាំនេះមានបំណងប្រើជាការណែនាំជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ វាមិនតំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តពីក្រុមហ៊ុន Neousys Technology Inc. Neousys Technology Inc. នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់, ដោយប្រយោល, ពិសេស, ដោយចៃដន្យ ឬជាផលវិបាកដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬឯកសារ ឬសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ប៉ាតង់ និងពាណិជ្ជសញ្ញា

Neousys, the Neousys logo, Expansion Cassette, MezIOTM គឺជាប៉ាតង់ដែលបានចុះបញ្ជី និងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Neousys Technology, Inc.
វីនដូគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់សាជីវកម្ម Microsoft ។ Intel®, CoreTM គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Intel Corporation NVIDIA® គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ NVIDIA Corporation
ឈ្មោះ ម៉ាក ផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់ គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញា ឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព និងការព្រមានអំពីថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព
សូមអានការណែនាំទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលអ្នកដំឡើង ដំណើរការ ឬដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធ។ ដំឡើងប្រព័ន្ធ ឬផ្លូវដែក DIN ដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅទីតាំងរឹងមាំ ដំឡើងរន្ធដោតភ្លើងនៅជិតប្រព័ន្ធដែលវាងាយស្រួលចូលប្រើ ធានាសុវត្ថិភាពម៉ូឌុលប្រព័ន្ធនីមួយៗដោយប្រើវីសទប់របស់វា ដាក់ខ្សែថាមពល និងខ្សែតភ្ជាប់ផ្សេងទៀតឱ្យឆ្ងាយពីចរាចរណ៍ជើង។ កុំដាក់
ធាតុនៅលើខ្សែថាមពល ហើយត្រូវប្រាកដថាពួកវាមិនសម្រាកប្រឆាំងនឹងខ្សែទិន្នន័យ បិទ ផ្តាច់ខ្សែទាំងអស់ចេញពីប្រព័ន្ធ ហើយចាក់ដីដោយខ្លួនឯងមុនពេលប៉ះ។
ម៉ូឌុលខាងក្នុង សូមប្រាកដថាជួរថាមពលត្រឹមត្រូវកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ មុនពេលផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍ ប្រសិនបើម៉ូឌុលបរាជ័យ សូមរៀបចំការជំនួសឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបង្រួមអប្បបរមា។
down-time ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរទេ សូមផ្តាច់វាចេញពីមេ (power
socket) ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងកាត់បណ្តោះអាសន្នtage តាមរយៈខ្សែថាមពលដែលភ្ជាប់ទៅរន្ធ-ព្រីដែលមានការតភ្ជាប់ដី ផលិតផលនេះមានបំណងផ្គត់ផ្គង់ដោយអាដាប់ទ័រថាមពលដែលបានចុះបញ្ជី ឬប្រភពថាមពល DC,
បានវាយតម្លៃ 24Vdc, 16A, Tma 60 ° C និងរយៈកំពស់ 5000m កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ ប្រសិនបើត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទាក់ទង Neousys Technology

ការព្រមានផ្ទៃក្តៅ

ព្រមាន!

ផ្ទៃក្តៅ។ កុំ​ប៉ះ។ “ការយកចិត្តទុកដាក់៖ កម្រាលលើផ្ទៃ។ គ្មានអ្នកប៉ះ។”

សមាសធាតុ / ផ្នែកខាងក្នុងឧបករណ៍អាចក្តៅដល់ការប៉ះ! សូមរង់ចាំកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីការបិទ មុនពេលដំណើរការផ្នែក។

ការព្រមានអំពីថ្ម
ថ្មមានហានិភ័យនៃការផ្ទុះ ប្រសិនបើដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវ កុំព្យាយាមបញ្ចូលថ្ម បង្ខំឱ្យបើក ឬកម្តៅ
ថ្ម ជំនួសថ្មដោយដូចគ្នា ឬសមមូល
ប្រភេទដែលបានណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិត

សេវាកម្ម និងការថែទាំ/ ការប្រុងប្រយ័ត្ន ESD/ ទីតាំងចូលប្រើមានកម្រិត
សេវាកម្ម និងថែទាំ
មានតែបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែលគួរតែបម្រើប្រព័ន្ធ បិទប្រព័ន្ធ ផ្តាច់ខ្សែភ្លើង និងការតភ្ជាប់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ជាមុនសិន។
សេវាប្រព័ន្ធ នៅពេលជំនួស/ដំឡើងសមាសធាតុបន្ថែម (កាតពង្រីក អង្គចងចាំ
ម៉ូឌុល។ល។) បញ្ចូលពួកវាដោយថ្នមៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ខណៈពេលដែលធានាការភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ។
ការប្រុងប្រយ័ត្ន ESD
គ្រប់គ្រងម៉ូឌុលបន្ថែម, បន្ទះមេដោយវីសរក្សារបស់ពួកគេ ឬស៊ុម/ឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅរបស់ម៉ូឌុល។ ជៀសវាងការប៉ះបន្ទះសៀគ្វី PCB ឬម្ជុលឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូឌុលបន្ថែម
ប្រើខ្សែកដៃដែលមានដី និងបន្ទះការងារប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត ដើម្បីបញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនីឋិតិវន្ត នៅពេលដំឡើង ឬថែទាំប្រព័ន្ធ
ជៀសវាងធូលី កំទេចកំទី កំរាលព្រំ ផ្លាស្ទិច វីនីល និង 9tyrofoam នៅក្នុងតំបន់ការងាររបស់អ្នក។ កុំដកម៉ូឌុលឬសមាសធាតុណាមួយចេញពីថង់ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តរបស់វាមុនពេលដំឡើង
ទីតាំង​ចូល​ប្រើប្រាស់​មាន​កម្រិត
ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការដំឡើងតែនៅក្នុងបរិយាកាសជាក់លាក់ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងក្រោមអនុវត្ត៖
ការចូលប្រើអាចទទួលបានតែដោយបុគ្គលិកសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានណែនាំអំពីហេតុផលសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងដែលបានអនុវត្តចំពោះទីតាំង និងការប្រុងប្រយ័ត្នណាមួយដែលត្រូវធ្វើ
ការចូលប្រើគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ សោ និងសោ ឬមធ្យោបាយសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទីតាំង។
9

អំពីសៀវភៅណែនាំនេះ។

អំពីសៀវភៅណែនាំនេះ។
សៀវភៅណែនាំនេះណែនាំប្រព័ន្ធ Neousys Nuvo ខាងក្រោម៖
Nuvo-7160GC បំពាក់នូវប្រព័ន្ធដំណើរការ Intel® 9th/8th Gen CoreTM octa/hexa core 35W/65W LGA1151។ ប្រព័ន្ធ Nuvo-7160GC គាំទ្រកាតក្រាហ្វិក NVIDIA® រហូតដល់ 120W ។ Nuvo-7162GC ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រ NVIDIA® Quadro P2200 ដែលផ្តល់នូវវដ្តជីវិតផលិតផលយូរជាងសម្រាប់កម្មវិធី AI inference ឧស្សាហកម្ម។ Nuvo-7164GC ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រ NVIDIA® Tesla® P4/T4 សម្រាប់សមត្ថភាពសន្និដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់។ Nuvo-7166GC ផ្តល់ជូនរន្ធដោត PCIe ចំនួនពីរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនការសន្និដ្ឋាន Tesla និងកាត PCIe មុខងារបន្ថែមដែលមានគោលបំណង។

មគ្គុទ្ទេសក៍ក៏បង្ហាញពីនីតិវិធីដំឡើងរបស់ប្រព័ន្ធផងដែរ។

ប្រវត្តិកែប្រែ

កាលបរិច្ឆេទកំណែ

1.0

ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019

1.1

ខែមេសា ឆ្នាំ 2020

1.2

ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021

ការពិពណ៌នា ការចេញផ្សាយដំបូង បានបន្ថែម Nuvo-7166GC បានបន្ថែម Nuvo-7162GC

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

1 ការណែនាំ

គ្រួសារ Neousys Nuvo-716xGC ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ដាក់ផ្ទះ និងគាំទ្រកាតក្រាហ្វិកNVIDIA® និង Tesla® P4/T4 ពិសេសដែលមានអនុភាពខ្លាំងជាង ជាមួយនឹងការរចនាប្លែកៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធនីមួយៗ ពួកវាបម្រើដើម្បីបំពេញតាមគែមឧស្សាហកម្ម AI និងកម្មវិធីការសន្និដ្ឋានស្មុគស្មាញ។

Nuvo-7160GC គឺជាវេទិកា AI ជំនួយ GPU ដ៏រឹងមាំ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កម្មវិធីរៀនម៉ាស៊ីនទំនើប ដូចជាការបើកបរដោយស្វ័យភាព ការសម្គាល់ផ្ទៃមុខ ការត្រួតពិនិត្យការមើលឃើញ និងសេវាកម្មណែនាំ។ វាគាំទ្ររហូតដល់ 120W GPU ដែលផ្តល់នូវថាមពលកុំព្យូទ័រ 4 ~ 6 TFLOPS សម្រាប់ការសន្និដ្ឋាន ក៏ដូចជា CPU Intel® 9th/ 8th Gen CoreTM 8-core/ 6-core ដែលផ្តល់នូវការពង្រឹងដំណើរការស៊ីភីយូលើសពី 50% ជាងជំនាន់មុនៗ។

Nuvo-7160GC

Nuvo-7162C គាំទ្រកាតក្រាហ្វិក NVIDIA® Quadro P2200 ដែលផ្តល់នូវវដ្តជីវិតផលិតផលយូរជាងនេះ។ ដោយបំពាក់នូវ GPU Pascal ដែលមាន 1280 CUDA cores និង 5GB នៃ GDDR5X on-board memory និងគួបផ្សំជាមួយនឹងការរចនាកម្ដៅដែលមានប៉ាតង់ Neousys វាអាចដំណើរការបានរហូតដល់ 54°C ដោយមិនចាំបាច់មាន GPU-throttling។ Quadro P2200 គឺល្អសម្រាប់កម្មវិធី AI inference ឧស្សាហកម្ម

Nuvo-7162GC

Nuvo-7164GC គាំទ្រ NVIDIA® Tesla® P4/T4 ដើម្បីផ្តល់នូវសមត្ថភាពសន្និដ្ឋានខ្ពស់ជាង 40X បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស៊ីភីយូ។ Nuvo-7164GC គាំទ្រTesla® P4 GPU ដែលមាន 5.5 TFLOPS ក្នុង FP32 និង Tesla® T4 GPU ដែលមាន 8.1 TFLOPS ក្នុង FP32 និង 130 TOPs ក្នុង INT8 សម្រាប់ការសន្និដ្ឋានតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងដោយផ្អែកលើគំរូបណ្តាញសរសៃប្រសាទដែលបានបណ្តុះបណ្តាល។

Nuvo-7164GC

Nuvo-7166GC គឺជាវេទិកា AI inference ដ៏រឹងមាំដែលគាំទ្រ NVIDIA Tesla T4 inference accelerator បូកនឹងរន្ធដោតពង្រីក PCIe បន្ថែមសម្រាប់កាតបន្ថែមដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលផ្តោតលើកម្មវិធី។ ប្រព័ន្ធនេះមានសមត្ថភាពផ្តល់រហូតដល់ 8.1 TFLOPS នៅក្នុង FP32 និង 130 TOPs នៅក្នុង INT8 សម្រាប់ការសន្និដ្ឋានតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ប្រព័ន្ធផ្តល់នូវតុល្យភាពល្អបំផុតរវាង CPU, GPU និងដំណើរការអង្គចងចាំ។

Nuvo-7166GC

11

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
សូមអរគុណចំពោះការរចនា Cassette ដែលមានប៉ាតង់របស់ Neousys និងយន្តការខ្យល់ចេញចូលដ៏ប៉ិនប្រសប់ ស៊េរី Nuvo-7160GC មានសមត្ថភាពបញ្ចេញកំដៅដែលបង្កើតដោយ GPU យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ តាមរយៈការណែនាំលំហូរខ្យល់ដែលបានណែនាំពីការទទួលទានរហូតដល់ការហត់នឿយជាមួយនឹងកង្ហារដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានការគ្រប់គ្រងកង្ហាឆ្លាតវៃ វាអនុញ្ញាតឱ្យ NVIDIA® 120W GPU ដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព 60°C ក្រោមការផ្ទុក GPU 100%។ Nuvo-7162GC គាំទ្រសម្រាប់ NVIDIA® Quadro P2200 ដែលបង្ហាញពីវដ្តជីវិតផលិតផលយូរជាងកាតក្រាហ្វិកកម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់។ មានសមត្ថភាពផ្តល់ថាមពលដំណើរការការសន្និដ្ឋានតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង 3.8 TFLOPS សម្រាប់កម្មវិធី AI inference ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា។ ប្រព័ន្ធ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC ដើរតាមការរចនា Cassette ស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែជំនួសមកវិញ ដឹកនាំខ្យល់ឱ្យហូរដោយផ្ទាល់លើ heatsink នៃ NVIDIA® Tesla P4/ T4 ដើម្បីទ្រទ្រង់ 100% GPU ដែលផ្ទុករហូតដល់ 50ºC សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ។ ស៊េរី Nuvo-7160GC រួមបញ្ចូលមុខងារ I/O ដ៏សម្បូរបែបដូចជា USB 3.1 Gen2/ Gen1, GbE, COM និង MezIOTM ចំណុចប្រទាក់នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងរបស់វា។ វាក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប M.2 NVMe ដើម្បីគាំទ្រល្បឿនអាន/សរសេរថាសជាង 2000 MB/s ឬប្រើប្រាស់អង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ដើម្បីបង្កើនដំណើរការនៃថាសរឹងប្រពៃណីរបស់អ្នក។ ស៊េរី Neousys Nuvo-7160GC គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់ការគណនាគែមដែលកំពុងលេចចេញដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងដំណើរការ CPU និង GPU ពិសេស។
12

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

1.1 លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
1.1.1 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7160GC

ស្នូលប្រព័ន្ធ

គាំទ្រ Intel® 9th/8th Gen Coffee Lake 6 core CPU (រន្ធ LGA1151,

65W / 35W TDP)

ម៉ាស៊ីនដំណើរការ

- Intel® CoreTM i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE

- Intel® CoreTM i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE

ក្រាហ្វិក Chipset

– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub រួមបញ្ចូល Intel® UHD Graphics 630

ការចងចាំ

រហូតដល់ 64GB DDR4 2666/2400 SDRAM (រន្ធ SODIMM ពីរ)

AMT

គាំទ្រ AMT 12.0

TPM

គាំទ្រ TPM 2.0

ចំណុចប្រទាក់ I/O

ច្រកអ៊ីសឺរណិត 6x Gigabit Ethernet ports (I219 និង 5x I210)

PoE+

ជម្រើស IEEE 802.3at PoE+ PSE សម្រាប់ច្រក 3 ~ ច្រក 6 100 W ថវិកាថាមពលសរុប

យូអេសប៊ី

ច្រក 4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) ច្រក 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x VGA គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

កំពង់ផែវីដេអូ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DVI-D គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DisplayPort គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 4096 x 2304

ច្រកសៀរៀល

2x ច្រក RS-232/ 422/ 485 (COM1/ COM2) 2x ច្រក RS-232 (COM3/ COM4)

អូឌីយ៉ូ

1x 3.5mm jack សម្រាប់ mic-in and speaker-out

ចំណុចប្រទាក់ផ្ទុក

អេសអេសអេដឌីអេស

ច្រក SATA ខាងក្នុង 2x សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (គាំទ្ររហូតដល់កម្រាស់ 15mm) គាំទ្រ RAID 0/1

M.2 NVMe

រន្ធ NVMe key 1x M.2 2280 M (PCIe Gen3 x4 និង SATA signal) សម្រាប់ការដំឡើងអង្គចងចាំ NVMe/SATA SSD ឬ Intel® OptaneTM

mSATA

1x ច្រក mSATA ទំហំពេញ (mux ជាមួយ mini-PCIe)

ឡានក្រុងពង្រីកខាងក្នុង

PCI Express

1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe signals in Cassette for installing NVIDIA® 120W GPU (ទំហំកាតក្រាហ្វិកអតិបរមាគឺ 188

mm(L) x 121 mm(W), ការបែងចែករន្ធដោតពីរ)

13

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ខ្នាតតូច PCI-E
ម.២
ពង្រីក I/O Power Supply DC Input Remote Ctrl ។ & ស្ថានភាពទិន្នផល ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមា វិមាត្រមេកានិច ទម្ងន់ម៉ោន បរិស្ថាន
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
សីតុណ្ហភាពផ្ទុកសំណើម រំញ័រឆក់ EMC

រន្ធស៊ីម PCI Express ទំហំពេញ 1x ជាមួយនឹងរន្ធស៊ីមខាងក្នុង (mux ជាមួយ mSATA) 1x M.2 2242 B រន្ធគ្រាប់ចុចដែលមានរន្ធស៊ីមពីរដែលអាចចូលប្រើបានផ្នែកខាងមុខ គាំទ្ររបៀបស៊ីមពីរជាមួយនឹងម៉ូឌុល M.2 LTE ដែលបានជ្រើសរើស 1x ច្រកពង្រីក MezIOTM សម្រាប់ Neousys ម៉ូឌុល MezIOTM
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ចូល 8 ~ 35VDC
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ និងទិន្នផល LED PWR ជាមួយនឹង 120W NVIDIA® GPU With i7-8700 (35W mode): 211W (Max.) @ 24V With i7-8700 (65W mode): 240W (Max.) @ 24V
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg (រួមទាំង CPU, GPU, memory និង HDD) តង្កៀបជញ្ជាំង
ជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 35W និង Quadro P2200 -25°C ~ 60°C ** ជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 65W និង Quadro P2200 -25°C ~ 60°C */** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀប 35W TDP) -25°C ~ 50°C * /** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀប 65W TDP)
-40°C ~ 85°C
10% ~ 90%, ប្រតិបត្តិការមិន condensing, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 514.6, ប្រភេទទី 4 ប្រតិបត្តិការ, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 516.6, នីតិវិធី I, តារាង 516.6-II CE/FCC ថ្នាក់ A55032 យោងទៅតាម 55024 EN & EN XNUMX

* សម្រាប់ i7-8700/ i7-9700E ដែលដំណើរការនៅរបៀប 65W សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 50°C ហើយការបិទបើកកម្ដៅអាចកើតឡើងនៅពេលដែលដំណើរការផ្ទុកពេញដោយនិរន្តរភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស៊ីភីយូនៅក្នុង BIOS ដើម្បីទទួលបានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងនេះ។ ** សម្រាប់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរងសូន្យ សីតុណ្ហភាពធំទូលាយ HDD ឬ Solid State Disk (SSD) ត្រូវបានទាមទារ។
14

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.1.2 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7162GC

ស្នូលប្រព័ន្ធ

គាំទ្រ Intel® 9th/8th Gen Coffee Lake 6 core CPU (រន្ធ LGA1151,

65W / 35W TDP)

ម៉ាស៊ីនដំណើរការ

- Intel® CoreTM i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE

- Intel® CoreTM i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE

ក្រាហ្វិក Chipset

– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub រួមបញ្ចូល Intel® UHD Graphics 630

ការចងចាំ

រហូតដល់ 64GB DDR4 2666/2400 SDRAM (រន្ធ SODIMM ពីរ)

AMT

គាំទ្រ AMT 12.0

TPM

គាំទ្រ TPM 2.0

ចំណុចប្រទាក់ I/O

ច្រកអ៊ីសឺរណិត 6x Gigabit Ethernet ports (I219 និង 5x I210)

PoE+

ជម្រើស IEEE 802.3at PoE+ PSE សម្រាប់ច្រក 3 ~ ច្រក 6 100 W ថវិកាថាមពលសរុប

យូអេសប៊ី

ច្រក 4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) ច្រក 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x VGA គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

កំពង់ផែវីដេអូ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DVI-D គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DisplayPort គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 4096 x 2304

ច្រកសៀរៀល

2x ច្រក RS-232/ 422/ 485 (COM1/ COM2) 2x ច្រក RS-232 (COM3/ COM4)

អូឌីយ៉ូ

1x 3.5mm jack សម្រាប់ mic-in and speaker-out

ចំណុចប្រទាក់ផ្ទុក

អេសអេសអេដឌីអេស

ច្រក SATA ខាងក្នុង 2x សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (គាំទ្ររហូតដល់កម្រាស់ 15mm) គាំទ្រ RAID 0/1

M.2 NVMe

រន្ធ NVMe key 1x M.2 2280 M (PCIe Gen3 x4 និង SATA signal) សម្រាប់ការដំឡើងអង្គចងចាំ NVMe/SATA SSD ឬ Intel® OptaneTM

mSATA

1x ច្រក mSATA ទំហំពេញ (mux ជាមួយ mini-PCIe)

ឡានក្រុងពង្រីកខាងក្នុង

PCIe

1x PCIe x16 slot @ Gen3, 16-lanes PCIe signal in Cassette សម្រាប់ដំឡើង NVIDIA® Quadro P2200

ខ្នាតតូច PCI-E

1x រន្ធ Mini PCI Express ដែលមានទំហំពេញជាមួយរន្ធស៊ីមខាងក្នុង (mux ជាមួយ mSATA)

ម.២

រន្ធគ្រាប់ចុច 1x M.2 2242 B ដែលមានរន្ធស៊ីមពីរខាងមុខដែលអាចចូលប្រើបាន

15

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ពង្រីក I/O Power Supply DC Input Remote Ctrl ។ & ស្ថានភាពទិន្នផល វិមាត្រមេកានិច ទំងន់ម៉ោនបរិស្ថាន
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
សីតុណ្ហភាពផ្ទុកសំណើម រំញ័រឆក់ EMC

គាំទ្ររបៀបស៊ីមពីរជាមួយនឹងម៉ូឌុល M.2 LTE ដែលបានជ្រើសរើស 1x ច្រកពង្រីក MezIOTM សម្រាប់ម៉ូឌុល Neousys MezIOTM
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ចូល 8 ~ 35VDC
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ និងទិន្នផល LED PWR
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg (រួមទាំង CPU, GPU, memory និង HDD) Wall-mount (ស្តង់ដារ)
ជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 35W និង Quadro P2200 -25°C ~ 60°C ** ជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 65W និង Quadro P2200 -25°C ~ 60°C */** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀប 35W TDP) -25°C ~ 50°C * /** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀប 65W TDP) -40°C ~85°C 10%~90%, ប្រតិបត្តិការមិនខាប់, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 514.6, ប្រភេទទី 4 ប្រតិបត្តិការ, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 516.6 , នីតិវិធី I, តារាង 516.6-II CE/FCC ថ្នាក់ A យោងតាម ​​EN 55032 & EN 55024

* សម្រាប់ i7-8700/ i7-9700E ដែលដំណើរការនៅរបៀប 65W សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 50°C ហើយការបិទបើកកម្ដៅអាចកើតឡើងនៅពេលដែលដំណើរការផ្ទុកពេញដោយនិរន្តរភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស៊ីភីយូនៅក្នុង BIOS ដើម្បីទទួលបានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងនេះ។ ** សម្រាប់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរងសូន្យ សីតុណ្ហភាពធំទូលាយ HDD ឬ Solid State Disk (SSD) ត្រូវបានទាមទារ។

16

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.1.3 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7164GC

ស្នូលប្រព័ន្ធ

គាំទ្រ Intel® 9th/8th Gen Coffee Lake 6 core CPU (រន្ធ LGA1151,

65W / 35W TDP)

ម៉ាស៊ីនដំណើរការ

- Intel® CoreTM i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE

- Intel® CoreTM i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE

ក្រាហ្វិក Chipset

– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub រួមបញ្ចូល Intel® UHD Graphics 630

ការចងចាំ

រហូតដល់ 64GB DDR4 2666/2400 SDRAM (រន្ធ SODIMM ពីរ)

AMT

គាំទ្រ AMT 12.0

TPM

គាំទ្រ TPM 2.0

ចំណុចប្រទាក់ I/O

ច្រកអ៊ីសឺរណិត 6x Gigabit Ethernet ports (I219 និង 5x I210)

PoE+

ជម្រើស IEEE 802.3at PoE+ PSE សម្រាប់ច្រក 3 ~ ច្រក 6 100 W ថវិកាថាមពលសរុប

យូអេសប៊ី

ច្រក 4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) ច្រក 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x VGA គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

កំពង់ផែវីដេអូ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DVI-D គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DisplayPort គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 4096 x 2304

ច្រកសៀរៀល

2x ច្រក RS-232/ 422/ 485 (COM1/ COM2) 2x ច្រក RS-232 (COM3/ COM4)

អូឌីយ៉ូ

1x 3.5mm jack សម្រាប់ mic-in and speaker-out

ចំណុចប្រទាក់ផ្ទុក

អេសអេសអេដឌីអេស

ច្រក SATA ខាងក្នុង 2x សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (គាំទ្ររហូតដល់កម្រាស់ 15mm) គាំទ្រ RAID 0/1

M.2 NVMe

រន្ធ NVMe key 1x M.2 2280 M (PCIe Gen3 x4 និង SATA signal) សម្រាប់ការដំឡើងអង្គចងចាំ NVMe/SATA SSD ឬ Intel® OptaneTM

mSATA

1x ច្រក mSATA ទំហំពេញ (mux ជាមួយ mini-PCIe)

ឡានក្រុងពង្រីកខាងក្នុង

PCIe

1x PCIe x16 slot @ Gen3, 16-lanes PCIe signal in Cassette សម្រាប់ដំឡើង NVIDIA® Tesla T4 GPU

ខ្នាតតូច PCI-E

1x រន្ធ Mini PCI Express ដែលមានទំហំពេញជាមួយរន្ធស៊ីមខាងក្នុង (mux ជាមួយ mSATA)

ម.២

រន្ធគ្រាប់ចុច 1x M.2 2242 B ដែលមានរន្ធស៊ីមពីរខាងមុខដែលអាចចូលប្រើបាន

17

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ពង្រីក I/O Power Supply DC Input Remote Ctrl ។ & ស្ថានភាពទិន្នផល វិមាត្រមេកានិច ទំងន់ម៉ោនបរិស្ថាន
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
សីតុណ្ហភាពផ្ទុកសំណើម រំញ័រឆក់ EMC

គាំទ្ររបៀបស៊ីមពីរជាមួយនឹងម៉ូឌុល M.2 LTE ដែលបានជ្រើសរើស 1x ច្រកពង្រីក MezIOTM សម្រាប់ម៉ូឌុល Neousys MezIOTM
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ចូល 8 ~ 35VDC
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ និងទិន្នផល LED PWR
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg (រួមទាំង CPU, GPU, memory និង HDD) Wall-mount (standard) ឬ DIN-Rail (ស្រេចចិត្ត)
ជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 35W -25°C ~ 60°C ** ជាមួយស៊ីភីយូ 65W -25°C ~ 60°C */** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀប 35W TDP) -25°C ~ 50°C */** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជា របៀប 65W TDP) ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ធានារបស់NVIDIA® Tesla T4 សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ 0°C ~ 50°C ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានការដំឡើង Tesla T4
-40°C ~ 85°C
10% ~ 90%, ប្រតិបត្តិការមិន condensing, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 514.6, ប្រភេទទី 4 ប្រតិបត្តិការ, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 516.6, នីតិវិធី I, តារាង 516.6-II CE/FCC ថ្នាក់ A55032 យោងទៅតាម 55024 EN & EN XNUMX

* សម្រាប់ i7-8700/ i7-9700E ដែលកំពុងដំណើរការក្នុងរបៀប 65W សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 50°C ហើយការបិទបើកកម្ដៅអាចកើតឡើងនៅពេលដែលដំណើរការផ្ទុកពេញដោយនិរន្តរភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស៊ីភីយូនៅក្នុង BIOS ដើម្បីទទួលបានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងនេះ។ ** សម្រាប់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរងសូន្យ សីតុណ្ហភាពធំទូលាយ HDD ឬ Solid State Disk (SSD) ត្រូវបានទាមទារ។

18

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.1.4 លក្ខណៈបច្ចេកទេស Nuvo-7166GC

ស្នូលប្រព័ន្ធ

គាំទ្រ Intel® 9th/8th Gen Coffee Lake 6 core CPU (រន្ធ LGA1151,

65W / 35W TDP)

ម៉ាស៊ីនដំណើរការ

- Intel® CoreTM i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE

- Intel® CoreTM i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE

ក្រាហ្វិក Chipset

– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub រួមបញ្ចូល Intel® UHD Graphics 630

ការចងចាំ

រហូតដល់ 64GB DDR4 2666/2400 SDRAM (រន្ធ SODIMM ពីរ)

AMT

គាំទ្រ AMT 12.0

TPM

គាំទ្រ TPM 2.0

ចំណុចប្រទាក់ I/O

ច្រកអ៊ីសឺរណិត 6x Gigabit Ethernet ports (I219 និង 5x I210)

PoE+

ជម្រើស IEEE 802.3at PoE+ PSE សម្រាប់ច្រក 3 ~ ច្រក 6 100 W ថវិកាថាមពលសរុប

យូអេសប៊ី

ច្រក 4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) ច្រក 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x VGA គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

កំពង់ផែវីដេអូ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DVI-D គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 1920 x 1200

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 1x DisplayPort គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញ 4096 x 2304

ច្រកសៀរៀល

2x ច្រក RS-232/ 422/ 485 (COM1/ COM2) 2x ច្រក RS-232 (COM3/ COM4)

អូឌីយ៉ូ

1x 3.5mm jack សម្រាប់ mic-in and speaker-out

ចំណុចប្រទាក់ផ្ទុក

អេសអេសអេដឌីអេស

ច្រក SATA ខាងក្នុង 2x សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (គាំទ្ររហូតដល់កម្រាស់ 15mm) គាំទ្រ RAID 0/1

M.2 NVMe

រន្ធ NVMe key 1x M.2 2280 M (PCIe Gen3 x4 និង SATA signal) សម្រាប់ការដំឡើងអង្គចងចាំ NVMe/SATA SSD ឬ Intel® OptaneTM

mSATA

1x ច្រក mSATA ទំហំពេញ (mux ជាមួយ mini-PCIe)

ឡានក្រុងពង្រីកខាងក្នុង

PCI Express

2x PCIe x16 slot @ Gen3, 8-lanes PCIe signal in Cassette សម្រាប់ដំឡើង NVIDIA® Tesla T4 GPU និងកាត PCIe បន្ថែមមួយ

ខ្នាតតូច PCI-E

1x រន្ធ Mini PCI Express ដែលមានទំហំពេញជាមួយរន្ធស៊ីមខាងក្នុង (mux ជាមួយ mSATA)

ម.២

រន្ធគ្រាប់ចុច 1x M.2 2242 B ដែលមានរន្ធស៊ីមពីរខាងមុខដែលអាចចូលប្រើបាន

19

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ពង្រីក I/O Power Supply DC Input Remote Ctrl ។ & ស្ថានភាពទិន្នផល វិមាត្រមេកានិច ទំងន់ម៉ោនបរិស្ថាន
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
សីតុណ្ហភាពផ្ទុកសំណើម រំញ័រឆក់ EMC

គាំទ្ររបៀបស៊ីមពីរជាមួយនឹងម៉ូឌុល M.2 LTE ដែលបានជ្រើសរើស 1x ច្រកពង្រីក MezIOTM សម្រាប់ម៉ូឌុល Neousys MezIOTM
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ចូល 8 ~ 35VDC
ប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 1x 3-pin សម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ និងទិន្នផល LED PWR
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg (រួមទាំង CPU, GPU, memory និង HDD) Wall-mount (standard) ឬ DIN-Rail (ស្រេចចិត្ត)
ជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 35W -25°C ~ 60°C ** ជាមួយស៊ីភីយូ 65W -25°C ~ 60°C */** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀប 35W TDP) -25°C ~ 50°C */** (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជា របៀប 65W TDP) ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ធានារបស់NVIDIA® Tesla T4 សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ 0°C ~ 50°C ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានការដំឡើង Tesla T4
-40°C ~ 85°C
10% ~ 90%, ប្រតិបត្តិការមិន condensing, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 514.6, ប្រភេទទី 4 ប្រតិបត្តិការ, MIL-STD-810G, វិធីសាស្រ្ត 516.6, នីតិវិធី I, តារាង 516.6-II CE/FCC ថ្នាក់ A55032 យោងទៅតាម 55024 EN & EN XNUMX

* សម្រាប់ i7-8700/ i7-9700E ដែលកំពុងដំណើរការក្នុងរបៀប 65W សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 50°C ហើយការបិទបើកកម្ដៅអាចកើតឡើងនៅពេលដែលដំណើរការផ្ទុកពេញដោយនិរន្តរភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស៊ីភីយូនៅក្នុង BIOS ដើម្បីទទួលបានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងនេះ។
** សម្រាប់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរងសូន្យ សីតុណ្ហភាពធំទូលាយ HDD ឬ Solid State Disk (SSD) ត្រូវបានទាមទារ។

20

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.2 វិមាត្រ Nuvo-7160GC
ចំណាំ ការវាស់វែងទាំងអស់គិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)។
1.2.1 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7160GC View
1.2.2 បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7160GC View
21

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.2.3 Nuvo-7160GC កំពូល View
22

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.2.4 Nuvo-7160GC បាត View
23

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.3 វិមាត្រ Nuvo-7162GC
ចំណាំ ការវាស់វែងទាំងអស់គិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)។
1.3.1 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7162GC View
1.3.2 បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7162GC
24

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.3.3 Nuvo-7162GC កំពូល View
25

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.3.4 Nuvo-7162GC បាត View
26

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.4 វិមាត្រ Nuvo-7164GC
ចំណាំ ការវាស់វែងទាំងអស់គិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)។
1.4.1 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7164GC View
1.4.2 បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7164GC View
27

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.4.3 Nuvo-7164GC កំពូល View
28

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.4.4 Nuvo-7164GC បាត View
29

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.5 វិមាត្រ Nuvo-7166GC
ចំណាំ ការវាស់វែងទាំងអស់គិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)។
1.5.1 បន្ទះខាងមុខ Nuvo-7166GC View
1.5.2 បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7166Gc View
30

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.5.3 Nuvo-7166GC កំពូល View
31

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1.5.4 Nuvo-7166GC បាត View
32

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

2 ប្រព័ន្ធលើសview

នៅពេលទទួល និងពន្លាប្រព័ន្ធ Nuvo-7160GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC របស់អ្នក សូមពិនិត្យមើលភ្លាមៗប្រសិនបើកញ្ចប់មានធាតុទាំងអស់ដែលបានរាយក្នុងតារាងខាងក្រោម។ ប្រសិនបើវត្ថុណាមួយបាត់ ឬខូចខាត សូមទាក់ទងអ្នកចែកបៀក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬ Neousys Technology ។

2.1

បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7160GC

ប្រព័ន្ធ

Nuvo-7160GC

ចំនួន

ខ្ចប់

ប្រព័ន្ធ Nuvo-7160GC

1

1

(ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាទិញ CPU/ RAM/ HDD/ កាតក្រាហ្វិក សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ធាតុទាំងនេះ)

ប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមាន

តង្កៀបស៊ីភីយូ

1

កម្មវិធីបញ្ជា និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Neousys ឌីវីឌី

1

តង្កៀបជញ្ជាំង - ម៉ោន

2

2

បន្ទះបាតជើង

4

ប្លុកស្ថានីយថាមពល 3-pin

2

បន្ទះកម្ដៅ HDD សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (ប្រសិនបើ HDD មិនត្រូវបានដំឡើង)

1

ខ្ចប់វីស

1

ចន្លោះកៅស៊ូ

4

2.2

បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7162GC

ប្រព័ន្ធ

Nuvo-7162GC

ចំនួន

ខ្ចប់

Nuvo-7162GC

1

1

(ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាទិញ CPU/ RAM/ HDD/ កាតក្រាហ្វិក សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ធាតុទាំងនេះ)

ប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមាន

តង្កៀបស៊ីភីយូ

1

កម្មវិធីបញ្ជា និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Neousys ឌីវីឌី

1

តង្កៀបជញ្ជាំង - ម៉ោន

2

2

បន្ទះបាតជើង

4

ប្លុកស្ថានីយថាមពល 3-pin

2

បន្ទះកម្ដៅ HDD សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (ប្រសិនបើ HDD មិនត្រូវបានដំឡើង)

1

ខ្ចប់វីស

1

ចន្លោះកៅស៊ូ

4

33

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

2.3

បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7164GC

ប្រព័ន្ធ

Nuvo-7164GC

ចំនួន

ខ្ចប់

Nuvo-7164GC

1

1

(ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាទិញ CPU/ RAM/ HDD/ កាតក្រាហ្វិក សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ធាតុទាំងនេះ)

ប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមាន

តង្កៀបស៊ីភីយូ

1

កម្មវិធីបញ្ជា និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Neousys ឌីវីឌី

1

2

តង្កៀបជញ្ជាំង - ម៉ោន

2

ប្លុកស្ថានីយថាមពល 3-pin

2

បន្ទះកម្ដៅ HDD សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (ប្រសិនបើ HDD មិនត្រូវបានដំឡើង)

1

ខ្ចប់វីស

1

2.4

បញ្ជីវេចខ្ចប់ Nuvo-7166GC

ប្រព័ន្ធ

Nuvo-7166GC

ចំនួន

ខ្ចប់

Nuvo-7166GC

1

1

(ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាទិញ CPU/ RAM/ HDD/ កាតក្រាហ្វិក សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ធាតុទាំងនេះ)

ប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមាន

តង្កៀបស៊ីភីយូ

1

កម្មវិធីបញ្ជា និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Neousys ឌីវីឌី

1

តង្កៀបជញ្ជាំង - ម៉ោន

2

2

បន្ទះបាតជើង

1

ប្លុកស្ថានីយថាមពល 3-pin

2

បន្ទះកម្ដៅ HDD សម្រាប់ 2.5″ HDD/SSD (ប្រសិនបើ HDD មិនត្រូវបានដំឡើង)

1

ខ្ចប់វីស

1

34

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.5 បន្ទះខាងមុខ I/O
បន្ទះប្រព័ន្ធ Nuvo-7160GC នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ​រូបភាព។

ទេ

ការពិពណ៌នា

ច្រក USB3.1 Gen 2 (Superspeed+) ផ្តល់ល្បឿនដល់ទៅ 10Gbps ពីរដងនៃកម្រិតបញ្ជូន

USB3.1 Gen

1

លើការភ្ជាប់ SuperSpeed ​​USB3.1 Gen 1 ដែលមានស្រាប់។ វាក៏ថយក្រោយផងដែរ។

ច្រក 2

ឆបគ្នាជាមួយ USB3.0 និង USB2.0

USB3.1 Gen

2

USB3.1 Gen 1 ផ្តល់នូវដំណើរការទិន្នន័យរហូតដល់ 5Gbps

ច្រក 1

លទ្ធផល DVI-D គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 1920 × 1200 @ 60Hz និងត្រូវគ្នា

3

ច្រក DVI

ជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ឌីជីថលផ្សេងទៀតតាមរយៈអាដាប់ទ័រ។

4

ច្រក VGA

ទិន្នផល VGA គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 1920 × 1200 @ 60Hz

គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 4096 x 2304។ ឆបគ្នាជាមួយ HDMI/DVI តាមរយៈ

5

ច្រកបង្ហាញ

ខ្សែអាដាប់ទ័ររៀងៗខ្លួន (ដំណោះស្រាយអាចប្រែប្រួល) ។

6

ស៊ីម ១ និង ២

ដំឡើងម៉ូឌុល 3G/4G ហើយបញ្ចូលស៊ីមកាត ដើម្បីចូលប្រើបណ្តាញរបស់ប្រតិបត្តិករ។

PoE + GbE

7

ច្រកអ៊ីសឺរណិត 6x Gigabit ដោយ I219 និង 5x I210

ច្រក

8

ប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញ ប្រើប៊ូតុងនេះដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញដោយដៃ។

LED

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ LEDs គឺ IGN (ការគ្រប់គ្រងបញ្ឆេះ), WDT (កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល),

9

សូចនាករ

HDD (ថាសរឹង) និង PWR (ថាមពលប្រព័ន្ធ) ។

10

ប៊ូតុងថាមពល ប្រើប៊ូតុងនេះដើម្បីបើក ឬបិទប្រព័ន្ធ។

ឯករភជប់កាសែត

ឯករភជប់កាសែតផ្តល់នូវបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅ និងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការដំឡើងកាតបន្ថែម ឬកាត GPU សម្រាប់ស៊េរី Nuvo-7160GC ។

35

តំបន់បៃតង

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.5.1 USB3.1 Gen 2 ច្រក
ច្រក USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) របស់ប្រព័ន្ធត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈឧបករណ៍បញ្ជា xHCI (eXtensible Host Controller Interface) ដើម ហើយអាចប្រើបានជាមួយឧបករណ៍ USB3.1 Gen.1 USB 2.0, USB 1.1 និង USB 1.0។ Legacy USB ក៏ត្រូវបានគាំទ្រផងដែរ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើក្តារចុច/កណ្ដុរ USB នៅក្នុងបរិស្ថាន DOS កម្មវិធីបញ្ជា xHCI ត្រូវបានគាំទ្រពីដើមនៅក្នុង Windows 10 ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា xHCI មុនពេលប្រើមុខងារ USB នោះទេ។
2.5.2 USB3.1 Gen 1 ច្រក
ច្រក USB 3.0 Gen 1 (5Gbps) របស់ប្រព័ន្ធត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈឧបករណ៍បញ្ជា xHCI (eXtensible Host Controller Interface) ដើម ហើយអាចប្រើបានជាមួយឧបករណ៍ USB 2.0, USB 1.1 និង USB 1.0 ។ Legacy USB ក៏ត្រូវបានគាំទ្រផងដែរ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើក្តារចុច/កណ្ដុរ USB នៅក្នុងបរិស្ថាន DOS កម្មវិធីបញ្ជា xHCI ត្រូវបានគាំទ្រពីដើមនៅក្នុង Windows 10 ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា xHCI មុនពេលប្រើមុខងារ USB នោះទេ។
36

2.5.3 ច្រក DVI

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

DVI-D បញ្ជូនទិន្នន័យក្រាហ្វិកក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ដូច្នេះហើយអាចផ្តល់នូវគុណភាពរូបភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្រិតភាពច្បាស់ខ្ពស់។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ DVI នៅលើបន្ទះខាងមុខអាចបញ្ចេញសញ្ញា DVI ឬសញ្ញាឌីជីថលផ្សេងទៀត (តាមរយៈអាដាប់ទ័រ/ខ្សែ) អាស្រ័យលើឧបករណ៍បង្ហាញដែលបានភ្ជាប់។ វាគាំទ្រគុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 1920 × 1200 @ 60Hz ។
ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រលទ្ធផលបង្ហាញឯករាជ្យបីដងដោយភ្ជាប់ឧបករណ៍បង្ហាញទៅ VGA, DVI និង DisplayPort ។ ដើម្បីគាំទ្រលទ្ធផលបង្ហាញច្រើន និងសម្រេចបាននូវគុណភាពបង្ហាញលទ្ធផល DVI ល្អបំផុតនៅក្នុង Windows អ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិកដែលត្រូវគ្នា។ សូមមើលផ្នែកជំនួយ OS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

37

2.5.4 ច្រក VGA

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ VGA គឺជាការតភ្ជាប់ការបង្ហាញវីដេអូទូទៅបំផុត។ លទ្ធផល VGA គាំទ្រដល់គុណភាពបង្ហាញ 1920×1200@60Hz ។
ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រលទ្ធផលបង្ហាញឯករាជ្យបីដងដោយភ្ជាប់ឧបករណ៍បង្ហាញទៅ VGA, DVI និង DisplayPort ។ ដើម្បីគាំទ្រលទ្ធផលបង្ហាញច្រើន និងសម្រេចបាននូវគុណភាពបង្ហាញលទ្ធផល VGA ល្អបំផុតនៅក្នុង Windows អ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិកដែលត្រូវគ្នា។ សូមមើលផ្នែកជំនួយ OS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
ចំណាំ
សូមប្រាកដថាខ្សែ VGA របស់អ្នករួមបញ្ចូលសញ្ញា SDA និង SCL (DDC clock and data) សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយម៉ូនីទ័រ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីដំណោះស្រាយ/ពេលវេលា។ ខ្សែដែលមិនមាន SDA/ SCL អាចបណ្តាលឱ្យអេក្រង់ទទេនៅលើម៉ូនីទ័រ VGA របស់អ្នកដោយសារតែគុណភាពបង្ហាញ/លទ្ធផលពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ។

38

2.5.5 DisplayPort

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ប្រព័ន្ធនេះមានលទ្ធផល DisplayPort (DP) ដែលជាចំណុចប្រទាក់បង្ហាញឌីជីថលដែលភ្ជាប់ជាចម្បងប្រភពវីដេអូ និងបញ្ជូនអូឌីយ៉ូទៅឧបករណ៍បង្ហាញ។ នៅពេលភ្ជាប់ DisplayPort វាអាចផ្តល់នូវគុណភាពបង្ហាញដល់ទៅ 4K UHD (4096 x 2304) ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រអាដាប់ទ័រ DisplayPort អកម្ម/ខ្សែ។ អ្នកអាចភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បង្ហាញផ្សេងទៀតដោយប្រើខ្សែ DP-to-HDMI ឬខ្សែ DP-to-DVI ។

DP-to-HDMI

DP ទៅ DVI

ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រលទ្ធផលបង្ហាញឯករាជ្យបីដងដោយភ្ជាប់ឧបករណ៍បង្ហាញទៅ VGA, DVI និង DisplayPort ។ ដើម្បីគាំទ្រលទ្ធផលបង្ហាញច្រើន និងសម្រេចបាននូវគុណភាពបង្ហាញលទ្ធផល DisplayPort ល្អបំផុតនៅក្នុង Windows អ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិកដែលត្រូវគ្នា។ សូមមើលផ្នែកជំនួយ OS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

39

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.5.6 Micro-SIM (3FF) 1 & 2 រន្ធ
នៅលើបន្ទះខាងមុខ មានរន្ធស៊ីមពីរដែលអាចចូលប្រើបាន។ តាមរយៈការដំឡើងម៉ូឌុល 3G/4G នៅលើរន្ធដោត M.2 ខាងក្នុង អ្នកអាចមានអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈបណ្តាញរបស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍។ រន្ធដោតស៊ីមអាចចូលបានដោយការបន្ធូរវីស (បង្ហាញជាពណ៌ក្រហម) ដែលកាន់គម្របរន្ធស៊ីម ហើយស៊ីមកាតត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពទៅក្នុងរន្ធតាមរយៈយន្តការប្រភេទរុញ។ យន្តការរុញ មានន័យថាស៊ីមកាតត្រូវបានរុញទៅដំឡើង និងរុញដើម្បីទាញយក។ សូមចំណាំថា កាត micro-SIM របស់ SIM1 ត្រូវតែបញ្ចូលទៅខាងស្ដាំ (ម្រាមដៃមាសបែរមុខទៅខាងលើ) ខណៈពេលដែល SIM2 micro-SIM card ត្រូវតែបញ្ចូលទៅខាងស្តាំលើ (ម្រាមដៃមាសបែរទៅក្រោម)។
ចំណាំ
មុខងារស៊ីមកាតពីរអាចប្រើបានតែនៅពេលដែលដំណោះស្រាយ Sierra Wireless EM7455/7430 ត្រូវបានដំឡើង។ សម្រាប់ដំណោះស្រាយបន្ថែមលើ M.2 4G ផ្សេងទៀត រន្ធស៊ីមកាត 1 គឺជារន្ធដោតមុខងារលំនាំដើម។
40

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.5.7 Ethernet Port/PoE+

ច្រកដែលត្រូវបានសម្គាល់ជាពណ៌បៃតង (ជាមួយ PoE ស្រេចចិត្ត) និងពណ៌ក្រហមត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើ Intel® I210 ខណៈពេលដែលច្រកដែលត្រូវបានសម្គាល់ជាពណ៌ខៀវត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ជា Intel® I219-LM ដែលគាំទ្រ Wake-on-LAN ហើយក៏អាចប្រើបានជាមួយ Intel® AMT (ការគ្រប់គ្រងសកម្មផងដែរ។ បច្ចេកវិទ្យា) ទៅ

គាំទ្រមុខងារកម្រិតខ្ពស់ដូចជាផ្ទៃតុ SOL ពីចម្ងាយ និងការគ្រប់គ្រងការបើក/បិទពីចម្ងាយ។ ទាំងអស់។

ច្រកអ៊ីសឺរណិតមានមុខងារជួសជុលរន្ធសម្រាប់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ។

ថាមពលលើអ៊ីសឺរណិត (PoE) ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី និងទិន្នន័យនៅលើស្តង់ដារ CAT-5/ CAT-6

ខ្សែអ៊ីសឺរណិត។ ដើរតួជា PoE PSE (ឧបករណ៍ប្រភពថាមពល) អនុលោមតាម IEEE

802.3at ច្រក PoE នីមួយៗផ្តល់ថាមពលរហូតដល់ 25W ទៅកាន់ឧបករណ៍ដែលមានថាមពល (PD)។ PoE អាចដោយស្វ័យប្រវត្តិ

រក​ឃើញ និង​កំណត់​ថា​តើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ត្រូវការ​ថាមពល​ឬ​អត់ ដូច្នេះ​វា​ត្រូវ​គ្នា​ជាមួយ

ឧបករណ៍អ៊ីសឺរណិតស្តង់ដារផងដែរ។

ច្រកនីមួយៗមានតំណភ្ជាប់ PCI Express ជាក់លាក់មួយសម្រាប់ដំណើរការបណ្តាញអតិបរមា។ សូម

សូមមើលតារាងខាងក្រោមសម្រាប់ស្ថានភាពការតភ្ជាប់ LED ។

សកម្ម/ភ្ជាប់ LED (ស្តាំ)

ការពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពពណ៌ LED

បិទ

ច្រកអ៊ីសឺរណិតត្រូវបានផ្តាច់

លឿង

On

ច្រកអ៊ីសឺរណិតត្រូវបានភ្ជាប់ ហើយគ្មានការបញ្ជូនទិន្នន័យទេ។

Flashing Ethernet port ត្រូវបានភ្ជាប់ ហើយទិន្នន័យកំពុងបញ្ជូន/ទទួល

LED ល្បឿន (ឆ្វេង)

ការពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពពណ៌ LED

បៃតងឬទឹកក្រូច

ចេញពីទឹកក្រូចបៃតង

10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps

ដើម្បីប្រើប្រាស់ច្រក GbE នៅក្នុង Windows អ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់ Intel® I210-IT/

ឧបករណ៍បញ្ជា I219-LM GbE ។

41

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.5.8 ប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញ

ប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញដោយដៃក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ ឬដំណើរការខុសប្រក្រតី។ ដើម្បីជៀសវាងការកំណត់ឡើងវិញដោយមិនបានរំពឹងទុក ប៊ូតុងត្រូវបានដាក់ដោយចេតនានៅពីក្រោយបន្ទះ។ ដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ សូមប្រើវត្ថុដូចម្ជុល (ឧ. ចុងប៊ិច) ដើម្បីចូលប្រើប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញ
2.5.9 សូចនាករ LED

មានសូចនាករ LED ចំនួនបួននៅលើបន្ទះ I/O: IGN, WDT, HDD និង PWR ។ ការពិពណ៌នា

ក្នុងចំណោម LED ទាំងបីនេះត្រូវបានរាយក្នុងតារាងខាងក្រោម។

ការពិពណ៌នាពណ៌សូចនាករ

IGN

សូចនករសញ្ញាបញ្ឆេះពណ៌លឿង គម្របនៅពេល IGN ខ្ពស់ (12V/24V)។

WDT

អំពូល LED កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើលពណ៌លឿង បញ្ចេញពន្លឺនៅពេល WDT សកម្ម។

HDD

ក្រហម

សូចនាករដ្រាយវ៍រឹង បញ្ចេញពន្លឺនៅពេលដ្រាយថាសរឹងសកម្ម។

PWR

សូចនាករថាមពលបៃតង គម្របនៅពេលបើកប្រព័ន្ធ។

42

2.5.10 ប៊ូតុងថាមពល

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ប៊ូតុងថាមពលគឺជាកុងតាក់មិនចាក់សោសម្រាប់របៀប ATX បើក/បិទប្រតិបត្តិការ។ ដើម្បីបើកប្រព័ន្ធ សូមចុចប៊ូតុងថាមពល ហើយ PWR LED គួរតែភ្លឺឡើងពណ៌បៃតង។ ដើម្បីបិទប្រព័ន្ធ ការចេញពាក្យបញ្ជាបិទនៅក្នុង OS គឺពេញចិត្ត ឬអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងថាមពល។ ដើម្បីបង្ខំឱ្យបិទនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបង្កក សូមចុចប៊ូតុងថាមពលឱ្យជាប់រយៈពេល 5 វិនាទី។ សូមចំណាំថាមានចន្លោះពេល 5 វិនាទីរវាងប្រតិបត្តិការបើក/បិទ (ឧ. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានបិទ មានការរង់ចាំ 5 វិនាទីមុនពេលអ្នកអាចបើកប្រព័ន្ធ)។

43

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.5.11 ម៉ូឌុលកាសែត

កាសែតពង្រីកដែលមានប៉ាតង់របស់ Neousys (ROC Patent No. M456527) ផ្តល់នូវបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីផ្ទុកកាតបន្ថែម។ វាគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅទាំងប្រព័ន្ធ និងកាតបន្ថែមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ គំនិតម៉ូឌុលដែលនាំមកដោយម៉ូឌុល Cassette ក៏កាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការដំឡើង និងការជំនួសកាតបន្ថែមនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាគ្មានកង្ហារ។ ម៉ូឌុល Cassette រួមបញ្ចូលការរចនាមេកានិចប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងកំដៅដែលបង្កើតឡើងដោយ GPU ។ ស្ថាបត្យកម្មដែលមានប៉ាតង់នេះ (ROC Patent No. M534371) បង្កើតផ្លូវរូងក្រោមដីខ្យល់បិទជិត ដើម្បីនាំខ្យល់ត្រជាក់ទៅកាន់ GPU និងបណ្តេញខ្យល់ក្តៅតាមរយៈកង្ហារប្រព័ន្ធ។ ការរចនាផ្តល់នូវស្ថេរភាពនិងភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ។ ការពង្រីក PCIe នៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette

ប្រព័ន្ធ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PCIe

Nuvo-7160GC

1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe signal; គាំទ្រកាតក្រាហ្វិក NVIDIA® រហូតដល់ 120W TDP (វិមាត្រអតិបរមា 188 mm(L) x 121 mm(W), ការបែងចែករន្ធដោតពីរ)។

Nuvo-7162GC

1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe signal; គាំទ្រ NVIDIA® Quadro P2200

Nuvo-7164GC Nuvo-7166GC

1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe signal; គាំទ្រ NVIDIA® Tesla P4/T4 GPU 2x PCIe x16 slot@Gen3, 8-lanes PCIe signal; គាំទ្រ NVIDIA® Tesla T4 GPU និងការអនុវត្ត/កម្មវិធីបន្ថែមមួយ កាត PCIe តម្រង់ទិស ការបន្ថែមទំហំកាត PCIe កម្រិត 167.7 x 111.2mm កាតបន្ថែម Neousys ដែលត្រូវគ្នា” PCIe-PoE550X/ PCIe-PoE354at/ 352at PB-2500J PCI-381e- USB380 / PCIe-USB340

44

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.6 បន្ទះខាងក្រោយ I/O

បន្ទះខាងក្រោយ Nuvo-7160GC មានច្រក MezIOTM ច្រក COM ចំនួនបួន (4) ច្រក 3-pin និង 3-pin បើក/បិទ

គ្រប់គ្រង។ ម៉ូឌុល Cassette អាចមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឯករភជប់ ហើយមានពីរត្រូវបានបម្រុងទុក

ការបើកសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ D-sub9 ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់នៃ PCI / PCIe ឬកាតក្រាហ្វិកដែលបានដំឡើងនៅក្នុង

ម៉ូឌុលកាសែតអាចចូលប្រើបានពីផ្នែកម្ខាងនៃបន្ទះនេះ។

ទេ

1

MezIOTM I/O

ការពិពណ៌នាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ MezIOTM I/O ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើជម្រើសរបស់អ្នកនៃ MezIOTM ។

4- បង្គោល 3.5 ម។

រន្ធ 4-pole 3.5mm ទទួលយកការបញ្ចូលសំឡេងមីក្រូហ្វូន និង

2

កាស/

ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់កាសស្តាប់ត្រចៀក។

Jack មីក្រូហ្វូន

3

ច្រក COM 1-4 ច្រក COM ទាំងបួនផ្តល់នូវទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍ខាងក្រៅ។

ស្ថានីយ 3-pin

ឆបគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចូលថាមពល DC ពី 8 ~ 35V ដែលជាប្លុកស្ថានីយ

4

ប្លុក (DC/

ត្រូវបានប្រើផងដែរសម្រាប់ការបញ្ចូលសញ្ញាបញ្ឆេះ។

ការបញ្ចូលភ្លើង)

3-pin Remote អនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែមនៃកុងតាក់ខាងក្រៅ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានដាក់ 5
បើក / បិទការគ្រប់គ្រងនៅខាងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

តំបន់បៃតង

ម៉ូឌុលកាសែត

ម៉ូឌុលកាសែតផ្តល់នូវបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅ និងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការដំឡើងកាតបន្ថែម។

ច្រកបម្រុងតំបន់នៅក្នុងការបើក / គម្របក្រហម

ផ្ទៃដែលបានចង្អុលបង្ហាញជាពណ៌ក្រហមនៅលើបន្ទះខាងក្រោយនៃស៊េរី Nuvo-7160GC លក្ខណៈពិសេសដែលបានបម្រុងទុកច្រកបើក / គម្របសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ D-sub 9 បន្ថែម។

45

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.6.1 4-Pole 3.5mm Headphone/Microphone Jack
មុខងារអូឌីយ៉ូរបស់ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កូឌិក Realtek ALC262 អូឌីយ៉ូនិយមន័យខ្ពស់។ មានរន្ធដោតអូឌីយ៉ូ 4-pole សម្រាប់កាសស្តាប់ត្រចៀក (ឧបករណ៍បំពងសម្លេង) និងការបញ្ចូលមីក្រូហ្វូន។ ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារអូឌីយ៉ូនៅក្នុង Windows អ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់ទាំង Intel® Q370 chipset និង Realtek ALC262 codec។
46

2.6.2 ច្រក COM

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ប្រព័ន្ធផ្តល់ច្រក COM ចំនួនបួនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍ខាងក្រៅ។ ច្រក COM ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើបន្ទះឈីប ITE8786 Super IO កម្រិតឧស្សាហកម្ម (-40 ដល់ 85°C) និងផ្តល់នូវអត្រា baud រហូតដល់ទៅ 115200 bps ។
COM1 និង COM2 (ពណ៌ក្រហម) គឺជាច្រក RS-232/422/485 ដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីបាន។ COM3 និង COM4 (ពណ៌ខៀវ) គឺជាច្រក RS-9 232-wire ស្តង់ដារ។ របៀបប្រតិបត្តិការរបស់ COM1 និង COM2 អាចត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំឡើង BIOS ។ តារាងខាងក្រោមពិពណ៌នាអំពីនិយមន័យម្ជុលនៃច្រក COM ។
COM Port Pin និយមន័យ

កូដ PIN #
១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០

COM1 & COM2

របៀប RS-232

របៀប RS-422

ឌីឌីស៊ី

RX

422 TXD+

TX

422 RXD+

DTR

422 RXD-

GND

GND

DSR

RTS

ស៊ីធីអេស

422 TXD-

RI

របៀប RS-485 (ពីរខ្សែ 485) 485 TXD+/RXD+
GND
485 TXD-/RXD-

COM3 & COM4
របៀប RS-232
DCD RX TX DTR GND DSR RTS CTS RI

47

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.6.3 3-Pin Terminal Block សម្រាប់ DC និង Ignition Input
ប្រព័ន្ធនេះទទួលយកការបញ្ចូលថាមពល DC ជាច្រើនពី 8 ទៅ 35V តាមរយៈប្លុកស្ថានីយដែលអាចដោតបាន 3-pin ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងទីវាល ដែលជាធម្មតាផ្តល់ថាមពល DC ។ វីស clampយន្តការនៅលើប្លុកស្ថានីយផ្តល់នូវភាពជឿជាក់នៃការតភ្ជាប់នៅពេលភ្ជាប់ថាមពល DC ។ បន្ថែមពីលើការបញ្ចូលថាមពល DC ប្លុកស្ថានីយនេះក៏អាចទទួលយកការបញ្ចូលសញ្ញាបញ្ឆេះ (IGN) នៅពេលដែលម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យការបញ្ឆេះ (ឧ. MezIO-V20-EP) ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់កម្មវិធីក្នុងរថយន្ត។
ព្រមាន សូម​ប្រាកដ​ថា វ៉ុលtage នៃថាមពល DC គឺត្រឹមត្រូវមុនពេលអ្នកភ្ជាប់វាទៅប្រព័ន្ធ។ ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលtage លើសពី 35V នឹងធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធ។
2.6.4 3-Pin ពីចម្ងាយ បើក/បិទ
ការតភ្ជាប់ 3-pin "ពីចម្ងាយ បើក/បិទ" អនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែមនៃកុងតាក់ខាងក្រៅ។ វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានដាក់ក្នុងទូ ឬកន្លែងដែលមិនងាយចូល។ អ្នកអាចភ្ជាប់សូចនាករស្ថានភាពខាងក្រៅ LED (20mA) ដោយភ្ជាប់ទៅ PWR LED និង GND ។
48

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

2.7 មុខងារ I/O ខាងក្នុង

បន្ថែមពីលើឧបករណ៍ភ្ជាប់ I/O នៅលើបន្ទះខាងមុខ ប្រព័ន្ធនេះក៏ផ្តល់នូវឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្នុងផងដែរ ដូចជាឧបករណ៍បញ្ជាបិទ/បើកពីចម្ងាយ លទ្ធផលបង្ហាញស្ថានភាព LED ច្រក USB 2.0 ខាងក្នុង។ល។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីចំណុចទាំងនេះ មុខងារ I/O ខាងក្នុង។

2.7.1

ជម្រះប៊ូតុង CMOS
ប៊ូតុង Clear CMOS ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ BIOS របស់ motherboard ឡើងវិញដោយដៃក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ ឬដំណើរការខុសប្រក្រតី។ ដើម្បីជៀសវាងប្រតិបត្តិការដែលមិនរំពឹងទុក ប៊ូតុងត្រូវបានដាក់ដោយចេតនានៅពីក្រោយបន្ទះ។ ដើម្បីជម្រះ CMOS សូមយោងទៅនីតិវិធីខាងក្រោម។ 1. សូមបិទថាមពល និងផ្តាច់ប្រព័ន្ធ ហើយយោងទៅលើផ្នែក ដោះគ្រឿង
ប្រព័ន្ធអំពីរបៀបយកបន្ទះខាងមុខចេញ។ 2. នៅពេលដែលបន្ទះខាងមុខត្រូវបានដកចេញ ប៊ូតុង Clear CMOS អាចមានទីតាំងនៅ
ផ្នែកខាងលើនៃរន្ធ USB (បង្ហាញជារង្វង់ពណ៌ខៀវ)។

3. ដើម្បីលុប CMOS សូមចុចប៊ូតុងឱ្យជាប់យ៉ាងហោចណាស់ 5 វិនាទី។ 4. ដំឡើងបន្ទះខាងមុខប្រព័ន្ធឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។
ការព្រមាន ការសម្អាត CMOS នឹងកំណត់ការកំណត់ BIOS ឡើងវិញទាំងអស់ទៅជាលំនាំដើម ហើយអាចបណ្តាលឱ្យមានពេលវេលាធ្លាក់ចុះ! ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតសំឡេង RAID សូមបម្រុងទុកទិន្នន័យទាំងអស់ ព្រោះការសម្អាត CMOS អាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ!
49

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.2 រន្ធដោត SODIMM DRAM ពីរ
motherboard ប្រព័ន្ធគាំទ្ររន្ធ SODIMM 260-pin ពីរសម្រាប់ដំឡើងម៉ូឌុលអង្គចងចាំ DDR4 រហូតដល់ 64GB ។ រន្ធនីមួយៗគាំទ្រម៉ូឌុលតែមួយ DDR4 2666MHz SODIMM រហូតដល់ 32GB ។
ចំណាំ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះម៉ូឌុល DRAM ដូចជា ដំឡើងបន្ថែម ឬដកចេញ និងដំឡើងឡើងវិញ (ចូលទៅក្នុងរន្ធដូចគ្នា/ផ្សេងគ្នា វានឹងបណ្តាលឱ្យមានការពន្យារពេលប្រហែល 30 ~ 60 វិនាទី នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ( s)
50

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.3 Dual Mode mSATA/ mini-PCIe Socket & Pin Definition

ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់នូវរបៀប dual mode mSATA/ mini-PCIe socket (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) ដែលអនុលោមតាមការកំណត់ mini-PCIe rev. ១.២. អ្នកអាចដំឡើងម៉ូឌុល mSATA SSD ឬ mini-PCIe ទៅក្នុងរន្ធនេះ ហើយប្រព័ន្ធនឹងរកឃើញ និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវាដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីដំណើរការសញ្ញា PCIe ឬ SATA ។ រន្ធ Mini-PCIe នេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានការគាំទ្រស៊ីមកាត (រន្ធដោតជាពណ៌ក្រហម)។ ជាមួយនឹងស៊ីមកាតដែលបានដំឡើង ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអាចចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈបណ្តាញ 1.2G/3G របស់អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តាញរបស់អ្នក។
សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ (WIFI/ 3G/ 4G) រន្ធអង់តែន SMA ច្រើនអាចមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ។

ការបើកអង់តែនបន្ទះខាងមុខ

អង់តែនបន្ទះខាងក្រោយបើក 51

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
របៀបពីរ mSATA/ mini-PCIe និយមន័យរន្ធ

សញ្ញា pin (mPCIe)

1

WAKE #

3

5

7

CLKREQ #

9

GND

11 REFCLK-

១៣ REFCLK+

៣ ជី

កូនសោមេកានិច

17 កក់ទុក*

19 កក់ទុក*

៣ ជី

23 PERn0

25 PERp0

៣ ជី

៣ ជី

៣១ PETn31

33 PETp0

៣ ជី

៣ ជី

39 វ៉

41 វ៉

៣ ជី

45 កក់ទុក

47 កក់ទុក

49 កក់ទុក

51 កក់ទុក

សញ្ញា (mSATA) GND GND
GND SATA_Rxp SATA_Rxn GND GND SATA_Txn SATA_Txp GND GND 3.3V 3.3V –

ម្ជុល #2 4 6 8 10 12 14 16

សញ្ញា (mPCIe) +3.3Vaux GND +1.5V UIM_PWR UIM_DATA UIM_CLK UIM_RESET UIM_VPP

18

GND

20

W_DISABLE #

22

PERST#

24

3.3V

26

GND

28

+1.5V

30

SMB_CLK

32

SMB_DATA

34

GND

36

USB_D-

38

USB_D +

40

GND

42

44

46

48

+1.5V

50

GND

52

3.3V

សញ្ញា (mSATA) 3.3V GND +1.5V –
GND 3.3V GND +1.5V SMB_CLK SMB_DATA GND GND +1.5V GND 3.3V

ព្រមាន
ម៉ូឌុល mini-PCIe 4G មួយចំនួនដែលមិនមាននៅលើធ្នើរគឺមិនអនុលោមតាមចំណុចប្រទាក់ mini-PCIe ស្តង់ដារទេ។ ពួកគេប្រើសញ្ញា 1.8VI/O ជំនួសឱ្យស្តង់ដារ 3.3VI/O ហើយអាចមានសញ្ញាប៉ះទង្គិច។ សូមប្រឹក្សាជាមួយ Neousys សម្រាប់ភាពឆបគ្នានៅពេលមានចម្ងល់!
ការដំឡើងម៉ូឌុល 4G ដែលមិនឆបគ្នាអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធ ឬម៉ូឌុលខ្លួនឯងអាចនឹងត្រូវខូចខាត។

52

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.4 M.2 2242 (B Key), រន្ធដោតស៊ីមកាតខ្នាតតូច និងនិយមន័យម្ជុល
ចំណាំ
មុខងារស៊ីមកាតពីរអាចប្រើបានតែនៅពេលដែលដំណោះស្រាយ Sierra Wireless EM7455/7430 ត្រូវបានដំឡើង។ សម្រាប់ដំណោះស្រាយបន្ថែមលើ 4G ផ្សេងទៀត រន្ធស៊ីមកាត 1 គឺជារន្ធដោតមុខងារលំនាំដើម។

ប្រព័ន្ធនេះមានរន្ធដោត M.2 2242 (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) ដែលដំណើរការជាមួយរន្ធស៊ីមពីរ (4G + 3G) នៅលើបន្ទះខាងមុខ (បង្ហាញជាពណ៌ក្រហម)។ តាមរយៈការដំឡើងម៉ូឌុល និងស៊ីមកាត 3G ឬ 4G M.2 អ្នកអាចចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈបណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។ សម្រាប់ 3G/4G ឥតខ្សែ រន្ធអង់តែន SMA មានទីតាំងនៅលើបន្ទះខាងមុខ/ខាងក្រោយ។

ការបើកអង់តែនបន្ទះខាងមុខ

អង់តែនបន្ទះខាងក្រោយបើក 53

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
M.2 (B Key) និយមន័យរន្ធដោត

ខ្ទាស់ # សញ្ញា

1

3

GND

5

GND

7

USB_D +

9

USB_D-

11

GND

កូនសោមេកានិច

21

23

25

27

GND

29

USB3.0-RX-

31

USB3.0-RX+

33

GND

35

USB3.0-TX-

37

USB3.0-TX+

39

GND

41

PERn0 / SATA-B+

43

PERp0 / SATA-B-

45

GND

47

PETn0 / SATA-A-

49

PETp0 / SATA-A+

51

GND

53

REFCLKN

55

REFCLKP

57

GND

59

61

63

65

67

RESET_N

69

CONFIG_1

71

GND

73

GND

75

ម្ជុលលេខ ២ ៤ ៦ ៨ ១០

សញ្ញា +3V3 +3V3 FULL_CARD_POWER_OFF_N W_DISABLE_N –

20

22

24

26

28

30

UIM1-កំណត់ឡើងវិញ

32

UIM1-CLK

34

UIM1-ទិន្នន័យ

36

UIM1-PWR

38

40

UIM2-DET

42

UIM2-ទិន្នន័យ

44

UIM2-CLK

46

UIM2-RST

48

UIM2-PWR

50

PERST_N

52

54

56

58

60

62

64

66

UIM1_DETECT

68

70

+3V3

72

+3V3

74

+3V3

54

2.7.5 ច្រក SATA

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ចំណាំ គាំទ្ររហូតដល់ 15mm កម្រាស់ HDD/SSD ។

ប្រព័ន្ធផ្តល់នូវច្រក SATA ពីរដែលគាំទ្រសញ្ញា Gen3, 6 Gb/s SATA ។ ច្រក SATA នីមួយៗ (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) មានឧបករណ៍ភ្ជាប់ SATA 7-pin និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពល 4-pin ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពល (បង្ហាញជាពណ៌ក្រហម) នីមួយៗមាន HDD/SSD ទំហំ 2.5" នៅក្នុងតង្កៀប HDD ខាងក្នុង។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ SATA ស្តង់ដារ 22-pin ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយប្រព័ន្ធ។ អ្នកអាចយោងទៅផ្នែកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SATA សម្រាប់ការកំណត់ SATA ។
55

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.6 កុងតាក់ DIP

កុងតាក់ DIP (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) គួរតែត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរួចហើយចេញពីរោងចក្រ។ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែកំណត់កុងតាក់ DIP ទី 4 ទៅ ON សម្រាប់ការអាប់ដេត BIOS ហើយប្តូរវាទៅទីតាំងបិទវិញនៅពេលដែល

ការអាប់ដេត BIOS បានបញ្ចប់។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីការកំណត់កុងតាក់ DIP លំនាំដើមរបស់ប្រព័ន្ធ

សម្រាប់គោលបំណងយោង។

ប្រព័ន្ធ

ការកំណត់កុងតាក់ DIP លំនាំដើម បើកដំណើរការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង BIOS

Nuvo-7160GC/ Nuvo-7162GC/ Nuvo-7164GC

Nuvo-7166GC

ចំណាំ ការផ្លាស់ប្តូរកុងតាក់ DIP ណាមួយទៅទីតាំង ON ឬ OFF នឹងបណ្តាលឱ្យមានពេលវេលារាវរកបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាប់ផ្តើម។
56

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.7 បើក/បិទ បញ្ជា(Ctrl) និងលទ្ធផលស្ថានភាព

ពិន # និយមន័យ

1

WDT_LED-

2

WDT_LED+

3

ថាមពលរង់ចាំ -

4

ថាមពលរង់ចាំ +

5

HDD-

6

HDD+

7

ថាមពល -

8

ថាមពល+

9

Ctrl-

10 បញ្ជា(Ctrl)+

11 IGN_LED-

12 IGN_LED+

ការពិពណ៌នា
[លទ្ធផល] សូចនករកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង Watchdog បញ្ចេញពន្លឺនៅពេលកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង Watchdog សកម្ម [លទ្ធផល] សូចនាករថាមពលរង់ចាំ បើកប្រសិនបើថាមពល DC ត្រូវបានអនុវត្ត ហើយប្រព័ន្ធស្ថិតនៅក្នុងរបៀប S5 (រង់ចាំ)។ [លទ្ធផល] សូចនាករដ្រាយវ៍រឹង បញ្ចេញពន្លឺនៅពេលដ្រាយរឹង SATA សកម្ម។ [លទ្ធផល] សូចនាករថាមពលប្រព័ន្ធ បើកប្រសិនបើប្រព័ន្ធត្រូវបានបើក បិទ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធត្រូវបានបិទ។ [ការបញ្ចូល] ការត្រួតពិនិត្យការបើក/បិទពីចម្ងាយ ភ្ជាប់ទៅកុងតាក់ខាងក្រៅដើម្បីបើក/បិទប្រព័ន្ធ (ប៉ូលគឺមានភាពធ្វេសប្រហែស)។ [លទ្ធផល] សូចនករត្រួតពិនិត្យការបញ្ឆេះ បើក ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងបញ្ឆេះបិទ ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងបញ្ឆេះត្រូវបានបិទ។

57

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.8 ច្រក USB 2.0 ខាងក្នុង
motherboard នៃប្រព័ន្ធមានច្រក USB2.0 ខាងក្នុងនៅលើ PCBA ។ អ្នកអាចប្រើរន្ធ USB នេះដើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍ការពារ USB នៅខាងក្នុងតួនៃប្រព័ន្ធ។
58

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
រន្ធដោត 2.7.9 M.2 2280 (M Key) សម្រាប់ NVMe SSD ឬ OptaneTM Memory
ប្រព័ន្ធនេះមានរន្ធដោត x4 PCIe M.2 2280 (ក៏អនុលោមតាមសញ្ញា SATA) សម្រាប់អ្នកដើម្បីដំឡើង NVMe/SATA SSD សម្រាប់ដំណើរការចុងក្រោយ ឬអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ដើម្បីបង្កើនល្បឿនដំណើរការអាន/សរសេរនៃថាសរឹងប្រពៃណី។ . NVMe SSD ផ្តល់នូវដំណើរការពិសេសលើសពី 2.5″ SSDs ខណៈពេលដែលអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM អាចបង្កើនការអាន/សរសេររបស់ថាសរឹងប្រពៃណីរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។
ចំណាំ រន្ធដោត M.2 នឹងរកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធដោតដើម្បីដំណើរការសញ្ញា PCIe ឬ SATA អាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលបានដំឡើង។
59

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
M.2 (M Key) និយមន័យរន្ធដោត

ខ្ទាស់ # សញ្ញា

1

GND

3

GND

5

PERN3

7

PERP3

9

GND

11

PETN ៣

13

PETP3

15

GND

17

PERN2

19

PERP2

21

GND

23

PETN ៣

25

PETP2

27

GND

29

PERN1

31

PERP1

33

GND

35

PETN ៣

37

PETP1

39

GND

41

PERn0 / SATA-B+

43

PERp0 / SATA-B-

45

GND

47

PETn0 / SATA-A-

49

PETp0 / SATA-A+

51

GND

53

REFCLKN

55

REFCLKP

57

GND

កូនសោមេកានិច

67

69

PEDET

71

GND

73

GND

75

GND

ម្ជុលលេខ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

សញ្ញា +3V3 +3V3 DAS/DSS_N +3V3 +3V3 +3V3 +3V3 PERST_N –

68

SUSCLK

70

+3V3

72

+3V3

74

+3V3

60

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2.7.10 MezIOTM Interface & Pin Definition
MezIOTM គឺជាចំណុចប្រទាក់ច្នៃប្រឌិតដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលមុខងារ I/O ដែលផ្តោតលើកម្មវិធីទៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្កប់។ វាផ្តល់សញ្ញាកុំព្យូទ័រ ខ្សែថាមពល និងសញ្ញាបញ្ជាតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ល្បឿនលឿន។ MezIOTM ក៏មានភាពជឿជាក់ខាងមេកានិចផងដែរ ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរចនាសម្ព័ន្ធឡៅតឿដែលបានម៉ោន 3 ចំណុចរបស់វា។ ម៉ូឌុល MezIOTM អាចប្រើប្រាស់សញ្ញាទាំងនេះ ដើម្បីអនុវត្តមុខងារ I/O ដ៏ទូលំទូលាយ។ ប្រព័ន្ធនេះរួមបញ្ចូលចំណុចប្រទាក់ MezIOTM និងការរចនាមេកានិចជាសកល ដើម្បីសម្រួលដល់ម៉ូឌុល MezIOTM ស្តង់ដាររបស់ Neousys ។ សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់អភិវឌ្ឍម៉ូឌុល MezIOTM ផ្ទាល់ខ្លួន Neousys ផ្តល់ឯកសាររចនា MezIOTM លើមូលដ្ឋាន NDA ។ សូមទាក់ទង Neousys សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
61

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
MezIOTM Interface Pin Definition ចំណុចប្រទាក់ MezIOTM ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ FCI BergStak® board-to-board ដើម្បីផ្តល់នូវការភ្ជាប់គ្នានៃសញ្ញាដែលមានល្បឿនលឿន។ ផ្នែកទទួលនៅលើ PCBA គឺ FCI 61082-063402LF ខណៈពេលដែលផ្នែកដោតនៅលើម៉ូឌុល MezIOTM គឺ FCI 61083-064402LF ។ សូមមើលតារាងខាងក្រោមសម្រាប់និយមន័យសញ្ញានៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ 60-pin របស់វា។

មុខងារ
ការពិពណ៌នា
ប្រព័ន្ធបម្រុងទុកដែលបានបម្រុងទុក សញ្ញា S4 មូលដ្ឋានបានបម្រុងទុក ដីដែលបានបម្រុងទុក វេទិកាកំណត់ឡើងវិញ គូទិន្នន័យ USB គូទិន្នន័យ USB គូទិន្នន័យ រថយន្ដក្រុង SMB រថយន្តក្រុង SMB រថយន្ដក្រុង PCIe គូទិន្នន័យ PCIe គូទិន្នន័យ PCIe គូទិន្នន័យ PCIe គូទិន្នន័យ ប៊ូតុងថាមពលបានបម្រុងទុក PCH GPIO PCH GPIO PCH GPIO ថាមពល 3.3V ថាមពល 3.3V ថាមពល 5V ថាមពល 5V

សញ្ញា
កក់ទុក កក់ទុក SLP_S4# GND កក់ទុក GND UID_LED PLT_RST# USBP5_N USBP5_P GND SMB_DATA SMB_CLK PCIE_TXP_3 PCIE_TXN_3 GND PCIE_RXP_3 PCIE_RXN_3 PWRIGPER3_RIS GND P2V1 P3V3 P3V P3V

ម្ជុល # ម្ជុល # សញ្ញា

1

2

PCIE_TXP_0

3

4

PCIE_TXN_0

5

6

GND

7

8

PCIE_RXP_0

9

10

PCIE_RXN_0

11

12

CLK100_P_0

13

14

CLK100_N_0

15

16

GND

17

18

PCIE_TXP_1

19

20

PCIE_TXN_1

21

22

PCIE_RXP_1

23

24

PCIE_RXN_1

25

26

GND

27

28

CLK100_P_1

29

30

CLK100_N_1

31

32

GND

33

34

PCIE_TXP_2

35

36

PCIE_TXN_2

37

38

GND

39

40

PCIE_RXP_2

41

42

PCIE_RXN_2

43

44

RXD4

45

46

TXD១

47

48

RXD5

49

50

TXD១

51

52

GND

53

54

ភី ១១០ វី ១០០៣

55

56

GND

57

58

P12V

59

60

P12V

មុខងារ
ការពិពណ៌នា
គូទិន្នន័យ PCIe PCIe data pair Ground PCIe data pair PCIe data pair PCIe data pair PCIe clock pair PCIe data pair Ground PCIe data pair PCIe data pair PCIe data pair Ground PCIe clock pair PCIe clock pair Ground PCIe data pair PCIe data pair Ground PCIe data pair PCIe data pair SIO COM4 SIO COM4 SIO COM5 SIO COM5 Ground 1.8V power Ground 12V ថាមពល 12V

62

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3 ការដំឡើងប្រព័ន្ធ
មុននឹងដោះគ្រឿងបរិក្ខារប្រព័ន្ធ និងដំឡើងសមាសធាតុ និងម៉ូឌុល សូមប្រាកដថាអ្នកបានធ្វើដូចខាងក្រោម៖ វាត្រូវបានណែនាំថាមានតែបុគ្គលិកសេវាកម្មដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះគួរដំឡើង និងផ្តល់សេវាកម្មនេះ។
ផលិតផលដើម្បីជៀសវាងការរងរបួសឬការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធ។ សូមសង្កេតគ្រប់នីតិវិធី ESD គ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតឧបករណ៍។ មុនពេលផ្តាច់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក សូមប្រាកដថាប្រព័ន្ធបានបិទហើយ ទាំងអស់គ្នា
ខ្សែ និងអង់តែន (ថាមពល វីដេអូ ទិន្នន័យ។ល។) ត្រូវបានផ្តាច់។ ដាក់ប្រព័ន្ធលើផ្ទៃរាបស្មើ និងរឹងមាំ (ដកចេញពីម៉ោន ឬចេញពីម៉ាស៊ីនមេ
ទូ) មុនពេលបន្តដំណើរការដំឡើង/ជំនួស។
63

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

3.1

ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធ
ដើម្បីចូលប្រើសមាសធាតុខាងក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវរុះរើចេញ។ ដើម្បីរុះរើប្រព័ន្ធឯករភជប់ អ្នកត្រូវដកម៉ូឌុល Cassette និងវីសនៅលើបន្ទះ I/O ទាំងពីរ។ 1. បង្វែរប្រព័ន្ធបញ្ច្រាស់ចុះក្រោម ហើយដកវីសទាំងបួននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Cassette
ម៉ូឌុល។

2. គ្រវីថ្នមៗ ហើយបំបែកម៉ូឌុល Cassette ចេញពីប្រព័ន្ធ។

64

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. នៅលើបន្ទះ I/O ខាងក្រោយ សូមដកវីស hexa ដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។ 4. ដោះបន្ទះ I/O ខាងក្រោយ។
65

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5. នៅលើបន្ទះ I/O ខាងមុខ ដោះវីស hexa ដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។ 6. ដោះបន្ទះ I/O ខាងមុខ។
66

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
7. លើកបន្ទះខាងក្រោមរបស់ប្រព័ន្ធឡើងថ្នមៗ។
8. នៅពេលដែលបន្ទះខាងក្រោមត្រូវបានដកចេញ អ្នកគួរតែអាចចូលទៅកាន់ I/O interfaces ខាងក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ។
67

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.2 ការដំឡើងផ្នែកខាងក្នុង
3.2.1 ដំណើរការដំឡើង CPU
1. ដើម្បីដំឡើង CPU អ្នកនឹងត្រូវបែងចែក heatsink និង motherboard ។ 2. ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន សូមដកវីសទាំងប្រាំបួនដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម (ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដំឡើង CPU សម្រាប់
លើកដំបូង អ្នកមិនចាំបាច់ដកវីសដែលមានពណ៌ក្រហមទេ ព្រោះមិនទាន់បានដំឡើង ហើយវីសអាចរកបាននៅក្នុងប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់)។
68

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. ញែក motherboard ចេញពី heatsink ដោយថ្នមៗ អ្នកនឹងឃើញគម្របការពាររន្ធ CPU ដាក់ចុងម្រាមដៃនៅក្រោមសញ្ញា “REMOVE” ដើម្បីអានុភាព និងលើកគម្របថ្នមៗ។
ការដាស់តឿន ជាមួយនឹងការដោះគម្របការពារ សូមប្រយ័ត្នពេលកាន់ motherboard ។ កុំប៉ះម្ជុលនៅក្នុងរន្ធ LGA!
69

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. ដក CPU ចេញពីកុងតឺន័រ/ថាសរបស់វា។ ផ្គូផ្គងស្នាមរន្ធទាំងពីរនៅចំហៀងទៅនឹងចំនុចប្រសព្វនៅក្នុងរន្ធ បន្ថយ CPU ចូលទៅក្នុងរន្ធថ្នមៗ។
5. កំណត់ទីតាំងតង្កៀបរក្សា CPU ពីប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់។ ដាក់តង្កៀបរក្សាទុកនៅលើ CPU ហើយសង្កត់វានៅនឹងកន្លែង។
70

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
6. បង្វែរ motherboard ជុំវិញ និងធានាដង្កៀបដោយរឹតបន្តឹងវីសក្បាល M3 P ចំនួនពីរ។
កាន់តង្កៀបស៊ីភីយូឱ្យជាប់ ហើយបើកវីសក្បាល M3 P ពីរ
motherboard នៅជុំវិញ 7. ដោះខ្សែភាពយន្តការពាររបស់បន្ទះកម្ដៅទាំងអស់នៅលើ heatsink។
71

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
8. ជាមួយនឹងការតំរង់ជួរនៃ motherboard ទាំងបួន សូមបន្ថយ motherboard ថ្នមៗទៅលើ heatsink ហើយភ្ជាប់វីសទាំងបួន។
72

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
9. នៅពេលដែល motherboard ត្រូវបានដំឡើងរួច អ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធានានូវវីសទាំង XNUMX ដែលជួយ heatsink ដាក់សម្ពាធទៅលើ CPU/ chipset ស្លាប់។ អ្នក​នឹង​ចង់​ដាក់​សម្ពាធ​សូម្បីតែ​ជ្រុង​ដោយ​រឹតបន្តឹង​វីស​នីមួយៗ​បន្តិចម្តងៗ។ សូមយោងទៅលើលំដាប់ដែលបានណែនាំនៅពេលរឹតបន្តឹងវីស។
10. ដំឡើងបន្ទះប្រព័ន្ធ និងម៉ូឌុល Cassette ឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។ 11. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។
73

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

3.2.2

ការដំឡើង DDR4 SO-DIMM
មានរន្ធដោតអង្គចងចាំ SO-DIMM ពីរ (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) នៅលើ motherboard ដែលគាំទ្រអតិបរមា 64GB DDR4-2666។ សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីខាងក្រោមដើម្បីជំនួស ឬដំឡើងម៉ូឌុលអង្គចងចាំ។ 1. សូមយោងទៅផ្នែក "ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធ"។ 2. កំណត់ទីតាំងរន្ធម៉ូឌុលអង្គចងចាំ SODIMM នៅលើ motherboard ។

3. ដើម្បីដំឡើងម៉ូឌុលអង្គចងចាំ សូមបញ្ចូលម្រាមដៃមាសទៅក្នុងរន្ធដោតនៅមុំ 45 ដឺក្រេ រុញចុះក្រោមលើម៉ូឌុលអង្គចងចាំ ដើម្បីខ្ទាស់ម៉ូឌុលទៅក្នុងទីតាំង។
74

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. រុញម៉ូឌុលអង្គចងចាំចុះក្រោម រហូតដល់វាត្រូវបានខ្ទាស់ចូល។ 5. ធ្វើជំហានទី 3 និងទី 4 ម្តងទៀត ដើម្បីដំឡើងម៉ូឌុលផ្សេងទៀត។ 6. ដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធ និងបន្ទះឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។ 7. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។
75

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ម៉ូឌុល 3.2.3 mPCIe កាត Mini-SIM (2FF) និងការដំឡើងអង់តែន
ប្រព័ន្ធនេះមានរន្ធដោត mPCIe (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) ភ្ជាប់ជាមួយរន្ធ Mini-SIM (បង្ហាញជាពណ៌ក្រហម) សម្រាប់ដំឡើងម៉ូឌុល 3G/4G ។ សម្រាប់ការដំឡើង សូមមើលការណែនាំខាងក្រោម។ 1. សូមយោងទៅផ្នែក "ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធ"។ 2. កំណត់ទីតាំងរន្ធដោត mPCIe និង SIM នៅលើ motherboard។

3. មុនពេលដំឡើងម៉ូឌុល mPCIe អ្នកត្រូវបញ្ចូលកាត Mini-SIM ។ រុញរន្ធដោតស៊ីម ហើយលើករន្ធដាក់ស៊ីមកាត។ បញ្ចូលកាត Mini-SIM (ម្ជុលបែរមុខឡើង) បិទរន្ធ SIM ហើយរុញវាដើម្បីចាក់សោស៊ីមកាតនៅនឹងកន្លែង។

រុញ និងលើកអ្នកកាន់ស៊ីមកាត

បញ្ចូលកាត Mini-SIM ដោយប្រើម្ជុលបែរមុខឡើង

76

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. ធានាសុវត្ថិភាពកាត Mini-SIM ដោយរុញអ្នកកាន់។
5. បញ្ចូលម៉ូឌុល mPCIe នៅលើមុំ 45 ដឺក្រេទៅក្នុងរន្ធដោត mPCIe និងធានានូវម៉ូឌុល។
បញ្ចូលនៅមុំ 45 ដឺក្រេ ធានានូវម៉ូឌុល 6. ខ្ទាស់លើខ្សែ IPEZ-to-SMA ទៅនឹងម៉ូឌុល ហើយធានាអង់តែនទៅខាងមុខ ឬខាងក្រោយ
បន្ទះ។ សូម​យោង​ទៅ​សៀវភៅ​ដៃ​របស់​ម៉ូឌុល​សម្រាប់​ការ​តភ្ជាប់​ឃ្លីប​លើ។
ខ្ទាស់នៅលើខ្សែ IPEZ-to-SMA អង់តែនសុវត្ថិភាពទៅបន្ទះខាងក្រោយ 7. ដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធ និងបន្ទះឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។ 8. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។
77

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.2.4 M.2 2242 (B Key) ម៉ូឌុល និងការដំឡើងកាត Micro-SIM (3FF)
ប្រព័ន្ធនេះមានរន្ធដោត M.2 (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) សម្រាប់ដំឡើង 3G/4G ឬម៉ូឌុលវ៉ាយហ្វាយ ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយរន្ធដោតកាត Micro-SIM ពីរ (បង្ហាញជាពណ៌ក្រហម)។ សម្រាប់ការដំឡើង សូមមើលការណែនាំខាងក្រោម។ 1. សូមយោងទៅផ្នែក "ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធ"។ 2. កំណត់ទីតាំង M.2 2242 (B Key) និងរន្ធដោតស៊ីមកាតនៅលើ motherboard ។
3. បញ្ចូលម៉ូឌុលនៅលើមុំ 45 ដឺក្រេ។
78

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. ចុចចុះក្រោមថ្នមៗ និងធានាម៉ូឌុលដោយវីសក្បាល M2.5 P ។
5. ខ្ទាស់នៅលើខ្សែ IPEZ-to-SMA ទៅនឹងម៉ូឌុល និងធានាអង់តែនទៅបន្ទះខាងមុខ ឬខាងក្រោយ។ សូម​យោង​ទៅ​សៀវភៅ​ដៃ​របស់​ម៉ូឌុល​សម្រាប់​ការ​តភ្ជាប់​ឃ្លីប​លើ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។

ឃ្លីបនៅលើខ្សែ IPEZ-to-SMA

អង់តែនសុវត្ថិភាពទៅបន្ទះខាងក្រោយ

6. ជាមួយនឹង motherboard លាតត្រដាង ស៊ីមកាតត្រូវបានបញ្ចូលដោយម្រាមដៃមាសដែលបែរមុខទៅខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបញ្ចូលស៊ីមកាតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ឈរ (ព្រុយ heatsink ឡើងលើ) ម្រាមដៃមាសគួរតែបែរមុខទៅខាងលើ។ រន្ធស៊ីមគឺជាប្រភេទរុញ។ យន្តការរុញ មានន័យថាស៊ីមកាតត្រូវបានរុញទៅដំឡើង និងរុញដើម្បីទាញយក

7. ដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធ និងបន្ទះឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។

8. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។

79

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.2.5 M.2 2280 NVMe SSD ឬការដំឡើងអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM
ប្រព័ន្ធនេះមានរន្ធដោត x4 PCIe M.2 2280 សម្រាប់អ្នកដើម្បីដំឡើង NVMe SSD សម្រាប់ដំណើរការចុងក្រោយ ឬអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ដើម្បីបង្កើនល្បឿនដំណើរការអាន/សរសេរនៃថាសរឹងប្រពៃណី។ NVMe SSD ផ្តល់នូវដំណើរការពិសេសលើសពី 2.5″ SSDs ខណៈពេលដែលអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM អាចបង្កើនការអាន/សរសេររបស់ថាសរឹងប្រពៃណីរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។ សម្រាប់ការដំឡើង សូមមើលការណែនាំខាងក្រោម។ 1. សូមយោងទៅផ្នែក "ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធ" អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទាំងស្រុងទេ។
រុះរើប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់រន្ធ M.2 ។ 2. បញ្ចូលម៉ូឌុលនៅលើមុំ 45 ដឺក្រេ។
80

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. ចុចចុះក្រោមថ្នមៗ និងធានាម៉ូឌុលដោយវីសក្បាល M2.5 P ។ 4. ដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធ និងបន្ទះឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។ 5. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។ 6. សូមយោងទៅលើផ្នែក Intel® OptaneTM Memory BIOS Setup និងការដំឡើង Driver
សម្រាប់ការបង្កើនល្បឿនដ្រាយវ៍រឹងប្រពៃណី។
81

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.2.6 ការដំឡើងម៉ូឌុល MezIOTM (ស្រេចចិត្ត)
MezIOTM គឺជាចំណុចប្រទាក់ច្នៃប្រឌិតដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលមុខងារ I/O ដែលផ្តោតលើកម្មវិធីទៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្កប់។ វាផ្តល់សញ្ញាកុំព្យូទ័រ ខ្សែថាមពល និងសញ្ញាបញ្ជាតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ល្បឿនលឿន។ MezIOTM ក៏មានភាពជឿជាក់ខាងមេកានិចផងដែរ ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរចនាសម្ព័ន្ធឡៅតឿដែលបានម៉ោន 3 ចំណុចរបស់វា។ ម៉ូឌុល MezIOTM អាចប្រើប្រាស់សញ្ញាទាំងនេះ ដើម្បីអនុវត្តមុខងារ I/O ដ៏ទូលំទូលាយ។ ប្រព័ន្ធនេះរួមបញ្ចូលចំណុចប្រទាក់ MezIOTM និងការរចនាមេកានិចជាសកល ដើម្បីសម្រួលដល់ម៉ូឌុល MezIOTM ស្តង់ដាររបស់ Neousys ។ សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់អភិវឌ្ឍម៉ូឌុល MezIOTM ផ្ទាល់ខ្លួន Neousys ផ្តល់ឯកសាររចនា MezIOTM លើមូលដ្ឋាន NDA ។ សូមទាក់ទង Neousys សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ 1. សូមយោងទៅផ្នែក "ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធ" អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទាំងស្រុងទេ។
រុះរើប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់ចំណុចប្រទាក់ MezIOTM ។
82

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2. ម៉ូឌុល MezIOTM ត្រូវបានធានាដោយឧបករណ៍ឈរចំនួនបីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។
83

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. បន្ទាបម៉ូឌុល MezIOTM ថ្នមៗទៅលើផ្នែកឈរចំនួនបី ខណៈពេលដែលត្រូវគ្នានឹងចំណុចប្រទាក់ MezIOTM ។ ធានាម៉ូឌុលដោយប្រើវីសដែលបានផ្គត់ផ្គង់។
4. ដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធ និងបន្ទះឡើងវិញនៅពេលរួចរាល់។ 5. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។
84

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.2.7 ការដំឡើង HDD/SSD
ចំណាំ គាំទ្ររហូតដល់ 15mm កម្រាស់ HDD/SSD ។
ប្រព័ន្ធនេះមានច្រក SATA ចំនួនពីរ (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ) និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពលបួន pin ចំនួនពីរ (បង្ហាញជាពណ៌ក្រហម)។ SATA និងខ្សែថាមពលគួរតែត្រូវបានភ្ជាប់រួចហើយនៅលើ motherboard ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែត្រូវដំឡើង HDD/SSD ប៉ុណ្ណោះ។ សូមមើលការណែនាំខាងក្រោមអំពីរបៀបដំឡើង 2.5″ SATA HDD/SSD ។ 1. បង្វែរប្រព័ន្ធបញ្ច្រាស់ចុះក្រោម ហើយដកវីសទាំងបីដែលមានបង្ហាញក្នុងរូបភាព
ខាងក្រោម ហើយលើកថាសចេញពីប្រព័ន្ធ។
85

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2. យកបន្ទះកម្ដៅ HDD/SSD ចេញពីប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់ ហើយដាក់វានៅចំកណ្តាលថាស។ ដោះខ្សែភាពយន្តការពារដែលគ្របលើបន្ទះកម្ដៅ HDD/SSD។
3. ដាក់ HDD/SSD (ដោយដាក់ស្លាកឡើងលើ) ហើយផ្គូផ្គងចុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ SATA ទៅចំហៀងជាមួយនឹងរន្ធវីសពីរ (មានពណ៌ខៀវ) ធានា HDD/SSD ជាមួយនឹងវីស flathead ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ (4 ក្នុងមួយ drive)។
4. នៅពេលបើកថាស អ្នកគួរតែអាចកំណត់ទីតាំងខ្សែ SATA 22-pin ភ្ជាប់វាទៅ HDD/SSD ដែលបានដំឡើង។
86

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5. ដាក់ថាសចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធវិញដោយថ្នមៗ ដោយផ្នែកខាងឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធជាមុន ហើយធានាថាសជាមួយវីសបី។
6. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើងសមាសភាគផ្សេងទៀត សូមយោងទៅផ្នែករៀងៗខ្លួន។
87

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.2.8 Ethernet/PoE+ Port Panel ជួសជុលវីស
ច្រក Ethernet RJ45 របស់ប្រព័ន្ធមានរន្ធជួសជុលវីសបន្ទះ (ចង្អុលបង្ហាញជារង្វង់ពណ៌ខៀវ) សម្រាប់ការតភ្ជាប់ខ្សែដ៏រឹងមាំ។
1. ដើម្បីដំឡើង និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការតភ្ជាប់វីសបន្ទះ អ្នកត្រូវតែទទួលបានខ្សែជួសជុលវីសបន្ទះ ដូចជាខ្សែដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។
2. គ្រាន់តែបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ RJ45 ទៅក្នុងច្រក RJ45 ហើយធានាវីសខាងលើ និងខាងក្រោមដោយប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នក ឬវីសស្ពឺ។
ចំណាំ ច្រក 5 និង 6 មានតែរន្ធជួសជុលវីសបន្ទះខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ។
88

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.3 ការដំឡើងកាតក្រាហ្វិក Nuvo-7160GC
ការព្រមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាត សូមបិទប្រព័ន្ធ ផ្តាច់ខ្សែទាំងអស់ ហើយដាក់ប្រព័ន្ធនៅលើ
ផ្ទៃរឹងរាបស្មើសម្រាប់ដំឡើង។ កុំដកកាតក្រាហ្វិកចេញពីថង់ antistatic មុនពេលវារួចរាល់
បានដំឡើងនៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette ។ យកឧបករណ៍ការពារម្រាមដៃមាស PCIe ចេញប្រសិនបើមាន។
ម៉ូឌុល Cassette ផ្ដល់នូវផ្នែកដាច់ដោយឡែក ដើម្បីផ្ទុកកាតបន្ថែម។ វាបែងចែកកំដៅដែលបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅទាំងប្រព័ន្ធ និងកាតបន្ថែមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរចនាម៉ូឌុលកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការដំឡើង និងការជំនួសកាតបន្ថែមនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាគ្មានកង្ហារ។ ការរចនាមេកានិចបង្កើតផ្លូវរូងក្រោមដីខ្យល់បិទជិតដើម្បីនាំខ្យល់ត្រជាក់ទៅកាន់ GPU និងបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅតាមរយៈកង្ហារប្រព័ន្ធដើម្បីផ្តល់នូវស្ថេរភាពនិងភាពជឿជាក់ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធ។ ដើម្បីដំឡើងកាតក្រាហ្វិក PCIe ទៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette សូមយោងទៅនីតិវិធីខាងក្រោម៖
89

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1. បង្វែរប្រព័ន្ធបញ្ច្រាស់ចុះក្រោម ហើយដកវីសទាំងបួនចេញ។
2. គ្រវីម៉ូឌុល Cassette ថ្នមៗ ហើយបំបែកវាចេញពីឯករភជប់របស់ប្រព័ន្ធ។ 3. ដោះវីសដើម្បីបើកគម្រប Cassette ។
90

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. ដោះគម្រប bezel ចេញ។
5. ភ្ជាប់ជើងកៅស៊ូទាំងបី (ដែលមានក្នុងប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់) ទៅនឹងមុខតំណែងដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោយកាតក្រាហ្វិក និងមួយទៀត (ផ្តល់ក្នុងប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់) នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃគម្របរបស់ម៉ូឌុល Cassette ។

កៅស៊ូ 3 ឈរនៅខាងក្រោយក្រាហ្វិក 1 កៅស៊ូឈរនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃ

កាត

គម្របម៉ូឌុលកាសែត

91

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
6. បញ្ចូលកាតក្រាហ្វិកទៅក្នុងរន្ធដោត PCIe ខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យប្រាកដថា bezel ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងស្នាមរន្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវ កាតត្រូវបានធានានៅនឹងកន្លែងដោយវីស ហើយថាមពល 6-pin ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាតក្រាហ្វិក។ ខ្សែ 6-pin ទៅ 8-pin ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ ហើយអាចរកបាននៅក្នុងប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់។
7. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដកកាតក្រាហ្វិកចេញពីម៉ូឌុល Cassette ដោះវីស ផ្តាច់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 6-pin ហើយត្រឡប់ដងថ្លឹងពណ៌សទៅខាងក្រៅ ដើម្បីផ្តាច់រន្ធដោត PCIe។
92

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
8. នៅពេលដែលកាតក្រាហ្វិកត្រូវបានដំឡើងរួច សូមដាក់ និងធានាគម្របត្រឡប់មកវិញទៅលើម៉ូឌុល Cassette ។

9. បន្ទាបម៉ូឌុល Cassette ទៅលើប្រព័ន្ធដោយថ្នមៗ ដើម្បីធានាថារន្ធដោត PCIe ត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងធានាសុវត្ថិភាពម៉ូឌុល Cassette។

ម៉ូឌុល Cassette ទាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ធានា Cassette ជាមួយវីស

93

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.4 ការដំឡើង Nuvo-7162GC Quadro P2200
ការព្រមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាត សូមបិទប្រព័ន្ធ ផ្តាច់ខ្សែទាំងអស់ ហើយដាក់ប្រព័ន្ធនៅលើ
ផ្ទៃរឹងរាបស្មើសម្រាប់ដំឡើង។ កុំដកកាតក្រាហ្វិកចេញពីថង់ antistatic មុនពេលវារួចរាល់
បានដំឡើងនៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette ។ យកឧបករណ៍ការពារម្រាមដៃមាស PCIe ចេញប្រសិនបើមាន។
ម៉ូឌុល Cassette ផ្តល់នូវបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីផ្ទុក NVIDIA® Quadro P2200 ។ វា compartmentalizes កំដៅដែលបានបង្កើតនិងមានប្រសិទ្ធិភាពគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅនៃទាំងប្រព័ន្ធនិង inference បង្កើនល្បឿន។ ការរចនាម៉ូឌុលកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការដំឡើង និងការជំនួស NVIDIA® Quadro P2200 នៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាគ្មានកង្ហារ។ ការរចនាមេកានិកអនុញ្ញាតឱ្យកង្ហារម៉ូឌុល Cassette ដឹកនាំខ្យល់ត្រជាក់ដោយផ្ទាល់ទៅលើកាតក្រាហ្វិក ដើម្បីផ្តល់នូវស្ថេរភាពនិងភាពជឿជាក់បំផុត។ ដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនទៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette សូមយោងទៅនីតិវិធីខាងក្រោម៖
94

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1. បង្វែរប្រព័ន្ធបញ្ច្រាស់ចុះក្រោម ហើយដកវីសទាំងបួនចេញ។
2. គ្រវីម៉ូឌុល Cassette ថ្នមៗ ហើយបំបែកវាចេញពីឯករភជប់របស់ប្រព័ន្ធ។ 3. ដោះវីសដើម្បីបើកគម្រប Cassette ។
95

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. បំបែកគម្រប Cassette និងគម្រប bezel ។
5. យកឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនក្រាហ្វិក NVIDIA® Quadro P2200 ចេញពីថង់ antistatic ហើយភ្ជាប់ជើងកៅស៊ូទាំងបី (ដែលមាននៅក្នុងប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់) ទៅនឹងទីតាំងដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោយកាតក្រាហ្វិក។
96

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
6. ដោះឧបករណ៍ការពារម្រាមដៃមាស PCIe (ប្រសិនបើមាន) ហើយបន្ទាបឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនក្រាហ្វិកចូលទៅក្នុងរន្ធ PCIe នៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette ខណៈពេលដែលត្រូវគ្នានឹងការបើក bezel ។
7. ត្រូវប្រាកដថាផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្នែកបង្កើនល្បឿនក្រាហ្វិចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងស្នាមរន្ធ និងធានាគែមក្រាហ្វិចរបស់ឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនក្រាហ្វិកនៅផ្នែកខាងលើដោយវីស។
97

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
8. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដកឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនក្រាហ្វិកចេញពីស្រោមម៉ូឌុល Cassette នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃប្រអប់បញ្ចូលម៉ូឌុល Cassette កំណត់ទីតាំងដងថ្លឹងពណ៌ស ត្រឡប់វាទៅខាងក្រៅ ដើម្បីផ្តាច់កាត PCIe ចេញពីរន្ធដោត។
9. នៅពេលដែលឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនក្រាហ្វិកត្រូវបានដំឡើងរួច ដាក់គម្របត្រឡប់មកវិញនៅលើម៉ូឌុល Cassette និងធានាគម្របដោយវីសដែលបានចង្អុលបង្ហាញ។
98

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
10. បន្ទាបម៉ូឌុល Cassette ថ្នមៗទៅលើប្រព័ន្ធព័ទ្ធជុំវិញ។ 11. ធានាវីសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្រោម Cassette ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង។
99

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.5 Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC Tesla Inference Accelerator ការដំឡើង
ការព្រមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាត សូមបិទប្រព័ន្ធ ផ្តាច់ខ្សែទាំងអស់ ហើយដាក់ប្រព័ន្ធនៅលើ
ផ្ទៃរឹងរាបស្មើសម្រាប់ដំឡើង។ កុំដកកាតក្រាហ្វិកចេញពីថង់ antistatic មុនពេលវារួចរាល់
បានដំឡើងនៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette ។ យកឧបករណ៍ការពារម្រាមដៃមាស PCIe ចេញប្រសិនបើមាន។
ម៉ូឌុល Cassette ផ្តល់នូវផ្នែកដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីផ្ទុកឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនការសន្និដ្ឋាន NVIDIA® Tesla® P4/ T4 ។ វា compartmentalizes កំដៅដែលបានបង្កើតនិងមានប្រសិទ្ធិភាពគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅនៃទាំងប្រព័ន្ធនិង inference បង្កើនល្បឿន។ ការរចនាម៉ូឌុលកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការដំឡើង និងការជំនួស NVIDIA® Tesla® P4/T4 accelerator នៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាគ្មានកង្ហារ។ ការរចនាមេកានិចបង្កើតផ្លូវរូងក្រោមដីខ្យល់បិទជិត ដើម្បីនាំខ្យល់ត្រជាក់ទៅកាន់ឧបករណ៍បង្កើនល្បឿន និងបណ្តេញខ្យល់ក្តៅតាមរយៈកង្ហារប្រព័ន្ធ ដើម្បីផ្តល់នូវស្ថេរភាពនិងភាពជឿជាក់ដល់ប្រព័ន្ធ។ ដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនការសន្និដ្ឋានទៅក្នុងម៉ូឌុល Cassette សូមយោងទៅនីតិវិធីខាងក្រោម៖
100

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
1. បង្វែរប្រព័ន្ធបញ្ច្រាស់ចុះក្រោម ហើយដកវីសទាំងបួនចេញ។ 2. គ្រវីម៉ូឌុល Cassette ថ្នមៗ ហើយបំបែកវាចេញពីឯករភជប់របស់ប្រព័ន្ធ។
101

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. ដោះវីសដើម្បីបើកគម្រប Cassette ។

4. ដោះគម្របម៉ូឌុល Cassette និងគម្រប bezel(s)។

Nuvo-7164GC

Nuvo-7166GC

102

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5. សម្រាប់ Nuvo-7166GC យកបន្ទះស្នោចេញពីប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់ ហើយភ្ជាប់វាទៅនឹងតង្កៀប (បង្ហាញខាងក្រោមជាពណ៌ខៀវ)។ គោលបំណងសំខាន់នៃបន្ទះស្នោគឺដើម្បីធានាគម្លាតនៅពេលដែលកាត PCIe បន្ថែមត្រូវបានដំឡើង។ បន្ទះ Foam
ភ្ជាប់បន្ទះស្នោនៅលើតង្កៀប ដើម្បីធានាបាននូវគម្លាតគ្រប់គ្រាន់ នៅពេលដែលកាត PCIe បន្ថែមត្រូវបានដំឡើង
103

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
6. នៅពេលដំឡើងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនការសន្និដ្ឋាន Tesla សូមដករន្ធខ្យល់ចេញ (ទាំង Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC) និងតង្កៀប (Nuvo-7164GC តែប៉ុណ្ណោះ) ដោយដោះវីសដែលបង្ហាញខាងក្រោម។
ដង្កៀបនិងបំពង់ខ្យល់
ដោះបំពង់ខ្យល់ និងវីសតង្កៀប
104

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
7. ដកឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនការសន្និដ្ឋាន Tesla P4/T4 ចេញពីថង់ឋិតិវន្ត ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងរន្ធដោត PCIe ខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យប្រាកដថា bezel ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងស្នាមរន្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ភ្ជាប់ 4-pin របស់កង្ហារទៅនឹងបន្ទះ PCB ។
Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC 105

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
8. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដកកាតក្រាហ្វិកចេញពីម៉ូឌុល Cassette ដោះវីសដែលធានាបំពង់ខ្យល់/តង្កៀប (ប្រសិនបើបានដំឡើង) ហើយត្រឡប់ដងថ្លឹងពណ៌សទៅខាងក្រៅ ដើម្បីផ្តាច់រន្ធដោត PCIe ។
106

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
9. សម្រាប់ Nuvo-7164GC និង Nuvo-7166GC ធានាវីសចំនួនបីសម្រាប់បំពង់ខ្យល់ និងសម្រាប់ Nuvo-7164GC ក៏ធានានូវវីសពីរសម្រាប់តង្កៀប ត្រលប់មកកន្លែងវិញ។
Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC 107

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
10. នៅពេលដែលកាតក្រាហ្វិកត្រូវបានដំឡើងរួច សូមដាក់ និងធានាគម្របត្រឡប់មកវិញទៅលើម៉ូឌុល Cassette ។
11. បន្ទាបម៉ូឌុល Cassette ទៅលើប្រព័ន្ធដោយថ្នមៗ ដើម្បីធានាថារន្ធដោត PCIe ត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងធានាសុវត្ថិភាពម៉ូឌុល Cassette។
ម៉ូឌុល Cassette ខាងក្រោមដាក់លើប្រព័ន្ធ Secure Cassette ជាមួយវីស 108

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.6 ការដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធ
1. ដើម្បីដំឡើងឯករភជប់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ បន្ទះខាងក្រោមនៅផ្នែកខាងលើនៃ motherboard ខណៈពេលដែលត្រូវប្រាកដថាភាគីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង heatsink (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ)។
109

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2. ដំឡើងបន្ទះខាងមុខ/ខាងក្រោយ និងវីសសុវត្ថិភាពដែលចង្អុលបង្ហាញជាពណ៌ខៀវ។
ដំឡើងបន្ទះខាងមុខ និងវីសសុវត្ថិភាព
ដំឡើងបន្ទះខាងក្រោយ និងវីសសុវត្ថិភាព 110

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. បន្ទាបម៉ូឌុល Cassette ថ្នមៗទៅលើប្រព័ន្ធព័ទ្ធជុំវិញ រួចចុចឱ្យជាប់ ដើម្បីធានាថារន្ធដោត PCIe ត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
4. ធានាវីសដែលបានចង្អុលបង្ហាញដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើងឯករភជប់។
111

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.7 ជញ្ជាំងម៉ោន និងប្រឆាំងរំញ័រ ឃampការដំឡើងតង្កៀប
ប្រព័ន្ធនេះភ្ជាប់ជាមួយជញ្ជាំងពិសេស។ ចំណាំ
អ្នកនឹងត្រូវដកជ័រកៅស៊ូចំនួនបួន (4) នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឯករភជប់ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានភ្ជាប់។
3.7.1 ការដំឡើងតង្កៀបជញ្ជាំង
ដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ជញ្ជាំង សូមយោងទៅការណែនាំខាងក្រោម។ 1. ដកតង្កៀបជញ្ជាំងពីរ និងវីស M4 ចំនួនបួន (4) ចេញពីប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់។
ជួសជុលតង្កៀបជញ្ជាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធឯករភជប់ដោយប្រើវីស M4 ។
112

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
2. ដាក់ប្រព័ន្ធលើផ្ទៃរាបស្មើ និងធានាវាដោយវីស ឬអ្នកអាចប្រើប្រដាប់ព្យួរសោរដើម្បីព្យួរប្រព័ន្ធនៅលើជញ្ជាំង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដកយកចេញ។
3. នៅពេលដំឡើងជញ្ជាំង សូមដាក់ព្រុយ heatsink កាត់កែងទៅនឹងដី ដើម្បីអោយប្រសិទ្ធភាពនៃការសាយភាយកំដៅកាន់តែប្រសើរ។
113

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.7.2 ប្រឆាំងរំញ័រ ឃampការដំឡើងតង្កៀប (ស្រេចចិត្ត)
ចំណាំ អ្នកនឹងត្រូវដកជ័រកៅស៊ូចំនួនបួន (4) នៅខាងក្រោមនៃឯករភជប់ ប្រសិនបើពួកវាត្រូវបានភ្ជាប់។ ការប្រឆាំងរំញ័រដែលមានប៉ាតង់ស្រេចចិត្ត ឃamping bracket ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងរំញ័រប្រតិបត្តិការខ្ពស់រហូតដល់ 1Grm ជាមួយ HDD ឬរហូតដល់ 5Grm ជាមួយ SSD។ ដើម្បីដំឡើងតង្កៀប សូមយោងទៅនីតិវិធីដំឡើងខាងក្រោម។ 1. ដកការប្រឆាំងរំញ័រ ឃamping bracket, ប្រាំបី (8) វីស M4 និងប្រាំបី (8) ដៃអាវពី
ប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់។ បញ្ចូលវីស M4 ទៅក្នុងដៃអាវ និងតាមរយៈប្រដាប់ការពាររំញ័រ ដើម្បីធានាប្រព័ន្ធទៅនឹងតង្កៀប។ និងតង្កៀបទៅផ្ទៃរាបស្មើ។
ឃamping bracket ដំណើរការបានល្អបំផុតនៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានដំឡើងដោយផ្ដេក។
114

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.8 ការបើកដំណើរការប្រព័ន្ធ
មានវិធីបីយ៉ាងក្នុងការបើកថាមពលលើប្រព័ន្ធ ការចុចប៊ូតុងថាមពល ដោយប្រើកុងតាក់ខាងក្រៅដែលមិនមានភ្ជាប់ដោយភ្ជាប់ទៅឌុយបិទ/បើកពីចម្ងាយ ការផ្ញើកញ្ចប់ LAN តាមរយៈអ៊ីសឺរណិត (Wake-on-LAN)
3.8.1 បើកដំណើរការដោយប្រើប៊ូតុងថាមពល
នេះជាវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីបើកប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ ប៊ូតុងថាមពលនៅលើបន្ទះខាងមុខគឺជាកុងតាក់ដែលមិនមានបិទភ្ជាប់ ហើយមានមុខងារដូចជា ATX-mode on/off control។ ជាមួយនឹងការភ្ជាប់ថាមពល DC ការចុចប៊ូតុងថាមពលនឹងបើកប្រព័ន្ធ ហើយសូចនាករ PWR LED នឹងភ្លឺ។ ការចុចប៊ូតុងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបើកនឹងបិទប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកគាំទ្ររបៀបថាមពល ATX (ឧទាហរណ៍ Microsoft Windows ឬ Linux) ការចុចប៊ូតុងថាមពលខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការនឹងបណ្តាលឱ្យមានឥរិយាបថប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់ជាមុន ដូចជាការបិទ ឬ hibernation ។
115

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.8.2 បើកដំណើរការដោយប្រើកុងតាក់ខាងក្រៅដែលមិនមានភ្ជាប់
ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកទាមទារឱ្យដាក់ប្រព័ន្ធនៅក្នុងទូ អ្នកអាចប្រើកុងតាក់ខាងក្រៅដែលមិនបិទភ្ជាប់ដើម្បីបើក/បិទប្រព័ន្ធ។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់នូវការដោត 3-pin "ពីចម្ងាយ បើក/បិទ" សម្រាប់ភ្ជាប់កុងតាក់មិនចាក់សោ និងដើរតួជាកុងតាក់បញ្ជាបើក/បិទថាមពលរបៀប ATX។ ប៊ូតុងបិទបើកខាងក្រៅ ដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹងប៊ូតុងថាមពលនៅលើបន្ទះខាងមុខ។ ដើម្បីដំឡើង និងបើក/បិទប្រព័ន្ធ ដោយប្រើកុងតាក់ខាងក្រៅដែលមិនចាក់សោ (របៀប ATX) សូមអនុវត្តតាមជំហានដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។ 1. ទទួលបានកុងតាក់ដែលមិនជាប់ជាមួយនឹងដោត 3-pin ។ 2. ភ្ជាប់​កុងតាក់​ដែល​មិន​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ឌុយ 3-pin ពីចម្ងាយ បើក/បិទ។
3. ជាមួយនឹងការភ្ជាប់ថាមពល DC ការចុចប៊ូតុងថាមពលនឹងបើកប្រព័ន្ធ ហើយសូចនាករ PWR LED នឹងភ្លឺ។ ការចុចប៊ូតុងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបើកនឹងបិទប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកគាំទ្ររបៀបថាមពល ATX (ឧទាហរណ៍ Microsoft Windows ឬ Linux) ការចុចប៊ូតុងថាមពលខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការនឹងបណ្តាលឱ្យមានឥរិយាបថប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់ជាមុន ដូចជាការបិទ ឬ hibernation ។
116

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3.8.3 បើកដំណើរការដោយប្រើ Wake-on-LAN
Wake-on-LAN (WOL) គឺជាយន្តការមួយដើម្បីដាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីស្ថានភាព S5 (ប្រព័ន្ធបិទដោយថាមពលរង់ចាំ) តាមរយៈការចេញកញ្ចប់វេទមន្ត។ ច្រក GbE ដែលត្រូវគ្នានឹង Wake-on-LAN របស់ប្រព័ន្ធត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
ចំណាំ សូមប្រាកដថា បន្ទះឈីប Intel និង Ethernet driver ត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ មុនពេលដំឡើងមុខងារ WOL។ ដើម្បីបើកមុខងារ WOL សូមដំឡើងការកំណត់ WOL នៅក្នុង BIOS និងក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដោយធ្វើតាមជំហានដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Power]> [Wake On LAN] ហើយកំណត់វាទៅ [Enabled]។ 3. ចុច F10 ដើម្បី “រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ និង
ចេញពី BIOS” ហើយអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ 4. ពេលចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Windows ចុច “Windows key + E” ចុចខាងស្តាំលើ “Network>Properties>Change adapter settings”។ កំណត់ទីតាំង និងចុចពីរដងលើអាដាប់ទ័រ Intel® I219 Gigabit Network Connection ចុចលើ Configure…
117

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5. ចុចលើផ្ទាំង ការគ្រប់គ្រងថាមពល ហើយពិនិត្យជម្រើសខាងក្រោម។ ចុចលើ OK នៅពេលរួចរាល់។
កញ្ចប់វេទមន្ត កញ្ចប់ព័ត៌មានវេទមន្តគឺជាស៊ុមផ្សាយដែលមានគ្រប់កន្លែងក្នុងបន្ទុក 6 បៃនៃចំនួន 255 របស់វា (FF FF FF FF FF FF FF នៅក្នុងលេខគោលដប់ប្រាំមួយ) អមដោយពាក្យដដែលៗចំនួន 48 ដងនៃអាសយដ្ឋាន MAC XNUMX ប៊ីតរបស់កុំព្យូទ័រគោលដៅ។ សម្រាប់អតីតample, អាសយដ្ឋាន MAC 48 ប៊ីតរបស់ NIC គឺ 78h D0h 04h 0Ah 0Bh 0Ch DESTINATION ប្រភព MISC FF FF FF FF FF FF FF 78 D0 04 0A 0B 0C 78 D0 04 0A 0B 0C78 D0 04B 0C 0 D0 78 0A 04B 0C 0 D0 78 0A 04B 0C 0 D0 78 0A 04B 0C 0 D0 78 0A 04B 0C 0 D0 78 0A 04B 0C 0 D0 78 0A 04B 0C 0 0C 78A 0B 04C 0 D0 0 78A 0B 04C 0 D0 0 78A 0B 04C 0 D0 0 78A 0B 04C 0 D0 0 78A 0B 04C MISC CRC មានឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃមួយចំនួនដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើកញ្ចប់វេទមន្ត។ សូមមើលតំណខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Magic Packet។
118

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
4.1 ការកំណត់ BIOS
ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងការកំណត់ BIOS លំនាំដើមពីរោងចក្រដែលត្រូវបានកម្មវិធីយ៉ាងល្អិតល្អន់សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត និងភាពឆបគ្នា។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីការកំណត់ BIOS មួយចំនួនដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវកែប្រែ។ សូមប្រាកដថាអ្នកយល់ពីឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្តូរមុនពេលអ្នកបន្តការកែប្រែណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីមុខងារដែលអ្នកកំពុងផ្លាស់ប្តូរ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យផ្លាស់ប្តូរការកំណត់មួយក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីមើលប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។
ចំណាំ មិនមែនការកំណត់ BIOS ទាំងអស់នឹងត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកនេះទេ។ ប្រសិនបើការកំណត់/មុខងារជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកមានបន្ទាប់ពីទាមទារការកំណត់ BIOS ជាក់លាក់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកនេះទេ សូមទាក់ទងបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេស Neousys ។
119

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.1 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធច្រក COM
ច្រក COM1/COM2 របស់ប្រព័ន្ធគាំទ្រ RS-232 (full-duplex), RS-422 (full-duplex) និង RS-485 (half-duplex) ។ អ្នកអាចកំណត់របៀបប្រតិបត្តិការ COM1 តាមរយៈការកំណត់ BIOS ។ ជម្រើសមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុង BIOS ដែលហៅថា "Slew Rate" កំណត់ថាតើគែមកើនឡើង / ធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាសម្រាប់សញ្ញាទិន្នផលនៃ COM1 ។ សម្រាប់ការបញ្ជូន RS-422/485 ពីចម្ងាយ អ្នកអាចកំណត់ជម្រើស “Slew Rate” ជា “ខ្ពស់” ដើម្បីកែលម្អគុណភាពសញ្ញា។ សម្រាប់ការទំនាក់ទំនង RS-422/485 ជម្រើស "RS-422/485 Termination" កំណត់ថាតើត្រូវបើក/បិទការបញ្ចប់ខាងក្នុងនៃ RS-422/485 transceiver យោងទៅតាមការកំណត់ខ្សែភ្លើងរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ដោយមាន ឬគ្មានការបញ្ចប់ខាងក្រៅ)។
ដើម្បីកំណត់របៀបប្រតិបត្តិការច្រក COM៖ 1. ចុច F2 នៅពេលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំឡើង BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [កម្រិតខ្ពស់] [ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រឿងកុំព្យូទ័រ]។ 3. កំណត់ជម្រើស [Set COM1 Mode as] ទៅជារបៀបដែលអ្នកចង់បាន។ 4. ពេលកំណត់រួចហើយ ចុច F10 ដើម្បីរក្សាទុកការកំណត់ ហើយចេញ។
120

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.2 COM Port របៀបល្បឿនលឿន
របៀបល្បឿនលឿននៃច្រក COM នីមួយៗមានប្រសិទ្ធភាពអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនបង្កើតអត្រា baud របស់កំពង់ផែដំណើរការក្នុងល្បឿន 8x ជាមួយនឹងអត្រា baud ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃ 921,600 bps (115,200 x 8) ។ សូមមើលការណែនាំខាងក្រោមអំពីរបៀបបើករបៀបល្បឿនលឿនសម្រាប់ច្រក COM របស់អ្នក (COM1 ប្រើជាអតីតampលេ) ។
ដើម្បីកំណត់របៀបល្បឿនលឿននៃច្រក COM៖ 1. ចុច F2 នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំឡើង BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [កម្រិតខ្ពស់]> [ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រឿងកុំព្យូទ័រ]។ 3. បើក ឬកំណត់ជម្រើស [Set COM1 Mode as] ទៅជារបៀបដែលអ្នកចង់បាន។ 4. បន្លិច [របៀប HS] ហើយចុច ENTER ដើម្បីបង្ហាញជម្រើស បន្លិច [បើកដំណើរការ] ហើយចុច
បញ្ចូល។ 5. ពេលកំណត់រួច ចុច F10 ដើម្បីរក្សាទុកការកំណត់ ហើយចេញ។
121

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.3 ការពន្យាពេលសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម PEG
ការកំណត់នេះផ្តល់នូវការពន្យារពេលគិតជាមិល្លីវិនាទីសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមច្រក PEG និងការរាប់បញ្ចូល PCI ។ តាមរយៈការបង្កើនតម្លៃពន្យារពេល វាអាចលុបបំបាត់បញ្ហាភាពត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកាតបន្ថែម PCIe មួយចំនួន។
ដើម្បីកំណត់ការពន្យាពេល PEG គិតជាមិល្លីវិនាទី៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [កម្រិតខ្ពស់]> [System Agent (SA) Configuration]> [PEG Port Configuration]>
[ពន្យារពេលសម្រាប់ PEG Init] ហើយចុច ENTER ។ 3. បង្អួចតូចមួយលេចឡើង ហើយអ្នកអាចបញ្ចូលតម្លៃពន្យាពេលអតិបរមារហូតដល់ 30,000ms។ 4. នៅពេលរួចរាល់សូមចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"
122

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.4 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SATA
ឧបករណ៍បញ្ជា SATA នៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នកគាំទ្ររបៀបប្រតិបត្តិការពីរ (2)៖ AHCI និង Intel RST Premium ជាមួយនឹងរបៀបបង្កើនល្បឿនប្រព័ន្ធ Intel Optane ។ របៀប AHCI ដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់របស់ SATA ដូចជាការប្តូរក្តៅ និងការតម្រង់ជួរពាក្យបញ្ជាដើមត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ក្រោយមួយចំនួន។ Intel RST Premium ជាមួយនឹងរបៀបបង្កើនល្បឿនប្រព័ន្ធ Intel Optane អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើបង្កើនល្បឿនអាន/សរសេរថាសរឹង SATA យ៉ាងខ្លាំងដោយដំឡើងអង្គចងចាំ Optane ទៅក្នុងរន្ធដោត M.2 ។ សូមមើលផ្នែក “Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration” សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
ការកំណត់របៀបឧបករណ៍បញ្ជា SATA ដែលបានណែនាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ Windows 10 ឬលីនុចដែលមានខឺណែល 4.15.18 ឬថ្មីជាងនេះ អ្នកអាចជ្រើសរើស AHCI
របៀបសម្រាប់ដំណើរការកាន់តែប្រសើរ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការអាន/សរសេរថាសរឹងលឿនជាងមុន សូមដំឡើង SSD
(M.2, mPCIe, SATA) ឬដំឡើងអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM សម្រាប់ការបង្កើនល្បឿននៃដ្រាយវ៍រឹង។
123

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ដើម្បីកំណត់របៀបឧបករណ៍បញ្ជា SATA៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [កម្រិតខ្ពស់]> [SATA Configuration]។ 3. រំលេចច្រក SATA, mSATA ឬ M.2 ដែលអ្នកចង់កំណត់ ហើយចុច ENTER ដើម្បីបង្ហាញ
ជម្រើសកំណត់។ រំកិលទៅ ហើយរំលេចការកំណត់ដែលអ្នកចង់កំណត់ ហើយចុច ENTER ។
4. ធ្វើជំហានទី 3 ម្តងទៀតដើម្បីកំណត់ច្រក SATA ផ្សេងទៀត។ 5. ចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"។
124

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.5 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងកង្ហារ
ចំណាំ Nuvo-7160GC និង Nuvo-7162GC គាំទ្រការកំណត់ល្បឿនកង្ហារថេរ និងស្វ័យប្រវត្តិ។ Nuvo-7164GC និង Nuvo-7166GC គាំទ្រការកំណត់ល្បឿនកង្ហារថេរ តែប៉ុណ្ណោះ! ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងកង្ហារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើកំណត់របៀបប្រតិបត្តិការកង្ហារទៅជាប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិ ឬល្បឿនថេរ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបៀបស្វ័យប្រវត្តិក៏ផ្តល់នូវការកំណត់សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា ដើម្បីកេះកង្ហារ និងការកំណត់សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មុនពេលកង្ហារដំណើរការក្នុងល្បឿនបង្វិល 100%។
125

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងកង្ហារទៅជារបៀបស្វ័យប្រវត្តិ (Nuvo-7160GC តែប៉ុណ្ណោះ): 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំឡើង BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Advanced]> [Fan Control Configuration] ហើយចុច ENTER។ 3. ដើម្បីកំណត់ការគ្រប់គ្រងកង្ហារដោយស្វ័យប្រវត្តិ រំលេច [របៀបបញ្ជាកង្ហារ] ហើយចុច ENTER រំលេច [ស្វ័យប្រវត្តិ] 126

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. ប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ/ចុះក្រោម ដើម្បីបន្លិច Fan Start Trip Point ឬ Fan Max។ Trip Point ហើយចុច ENTER បង្អួចមួយនឹងលេចឡើង ហើយអ្នកអាចបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពក្នុងដឺក្រេអង្សាសេ។ Fan Start Trip Point៖ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាដែលកង្ហារត្រូវដំណើរការ Fan Max។ ចំណុចធ្វើដំណើរ៖ សីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលកង្ហារចាប់ផ្តើមដំណើរការក្នុងល្បឿនបង្វិល 100%
5. នៅពេលរួចរាល់សូមចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"។
127

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងកង្ហារទៅជារបៀបល្បឿនថេរ៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Advanced]> [Fan Control Configuration] ហើយចុច ENTER។ 3. ដើម្បីកំណត់ការគ្រប់គ្រងកង្ហារដោយស្វ័យប្រវត្តិ រំលេច [របៀបបញ្ជាកង្ហារ] ហើយចុច ENTER រំលេច [ល្បឿនថេរ]។
128

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. បន្លិច [ល្បឿនកង្ហារ] ហើយចុច ENTER ។ 5. បង្អួចមួយលេចឡើង ហើយអ្នកអាចប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ/ចុះក្រោម ដើម្បីជ្រើសរើសរវាង 20 ~ 100% ជារបស់អ្នក។
ល្បឿនបង្វិលកង្ហារថេរ។
6. នៅពេលរួចរាល់សូមចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"។
129

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ភាពអាចរកបាន 4.1.6 TPM
Trusted Platform Module (TPM) គឺជាឧបករណ៍ដំណើរការគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋានលើផ្នែករឹង ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្នែករឹងដោយការរួមបញ្ចូលសោគ្រីបទៅក្នុងឧបករណ៍។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងម៉ូឌុល TPM 2.0 នៅលើយន្តហោះ។ ដោយសារ TPM 2.0 ទាមទារ 64-bit Windows 10 ជាមួយនឹង UEFI boot mode វាត្រូវបានបើកនៅក្នុង BIOS តាមលំនាំដើម។
ដើម្បីបើកដំណើរការ TMP ដែលអាចរកបាន: 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើងសូមចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Security]> [TPM Availability] ចុច ENTER ដើម្បីបង្ហាញជម្រើស, Available/
លាក់។ 3. រំលេចការជ្រើសរើសរបស់អ្នក ចុច ENTER ហើយចុច F10 ដើម្បី “ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ”។
130

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.7 ការភ្ញាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ S5
នៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ឱ្យដំណើរការក្នុងស្ថានភាព S5 អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាដើម្បីបើកប្រព័ន្ធប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំខែ។

តម្លៃ

ជម្រើស

ការពិពណ៌នា

ការភ្ញាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ S5 ត្រូវបានបិទ

ប្រព័ន្ធមិនបើកនៅពេលដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ S5 ។

ដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ប្រព័ន្ធបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅពេលដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ S5 ។ បញ្ជាក់ពេលវេលានៃថ្ងៃ។

តាមថ្ងៃនៃខែ ប្រព័ន្ធនឹងបើកជារៀងរាល់ខែ នៅពេលដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ S5។ បញ្ជាក់ថ្ងៃនិងពេលវេលា។

បន្លិចការជ្រើសរើសរបស់អ្នក ចុច ENTER ហើយចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ" ។

131

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.8 បើកថាមពលបន្ទាប់ពីជម្រើសបរាជ័យ
ជម្រើសនេះកំណត់ឥរិយាបថនៃស៊េរីប្រព័ន្ធ នៅពេលដែលថាមពល DC ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់។

តម្លៃ

ការពិពណ៌នា

ប្រព័ន្ធ S0 Power On ត្រូវបានបើកនៅពេលដែលថាមពល DC ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់។

ប្រព័ន្ធបិទថាមពល S5 ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងស្ថានភាពបិទនៅពេលដែលថាមពល DC ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់។

ដើម្បីកំណត់ជម្រើស "Power On after Power Failure"៖

1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។

2. ចូលទៅកាន់ [Power]> [Power On after Power Failure]។
3. រំកិលចុះក្រោមដើម្បីរំលេច [Power On after Power Failure] ចុច ENTER ដើម្បីបង្ហាញការកំណត់
ជម្រើស S0 Power On ឬ S5 Power Off ហើយចុច ENTER ដើម្បីជ្រើសរើសការកំណត់។
4. ចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"។

132

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.9 ថាមពល និងការអនុវត្ត (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពល CPU SKU)
ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រស៊ីភីយូ 8th Gen Coffee Lake LGA1151 ផ្សេងៗ។ មុខងារពិសេសមួយ “SKU Power Config” ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង BIOS ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ដែនកំណត់ថាមពល SKU ដែលកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ទោះបីជាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានដំណើរការកម្ដៅល្អបំផុតជាមួយនឹងស៊ីភីយូ 35W TDP ក៏ដោយ អ្នកអាចដំឡើងស៊ីភីយូ 65W និងកំណត់ថាមពល SKU របស់វា (ដល់ 35W) ដើម្បីទទួលបានថាមពលកុំព្យូទ័រកាន់តែច្រើន។ លក្ខណៈពិសេសនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពបត់បែននៃការជ្រើសរើស CPU និងតុល្យភាពដ៏អស្ចារ្យរវាងថាមពលកុំព្យូទ័រ និងជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ។
ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែនកំណត់ថាមពល CPU SKU៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ចុច F2 ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Power] [Power & Performance]។ 3. ជ្រើសរើសតម្លៃត្រឹមត្រូវនៃដែនកំណត់ថាមពល SKU សម្រាប់ជម្រើស [SKU Power Config] ។ 4. ចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"។
133

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.10 ភ្ញាក់នៅលើជម្រើស LAN
Wake-on-LAN (WOL) គឺជាយន្តការមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកស៊េរីប្រព័ន្ធរបស់អ្នកតាមរយៈការតភ្ជាប់អ៊ីសឺរណិត។ ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារ Wake-on-LAN អ្នកត្រូវតែបើកជម្រើសនេះជាមុនសិននៅក្នុងការកំណត់ BIOS ។ សូមយោងលើ “Powering On Using Wake-on-LAN” ដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធ។
ដើម្បីបើក/បិទជម្រើស “Wake on LAN”៖ 1. នៅពេលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Power]> [Wake on LAN]។ 3. ចុច ENTER ដើម្បីបង្ហាញជម្រើសនៃការកំណត់ រំកិលទៅការកំណត់ដែលអ្នកចង់បាន ហើយចុច ENTER
កំណត់។ 4. ចុច F10 ដើម្បី “ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
134

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.11 ម៉ឺនុយចាប់ផ្ដើម
ម៉ឺនុយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង BIOS អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ជាក់លក្ខណៈចាប់ផ្ដើមនៃប្រព័ន្ធដោយកំណត់សមាសធាតុឧបករណ៍ដែលអាចចាប់ផ្ដើមបាន (មេឌៀចាប់ផ្ដើម) និងវិធីសាស្ត្រ។ ឬអ្នកអាចចុច F12 នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ ហើយជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមពី។

ប្រភេទតម្លៃចាប់ផ្ដើម
ជង់បណ្តាញចាប់ផ្ដើមរហ័ស

ជម្រើសប្រភេទ Dual Boot
ប្រភេទចាប់ផ្ដើមចាស់ UEFI ប្រភេទចាប់ផ្ដើម
បានបើក
ពិការ
បានបើក
ពិការ

ការពិពណ៌នា ទាំងកេរ្តិ៍ដំណែល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់ផ្ដើម EFI ដែលបានរាយបញ្ជីត្រូវបានអនុម័តជាមេឌៀចាប់ផ្ដើម។ មានតែមេឌៀចាប់ផ្ដើមចាស់ដែលបានរាយបញ្ជីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុម័តជាមេឌៀចាប់ផ្ដើម។ មានតែមេឌៀចាប់ផ្ដើម UEFI ដែលបានរាយបញ្ជីត្រូវបានយល់ព្រមជាមេឌៀចាប់ផ្ដើម។ ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមដំណើរការលឿនជាងមុន ដោយសារ BIOS រំលងការធ្វើតេស្តមុខងារ Hardware ផ្សេងៗ ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមយឺតជាងមុន ដោយសារ BIOS ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមុខងារ Hardware ផ្សេងៗ ប្រព័ន្ធមានសម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញដោយប្រើ UEFI ។ ប្រព័ន្ធនេះមិនមានសម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញដោយប្រើ UEFI ទេ។

135

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

សមត្ថភាពចាប់ផ្ដើម PXE
បន្ថែមជម្រើសចាប់ផ្ដើម
ការជ្រើសរើស ACPI
ឧបករណ៍ USB Boot EFI ដំបូងអស់ពេលដោយស្វ័យប្រវត្តិ WDT សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើម

ពិការ
បានបើក
ទីមួយ
ចុងក្រោយ
1.0B/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0
បើកដំណើរការ បិទបើក បិទ 1, 2, 3, ល (គិតជាវិនាទី) បានបើក
ជនពិការ 1, 3, 5, 10 (នាទី)

មានតែ UEFI Network Stack ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគាំទ្រ៖ Preboot eExecution Environment (PXE) មិនត្រូវបានគាំទ្រទេ ដោយបើកដំណើរការ PXE boot មនុស្សម្នាក់អាចជ្រើសរើសដើម្បីចាប់ផ្ដើមតាមរយៈ I219 Only/ I210 Only ឬ NICs ទាំងអស់។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់ផ្ដើមដែលបានរកឃើញថ្មីត្រូវបានដាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃលំដាប់ចាប់ផ្ដើម។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់ផ្ដើមដែលបានរកឃើញថ្មីត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រោមនៃលំដាប់ចាប់ផ្ដើម។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ និងចំណុចប្រទាក់ថាមពលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងថាមពលរបស់ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញាតឱ្យចាប់ផ្ដើមពីឧបករណ៍ USB ដែលអាចចាប់ផ្ដើមបាន។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យចាប់ផ្ដើមពីឧបករណ៍ USB ដែលអាចចាប់ផ្ដើមបាន កំណត់ឱ្យចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ EFI ជាមុនសិន។ នឹងមិនចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ EFI ដែលអាចចាប់ផ្ដើមបានជាមុនទេ។ ពេលវេលាពន្យាពេលចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកដំណើរការ hotkey ដើម្បីចូលប្រើ BIOS ពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលអាចចាប់ផ្តើមបានបន្ទាប់ នៅពេលការកំណត់ឧបករណ៍លំនាំដើមបរាជ័យ។ នឹងចាប់ផ្ដើមពីឧបករណ៍ដែលបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ។ WDT ធានាការចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធដោយជោគជ័យដោយបញ្ជាក់តម្លៃអស់ពេល

136

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.12 ប្រភេទចាប់ផ្ដើម (Legacy/UEFI)
ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រទាំង Legacy និង Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) boot modes។ UEFI គឺជាការបញ្ជាក់ដែលស្នើឡើងដោយ Intel ដើម្បីកំណត់ចំណុចប្រទាក់កម្មវិធីរវាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីបង្កប់វេទិកា។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទំនើបភាគច្រើនដូចជា Windows 10 និង Linux គាំទ្រទាំង Legacy និង UEFI boot modes ។ របៀបចាប់ផ្ដើមចាស់ប្រើភាគថាស MBR សម្រាប់ថាស និង VBIOS សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមវីដេអូ របៀបចាប់ផ្ដើម UEFI ប្រើភាគថាស GPT ដែលគាំទ្រទំហំភាគថាសធំជាង 2TB និងកម្មវិធីបញ្ជា GOP សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមវីដេអូលឿនជាងមុន។
ចំណាំ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទម្រង់ចាស់ អ្នកនឹងមិនអាចបង្កើតភាគថាសធំជាង 2TB ឬប្រើមុខងារ TPM 2.0 បានទេ។ ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទចាប់ផ្ដើម៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើងសូមចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំឡើង BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Boot]> [Boot Type] ចុច Enter ដើម្បីបង្ហាញជម្រើស Dual Boot (Legacy+UEFI)
ប្រភេទចាប់ផ្ដើមចាស់ ប្រភេទចាប់ផ្ដើម UEFI ។ 3. បន្លិចការជ្រើសរើសរបស់អ្នក ហើយចុច Enter ។ 4. ចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"។
137

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.13 ដាក់ទីតាំងឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមថ្មី។
"Add Boot Options" អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ថាតើឧបករណ៍ដែលបានបន្ថែមថ្មី (ឧ. USB flash disk) គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមជាឧបករណ៍ដំបូងដែលត្រូវចាប់ផ្ដើម ឬចុងក្រោយនៅក្នុងលំដាប់ចាប់ផ្ដើម។ ដើម្បីកំណត់ឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដែលបានដំឡើងថ្មីជាឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដំបូង ឬចុងក្រោយ៖ 1. ចុច F2 នៅពេលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំឡើង BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [Boot]> [Add Boot Options] menu។ 3. ជ្រើសរើស [First] ឬ [Last] សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដែលបានបន្ថែមថ្មីរបស់អ្នក ហើយចុច ENTER ។
4. ពេលកំណត់រួចចុច F10 ដើម្បីរក្សាទុកការកំណត់ ហើយចេញ។
138

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.14 កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើលសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើម
កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើលធានាដំណើរការចាប់ផ្ដើមដោយឧបករណ៍កំណត់ម៉ោង។ នៅពេលដែលកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងផុតកំណត់ ពាក្យបញ្ជាកំណត់ឡើងវិញត្រូវបានចេញ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការចាប់ផ្ដើមមួយផ្សេងទៀត។ មានជម្រើសពីរនៅក្នុងម៉ឺនុយ BIOS គឺ "ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីការបង្ហោះ" និង "ដោយដៃបន្ទាប់ពីបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ" ។ នៅពេលជ្រើសរើស "ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពី POST" នោះ BIOS នឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើលដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពី POST (Power-On Self Test) យល់ព្រម។ នៅពេលដែល "Manually after Entering OS" ត្រូវបានជ្រើសរើស អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែបញ្ឈប់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង watchdog នៅពេលដែលបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង OS។ នេះធានាថាប្រព័ន្ធអាចចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង OS ជានិច្ច បើមិនដូច្នេះទេដំណើរការចាប់ផ្ដើមមួយផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានចាប់ផ្តើម។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​កម្មវិធី​កំណត់​ម៉ោង​ឃ្លាំមើល​កម្មវិធី សូម​មើល​ទៅ Watchdog Timer & Isolated DIO ។
ដើម្បីកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើលសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង BIOS៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើងសូមចុច F2 ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ [Boot]។ 3. បិទ ឬជ្រើសរើសតម្លៃអស់ពេលសម្រាប់ជម្រើស [WDT for Booting]។
4. នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់តម្លៃអស់ពេល នោះជម្រើស [WDT Stop Option] លេចឡើង។ អ្នកអាចជ្រើសរើស
"ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីការបង្ហោះ" ឬ "ដោយដៃបន្ទាប់ពីបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ" ។
5. ចុច F10 ដើម្បី “ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
139

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.1.15 Legacy/ UEFI Boot Device នៅពេលដែលអ្នកចង់កំណត់ឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដែលបានកំណត់ អ្នកអាចកំណត់វាជាឧបករណ៍ដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង Legacy ឬ UEFI Boot Device setting។ ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដោយដៃ អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយចុច F12 នៅពេលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង។
ដើម្បីកំណត់លំដាប់ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ឧបករណ៍នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើម UEFI៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ដំឡើង BIOS 2. ចូលទៅកាន់ [Boot]> [UEFI Boot Device] 3. រំលេចឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ចាប់ផ្ដើម ហើយចុច F5/ F6 ឬ +/– ទៅ
ផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍។ ដើម្បីជ្រើសរើសលំដាប់ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ឧបករណ៍នៅក្នុង Legacy Boot Device៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ដំឡើង BIOS 2. ចូលទៅកាន់ [Boot]> [Legacy Boot Device] អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទឧបករណ៍ដែលត្រូវរាយបញ្ជីដោយ
ជ្រើសរើស "តាមឧបករណ៍ ឬតាមប្រភេទឧបករណ៍"។ 3. រំលេចឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ចាប់ផ្ដើម ហើយចុច F5/ F6 ឬ +/ – ដើម្បី
ផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍។
140

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.2 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ AMT
Intel® AMT (Active Management Technology) គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានមូលដ្ឋានលើផ្នែករឹងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រគោលដៅពីចម្ងាយតាមរយៈការភ្ជាប់អ៊ីសឺរណិត។ ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រមុខងារ AMT តាមរយៈច្រក Ethernet របស់ខ្លួនដែលបានអនុវត្តជាមួយ Intel I219-LM ។ មុនពេលប្រើមុខងារ AMT ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពីចម្ងាយ អ្នកត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាក្យសម្ងាត់ AMT និងការកំណត់បណ្តាញ។ 1. ភ្ជាប់ខ្សែអ៊ីសឺរណិតទៅច្រកអ៊ីសឺរណិតI219-LM (បង្ហាញជាពណ៌ខៀវ)។
2. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ចុច F10 ដើម្បីចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MEBx ។
3. បន្លិច MEBx ចូល ហើយចុច Enter ប្រអប់បញ្ចូលនឹងលេចឡើងសួររកពាក្យសម្ងាត់។ ពាក្យសម្ងាត់លំនាំដើមគឺ "អ្នកគ្រប់គ្រង" ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MEBx សូមមើលការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ Intel® MEBX ។ ១៤១

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

4.3 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID
ដើម្បីដំឡើងកម្រិតសំឡេង RAID 0 ឬ 1 នៅក្នុងរបៀប Legacy ឬ UEFI អ្នកត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ hard drives ឬ SSDs ពីរដែលបានដំឡើង។ ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID នៅក្នុងរបៀប RAID 0 (ឆ្នូត) ឬ RAID 1 (កញ្ចក់) ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលស័ក្តិសមបំផុតនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេជាមួយនឹង RAID 0 (striping) mode ដែលផ្តល់នូវការអាន/សរសេរថាសរឹងប្រសើរជាងមុន ខណៈដែល RAID 1 (កញ្ចក់) ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពទិន្នន័យប្រសើរជាងមុន។

ព្រមាន
សូមបម្រុងទុកទិន្នន័យថាសរឹង មុនពេលអ្នកបង្កើត ឬកែប្រែបរិមាណ RAID ព្រោះដំណើរការនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការលុបទិន្នន័យដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។ នៅពេលបង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID វាត្រូវបានណែនាំផងដែរឱ្យប្រើថាសរឹងពីក្រុមដូចគ្នា (ម៉ាកដូចគ្នា ម៉ូដែល សមត្ថភាព អត្រា rpm ។ល។) ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដំណើរការ ឬការបែងចែកសមត្ថភាព។

4.3.1

Legacy Mode RAID Configuration ដើម្បីរៀបចំ RAID configuration អ្នកត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SATA mode ជាមុននៅក្នុង BIOS។ សូមយោងទៅជំហានខាងក្រោម៖
1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង ចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [កម្រិតខ្ពស់]> [SATA And RST Configuration]> [SATA Mode Selection]>
បន្លិច [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration] ហើយចុច ENTER ។

142

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. ចូលទៅកាន់ [Boot]> highlight [Legacy Boot Type] ហើយចុច ENTER ដើម្បីកំណត់ប្រភេទចាប់ផ្ដើម។
4. ចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ" ហើយចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។ 5. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមឡើងវិញសូមចុច [Ctrl + I] ដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID ។ 6. នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ សូមរំលេច [Create RAID Volume] ហើយចុច
បញ្ចូល។
143

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
7. អេក្រង់ខាងក្រោមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ចូលឈ្មោះបរិមាណ RAID ដែលអ្នកចង់បង្កើត។ បញ្ចូលឈ្មោះហើយចុច ENTER ដើម្បីចូលទៅកាន់ការកំណត់កម្រិត RAID ។
8. សម្រាប់កម្រិត RAID សូមប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ និងចុះក្រោម ដើម្បីជ្រើសរើសរវាងការកំណត់ RAID0 (Stripe) ឬ RAID1 (កញ្ចក់)។ ជ្រើសរើសរបៀប RAID ហើយចុច ENTER ដើម្បីចូលប្រើការកំណត់ទំហំឆ្នូត (មិនអាចអនុវត្តចំពោះរបៀបកញ្ចក់)។
144

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
9. សម្រាប់ទំហំឆ្នូត សូមប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ និងចុះក្រោម ដើម្បីជ្រើសរើសរវាង 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB សម្រាប់ទំហំឆ្នូតកម្រិតសំឡេង RAID របស់អ្នក ហើយចុច ENTER ដើម្បីចូលទៅកាន់ការកំណត់សមត្ថភាព។ * RAID1 (កញ្ចក់) មិនផ្តល់ជម្រើសទំហំឆ្នូតទេ។
10. អ្នកអាចបញ្ចូលសមត្ថភាពកម្រិតសំឡេង RAID ដែលអ្នកចង់បង្កើតនៅជំហាននេះ ហើយចុចគ្រាប់ចុចបញ្ចូល ដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់ RAID របស់អ្នក។ តាមលំនាំដើម សមត្ថភាពអតិបរមានឹងត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចូលសមត្ថភាពសូមចុច ENTER ដើម្បីបញ្ជាក់។
145

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
១១.រេviewកែសម្រួលការកំណត់របស់អ្នក ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ណាមួយ អ្នកនឹងត្រូវចុច [ESC] ហើយចាប់ផ្តើមម្តងទៀតពីជំហានទី 5។ ប្រសិនបើការកំណត់ទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកចង់បន្ត ជាមួយនឹងការបន្លិច "បង្កើតកម្រិតសំឡេង" ចុច ENTER ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID ។
12. ការព្រមានអំពីការលុបទិន្នន័យនឹងលេចឡើង បញ្ចូល "Y" ដើម្បីបន្ត និង "N" ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការបង្កើតកម្រិតសំឡេង។
146

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
13.នៅពេលដែលកម្រិតសំឡេង RAID ត្រូវបានបង្កើត ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនឹងនាំអ្នកត្រឡប់ទៅអេក្រង់មេដែលបង្ហាញបរិមាណ RAID និងថាសសមាជិករបស់ពួកគេ។
14. ដំណើរការខាងលើគឺដើម្បីបង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID-0 ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID-1 សូមអនុវត្តជំហានទី 5 ដល់ទី 13 ក្នុងផ្នែកនេះ ហើយជ្រើសរើស RAID-1 ក្នុងអំឡុងពេលជំហានទី 8 ។
147

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4.3.2 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID របៀប UEFI
ដើម្បីបើកមុខងារ RAID នៅក្នុងរបៀប UEFI៖ 1. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើង សូមចុច F2 ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រៀបចំ BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ [កម្រិតខ្ពស់]> [SATA And RST Configuration]> [SATA Mode Selection]>
បន្លិច [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration] ហើយចុច ENTER ។
148

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. ចូលទៅកាន់ [Boot] រំលេច [UEFI Boot Type] ហើយចុច ENTER ដើម្បីកំណត់ប្រភេទចាប់ផ្ដើម។
4. ចុច F10 ដើម្បី "ចាកចេញពីការរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ" ហើយចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។ 5. នៅពេលដែលប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមឡើងវិញសូមចុច [F3] ដើម្បីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ 6. នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ សូមរំលេច [Intel® Rapid Storage Technology] និង
ចុចបញ្ចូល។
149

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
7. អេក្រង់ខាងក្រោមបង្ហាញថាសរូបវន្តដែលមិនមែនជា RAID និងជម្រើស "បង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID"។ បន្លិច "បង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID" ហើយចុច ENTER ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID របស់អ្នក។
150

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
8. ជម្រើសឈ្មោះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ឈ្មោះបរិមាណ RAID របស់អ្នក។ ចុច ENTER នៅពេលរួចរាល់ ដើម្បីទៅកាន់ជម្រើសបន្ទាប់។
151

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
9. ជម្រើសកម្រិត RAID អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើស RAID-0 (ឆ្នូត) ឬ RAID-1 (កញ្ចក់) សម្រាប់កម្រិតសំឡេង RAID របស់អ្នក។ ចុច ENTER នៅពេលរួចរាល់។
152

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
10. ជម្រើស Select Disks អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសថាសសម្រាប់កម្រិតសំឡេង RAID របស់អ្នក។ បន្លិចដ្រាយមួយហើយចុច ENTER ប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ / ចុះក្រោមដើម្បីបន្លិច "x" ហើយចុច ENTER ដើម្បីបញ្ជាក់ការជ្រើសរើស។ អប្បបរមានៃដ្រាយថាសពីរត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RAID-0 ឬ RAID-1 ។ ចុច ENTER នៅពេលរួចរាល់។
153

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
11. ជម្រើសទំហំឆ្នូតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ទំហំឆ្នូតនៃបរិមាណ RAID របស់អ្នក។ ទំហំឆ្នូតដែលមានគឺ 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB ប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ និងចុះក្រោមដើម្បីបន្លិច ហើយចុច ENTER ដើម្បីបញ្ជាក់ការជ្រើសរើសទំហំឆ្នូត។ * RAID1 (កញ្ចក់) មិនផ្តល់ជម្រើសទំហំឆ្នូតទេ។
154

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
12. ជម្រើសសមត្ថភាព (MB) អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទំហំផ្ទុកនៃបរិមាណ RAID របស់អ្នក។ តាមលំនាំដើម សមត្ថភាពផ្ទុកពេញលេញនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចូលសមត្ថភាពសូមចុច ENTER ដើម្បីបញ្ជាក់។
155

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
13. ជម្រើសបង្កើតកម្រិតសំឡេង គឺជាជំហានចុងក្រោយក្នុងដំណើរការបង្កើតកម្រិតសំឡេង។ បន្លិច "បង្កើតកម្រិតសំឡេង" ហើយចុច ENTER ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើតមូលដ្ឋានកម្រិតសំឡេង RAID របស់អ្នកនៅលើការកំណត់ដែលអ្នកទើបតែកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។
156

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
14. សេចក្តីសង្ខេប និងស្ថានភាពនៃបរិមាណ RAID នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលដែលបរិមាណ RAID ត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ។
15. ចុច F10 ដើម្បីរក្សាទុក និង Esc ដើម្បីចេញពីទំព័រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Intel® Rapid Storage Technology ។ ចំណាំ ដំណើរការខាងលើគឺដើម្បីបង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID-0 ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតកម្រិតសំឡេង RAID-1 សូមអនុវត្តជំហានទី 5 ដល់ទី 13 ក្នុងផ្នែកនេះ ហើយជ្រើសរើស RAID-1 ក្នុងអំឡុងពេលជំហានទី 9 ។
157

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5 ការគាំទ្រ OS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា
5.1 ភាពឆបគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការភាគច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្ម Intel® x86 ។ បញ្ជីខាងក្រោមមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានសាកល្បងដោយ Neousys Technology ។ Microsoft Window 10 (x64) Fedora 29** Ubuntu 16.04.5 LTS** & Ubuntu18.04.0 LTS**
ចំណាំសម្រាប់ Linux OS ផ្សេងទៀត ខឺណែលលីនុចគួរតែដំឡើងកំណែទៅ 4.15.18 ។ *សម្រាប់ប្រព័ន្ធលីនុច អ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជាត្រូវចងក្រង និងដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដោយដៃសម្រាប់ក្រាហ្វិក Intel ឬឧបករណ៍បញ្ជា I210 GbE ប្រសិនបើកម្មវិធីបញ្ជាមិនត្រូវបានបង្កប់ក្នុងខឺណែល។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ Intel webគេហទំព័រសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ** សម្រាប់ការចែកចាយ កម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិក និងមុខងារ RAID ប្រហែលជាមិនត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងនៅក្នុងខឺណែលរបស់វានោះទេ។ អ្នកអាចជួបប្រទះការរឹតបន្តឹងនៅពេលប្រើមុខងារទាំងនេះ ដូចជាការបង្ហាញឯករាជ្យបីដង និង RAID ។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការល្អបំផុត វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលកម្មវិធីបញ្ជាថ្មី និងការអាប់ដេតដោយដៃ! Neousys អាចដកចេញ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភាពឆបគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃជម្រើសរបស់អ្នកមិនមាននៅក្នុងបញ្ជី។
158

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5.2 ការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា
ប្រព័ន្ធនេះភ្ជាប់មកជាមួយឌីវីឌី "Drivers & Utilities" ដែលផ្តល់នូវដំណើរការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា "ចុចមួយដង" ។ វារកឃើញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាចាំបាច់ទាំងអស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដោយចុចតែម្តង។
5.2.1 ដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមយោងទៅនីតិវិធីខាងក្រោម។ 1. បញ្ចូលឌីវីឌី “Drivers & Utilities” ទៅក្នុង USB DVD-drive ភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ ក
ការដំឡើងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមហើយប្រអប់ខាងក្រោមលេចឡើង។
ចុចលើ "ការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិ" ហើយឧបករណ៍ដំឡើងនឹងរកឃើញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាចាំបាច់ទាំងអស់។ ដំណើរការដំឡើងត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 6 ~ 8 នាទីអាស្រ័យលើកំណែ Windows របស់អ្នក។ នៅពេលដែលការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាត្រូវបានបញ្ចប់ ឧបករណ៍ដំឡើងនឹងចាប់ផ្តើម Windows របស់អ្នកឡើងវិញ ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្រើប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។
159

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

5.2.2

ដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដោយដៃ
អ្នកក៏អាចដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជានីមួយៗសម្រាប់ប្រព័ន្ធដោយដៃផងដែរ។ សូមចំណាំនៅពេលដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដោយដៃ អ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

Windows 10 (x64) លំដាប់ដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាដែលបានណែនាំគឺ

1. កម្មវិធីបញ្ជា Chipset (x:Driver_PoolChipset_CFLWin_10_64SetupChipset.exe)

2. កម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិក (x:Driver_PoolGraphics_CFL_SKL_APLWin_10_64igxpin.exe)

3. កម្មវិធីបញ្ជាអូឌីយ៉ូ (x:Driver_PoolAudio_ALC262Win_ALL_64Setup.exe)

4. កម្មវិធីបញ្ជា LAN
(x:Driver_PoolGbE_I210_I350Win_10_64_CFLAPPSPROSETDXWinx64DxSetup. exe) 5. កម្មវិធីបញ្ជា ME (x:Driver_PoolME_CFLWin_10_64SetupME.exe)

160

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5.3 ការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល
Neousys ផ្តល់នូវកញ្ចប់កម្មវិធីបញ្ជាដែលមានមុខងារ APIs សម្រាប់មុខងារត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល។ អ្នកគួរតែដំឡើងកញ្ចប់កម្មវិធីបញ្ជា (WDT_DIO_Setup.exe) មុនពេលប្រើមុខងារទាំងនេះ។ សូមចំណាំថាអ្នកត្រូវតែដំឡើង WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x ឬកំណែក្រោយ។ Windows 10 (x64) សូមប្រតិបត្តិកម្មវិធីដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជានៅក្នុងថតខាងក្រោម។ x:Driver_PoolWDT_DIOWin7_8_10_64WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(x64).exe Windows 10 (WOW64) សូមប្រតិបត្តិកម្មវិធីដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជានៅក្នុងថតខាងក្រោម។ x:Driver_PoolWDT_DIOWin7_8_10_WOW64WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(wow64).exe
161

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
5.4 ការដំឡើង Intel® OptaneTM Memory BIOS និងការដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជា
ប្រព័ន្ធនេះគឺឆបគ្នាជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Intel® Rapid Storage Technology ដែលគាំទ្រការដំឡើងអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអាន និងសរសេរថាសរឹងប្រពៃណីយ៉ាងសំខាន់។ អង្គចងចាំ Intel® OptaneTM គឺជាដំណោះស្រាយបង្កើនល្បឿនប្រព័ន្ធចុងក្រោយបង្អស់របស់ Intel® RST ដែលមានការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរ/ថាស (ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជ្រុលសម្រាប់ file និងទប់ស្កាត់ឃ្លាំងសម្ងាត់ + មេឌៀយឺតសម្រាប់ទំហំផ្ទុក) ដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់ម៉ាស៊ីន OS ជា SSD តែមួយ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលឿនបំផុតប្រើប្រាស់ PCIe NVMe SSDs ដែលមានមូលដ្ឋានលើបច្ចេកវិទ្យា Intel® OptaneTM ជាមួយនឹងល្បឿនអានរហូតដល់ 3000Mb/វិនាទី និងល្បឿនសរសេររហូតដល់ 2000Mb/វិនាទី។ ដើម្បីដំឡើងអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM សូមអនុវត្តជំហានខាងក្រោម៖ 1. ចុចប៊ូតុងថាមពល ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធរបស់អ្នក (សូមចាប់ផ្តើមឡើងវិញប្រសិនបើប្រព័ន្ធរបស់អ្នករួចរាល់។
ឡើង និងដំណើរការ) ហើយចុច F2 ដើម្បីបញ្ចូល BIOS ។ 2. ចូលទៅកាន់ “Advanced> SATA And RST Configuration”។
162

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. ចូលទៅកាន់ “SATA Mode Selection” ចុចគ្រាប់ចុច Enter ដើម្បីបង្ហាញជម្រើស ជ្រើសរើស “Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration” ហើយចុច ENTER ដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើស។
163

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
4. ចូលទៅកាន់ “M.2 2280 NVMe Storage Device” ហើយចុចគ្រាប់ចុច Enter ដើម្បីបង្ហាញការជ្រើសរើស ជ្រើសរើស “RST Controlled” ហើយចុចគ្រាប់ចុច Enter ដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើស។

5. ចុច F10 ដើម្បីរក្សាទុក និងចេញ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង Windows ។ 6. នៅក្នុង Windows សូមទាញយកកម្មវិធីបញ្ជា Intel® RST ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានវានៅក្នុងដៃ។ ចុចកណ្ដុរស្ដាំ

នៅលើ SetupOptaneMemory.exe ប្រតិបត្តិការដំឡើង file.

ហើយចុចកណ្ដុរខាងឆ្វេងលើ "រត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រង" ទៅ

164

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
7. អនុវត្តតាមនីតិវិធីរៀបចំ 6 ជំហានដូចដែលបានណែនាំ។
165

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
8. ធីកប្រអប់ "ខ្ញុំទទួលយកលក្ខខណ្ឌក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណ" ហើយចុចលើ "បន្ទាប់ >" ដើម្បីបន្តដំណើរការដំឡើង។
166

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
9. នៅពេលរួចរាល់សូមចុចលើ "Finish" ហើយចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។ ១៦៧

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
10. នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ អេក្រង់ចាប់ផ្តើមខាងក្រោមនឹងបង្ហាញឡើង។ ចុចលើ Next ដើម្បីបន្ត។
11. នៅក្នុងផ្នែកដំឡើង អ្នកនឹងឃើញដ្រាយអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM របស់អ្នក និងដ្រាយដែលត្រូវគ្នាដែលអាចត្រូវបានបង្កើនល្បឿន។ ចុចលើសញ្ញាព្រួញចុះក្រោម ដើម្បីបង្ហាញជម្រើសនៃដ្រាយដែលត្រូវបង្កើនល្បឿន។ ចុចលើ "Enable" នៅពេលរួចរាល់។
168

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
12. ការព្រមានអំពីការបម្រុងទុកទិន្នន័យនឹងលេចឡើង សូមធ្វើការបម្រុងទុកទិន្នន័យណាមួយដែលអ្នកប្រហែលជាបានរក្សាទុកនៅលើម៉ូឌុលអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM របស់អ្នកមុនពេលបន្ត។ ធីកប្រអប់ “លុបទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើម៉ូឌុលអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM” ហើយចុចលើ បន្ត។
13. នៅពេលដែលម៉ូឌុលអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ត្រូវបានបើក បង្អួចដំឡើង និងបង្អួចជូនដំណឹងនៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំនឹងដាស់តឿនអ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។
169

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
14. នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ សារបើកដំណើរការជោគជ័យនឹងបង្ហាញឡើងដើម្បីបង្ហាញថាម៉ូឌុលអង្គចងចាំ Intel® OptaneTM ត្រូវបានបើកដោយជោគជ័យ។
15. នៅពេលបើកដំណើរការ ផ្នែកដំឡើងកម្មវិធី RST គួរតែបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការកំណត់របស់អ្នក។
170

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ឧបសម្ព័ន្ធ A ដោយប្រើ WDT & DIO
មុខងារកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល (WDT) ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធដែលអាចទុកចិត្តបាន។ WDT គឺជាយន្តការផ្នែករឹងដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ ប្រសិនបើកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើលត្រូវបានផុតកំណត់។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចចាប់ផ្តើម WDT ហើយបន្តកំណត់ម៉ោងកំណត់ឡើងវិញ ដើម្បីប្រាកដថាប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធីកំពុងដំណើរការ។ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រព័ន្ធនឹងត្រូវកំណត់ឡើងវិញ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើបណ្ណាល័យមុខងារដែលផ្តល់ដោយ Neousys ដើម្បីសរសេរមុខងារ WDT ។ បច្ចុប្បន្ន បណ្ណាល័យកម្មវិធីបញ្ជា WDT គាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 x64 និង WOW64 ។ សម្រាប់ការគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត សូមទាក់ទង Neousys Technology សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ការដំឡើងបណ្ណាល័យ WDT_DIO បណ្ណាល័យមុខងារ WDT_DIO ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងទម្រង់នៃកញ្ចប់ដំឡើងដែលមានឈ្មោះថា WDT_DIO_Setup.exe ។ មុនពេលកម្មវិធី WDT អ្នកគួរតែប្រតិបត្តិកម្មវិធីដំឡើង ហើយដំឡើងបណ្ណាល័យ WDT ។ សូមប្រើកញ្ចប់ WDT_DIO_Setup ខាងក្រោមយោងទៅតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីរបស់អ្នក។
– សម្រាប់ Windows 10 64-bit OS ជាមួយនឹងកម្មវិធី 64-bit (x64 mode) សូមដំឡើង WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(x64).exe ឬកំណែក្រោយ។
– សម្រាប់ Windows 10 64-bit OS ជាមួយនឹងកម្មវិធី 32-bit (WOW64 mode) សូមដំឡើង WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(wow64).exe ឬកំណែក្រោយ។
171

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
ការដំឡើងបណ្ណាល័យ WDT និង DIO
ដើម្បីដំឡើងបណ្ណាល័យ WDT & DIO សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម។ 1. ប្រតិបត្តិ WDT_DIO_Setup.2.2.9.x.exe ។ ហើយប្រអប់ខាងក្រោមនឹងលេចចេញមក។
2. ចុច “Next >” ហើយបញ្ជាក់បញ្ជីនៃការដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ fileស. ថតលំនាំដើមគឺ C:NeousysWDT_DIO ។
172

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
3. នៅពេលដែលការដំឡើងបានបញ្ចប់ ប្រអប់មួយនឹងលេចឡើងដើម្បីរំលឹកអ្នកឱ្យចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។ បណ្ណាល័យ WDT & DIO នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ។

4. នៅពេលសរសេរកម្មវិធី WDT ឬ DIO របស់អ្នក ទំនាក់ទំនង files មានទីតាំងនៅ

បឋមកថា File:

រួមបញ្ចូល

បណ្ណាល័យ File:

លីប

មុខងារ

សៀវភៅដៃ

ឯកសារយោង៖

Sampលេខកូដ៖

SampleWDT_Demo (សាកល្បងសម្រាប់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល)

173

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

មុខងារ WDT

InitWDT
ការពិពណ៌នាវាក្យសម្ព័ន្ធ៖
តម្លៃត្រឡប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ការប្រើប្រាស់

BOOL InitWDT (ទុកជាមោឃៈ); ចាប់ផ្តើមមុខងារ WDT ។ អ្នកគួរតែហៅ InitWDT() មុនពេលកំណត់ ឬចាប់ផ្តើមកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល។ គ្មានការពិត៖ ចាប់ផ្តើម FALSE ដោយជោគជ័យ៖ បរាជ័យក្នុងការចាប់ផ្តើម BOOL bRet = InitWDT()

កំណត់WDT
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិពណ៌នាវាក្យសម្ព័ន្ធ
ត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់

BOOL SetWDT (ធីកពាក្យ, ឯកតា BYTE);
កំណត់តម្លៃអស់ពេល និងឯកតាសម្រាប់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល។ នៅពេលដែល InitWDT() ត្រូវបានហៅ តម្លៃនៃការអស់ពេលលំនាំដើមនៃ 255 វិនាទីត្រូវបានកំណត់។ ធីក
តម្លៃ WORD (1 ~ 65535) ដើម្បីបង្ហាញសញ្ញាធីកអស់ពេល។ ឯកតា
តម្លៃ BYTE (0 ឬ 1) ដើម្បីបង្ហាញពីឯកតានៃសញ្ញាធីកអស់ពេល។ 0 : ឯកតាគឺនាទីទី 1៖ ឯកតាជាលើកទីពីរ ប្រសិនបើតម្លៃនៃឯកតាត្រឹមត្រូវ (0 ឬ 1) មុខងារនេះត្រឡប់ពិត បើមិនដូច្នេះទេ FALSE ។ ធីកពាក្យ = 255; ឯកតា BYTE = 1; // ឯកតាគឺទីពីរ។ BOOL bRet = SetWDT(ធីក, ឯកតា); // តម្លៃអស់ពេលគឺ 255 វិនាទី

174

ចាប់ផ្តើមWDT
ការពិពណ៌នាវាក្យសម្ព័ន្ធ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC
BOOL StartWDT (ទុកជាមោឃៈ); ចាប់ផ្តើម WDT រាប់ថយក្រោយ។ នៅពេលចាប់ផ្តើម សូចនាករ LED WDT នឹងចាប់ផ្តើមភ្លឹបភ្លែតៗ។ ប្រសិនបើ ResetWDT() ឬ StopWDT មិនត្រូវបានគេហៅមុនពេល WDT រាប់ថយក្រោយដល់ 0 នោះ WDT នឹងផុតកំណត់ ហើយប្រព័ន្ធកំណត់ឡើងវិញ។ គ្មាន
ប្រសិនបើតម្លៃអស់ពេលត្រូវបានផ្តល់ជាទម្រង់ត្រឹមត្រូវ (WDT បានចាប់ផ្តើម)
មុខងារនេះត្រឡប់ TRUE បើមិនដូច្នេះទេ FALSE BOOL bRet = StartWDT()

កំណត់ឡើងវិញWDT
ការពិពណ៌នាវាក្យសម្ព័ន្ធ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់
បញ្ឈប់WDT
ការពិពណ៌នាវាក្យសម្ព័ន្ធ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់

BOOL ResetWDT (ទុកជាមោឃៈ); កំណត់តម្លៃអស់ពេលឡើងវិញទៅតម្លៃដែលផ្តល់ដោយ SetWDT() ប្រសិនបើ ResetWDT() ឬ StopWDT មិនត្រូវបានគេហៅមុនពេល WDT រាប់ថយក្រោយដល់ 0 នោះ WDT នឹងផុតកំណត់ ហើយប្រព័ន្ធកំណត់ឡើងវិញ។ គ្មាន តែងតែត្រឡប់ TRUE BOOL bRet = ResetWDT()
BOOL StopWDT (ទុកជាមោឃៈ); បញ្ឈប់ការរាប់ថយក្រោយនៃ WDT ។ នៅពេលដែល WDT បានឈប់ សូចនាករ LED WDT ឈប់ភ្លឹបភ្លែតៗ។ គ្មាន តែងតែត្រឡប់ TRUE BOOL bRet = StopWDT()

175

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

ឧបសម្ព័ន្ធ B PoE ការគ្រប់គ្រងការបើក/បិទ

ប្រព័ន្ធផ្តល់នូវច្រក PoE+ 802.3at ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើក ឬបិទការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃច្រក PoE នីមួយៗដោយដៃ។ វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការសង្គ្រោះកំហុសឧបករណ៍ថាមពល (PD) ឬកំណត់ថាមពលឡើងវិញ។ APIs គឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់កម្មវិធីបញ្ជា Neousys WDT_DIO ។ សូមធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ AWatchdog Timer & Isolated DIO សម្រាប់ការដំឡើង មុនពេលសរសេរកម្មវិធី PoE បើក/បិទមុខងារត្រួតពិនិត្យ។

GetStatusPoEPport

វាក្យសម្ពន្ធ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិពណ៌នា

BYTE GetStatusPoEPort (ច្រកបៃ); ទទួលបានស្ថានភាពបិទ/បើកបច្ចុប្បន្ននៃច្រក PoE ដែលបានកំណត់។ ច្រក

ត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់

តម្លៃ BYTE បញ្ជាក់សន្ទស្សន៍នៃច្រក PoE ។ សូមយោងទៅលើរូបភាពខាងក្រោម ច្រកគួរតែជាតម្លៃ 1 ~ 4 BYTE តម្លៃដែលបង្ហាញពីស្ថានភាព PoE បើក/បិទ 0 ប្រសិនបើច្រកត្រូវបានបិទ (បិទ) 1 ប្រសិនបើច្រកត្រូវបានបើក (បើក) BYTE bEnabled = GetStatusPoEPort (1); // ទទួលបានស្ថានភាពបិទ / បើកនៃច្រក PoE # 1

ច្រក PoE+ នៅលើបន្ទះខាងមុខ 176

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

បើកPoEPport
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិពណ៌នាវាក្យសម្ព័ន្ធ
ត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់

BOOL EnablePoEPort (ច្រក BYTE); បើកថាមពល PoE នៃច្រក PoE ដែលបានកំណត់។ ច្រក
តម្លៃ BYTE បញ្ជាក់សន្ទស្សន៍នៃច្រក PoE ។ សូមយោងទៅលើរូបភាពខាងក្រោម ច្រកគួរតែជាតម្លៃ 1 ~ 4 TRUE ប្រសិនបើបានបើកដំណើរការជោគជ័យ FALSE ប្រសិនបើបរាជ័យក្នុងការបើក។ BOOL bRet = EnablePoEPort (1); // បើកច្រក PoE # 1

ច្រក PoE+ នៅលើបន្ទះខាងមុខ

177

ស៊េរី Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC

បិទPoEPport

វាក្យសម្ពន្ធ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិពណ៌នា

BOOL DisablePoEPort (ច្រក BYTE); បិទថាមពល PoE នៃច្រក PoE ដែលបានកំណត់

ត្រឡប់តម្លៃការប្រើប្រាស់

តម្លៃ BYTE បញ្ជាក់សន្ទស្សន៍នៃច្រក PoE ។ សូមយោងទៅលើរូបភាពខាងក្រោម ច្រកគួរតែជាតម្លៃ 1 ~ 4 TRUE ប្រសិនបើបិទដំណើរការជោគជ័យ FALSE ប្រសិនបើបរាជ័យក្នុងការបិទ BOOL bRet = DisablePoEPort (1); // បិទច្រក PoE # 1

ច្រក PoE+ នៅលើបន្ទះខាងមុខ

178

ឯកសារ/ធនធាន

Neousys Nuvo-7160GC Series កុំព្យូទ័របង្កប់ដែលមានមុខងារខ្ពស់។ [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
Nuvo-7160GC Series កុំព្យូទ័របង្កប់ដែលដំណើរការខ្ពស់ ស៊េរី Nuvo-7160GC កុំព្យូទ័របង្កប់ដែលដំណើរការខ្ពស់ កុំព្យូទ័របង្កប់ កុំព្យូទ័រ

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *