Nuvo-7160GC系列高性能嵌入式计算机
Neousys 科技公司
Nuvo-7160GC 系列 Nuvo-7162GC 系列 Nuvo-7164GC 系列 Nuvo-7166GC 系列
用户手册
修订版 1.2
目录
目录
目录 ……………………………………………………………………………………………………。 2 法律信息……………………………………………………………………………………………………. 5 联系方式………………………………………………………………………………………………………… 6 符合性声明……………… ……………………………………………………………………….. 6 版权声明…………………………………………………… …………………………………………………….. 7 安全注意事项…………………………………………………………………… ……………………………….. 8 高温表面警告………………………………………………………………………………………… ………….. 8 电池警告…………………………………………………………………………………………………………。 8 服务与维护………………………………………………………………………………………… 9 ESD注意事项……………………………… ……………………………………………………………………………….. 9 限制访问位置……………………………………………… ………………………………………………….. 9 关于本手册……………………………………………………………………………… ……………………………… 10
1 简介
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 1.5.3 1.5.4
产品规格…………………………………………………………………………………… 13 Nuvo-7160GC 规格…………………………………… …………………………………………。 13 Nuvo-7162GC 规格……………………………………………………………………. 15 Nuvo-7164GC 规格…………………………………………………………………………。 17 Nuvo-7166GC 规格…………………………………………………………………………。 19
Nuvo-7160GC 尺寸…………………………………………………………………………………… 21 Nuvo-7160GC 前面板 View……………………………………………………………….. 21 Nuvo-7160GC 后面板 View ……………………………………………………………….. 21 Nuvo-7160GC 顶部 View……………………………………………………………………………… 22 Nuvo-7160GC 底部 View …………………………………………………………………………23
Nuvo-7162GC 尺寸…………………………………………………………………………………… 24 Nuvo-7162GC 前面板 View……………………………………………………………….. 24 Nuvo-7162GC 后面板………………………………………………………… …………………….. 24 Nuvo-7162GC 顶部 View……………………………………………………………………………… 25 Nuvo-7162GC 底部 View …………………………………………………………………………26
Nuvo-7164GC 尺寸…………………………………………………………………………………… 27 Nuvo-7164GC 前面板 View……………………………………………………………….. 27 Nuvo-7164GC 后面板 View ……………………………………………………………….. 27 Nuvo-7164GC 顶部 View……………………………………………………………………………… 28 Nuvo-7164GC 底部 View …………………………………………………………………………29
Nuvo-7166GC 尺寸…………………………………………………………………………………… 30 Nuvo-7166GC 前面板 View……………………………………………………………….. 30 Nuvo-7166Gc 后面板 View ……………………………………………………………… 30 Nuvo-7166GC 顶部 View……………………………………………………………………………… 31 Nuvo-7166GC 底部 View …………………………………………………………………………32
2 系统结束view
2.1 Nuvo-7160GC 装箱单……………………………………………………………………………….. 33
2.2 Nuvo-7162GC 装箱单……………………………………………………………………………….. 33
2.3 Nuvo-7164GC 装箱单……………………………………………………………………………….. 34
2.4 Nuvo-7166GC 装箱单……………………………………………………………………………….. 34
2.5 前面板I/O………………………………………………………………………………………………. 35
2.5.1
USB3.1 Gen 2 端口……………………………………………………………………………………。 36
2.5.2
USB3.1 Gen 1 端口……………………………………………………………………………………。 36
2.5.3
DVI 接口…………………………………………………………………………………………………… 37
2.5.4
VGA接口…………………………………………………………………………………………………….. 38
2.5.5
显示端口…………………………………………………………………………………………。 39
2.5.6
Micro-SIM (3FF) 1 & 2 插槽………………………………………………………………………….. 40
2.5.7
以太网端口/ PoE+ …………………………………………………………………………………… 41
2.5.8
重置按钮………………………………………………………………………………………….. 42
2.5.9
LED 指示灯…………………………………………………………………………………….. 42
2.5.10
电源按钮 ………………………………………………………………………………………。 43
2.5.11
卡带模块…………………………………………………………………………………….. 44
目录
2.6 后面板 I/O ……………………………………………………………………………………………….. 45
2.6.1
4 极 3.5 毫米耳机/麦克风插孔……………………………………………… 46
2.6.2
COM 端口………………………………………………………………………………………….. 47
2.6.3
用于直流和点火输入的 3 针接线端子………………………………………….. 48
2.6.4
3针遥控开/关…………………………………………………………………………………… 48
2.7 内部I/O功能…………………………………………………………………………………….. 49
2.7.1
清除 CMOS 按钮……………………………………………………………………………… 49
2.7.2
双 SODIMM DRAM 插槽…………………………………………………………………….. 50
2.7.3
双模 mSATA/ mini-PCIe 插槽和引脚定义………………………………。 51
2.7.4
M.2 2242 (B Key), Mini-SIM 卡槽&针脚定义………………………………. 53
2.7.5
SATA 端口………………………………………………………………………………………….. 55
2.7.6
拨码开关………………………………………………………………………………………….. 56
2.7.7
开/关控制和状态输出…………………………………………………………………… 57
2.7.8 2.7.9 2.7.10
内部 USB 2.0 端口………………………………………………………………………………。 58 M.2 2280 (M Key) 插槽用于 NVMe SSD 或 OptaneTM 内存…………………………。 59 MezIOTM 接口和引脚定义…………………………………………………………. 61
3 系统安装
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 3.8.2 3.8.3
系统拆解……………………………………………………………………………….. 64 安装内部组件…………………………………… …………………………………………。 68
CPU安装程序…………………………………………………………………………。 68 DDR4 SO-DIMM 安装……………………………………………………………….. 74 mPCIe 模块、Mini-SIM (2FF) 卡和天线安装………… ……………… 76 M.2 2242 (B Key) 模块和 Micro-SIM (3FF) 卡安装…………………… 78 M.2 2280 NVMe SSD 或 Intel® OptaneTM 内存安装……………… …….. 80 MezIOTM 模块安装(可选) …………………………………………………… 82 HDD/SSD 安装…………………………………… ……………………………………………… 85 以太网/ PoE+ 端口面板螺丝固定……………………………………………………………… 88 Nuvo-7160GC 显卡安装…………………………………………………….. 89 Nuvo-7162GC Quadro P2200 安装………………………………………………………… … 94 Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC 特斯拉推理加速器安装…………。 100 安装系统机柜…………………………………………………………………………………… 109 壁挂式和防震 Damping 支架安装………………………….. 112 壁挂式支架安装……………………………………………………………….. 112 防振 Damp安装支架(选配)………………………………………… 114 上电………………………………………………………………………… …… 115 使用电源按钮开机……………………………………………………. 115 使用外部非自锁开关开机……………………………………. 116 使用 Wake-on-LAN 开机……………………………………………………………… 117
4 系统配置
4.1 BIOS 设置……………………………………………………………………………………………… 119
4.1.1
串口配置…………………………………………………………………………。 120
4.1.2
COM端口高速模式……………………………………………………………….. 121
4.1.3
PEG初始化延迟…………………………………………………………………….. 122
4.1.4
SATA配置……………………………………………………………………………….. 123
4.1.5
风扇控制配置……………………………………………………………………. 125
4.1.6
TPM 可用性……………………………………………………………………………….. 130
4.1.7
S5 自动唤醒……………………………………………………………………………….. 131
4.1.8
断电后开机选项……………………………………………………. 132
4.1.9
电源与性能(CPU SKU 电源配置)………………………….. 133
4.1.10
LAN 唤醒选项………………………………………………………………………….. 134
4.1.11
启动菜单………………………………………………………………………………………… 135
4.1.12
引导类型(旧版/ UEFI)……………………………………………………………………。 137
4.1.13
定位新的启动设备……………………………………………………………………。 138
4.1.14
用于启动的看门狗定时器……………………………………………………………………。 139
4.1.15
旧版/ UEFI 启动设备………………………………………………………………………… 140
4.2 AMT 配置…………………………………………………………………………………………。 141
4.3 RAID 配置……………………………………………………………………………………………… 142
4.3.1
传统模式 RAID 配置…………………………………………………………。 142
4.3.2
UEFI模式RAID配置………………………………………………………………。 148
3
目录
5 操作系统支持和驱动安装
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4
操作系统兼容性………………………………………………………………………… 158 驱动安装…………………………………………………… ………………………………………… 159
自动安装驱动程序……………………………………………………………………。 159 手动安装驱动程序…………………………………………………………………….. 160 看门狗定时器控制的驱动程序安装……………………………… ……………………… 161 英特尔® 傲腾™ 内存 BIOS 设置和驱动程序安装………………………… 162
附录 A 使用 WDT 和 DIO
WDT 和 DIO 库安装…………………………………………………………………………。 172 WDT 功能…………………………………………………………………………………………………………. 174 初始化看门狗…………………………………………………………………………………………………………………….. 174 设置看门狗…… ………………………………………………………………………………………………………………。 174 开始看门狗……………………………………………………………………………………………………………….. 175 复位看门狗………… …………………………………………………………………………………………………………。 175 停止WDT……………………………………………………………………………………………………………….. 175
附录 B PoE 开/关控制
GetStatusPoEPort……………………………………………………………………………………………….. 176 EnablePoEPort………………………… ………………………………………………………………………………。 177 禁用PoE端口…………………………………………………………………………………………………… 178
4
法律信息
法律信息
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有关硬件/软件兼容性的问题,客户应联系 Neousys Technology Inc. 销售代表或技术支持。
在适用法律允许的范围内,Neousys Technology Inc. 不对以下情况可能出现的任何互操作性或兼容性问题负责: (1) 产品、软件或选项未经认证和支持; (2) 使用了未经认证和支持的配置; (3) 用于一个系统的部件安装在不同品牌或型号的另一个系统中。
联系信息/符合性声明
总部(台湾台北)
美洲(美国伊利诺伊州)
中国
联系信息
Neousys 科技公司
15 新北市中和区中正路868-3号23586楼电话:+886-2-2223-6182 传真:+886-2-2223-6183 电子邮件, Web地点
Neousys科技美国公司
3384 Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062, USA 电话:+1-847-656-3298 电子邮件, Web地点
凼仔科技(中国)有限公司
上海市桂平路612号32号楼680室电话:+86-2161155366XNUMX邮箱, Web地点
符合性声明
联邦通讯委员会
根据 FCC 规则第 15 部分,本设备已经过测试并符合 A 类数字设备的限制。 当设备在商业环境中运行时,这些限制旨在提供合理的保护,防止有害干扰。 本设备会产生、使用和辐射射频能量,如果未按照说明手册安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。 在住宅区使用本设备可能会造成有害干扰,在这种情况下,用户需要自费排除干扰。
CE
本手册中描述的产品符合所有适用的欧洲
欧盟 (CE) 指令,如果它有 CE 标志。 保留计算机系统
符合 CE 标准,只能使用符合 CE 标准的部件。 维护 CE
合规性还需要适当的电缆和布线技术。
免责声明
版权声明
版权声明
版权所有。 未经许可,不得以任何形式或通过任何方式(电子、机械、磁性、光学、化学、手动或其他方式)复制、传播、转录、存储在检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。 Neousys Technology, Inc. 的事先书面同意
本手册仅供参考,如有更改,恕不另行通知。 它不代表宸思科技的承诺。宸思科技不对因使用产品或文档而造成的任何直接、间接、特殊、偶然或后果性损害,也不对任何侵犯第三方权利的行为负责。
专利和商标
Neousys、Neousys 徽标、Expansion Cassette、MezIOTM 是 Neousys Technology, Inc. 的注册专利和商标。
Windows 是微软公司的注册商标。 Intel®、CoreTM 是 Intel Corporation 的注册商标 NVIDIA® 是 NVIDIA Corporation 的注册商标
所有其他名称、品牌、产品或服务均为其各自所有者的商标或注册商标。
安全注意事项和电池警告
安全预防措施
在安装、操作或运输系统之前,请仔细阅读这些说明。 将系统或相关的 DIN 导轨安装在坚固的位置 将电源插座安装在系统附近,易于接近的地方 使用固定螺钉固定每个系统模块 将电源线和其他连接电缆放置在远离人行道的地方。 不要放置
电源线上的物品,并确保它们不会靠在数据电缆上
内部模块 确保在为设备供电之前使用正确的功率范围 如果模块出现故障,请尽快安排更换,以尽量减少
down-time 如果系统将长时间不使用,请将其从主电源(电源
插座),以避免瞬态过卷tage 通过将电源线连接到带接地连接的插座 本产品旨在由列出的电源适配器或直流电源供电,
额定 24Vdc、16A、Tma 60 摄氏度和 5000m 海拔高度。 如需进一步帮助,请联系冼思科技
热表面警告
警告!
热表面。 请勿触摸。 “注意:表面 chaude。 Ne pas toucher。”
设备内部的组件/部件可能会很烫手! 请在关闭后等待半小时后再处理零件。
电池警告
如果安装不正确,电池有爆炸的危险 请勿尝试对电池充电、强行打开或加热
电池 只能更换相同或同等的电池
制造商推荐的类型
服务和维护/ ESD 预防措施/ 限制访问位置
服务和维护
只有合格的人员才能维修系统 关闭系统,断开电源线和所有其他连接之前
维修系统 更换/安装附加组件(扩展卡、内存
模块等),尽可能轻柔地插入它们,同时确保正确的连接器接合
ESD注意事项
通过固定螺钉或模块的框架/散热器处理附加模块、主板。 避免接触 PCB 电路板或附加模块连接器引脚
安装或维护系统时,请使用接地腕带和防静电工作垫释放静电
在您的工作区域避免灰尘、碎屑、地毯、塑料、乙烯基和 9 聚苯乙烯泡沫塑料。 安装前请勿从防静电袋中取出任何模块或组件
限制访问位置
控制器仅适用于以下两种情况均适用的特定环境:
只能由已了解该位置限制的原因以及应采取的任何预防措施的合格服务人员获得访问权限
访问是通过使用工具、锁和钥匙或其他安全手段进行的,并由负责该位置的机构控制
9
关于本手册
关于本手册
本手册介绍了以下 Neousys Nuvo 系统:
Nuvo-7160GC 采用 Intel® 第 9 代/第 8 代 CoreTM 八核/六核 35W/65W LGA1151 处理器。 Nuvo-7160GC 系统支持高达 120W 的 NVIDIA® 显卡。 Nuvo-7162GC 专为支持 NVIDIA® Quadro P2200 而设计,可为工业 AI 推理应用提供更长的产品生命周期。 Nuvo-7164GC 专门设计用于支持 NVIDIA® Tesla® P4/T4 以实现高级推理功能。 Nuvo-7166GC 提供两个 PCIe 插槽供用户安装 Tesla 推理加速器和附加功能用途的高性能 PCIe 卡。
该指南还演示了系统的安装过程。
修订历史
版本日期
1.0
2019 年 XNUMX 月
1.1
2020 年 XNUMX 月
1.2
2021 年 XNUMX 月
说明 初始版本 添加了 Nuvo-7166GC 添加了 Nuvo-7162GC
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1 简介
Neousys Nuvo-716xGC 系列专为容纳和支持 NVIDIA® 显卡和更强大的推理专用 Tesla® P4/T4 而设计,每个系统都采用独特的设计,可满足工业边缘 AI 和复杂推理应用的需求。
Nuvo-7160GC 是一款坚固耐用的 GPU 辅助 AI 推理平台,专为自动驾驶、面部识别、视觉检测和推荐服务等现代机器学习应用而设计。 它支持高达 120W 的 GPU,提供 4~6 TFLOPS 的推理计算能力,以及 Intel® 9th/8th Gen CoreTM 8 核/ 6 核 CPU,提供比前几代产品额外 50% 以上的 CPU 性能提升。
Nuvo-7160GC
Nuvo-7162C 支持 NVIDIA® Quadro P2200 显卡,可提供更长的产品生命周期。 配备具有 1280 个 CUDA 内核和 5GB GDDR5X 板载内存的 Pascal GPU,再加上 Neousys 的专利散热设计,它可以在没有 GPU 节流的情况下在高达 54°C 的温度下运行。 Quadro P2200 是工业 AI 推理应用的理想选择
Nuvo-7162GC
Nuvo-7164GC 支持 NVIDIA® Tesla® P4/ T4,与仅使用 CPU 相比,提供高达 40 倍的推理能力。 Nuvo-7164GC 支持 Tesla® P4 GPU,在 FP5.5 中具有 32 TFLOPS 和 Tesla® T4 GPU,在 FP8.1 中具有 32 TFLOPS,在 INT130 中具有 8 TOPs,用于基于训练的神经网络模型的实时推理。
Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC 是一款坚固耐用的 AI 推理平台,支持 NVIDIA Tesla T4 推理加速器以及用于面向应用的高性能附加卡的额外 PCIe 扩展槽。 该系统能够在 FP8.1 中提供高达 32 TFLOPS,在 INT130 中提供高达 8 TOP,以进行实时推理。 该系统在 CPU、GPU 和内存性能之间提供了最佳平衡。
Nuvo-7166GC
11
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
Nuvo-7160GC系列得益于Neousys专利的Cassette设计和巧妙的通风机制,能够有效散发GPU产生的热量。 通过使用具有智能风扇控制功能的强大风扇引入从进气到排气的引导气流,它允许 NVIDIA® 120W GPU 在 60°C 的环境温度下在 100% GPU 负载下运行。 Nuvo-7162GC 支持 NVIDIA® Quadro P2200,其产品生命周期比消费级显卡更长。 能够为各种工业 AI 推理应用提供 3.8 TFLOPS 的实时推理处理能力。 Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC 系统遵循类似的卡式设计,但引导空气直接流过 NVIDIA® Tesla P4/ T4 的散热器,以在高达 100ºC 的工作温度下维持 50% GPU 负载。 Nuvo-7160GC 系列在其有限的空间内集成了丰富的 I/O 功能,例如 USB 3.1 Gen2/Gen1、GbE、COM 和 MezIOTM 接口。 它还利用尖端的 M.2 NVMe 技术来支持超过 2000 MB/s 的磁盘读/写速度,或利用英特尔® 傲腾™ 内存来提高传统硬盘驱动器的性能。 Neousys Nuvo-7160GC 系列结合了卓越的 CPU 和 GPU 性能,是新兴边缘计算的理想解决方案。
12
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.1 产品规格
1.1.1 Nuvo-7160GC 规格
系统核心
支持 Intel® 9th/ 8th Gen Coffee Lake 6 核 CPU (LGA1151 socket,
65W / 35W 热设计设计)
处理器
– 英特尔® 酷睿™ i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE
– 英特尔® 酷睿™ i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE
芯片组显卡
– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub 集成 Intel® UHD Graphics 630
记忆
高达 64GB DDR4 2666/ 2400 SDRAM(两个 SODIMM 插槽)
主动机械式
支持 AMT 12.0
可信平台管理
支持 TPM 2.0
输入/输出接口
以太网端口 6 个千兆以太网端口(I219 和 5 个 I210)
以太网供电 (PoE+)
端口 802.3 ~ 端口 3 的可选 IEEE 6at PoE+ PSE 100 W 总功率预算
USB
4 个 USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) 端口 4 个 USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) 端口
1x VGA 接口,支持 1920 x 1200 分辨率
视频端口
1x DVI-D 连接器,支持 1920 x 1200 分辨率
1x DisplayPort 连接器,支持 4096 x 2304 分辨率
串行端口
2x 软件可编程 RS-232/ 422/ 485 端口 (COM1/ COM2) 2x RS-232 端口 (COM3/ COM4)
声音的
1 个 3.5 毫米插孔,用于麦克风输入和扬声器输出
存储接口
SATA硬盘
2x 内部 SATA 端口,用于 2.5 英寸 HDD/SSD(支持最大 15mm 厚度),支持 RAID 0/1
M.2 NVMe
1 个 M.2 2280 M key NVMe 插槽(PCIe Gen3 x4 和 SATA 信号),用于 NVMe/SATA SSD 或 Intel® OptaneTM 内存安装
的mSATA
1 个全尺寸 mSATA 端口(带 mini-PCIe 的多路复用器)
内部扩展总线
PCI Express
1x PCIe x16 插槽@Gen3, 16通道 PCIe 信号卡盒,用于安装 NVIDIA® 120W GPU (最大显卡尺寸为 188
毫米(长)x 121 毫米(宽),双插槽分配)
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Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
迷你 PCI-E
M.2
可扩展 I/O 电源 DC 输入远程控制。 & 状态输出 最大功耗 机械尺寸 重量 安装环境
工作温度
存储温度 湿度 振动 冲击 EMC
1 个全尺寸 mini PCI Express 插槽,带内部 SIM 插槽(带 mSATA 的多路复用器) 1 个 M.2 2242 B 钥匙插槽,带双前置 SIM 插槽,支持双 SIM 模式与选定的 M.2 LTE 模块 1 个用于 Neousys 的 MezIOTM 扩展端口MezIOTM 模块
1x 3-pin 可插拔接线端子,用于 8~35VDC 输入
1 个 3 针可插拔接线端子,用于远程控制和 PWR LED 输出 配备 120W NVIDIA® GPU 配备 i7-8700(35W 模式):211W(最大)@ 24V 配备 i7-8700(65W 模式):240W(最大)@ 24V
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg(包括 CPU、GPU、内存和 HDD) 壁挂式支架
使用 35W CPU 和 Quadro P2200 -25°C ~ 60°C ** 使用 65W CPU 和 Quadro P2200 -25°C ~ 60°C */**(配置为 35W TDP 模式) -25°C ~ 50°C * /**(配置为65W TDP模式)
-40℃~85℃
10%~90% , 无冷凝 运行, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 Operating, MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II CE/FCC Class A, 根据 EN 55032 & EN 55024
* 对于在 7W 模式下运行的 i8700-7/i9700-65E,最高运行温度应限制在 50°C,并且在持续满载时可能会发生热节流。 用户可以在 BIOS 中配置 CPU 功率以获得更高的工作温度。 ** 对于低于零的工作温度,需要宽温 HDD 或固态硬盘 (SSD)。
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Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.1.2 Nuvo-7162GC 规格
系统核心
支持 Intel® 9th/ 8th Gen Coffee Lake 6 核 CPU (LGA1151 socket,
65W / 35W 热设计设计)
处理器
– 英特尔® 酷睿™ i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE
– 英特尔® 酷睿™ i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE
芯片组显卡
– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub 集成 Intel® UHD Graphics 630
记忆
高达 64GB DDR4 2666/ 2400 SDRAM(两个 SODIMM 插槽)
主动机械式
支持 AMT 12.0
可信平台管理
支持 TPM 2.0
输入/输出接口
以太网端口 6 个千兆以太网端口(I219 和 5 个 I210)
以太网供电 (PoE+)
端口 802.3 ~ 端口 3 的可选 IEEE 6at PoE+ PSE 100 W 总功率预算
USB
4 个 USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) 端口 4 个 USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) 端口
1x VGA 接口,支持 1920 x 1200 分辨率
视频端口
1x DVI-D 连接器,支持 1920 x 1200 分辨率
1x DisplayPort 连接器,支持 4096 x 2304 分辨率
串行端口
2x 软件可编程 RS-232/ 422/ 485 端口 (COM1/ COM2) 2x RS-232 端口 (COM3/ COM4)
声音的
1 个 3.5 毫米插孔,用于麦克风输入和扬声器输出
存储接口
SATA硬盘
2x 内部 SATA 端口,用于 2.5 英寸 HDD/SSD(支持最大 15mm 厚度),支持 RAID 0/1
M.2 NVMe
1 个 M.2 2280 M key NVMe 插槽(PCIe Gen3 x4 和 SATA 信号),用于 NVMe/SATA SSD 或 Intel® OptaneTM 内存安装
的mSATA
1 个全尺寸 mSATA 端口(带 mini-PCIe 的多路复用器)
内部扩展总线
PCIe
1 个 PCIe x16 插槽 @ Gen3,16 通道 PCIe 信号卡带,用于安装 NVIDIA® Quadro P2200
迷你 PCI-E
1 个带内部 SIM 插槽的全尺寸 mini PCI Express 插槽(带 mSATA 的多路复用器)
M.2
1x M.2 2242 B 钥匙插座,带双前置 SIM 插座,
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Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
可扩展 I/O 电源 DC 输入远程控制。 & 状态输出 机械尺寸 重量 安装环境
工作温度
存储温度 湿度 振动 冲击 EMC
支持双 SIM 卡模式和选定的 M.2 LTE 模块 1 个用于 Neousys MezIOTM 模块的 MezIOTM 扩展端口
1x 3-pin 可插拔接线端子,用于 8~35VDC 输入
1x 3 针可插拔接线端子,用于远程控制和 PWR LED 输出
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg(包括 CPU、GPU、内存和 HDD) 壁挂式(标准)
使用 35W CPU 和 Quadro P2200 -25°C ~ 60°C ** 使用 65W CPU 和 Quadro P2200 -25°C ~ 60°C */**(配置为 35W TDP 模式) -25°C ~ 50°C * /** (配置为 65W TDP 模式) -40°C ~85°C 10%~90% , 无冷凝运行, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 Operating, MIL-STD-810G, Method 516.6 ,程序 I,表 516.6-II CE/FCC A 类,根据 EN 55032 和 EN 55024
* 对于在 7W 模式下运行的 i8700-7/i9700-65E,最高运行温度应限制在 50°C,并且在持续满载时可能会发生热节流。 用户可以在 BIOS 中配置 CPU 功率以获得更高的工作温度。 ** 对于低于零的工作温度,需要宽温 HDD 或固态硬盘 (SSD)。
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Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.1.3 Nuvo-7164GC 规格
系统核心
支持 Intel® 9th/ 8th Gen Coffee Lake 6 核 CPU (LGA1151 socket,
65W / 35W 热设计设计)
处理器
– 英特尔® 酷睿™ i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE
– 英特尔® 酷睿™ i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE
芯片组显卡
– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub 集成 Intel® UHD Graphics 630
记忆
高达 64GB DDR4 2666/ 2400 SDRAM(两个 SODIMM 插槽)
主动机械式
支持 AMT 12.0
可信平台管理
支持 TPM 2.0
输入/输出接口
以太网端口 6 个千兆以太网端口(I219 和 5 个 I210)
以太网供电 (PoE+)
端口 802.3 ~ 端口 3 的可选 IEEE 6at PoE+ PSE 100 W 总功率预算
USB
4 个 USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) 端口 4 个 USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) 端口
1x VGA 接口,支持 1920 x 1200 分辨率
视频端口
1x DVI-D 连接器,支持 1920 x 1200 分辨率
1x DisplayPort 连接器,支持 4096 x 2304 分辨率
串行端口
2x 软件可编程 RS-232/ 422/ 485 端口 (COM1/ COM2) 2x RS-232 端口 (COM3/ COM4)
声音的
1 个 3.5 毫米插孔,用于麦克风输入和扬声器输出
存储接口
SATA硬盘
2x 内部 SATA 端口,用于 2.5 英寸 HDD/SSD(支持最大 15mm 厚度),支持 RAID 0/1
M.2 NVMe
1 个 M.2 2280 M key NVMe 插槽(PCIe Gen3 x4 和 SATA 信号),用于 NVMe/SATA SSD 或 Intel® OptaneTM 内存安装
的mSATA
1 个全尺寸 mSATA 端口(带 mini-PCIe 的多路复用器)
内部扩展总线
PCIe
1 个 PCIe x16 插槽 @ Gen3,16 通道 PCIe 信号卡带,用于安装 NVIDIA® Tesla T4 GPU
迷你 PCI-E
1 个带内部 SIM 插槽的全尺寸 mini PCI Express 插槽(带 mSATA 的多路复用器)
M.2
1x M.2 2242 B 钥匙插座,带双前置 SIM 插座,
17
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
可扩展 I/O 电源 DC 输入远程控制。 & 状态输出 机械尺寸 重量 安装环境
工作温度
存储温度 湿度 振动 冲击 EMC
支持双 SIM 卡模式和选定的 M.2 LTE 模块 1 个用于 Neousys MezIOTM 模块的 MezIOTM 扩展端口
1x 3-pin 可插拔接线端子,用于 8~35VDC 输入
1x 3 针可插拔接线端子,用于远程控制和 PWR LED 输出
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg(包括 CPU、GPU、内存和 HDD) 壁挂式(标准)或 DIN 导轨安装(可选)
使用 35W CPU -25°C ~ 60°C ** 使用 65W CPU -25°C ~ 60°C */** (配置为 35W TDP 模式) -25°C ~ 50°C */** (配置为65W TDP 模式)根据 NVIDIA® Tesla T4 保修政策,安装 Tesla T0 的系统需要 50°C~4°C 的工作温度
-40℃~85℃
10%~90% , 无冷凝 运行, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 Operating, MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II CE/FCC Class A, 根据 EN 55032 & EN 55024
* 对于在 7W 模式下运行的 i8700-7/i9700-65E,最高工作温度应限制在 50°C,并且在持续满载时可能会出现热节流。 用户可以在 BIOS 中配置 CPU 功率以获得更高的工作温度。 ** 对于低于零的工作温度,需要宽温 HDD 或固态硬盘 (SSD)。
18
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.1.4 Nuvo-7166GC 规格
系统核心
支持 Intel® 9th/ 8th Gen Coffee Lake 6 核 CPU (LGA1151 socket,
65W / 35W 热设计设计)
处理器
– 英特尔® 酷睿™ i7-8700/ i7-8700T/ i7-9700E/ i7-9700TE
– 英特尔® 酷睿™ i5-8500/ i5-8500T/ i5-9500E/ i5-9500TE
芯片组显卡
– Intel® CoreTM i3-8100/ i3-8100T/ i3-9100E/ i3-9100TE Intel® Q370 Platform Controller Hub 集成 Intel® UHD Graphics 630
记忆
高达 64GB DDR4 2666/ 2400 SDRAM(两个 SODIMM 插槽)
主动机械式
支持 AMT 12.0
可信平台管理
支持 TPM 2.0
输入/输出接口
以太网端口 6 个千兆以太网端口(I219 和 5 个 I210)
以太网供电 (PoE+)
端口 802.3 ~ 端口 3 的可选 IEEE 6at PoE+ PSE 100 W 总功率预算
USB
4 个 USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) 端口 4 个 USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) 端口
1x VGA 接口,支持 1920 x 1200 分辨率
视频端口
1x DVI-D 连接器,支持 1920 x 1200 分辨率
1x DisplayPort 连接器,支持 4096 x 2304 分辨率
串行端口
2x 软件可编程 RS-232/ 422/ 485 端口 (COM1/ COM2) 2x RS-232 端口 (COM3/ COM4)
声音的
1 个 3.5 毫米插孔,用于麦克风输入和扬声器输出
存储接口
SATA硬盘
2x 内部 SATA 端口,用于 2.5 英寸 HDD/SSD(支持最大 15mm 厚度),支持 RAID 0/1
M.2 NVMe
1 个 M.2 2280 M key NVMe 插槽(PCIe Gen3 x4 和 SATA 信号),用于 NVMe/SATA SSD 或 Intel® OptaneTM 内存安装
的mSATA
1 个全尺寸 mSATA 端口(带 mini-PCIe 的多路复用器)
内部扩展总线
PCI Express
2 个 PCIe x16 插槽 @ Gen3,卡带中的 8 通道 PCIe 信号,用于安装 NVIDIA® Tesla T4 GPU 和一张额外的 PCIe 卡
迷你 PCI-E
1 个带内部 SIM 插槽的全尺寸 mini PCI Express 插槽(带 mSATA 的多路复用器)
M.2
1x M.2 2242 B 钥匙插座,带双前置 SIM 插座,
19
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
可扩展 I/O 电源 DC 输入远程控制。 & 状态输出 机械尺寸 重量 安装环境
工作温度
存储温度 湿度 振动 冲击 EMC
支持双 SIM 卡模式和选定的 M.2 LTE 模块 1 个用于 Neousys MezIOTM 模块的 MezIOTM 扩展端口
1x 3-pin 可插拔接线端子,用于 8~35VDC 输入
1x 3 针可插拔接线端子,用于远程控制和 PWR LED 输出
240mm (W) x 225 mm (D) x111 mm (H) 4.5 Kg(包括 CPU、GPU、内存和 HDD) 壁挂式(标准)或 DIN 导轨安装(可选)
使用 35W CPU -25°C ~ 60°C ** 使用 65W CPU -25°C ~ 60°C */** (配置为 35W TDP 模式) -25°C ~ 50°C */** (配置为65W TDP 模式)根据 NVIDIA® Tesla T4 保修政策,安装 Tesla T0 的系统需要 50°C~4°C 的工作温度
-40℃~85℃
10%~90% , 无冷凝 运行, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 Operating, MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II CE/FCC Class A, 根据 EN 55032 & EN 55024
* 对于在 7W 模式下运行的 i8700-7/i9700-65E,最高工作温度应限制在 50°C,并且在持续满载时可能会出现热节流。 用户可以在 BIOS 中配置 CPU 功率以获得更高的工作温度。
** 对于低于零的工作温度,需要宽温 HDD 或固态硬盘 (SSD)。
20
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.2 Nuvo-7160GC 尺寸
注意所有测量值均以毫米 (mm) 为单位。
1.2.1 Nuvo-7160GC前面板 View
1.2.2 Nuvo-7160GC后面板 View
21
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.2.3 Nuvo-7160GC 顶部 View
22
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.2.4 Nuvo-7160GC 底部 View
23
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.3 Nuvo-7162GC 尺寸
注意所有测量值均以毫米 (mm) 为单位。
1.3.1 Nuvo-7162GC前面板 View
1.3.2 Nuvo-7162GC后面板
24
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.3.3 Nuvo-7162GC 顶部 View
25
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.3.4 Nuvo-7162GC 底部 View
26
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.4 Nuvo-7164GC 尺寸
注意所有测量值均以毫米 (mm) 为单位。
1.4.1 Nuvo-7164GC前面板 View
1.4.2 Nuvo-7164GC后面板 View
27
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.4.3 Nuvo-7164GC 顶部 View
28
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.4.4 Nuvo-7164GC 底部 View
29
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.5 Nuvo-7166GC 尺寸
注意所有测量值均以毫米 (mm) 为单位。
1.5.1 Nuvo-7166GC前面板 View
1.5.2 Nuvo-7166Gc 后面板 View
30
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.5.3 Nuvo-7166GC 顶部 View
31
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
1.5.4 Nuvo-7166GC 底部 View
32
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2 系统结束view
收到 Nuvo-7160GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC 系统并打开包装后,请立即检查包装是否包含下表中列出的所有物品。 如果有任何物品丢失或损坏,请联系您当地的经销商或 Neousys Technology。
2.1
Nuvo-7160GC 装箱单
系统
Nuvo-7160GC
数量
盒
Nuvo-7160GC 系统
1
1
(如果您订购了 CPU/RAM/HDD/显卡,请确认这些项目)
附件盒,其中包含
CPU支架
1
Neousys 驱动程序和实用程序 DVD
1
壁挂支架
2
2
脚垫
4
3针电源接线端子
2
用于 2.5 英寸 HDD/SSD 的 HDD 导热垫(如果未安装 HDD)
1
螺丝包
1
橡胶垫片
4
2.2
Nuvo-7162GC 装箱单
系统
Nuvo-7162GC
数量
盒
Nuvo-7162GC
1
1
(如果您订购了 CPU/RAM/HDD/显卡,请确认这些项目)
附件盒,其中包含
CPU支架
1
Neousys 驱动程序和实用程序 DVD
1
壁挂支架
2
2
脚垫
4
3针电源接线端子
2
用于 2.5 英寸 HDD/SSD 的 HDD 导热垫(如果未安装 HDD)
1
螺丝包
1
橡胶垫片
4
33
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.3
Nuvo-7164GC 装箱单
系统
Nuvo-7164GC
数量
盒
Nuvo-7164GC
1
1
(如果您订购了 CPU/RAM/HDD/显卡,请确认这些项目)
附件盒,其中包含
CPU支架
1
Neousys 驱动程序和实用程序 DVD
1
2
壁挂支架
2
3针电源接线端子
2
用于 2.5 英寸 HDD/SSD 的 HDD 导热垫(如果未安装 HDD)
1
螺丝包
1
2.4
Nuvo-7166GC 装箱单
系统
Nuvo-7166GC
数量
盒
Nuvo-7166GC
1
1
(如果您订购了 CPU/RAM/HDD/显卡,请确认这些项目)
附件盒,其中包含
CPU支架
1
Neousys 驱动程序和实用程序 DVD
1
壁挂支架
2
2
脚垫
1
3针电源接线端子
2
用于 2.5 英寸 HDD/SSD 的 HDD 导热垫(如果未安装 HDD)
1
螺丝包
1
34
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.5 前面板 I/O
Nuvo-7160GC 系统面板将用于插图演示。
编号 项目
描述
USB3.1 Gen 2 端口 (Superspeed+) 提供高达 10Gbps 的带宽,是带宽的两倍
USB3.1 代
1
通过现有的 SuperSpeed USB3.1 Gen 1 连接。 这也是倒退
2 个端口
兼容USB3.0和USB2.0
USB3.1 代
2
USB3.1 Gen 1 提供高达 5Gbps 的数据吞吐量性能
1 个端口
DVI-D输出支持分辨率高达1920×1200@60Hz并兼容
3
DVI端口
通过适配器与其他数字连接。
4
VGA 端口
VGA输出支持分辨率高达1920×1200@60Hz
支持高达 4096 x 2304 的显示分辨率。通过 HDMI/DVI 兼容
5
显示端口
相应的适配器电缆(分辨率可能会有所不同)。
6
SIM 1 和 2
安装3G/4G模块,插入SIM卡接入运营商网络。
PoE+ 千兆以太网
7
6 个 I219 千兆以太网端口和 5 个 I210
港口
8
重置按钮 使用此按钮手动重置系统。
引领
从左到右,LED 分别是 IGN(点火控制)、WDT(看门狗定时器)、
9
指标
HDD(硬盘驱动器)和 PWR(系统电源)。
10
电源按钮 使用此按钮打开或关闭系统。
盒式磁带外壳
盒式外壳提供了一个单独的隔间来管理热条件并减少 Nuvo-7160GC 系列的附加卡或 GPU 卡的安装复杂性。
35
绿色区域
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.5.1 USB3.1 Gen 2 端口
该系统的 USB 3.1 Gen 2 端口 (10Gbps) 通过本机 xHCI(可扩展主机控制器接口)控制器实现,并向后兼容 USB3.1 Gen.1 USB 2.0、USB 1.1 和 USB 1.0 设备。 旧版 USB 也受支持,因此您可以在 DOS 环境中使用 USB 键盘/鼠标 Windows 10 原生支持 xHCI 驱动程序,因此您无需在使用 USB 功能之前安装 xHCI 驱动程序。
2.5.2 USB3.1 Gen 1 端口
系统的 USB 3.0 Gen 1 端口 (5Gbps) 通过原生 xHCI(可扩展主机控制器接口)控制器实现,并向后兼容 USB 2.0、USB 1.1 和 USB 1.0 设备。 旧版 USB 也受支持,因此您可以在 DOS 环境中使用 USB 键盘/鼠标 Windows 10 原生支持 xHCI 驱动程序,因此您无需在使用 USB 功能之前安装 xHCI 驱动程序。
36
2.5.3 DVI 接口
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
DVI-D 以数字格式传输图形数据,因此可以在高分辨率下提供更好的图像质量。 根据所连接的显示设备,前面板上的 DVI 连接器可以输出 DVI 信号或其他数字信号(通过适配器/电缆)。 它支持高达1920×1200@60Hz的分辨率。
该系统通过将显示设备连接到 VGA、DVI 和 DisplayPort 来支持三重独立显示输出。 要在 Windows 中支持多显示输出并获得最佳的 DVI 输出分辨率,您需要安装相应的显卡驱动程序。 有关详细信息,请参阅操作系统支持和驱动程序安装部分。
37
2.5.4个VGA端口
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
VGA 连接器是最常见的视频显示连接器。 VGA 输出最高支持 1920×1200@60Hz 分辨率。
该系统通过将显示设备连接到 VGA、DVI 和 DisplayPort 来支持三重独立显示输出。 要在 Windows 中支持多显示输出并获得最佳 VGA 输出分辨率,您需要安装相应的显卡驱动程序。 有关详细信息,请参阅操作系统支持和驱动程序安装部分。
笔记
请确保您的 VGA 电缆包含 SDA 和 SCL(DDC 时钟和数据)信号,以便与显示器正确通信以获得分辨率/时序信息。 由于分辨率/定时输出不正确,没有 SDA/SCL 的电缆可能会导致 VGA 显示器出现黑屏。
38
2.5.5 DisplayPort
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
该系统有一个 DisplayPort (DP) 输出,它是一个数字显示接口,主要连接视频源并将音频传送到显示设备。 连接 DisplayPort 时,它可以提供高达 4K UHD (4096 x 2304) 的分辨率。 该系统旨在支持无源 DisplayPort 适配器/电缆。 您可以使用 DP-to-HDMI 电缆或 DP-to-DVI 电缆连接到其他显示设备。
DP转HDMI
DP转DVI
该系统通过将显示设备连接到 VGA、DVI 和 DisplayPort 来支持三重独立显示输出。 要在 Windows 中支持多显示输出并实现最佳 DisplayPort 输出分辨率,您需要安装相应的显卡驱动程序。 有关详细信息,请参阅操作系统支持和驱动程序安装部分。
39
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.5.6 Micro-SIM (3FF) 1 & 2 插槽
在前面板上,有两个面板可访问的 SIM 插槽。 通过在内部 M.3 插槽上安装 4G/2G 模块,您可以通过电信运营商的网络访问 Internet。 可以通过松开固定 SIM 插槽盖的螺钉(以红色表示)来访问 SIM 插槽,并且 SIM 卡通过推推式机制固定在插槽中。 推推机制意味着 SIM 卡是推安装和推取的。 请注意,SIM1 micro-SIM 卡必须倒置插入(金手指朝上),SIM2 micro-SIM 卡必须正面朝上插入(金手指朝下)。
笔记
双 SIM 卡功能仅在安装 Sierra Wireless EM7455/7430 解决方案时可用。 对于其他 M.2 4G 附加解决方案,SIM 卡插槽 1 是默认功能插槽。
40
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.5.7 以太网端口/ PoE+
标记为绿色(带有可选 PoE)和红色的端口使用英特尔® I210 实施,而标记为蓝色的端口使用英特尔® I219-LM 控制器实施,支持 LAN 唤醒并兼容英特尔® AMT(主动管理)技术)到
支持远程SOL桌面和远程开/关控制等高级功能。 全部
以太网端口具有面板螺钉固定孔,用于牢固连接。
以太网供电 (PoE) 在标准 CAT-5/CAT-6 上提供电力和数据
以太网电缆。 充当 PoE PSE(电源设备),符合 IEEE
802.3at,每个 PoE 端口向受电设备 (PD) 提供高达 25W 的功率。 PoE可以自动
检测并确定连接的设备是否需要电源,因此它兼容
标准以太网设备也是如此。
每个端口都有一个专用的 PCI Express 链路,以实现最大的网络性能。 请
有关 LED 连接状态,请参阅下表。
活动/链接 LED(右)
LED 颜色 状态 说明
离开
以太网端口已断开连接
黄色的
On
网口已连接,无数据传输
闪烁 以太网端口已连接并且正在发送/接收数据
速度 LED(左)
LED 颜色 状态 说明
绿色或橙色
关闭 绿色 橙色
10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps
要在 Windows 中使用 GbE 端口,您需要为 Intel® I210-IT 安装相应的驱动程序/
I219-LM GbE 控制器。
41
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.5.8 重置按钮
复位按钮用于在系统停机或故障时手动复位系统。 为避免意外重置,特意将按钮放置在面板后面。 要重置,请使用类似大头针的物体(例如笔尖)访问重置按钮
2.5.9 LED 指示灯
I/O 面板上有四个 LED 指示灯:IGN、WDT、HDD 和 PWR。 说明
下表列出了这三个 LED。
指示灯 颜色 说明
欢迎来到 IGN
黄色点火信号指示灯,IGN 高(12V/24V)时盖上。
看门狗定时器
黄色看门狗定时器 LED,当 WDT 激活时闪烁。
硬盘
红色的
硬盘驱动器指示灯,当硬盘驱动器处于活动状态时闪烁。
PWR
绿色 电源指示灯,系统开启时盖上盖子。
42
2.5.10 电源按钮
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
电源按钮是用于 ATX 模式开/关操作的非锁定开关。 要打开系统,请按下电源按钮,PWR LED 应亮绿色。 要关闭系统,最好在操作系统中发出关机命令,或者您可以简单地按下电源按钮。 要在系统冻结时强制关机,请按住电源按钮 5 秒钟。 请注意,开/关操作之间有 5 秒的时间间隔(即,一旦系统关闭,您需要等待 5 秒才能启动系统)。
43
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.5.11 卡带模块
Neousys 的专利扩展卡带(ROC 专利号 M456527)提供了一个单独的隔间以容纳附加卡。 它有效地管理系统和附加卡的热状况。 Cassette 模块带来的模块化概念也降低了在无风扇控制器中安装和更换附加卡的复杂性。 Cassette 模块采用创新的机械设计,可有效处理 GPU 产生的热量。 这种专利架构(ROC 专利号 M534371)创建了一个密封的风洞,将冷空气引入 GPU,并通过系统风扇排出热空气。 该设计为系统提供了极高的稳定性和可靠性。 盒式模块中的 PCIe 扩展
系统
PCIe 配置
Nuvo-7160GC
1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe 信号; 支持高达 120W TDP 的 NVIDIA® 显卡(最大尺寸 188 毫米(长)x 121 毫米(宽),双插槽分配)。
Nuvo-7162GC
1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe 信号; 支持 NVIDIA® Quadro P2200
Nuvo-7164GC Nuvo-7166GC
1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes PCIe 信号; 支持 NVIDIA® Tesla P4/T4 GPU 2x PCIe x16 slot@Gen3, 8-lanes PCIe 信号; 支持 NVIDIA® Tesla T4 GPU 和一个额外的性能/面向应用的 PCIe 卡 附加 PCIe 卡尺寸限制 167.7 x 111.2mm 兼容 Neousys 附加卡” PCIe-PoE550X/ PCIe-PoE354at/ 352at PB-2500J PCIe-USB381F/ PCIe- USB380/ PCIe-USB340
44
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.6 后面板 I/O
Nuvo-7160GC 后面板具有 MezIOTM 端口、四 (4) 个 COM 端口、3 针端子和 3 针开/关
控制。 盒式磁带模块可以位于外壳底部,并有两个预留
D-sub9 连接器的开口。 已安装的 PCI/PCIe 或显卡的连接器
盒式磁带模块可以从面板的这一侧进行访问。
编号 项目
1
MezIO™ I/O
说明 为 MezIOTM I/O 连接器保留。 连接器可能因您选择的 MezIOTM 而异。
4极3.5mm
4 极 3.5 毫米插孔接受麦克风语音输入和
2
耳机/
耳机喇叭声音输出。
麦克风插孔
3
COM 端口 1-4 四个 COM 端口提供与外部设备的通信。
3针端子
兼容8~35V直流电源输入,接线端子
4
块(直流/
也用于点火信号输入。
点火输入)
3-pin Remote 允许在放置系统时进行外部开关扩展 5
机柜内的开/关控制。
绿色区域
卡带模块
盒式模块提供了一个单独的隔间来管理热条件并减少附加卡的安装复杂性。
区域 红色开口/盖中的预留端口
Nuvo-7160GC 系列后面板上的红色区域具有预留的端口开口/盖板,用于额外的 D-sub 9 连接器。
45
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
2.6.1 4-Pole 3.5mm 耳机/麦克风插孔
系统音频功能采用高清音频Realtek ALC262编解码器。 有一个用于耳机(扬声器)输出和麦克风输入的母头 4 极音频插孔。 要在 Windows 中使用音频功能,您需要为 Intel® Q370 芯片组和 Realtek ALC262 编解码器安装相应的驱动程序。
46
2.6.2 串口
Nuvo-7160/ 7162/ 7164/ 7166GC系列
系统提供四个 COM 端口用于与外部设备通信。 这些 COM 端口使用工业级 ITE8786 超级 IO 芯片(-40 至 85°C)实现,并提供高达 115200 bps 的波特率。
COM1 和 COM2(红色)是软件可配置的 RS-232/422/485 端口。 COM3 和 COM4(蓝色)是标准的 9 线 RS-232 端口。 COM1 和 COM2 的操作模式可以在 BIOS 设置实用程序中设置。 下表描述了 COM 端口的引脚定义。
COM 端口引脚定义
别针#
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COM1 & COM2
RS-232 模式
RS-422 模式
DCD
RX
第422章
TX
第422章
数字化转型
422 RXD-
地线
地线
直接反射式
即时战略
CTS
第422章
RI
RS-485 模式(两线 485) 485 TXD+/RXD+
地线
485 TXD-/RXD-
COM3 & COM4
RS-232 模式
DCD RX TX DTR GND DSR RTS CTS RI
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2.6.3 用于直流和点火输入的 3 针接线端子
该系统通过一个 8 针可插拔接线端子接受 35 至 3V 的各种直流电源输入,适用于通常提供直流电源的现场使用。 螺丝钉amp接线盒上的 ing 机制在连接直流电源时提供了连接可靠性。 除了直流电源输入外,当安装点火控制模块(例如MezIO-V20-EP)用于车载应用时,该接线端子还可以接受点火信号输入(IGN)。
警告 请确保音量tag在将直流电源连接到系统之前,它的 e 是正确的。 提供卷tage 超过 35V 会损坏系统。
2.6.4 3 针遥控开/关
“远程开/关” 3 针连接允许外部开关扩展。 当系统放置在机柜或不易接近的位置时,它很有用。 您可以通过连接 PWR LED 和 GND 来连接外部状态 LED (20mA) 指示灯。
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2.7 内部 I/O 功能
除了前面板上的 I/O 连接器外,系统还提供了内部板载连接器,例如远程开/关控制、LED 状态输出、内部 USB 2.0 端口等。在本节中,我们将对此进行说明内部 I/O 功能。
2.7.1
清除 CMOS 按钮
Clear CMOS 按钮用于在系统停止或故障时手动重置主板 BIOS。 为避免意外操作,特意将按钮放置在面板后面。 要清除 CMOS,请参考以下步骤。 1. 请关闭系统电源并拔下电源线,参考拆卸系统章节
系统关于如何卸下前面板。 2. 卸下前面板后,Clear CMOS 按钮位于
USB 端口的顶部(以蓝色圆圈表示)。
3. 要清除 CMOS,请按住按钮至少 5 秒钟。 4. 完成后重新安装系统前面板。
警告 清除 CMOS 会将所有 BIOS 设置重置为默认值,并可能导致停机! 如果您配置了 RAID 卷,请备份所有数据,因为清除 CMOS 可能会导致数据丢失!
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2.7.2 双 SODIMM DRAM 插槽
系统主板支持两个 260-pin SODIMM 插槽,用于安装最高 4GB 的 DDR64 内存模块。 每个插槽支持单模块 DDR4 2666MHz SODIMM,最大容量为 32GB。
注意 对 DRAM 模块进行更改,例如额外安装或移除并重新安装(到相同/不同的插槽中,在更改后第一次启动时会导致大约 30~60 秒的延迟( s)。
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2.7.3 双模 mSATA/ mini-PCIe 插槽及引脚定义
系统提供符合 mini-PCIe 规范 rev. 的双模 mSATA/mini-PCIe 插槽(以蓝色表示)。 1.2. 您可以将 mSATA SSD 或 mini-PCIe 模块安装到此插槽中,系统将自动检测并配置它以运行 PCIe 或 SATA 信号。 此 mini-PCIe 插槽设计支持 SIM 卡(插槽以红色表示)。 安装 SIM 卡后,您的系统可以通过网络提供商的 3G/4G 网络访问互联网。
对于无线(WIFI/ 3G/ 4G)通信,可以在前后面板上设置多个 SMA 天线孔。
前面板天线开口
后面板天线开口 51
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双模 mSATA/ mini-PCIe 插槽定义
引脚信号 (mPCIe)
1
唤醒#
3
–
5
–
7
CLKREQ#
9
地线
11 参考时钟-
13 参考时钟+
15 地
机械钥匙
17 保留*
19 保留*
21 地
23 PERn0
第25话
27 地
29 地
31 PETn0
33 PETp0
35 地
37 地
39 3.3伏
41 3.3伏
43 地
45 保留
47 保留
49 保留
51 保留
信号 (mSATA) 接地 接地
接地 SATA_Rxp SATA_Rxn 接地 SATA_Txn SATA_Txp 接地 3.3V 3.3V –
引脚 # 2 4 6 8 10 12 14 16
信号 (mPCIe) +3.3Vaux GND +1.5V UIM_PWR UIM_DATA UIM_CLK UIM_RESET UIM_VPP
18
地线
20
W_DISABLE#
22
保留#
24
3.3伏
26
地线
28
+1.5 伏
30
SMB_时钟
32
SMB_数据
34
地线
36
USB_D-
38
USB_D +
40
地线
42
–
44
–
46
–
48
+1.5 伏
50
地线
52
3.3伏
信号 (mSATA) 3.3V GND +1.5V –
接地 3.3V 接地 +1.5V SMB_CLK SMB_DATA 接地 接地 +1.5V 接地 3.3V
警告
一些现成的 mini-PCIe 4G 模块不符合标准 mini-PCIe 接口。 它们使用 1.8VI/O 信号而不是标准的 3.3VI/O,并且可能存在信号冲突。 如有疑问,请向 Neousys 咨询兼容性!
安装不兼容的 4G 模块可能会损坏系统或模块本身可能会损坏。
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2.7.4 M.2 2242 (B Key), Mini-SIM 卡槽&针脚定义
笔记
双 SIM 卡功能仅在安装 Sierra Wireless EM7455/7430 解决方案时可用。 对于其他 4G 附加解决方案,SIM 卡插槽 1 是默认功能插槽。
系统有一个 M.2 2242 插槽(以蓝色表示),可与前面板上的双 SIM 卡插槽 (4G + 3G)(以红色表示)配合使用。 通过安装 3G 或 4G M.2 模块和 SIM 卡,您可以通过提供商的网络访问互联网。 对于无线 3G/4G,SMA 天线孔位于前/后面板。
前面板天线开口
后面板天线开口 53
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M.2(B键)插槽引脚定义
引脚 # 信号
1
–
3
地线
5
地线
7
USB_D +
9
USB_D-
11
地线
机械钥匙
21
–
23
–
25
–
27
地线
29
USB3.0-RX-
31
USB3.0-RX+
33
地线
35
USB3.0-TX-
37
USB3.0-TX+
39
地线
41
PERn0 / SATA-B+
43
PERp0 / SATA-B-
45
地线
47
PETn0 / SATA-A-
49
PETp0 / SATA-A+
51
地线
53
参考时钟
55
参考时钟脉冲
57
地线
59
–
61
–
63
–
65
–
67
复位_N
69
配置_1
71
地线
73
地线
75
–
引脚 # 2 4 6 8 10
信号 +3V3 +3V3 FULL_CARD_POWER_OFF_N W_DISABLE_N –
20
–
22
–
24
–
26
–
28
–
30
UIM1-复位
32
UIM1-时钟
34
UIM1-数据
36
UIM1压水堆
38
–
40
UIM2-DET
42
UIM2-数据
44
UIM2-时钟
46
UIM2-RST
48
UIM2压水堆
50
珀斯特_N
52
–
54
–
56
–
58
–
60
–
62
–
64
–
66
UIM1_检测
68
–
70
+3V3
72
+3V3
74
+3V3
54
2.7.5 SATA 端口
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注意 支持最大 15 毫米厚的 HDD/SSD。
系统提供两个支持 Gen3、6 Gb/s SATA 信号的 SATA 端口。 每个 SATA 端口(以蓝色表示)具有一个 7 针 SATA 连接器和一个 4 针电源连接器。 电源连接器(以红色表示)每个都可在内部 HDD 支架中容纳一个 2.5 英寸 HDD/SSD。 系统随附标准 22 针 SATA 连接器。 您可以参考 SATA 配置部分了解 SATA 设置。
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2.7.6 拨码开关
DIP 开关(以蓝色表示)在出厂时应该已经配置好。 用户只需将第 4 个 DIP 开关设置为 ON 即可进行 BIOS 更新,并切换回 OFF 位置
BIOS 升级已完成。 下表为系统默认拨码开关设置
供参考。
系统
默认 DIP 开关设置 启用 BIOS 升级
Nuvo-7160GC/ Nuvo-7162GC/ Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC
注意 将任何 DIP 开关更改为 ON 或 OFF 位置将导致在启动过程中额外的检测时间。
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2.7.7 开/关控制和状态输出
引脚号定义
1
WDT_LED-
2
看门狗_LED+
3
待机电源-
4
待机电源+
5
硬盘
6
硬盘+
7
功率-
8
电源+
9
Ctrl-
10 Ctrl+
11 IGN_LED-
12 IGN_LED+
描述
[输出] 看门狗定时器指示灯,当看门狗定时器激活时闪烁 [输出] 待机电源指示灯,如果施加直流电源并且系统处于 S5(待机)模式,则亮起。 [输出] 硬盘指示灯,SATA 硬盘启动时闪烁。 [输出] 系统电源指示灯,开机亮,关机灭。 [输入] 远程开/关控制,连接外部开关来打开/关闭系统(极性可忽略)。 [输出] 点火控制指示灯,点火控制打开时亮,点火控制关闭时熄灭。
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2.7.8 内部 USB 2.0 端口
系统主板的 PCBA 上有一个内部 USB2.0 端口。 您可以利用此 USB 端口连接系统机箱内的 USB 保护加密狗。
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2.7.9 M.2 2280(M Key)插槽,用于 NVMe SSD 或 OptaneTM 内存
系统有一个 x4 PCIe M.2 2280 插槽(也符合 SATA 信号),供您安装 NVMe/ SATA SSD 以获得极致性能或英特尔® Optane™ 内存以加速传统硬盘驱动器的读/写性能. NVMe SSD 提供超过 2.5 英寸 SSD 的卓越性能,而英特尔® 傲腾™ 内存可以显着提升传统硬盘驱动器的读/写性能。
注意 M.2 插槽会根据安装的设备自动检测并配置插槽以运行 PCIe 或 SATA 信号。
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M.2(M键)插槽引脚定义
引脚 # 信号
1
地线
3
地线
5
佩尔恩3
7
珀尔普3
9
地线
11
太安一号
13
PETP3
15
地线
17
佩尔恩2
19
珀尔普2
21
地线
23
太安一号
25
PETP2
27
地线
29
佩尔恩1
31
珀尔普1
33
地线
35
太安一号
37
PETP1
39
地线
41
PERn0 / SATA-B+
43
PERp0 / SATA-B-
45
地线
47
PETn0 / SATA-A-
49
PETp0 / SATA-A+
51
地线
53
参考时钟
55
参考时钟脉冲
57
地线
机械钥匙
67
–
69
乙二胺四乙酸二乙酯
71
地线
73
地线
75
地线
针脚 # 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
信号 +3V3 +3V3 DAS/DSS_N +3V3 +3V3 +3V3 +3V3 PERST_N –
68
SUS时钟
70
+3V3
72
+3V3
74
+3V3
60
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2.7.10 MezIOTM 接口&管脚定义
MezIOTM 是一种创新接口,旨在将面向应用的 I/O 功能集成到嵌入式系统中。 它通过高速连接器提供计算机信号、电源轨和控制信号。 MezIOTM 还得益于其 3 点安装夹层结构,在机械上也很可靠。 MezIOTM 模块可以利用这些信号来实现全面的 I/O 功能。 该系统采用 MezIOTM 接口和通用机械设计,以适应 Neousys 的标准 MezIOTM 模块。 对于想要开发自己的 MezIOTM 模块的客户,Neousys 在 NDA 的基础上提供 MezIOTM 设计文件。 请联系 Neousys 获取更多信息
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MezIOTM 接口引脚定义 MezIOTM 接口利用 FCI BergStak® 板对板连接器提供高速信号的互连。 PCBA 上的插座部分为 FCI 61082-063402LF,而 MezIOTM 模块上的插头部分为 FCI 61083-064402LF。 其 60 针连接器的信号定义见下表。
功能
描述
保留 保留 保留 保留 系统 S4 信号 接地 保留 接地 保留 平台复位 USB 数据对 USB 数据对 接地 SMB 总线 SMB 总线 PCIe 数据对 PCIe 数据对 接地 PCIe 数据对 PCIe 数据对 电源按钮 保留 PCH GPIO PCH GPIO PCH GPIO 接地 3.3V 电源3.3V 电源 5V 电源 5V 电源
信号
保留 保留 保留 保留 SLP_S4# GND 保留 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 PWRBTN# 保留 GPIO_RISER3 GPIO_RISER2 GPIO_RISER1 GND P3V3 P3V3 P5V P5V
Pin# Pin# 信号
1
2
PCIE_TXP_0
3
4
PCIE_TXN_0
5
6
地线
7
8
PCIE_RXP_0
9
10
PCIE_RXN_0
11
12
CLK100_P_0
13
14
CLK100_N_0
15
16
地线
17
18
PCIE_TXP_1
19
20
PCIE_TXN_1
21
22
PCIE_RXP_1
23
24
PCIE_RXN_1
25
26
地线
27
28
CLK100_P_1
29
30
CLK100_N_1
31
32
地线
33
34
PCIE_TXP_2
35
36
PCIE_TXN_2
37
38
地线
39
40
PCIE_RXP_2
41
42
PCIE_RXN_2
43
44
RXD4
45
46
发送端4
47
48
RXD5
49
50
发送端5
51
52
地线
53
54
P1V8
55
56
地线
57
58
P12V
59
60
P12V
功能
描述
PCIe 数据对 PCIe 数据对接地 PCIe 数据对 PCIe 数据对 PCIe 时钟对 PCIe 时钟对接地 PCIe 数据对 PCIe 数据对 PCIe 数据对 PCIe 数据对接地 PCIe 时钟对 PCIe 时钟对接地 PCIe 数据对 PCIe 数据对接地 PCIe 数据对PCIe 数据对 SIO COM4 SIO COM4 SIO COM5 SIO COM5 接地 1.8V 电源 接地 12V 电源 12V 电源
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3 系统安装
在拆卸系统外壳和安装组件和模块之前,请确保您已完成以下工作: 建议只有合格的维修人员才能安装和维修本机
产品以避免受伤或损坏系统。 请始终遵守所有 ESD 程序,以免损坏设备。 拆卸系统前,请确保系统已断电,所有
电缆和天线(电源、视频、数据等)已断开连接。 将系统放置在平坦且坚固的表面上(从底座或服务器中取出
柜),然后再进行安装/更换程序。
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3.1
拆卸系统
要访问系统内部组件,需要拆卸系统。 要拆卸系统外壳,您需要卸下两个 I/O 面板上的 Cassette 模块和螺钉。 1. 将系统倒置并卸下 Cassette 底部的四颗螺丝
模块。
2. 轻轻摆动 Cassette 模块并将其与系统分离。
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3. 在后 I/O 面板上,卸下如下所示的六角螺钉。 4. 卸下后 I/O 面板。
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5. 在前 I/O 面板上,卸下如下所示的六角螺钉。 6. 卸下前 I/O 面板。
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7. 轻轻提起系统底部面板。
8. 卸下底部面板后,您应该可以访问系统的内部 I/O 接口。
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3.2 安装内部组件
3.2.1 CPU 安装步骤
1. 要安装 CPU,您需要将散热器和主板分开。 2. 为此,请卸下如下所示的九颗螺钉(如果您要安装 CPU 用于
第一次,您不需要卸下红色指示的螺丝,因为它们尚未安装,螺丝可以在附件盒中找到)。
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3. 轻轻将主板与散热器分开,您会看到CPU插槽保护盖,将指尖放在“REMOVE”标志下方作为杠杆,然后轻轻抬起保护盖。
警告 移除保护盖后,搬运主板时请小心。 请勿触摸 LGA 插座中的引脚!
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4. 从容器/托盘中取出 CPU。 将侧面的两个槽口与插槽中的突起对齐,轻轻地将 CPU 放入插槽中。
5. 从附件盒中找到 CPU 固定支架。 将固定支架放在 CPU 上并将其固定到位。
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6. 转动主板并拧紧两颗 M3 P 头螺钉固定支架。
牢牢握住 CPU 支架并拧紧两颗 M3 P 头螺钉
主板 7. 移除散热片上所有导热垫的保护膜。
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8. 对齐四个主板支架,轻轻地将主板放到散热器上并固定四个螺钉。
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9. 安装主板后,您就可以固定五个螺丝,帮助散热器对 CPU/芯片组芯片施加压力。 您需要通过逐渐拧紧每个螺钉来对角落施加均匀的压力。 拧紧螺钉时请参考推荐顺序。
10. 完成后重新安装系统面板和 Cassette 模块。 11. 如需安装其他组件,请参考相应章节。
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3.2.2
DDR4 SO-DIMM 安装
主板上有两个 SO-DIMM 内存插槽(以蓝色表示),最大支持 64GB DDR4-2666。 请按照以下步骤更换或安装内存模块。 1. 请参阅“系统拆卸”部分。 2. 找到主板上的 SODIMM 内存模块插槽。
3. 安装内存条时,将金手指以 45 度角插入插槽,向下推内存条,将其卡入到位。
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4. 向下推内存模块,直到它被夹入。 5. 重复步骤 3 和 4 安装另一个模块。 6. 完成后重新安装系统外壳和面板。 7. 如需安装其他组件,请参考相关章节。
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3.2.3 mPCIe 模块、Mini-SIM (2FF) 卡和天线安装
系统有一个 mPCIe 插槽(蓝色)和 Mini-SIM 插槽(红色),用于安装 3G/4G 模块。 有关安装,请参阅以下说明。 1. 请参阅“系统拆卸”部分。 2. 找到主板上的 mPCIe 和 SIM 卡插槽。
3、安装mPCIe模块前,需要插入Mini-SIM卡。 滑动 SIM 插槽支架并提起 SIM 卡支架。 插入 Mini-SIM 卡(引脚朝上),合上 SIM 卡座并滑动以将 SIM 卡锁定到位。
滑动和提起 SIM 卡夹
插针朝上插入 Mini-SIM 卡
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4. 滑动支架固定 Mini-SIM 卡。
5. 将 mPCIe 模块以 45 度角插入 mPCIe 插槽并固定模块。
以 45 度角插入 固定模块 6. 将 IPEZ 转 SMA 电缆夹在模块上并将天线固定到前面或后面
控制板。 夹式连接请参考模块手册。
夹在 IPEZ 到 SMA 电缆上 将天线固定到后面板 7. 完成后重新安装系统外壳和面板。 8. 如需安装其他组件,请参考相关章节。
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3.2.4 M.2 2242(B键)模块和Micro-SIM(3FF)卡安装
系统有一个 M.2 插槽(蓝色),用于安装 3G/4G 或 WiFi 模块,可与双 Micro-SIM 卡插槽(红色)耦合。 有关安装,请参阅以下说明。 1. 请参阅“系统拆卸”部分。 2. 找到主板上的 M.2 2242(B 键)和 SIM 卡插槽。
3. 以 45 度角插入模块。
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4. 轻轻按下并使用 M2.5 P 头螺钉固定模块。
5. 将 IPEZ-to-SMA 电缆夹在模块上,并将天线固定到前面板或后面板。 夹式连接请参考模块手册。 如果您需要安装其他组件,请参阅相应章节。
夹在 IPEZ 到 SMA 电缆上
将天线固定到后面板
6. 露出主板,金手指朝下插入SIM卡。 如果您在系统直立的情况下插入 SIM 卡(散热片向上),金手指应朝上。 SIM 卡座为推推式。 推推机制意味着 SIM 卡是推安装和推取
7. 完成后重新安装系统外壳和面板。
8. 如需安装其他组件,请参考相关章节。
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3.2.5 M.2 2280 NVMe SSD 或 Intel® OptaneTM 内存安装
该系统有一个 x4 PCIe M.2 2280 插槽供您安装 NVMe SSD 以获得终极性能或英特尔® 傲腾™ 内存以加速传统硬盘驱动器的读/写性能。 NVMe SSD 提供超过 2.5 英寸 SSD 的卓越性能,而英特尔® 傲腾™ 内存可以显着提升传统硬盘驱动器的读/写性能。 有关安装,请参阅以下说明。 1.请参考“系统拆卸”部分,您可能不需要完全
拆卸系统以访问 M.2 插槽。 2. 以 45 度角插入模块。
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3. 轻轻按下并使用 M2.5 P 头螺钉固定模块。 4. 完成后重新安装系统外壳和面板。 5. 如需安装其他组件,请参考相关章节。 6. 请参阅英特尔® 傲腾™ 内存 BIOS 设置和驱动程序安装部分
用于传统硬盘加速。
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3.2.6 MezIOTM 模块安装(可选)
MezIOTM 是一种创新接口,旨在将面向应用的 I/O 功能集成到嵌入式系统中。 它通过高速连接器提供计算机信号、电源轨和控制信号。 MezIOTM 还得益于其 3 点安装夹层结构,在机械上也很可靠。 MezIOTM 模块可以利用这些信号来实现全面的 I/O 功能。 该系统采用 MezIOTM 接口和通用机械设计,以适应 Neousys 的标准 MezIOTM 模块。 对于想要开发自己的 MezIOTM 模块的客户,Neousys 在 NDA 的基础上提供 MezIOTM 设计文档。 请联系 Neousys 了解更多信息。 1.请参考“系统拆卸”部分,您可能不需要完全
拆卸系统以访问 MezIOTM 界面。
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2. MezIOTM 模块由下图所示的三个支架固定。
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3. 将 MezIOTM 模块轻轻降低到三个支架上,同时匹配 MezIOTM 接口。 使用提供的螺钉固定模块。
4. 完成后重新安装系统外壳和面板。 5. 如需安装其他组件,请参考相关章节。
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3.2.7 硬盘/固态硬盘安装
注意 支持最大 15 毫米厚的 HDD/SSD。
该系统有两个 SATA 端口(以蓝色表示)和两个四针电源连接器(以红色表示)。 SATA 和电源线应该已经连接到主板上,所以用户只需要安装 HDD/SSD。 有关如何安装 2.5 英寸 SATA HDD/SSD 的说明,请参阅以下说明。 1. 将系统倒置并卸下图中所示的三个螺钉
下方并将托盘从系统中提出。
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2. 从附件盒中取出 HDD/SSD 导热垫,并将其放在托盘中间。 取下覆盖 HDD/SSD 导热垫的保护膜。
3. 放置 HDD/SSD(标签朝上),将 SATA 连接器端对准带有两个螺丝孔(以蓝色表示)的一侧,使用随附的平头螺丝(每个驱动器 4 个)固定 HDD/SSD。
4. 在托盘开口处,您应该能够找到 22 针 SATA 电缆,将其连接到已安装的 HDD/SSD。
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5. 轻轻地将托盘放回系统中,先将连接器侧插入系统,然后用三个螺钉固定托盘。
6. 如需安装其他组件,请参考相关章节。
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3.2.8 以太网/ PoE+ 端口面板螺丝固定
系统的 RJ45 以太网端口具有面板螺钉固定孔(以蓝色圆圈表示),用于牢固的电缆连接。
1. 为了安装和使用面板螺丝固定连接,您必须获得面板螺丝固定电缆,如下图所示。
2. 只需将 RJ45 连接器插入 RJ45 端口,然后用手指或螺丝刀固定顶部和底部螺钉。
注意 端口 5 和 6 仅具有底部面板螺钉固定孔。
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3.3 Nuvo-7160GC 显卡安装
警告 为降低损坏风险,请关闭系统电源、断开所有电缆并将系统放在
平坦坚固的安装表面。 请勿在准备就绪之前将显卡从防静电袋中取出
安装到 Cassette 模块中。 移除 PCIe 金手指保护器(如果有)。
Cassette 模块提供一个单独的隔间以容纳附加卡。 它将产生的热量分开,并有效地管理系统和附加卡的热状况。 模块化设计降低了在无风扇控制器中安装和更换附加卡的复杂性。 机械设计创造了一个密封的风洞,将冷空气引入 GPU,并通过系统风扇排出热空气,从而为系统提供极高的稳定性和可靠性。 要将 PCIe 显卡安装到 Cassette 模块中,请参考以下步骤:
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1. 将系统倒置并卸下四颗螺钉。
2. 轻轻摆动 Cassette 模块并将其与系统外壳分开。 3. 拆下螺丝打开盒盖。
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4. 卸下挡板盖。
5. 将三个橡胶支架(附件盒中提供)安装到显卡背面指示的位置,一个(附件盒中提供)在卡带模块盖内侧。
图形背面 3 个橡胶支架 图形内侧 1 个橡胶支架
卡片
盒式模块盖
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6. 将显卡插入 PCIe 插槽,同时确保挡板正确插入槽口,使用螺丝将显卡固定到位,并将 6 针电源连接到显卡。 还提供了一根 6 针到 8 针的电缆,可以在附件盒中找到。
7. 如果您需要将显卡从卡式模块中取出,请卸下螺丝,断开 6 针连接器,然后向外翻转白色拉杆以脱离 PCIe 插槽。
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8. 安装显卡后,将盖子放回卡带模块上并将其固定。
9. 轻轻地将 Cassette 模块放到系统上,用力按压以确保 PCIe 插槽正确接合并固定 Cassette 模块。
将盒式磁带模块下放到系统上
用螺丝固定磁带
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3.4 Nuvo-7162GC Quadro P2200 安装
警告 为降低损坏风险,请关闭系统电源、断开所有电缆并将系统放在
平坦坚固的安装表面。 请勿在准备就绪之前将显卡从防静电袋中取出
安装到 Cassette 模块中。 移除 PCIe 金手指保护器(如果有)。
盒式磁带模块提供了一个单独的隔间以容纳 NVIDIA® Quadro P2200。 它将产生的热量分开,并有效地管理系统和推理加速器的热条件。 模块化设计降低了在无风扇控制器中安装和更换 NVIDIA® Quadro P2200 的复杂性。 机械设计允许卡式模块风扇将冷空气直接引导到显卡上,以提供极高的稳定性和可靠性。 要将加速器安装到 Cassette 模块中,请参考以下步骤:
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1. 将系统倒置并卸下四颗螺钉。
2. 轻轻摆动 Cassette 模块并将其与系统外壳分开。 3. 拆下螺丝打开盒盖。
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4. 分离盒盖和挡板盖。
5. 从防静电袋中取出 NVIDIA® Quadro P2200 图形加速器,将三个橡胶支架(在附件盒中提供)安装到显卡背面所示的位置。
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6. 卸下 PCIe 金手指保护器(如果有),然后轻轻地将图形加速器放入卡式模块的 PCIe 插槽中,同时匹配挡板开口。
7. 确保图形加速器挡板底部插入槽口,并用螺丝将图形加速器挡板固定在顶部。
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8. 如果您需要从卡式模块外壳中卸下图形加速器,请在卡式模块外壳的背面找到白色拉杆,将其向外翻转以使 PCIe 卡脱离插槽。
9. 安装图形加速器后,将盖板放回 Cassette 模块上并用所示螺钉固定盖板。
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10. 轻轻地将 Cassette 模块降低到系统外壳上。 11. 固定盒式磁带外壳底部的螺钉以完成安装。
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3.5 Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC Tesla推理加速器安装
警告 为降低损坏风险,请关闭系统电源、断开所有电缆并将系统放在
平坦坚固的安装表面。 请勿在准备就绪之前将显卡从防静电袋中取出
安装到 Cassette 模块中。 移除 PCIe 金手指保护器(如果有)。
Cassette 模块提供一个单独的隔间,以容纳 NVIDIA® Tesla® P4/T4 推理加速器。 它将产生的热量分开,并有效地管理系统和推理加速器的热条件。 模块化设计降低了在无风扇控制器中安装和更换 NVIDIA® Tesla® P4/T4 推理加速器的复杂性。 机械设计创建了一个密封的风洞,将冷空气引入推理加速器,并通过系统风扇排出热空气,从而为系统提供极高的稳定性和可靠性。 要将推理加速器安装到 Cassette 模块中,请参考以下步骤:
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1. 将系统倒置并卸下四颗螺钉。 2. 轻轻摆动 Cassette 模块并将其与系统外壳分开。
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3. 拆下螺丝打开盒盖。
4. 卸下盒式模块盖和挡板盖。
Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC
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5. 对于 Nuvo-7166GC,从附件盒中取出泡沫垫并将其连接到支架上(如下图蓝色所示)。 泡沫垫的主要目的是在安装额外的 PCIe 卡时确保间距。 泡沫填充
在安装额外的 PCIe 卡时,将泡沫垫连接到支架上以确保足够的间距
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6. 安装 Tesla 推理加速器时,请卸下如下所示的螺丝,卸下空气通道(Nuvo-7164GC/ Nuvo-7166GC)和支架(仅限 Nuvo-7164GC)。
支架和风管
拆下风道和支架螺丝
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7. 从静电袋中取出 Tesla P4/T4 推理加速器并将其插入 PCIe 插槽,同时确保挡板正确插入槽口,并确保风扇的 4 针连接器与 PCB 板连接。
Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC 105
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8. 如果您需要从卡式模块中卸下显卡,请卸下固定风道/支架(如果已安装)的螺钉,然后向外翻转白色拉杆以脱离 PCIe 插槽。
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9. 对于 Nuvo-7164GC 和 Nuvo-7166GC,将三个螺丝固定在风道上;对于 Nuvo-7164GC,还要将两个支架螺丝固定回原位。
Nuvo-7164GC
Nuvo-7166GC 107
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10. 安装显卡后,将盖子放回卡带模块上并将其固定。
11. 轻轻地将 Cassette 模块放到系统上,用力按压以确保 PCIe 插槽正确接合并固定 Cassette 模块。
将纸盒模块降低到系统上 用螺丝固定纸盒 108
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3.6 安装系统框
1. 重新安装系统机箱时,将主板顶部的底部面板同时确保两侧都插入散热器(以蓝色表示)。
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2. 安装前/后面板并固定蓝色指示的螺钉。
安装前面板并固定螺丝
安装后面板并固定螺丝 110
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3. 轻轻地将 Cassette 模块放到系统机箱上,用力按压以确保 PCIe 插槽正确啮合。
4. 固定所示螺钉以完成外壳安装过程。
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3.7 壁挂式和防振 Damping 支架安装
该系统附带专用的壁挂架。 笔记
如果已连接外壳底部的四 (4) 个橡胶支架,您将需要卸下它们。
3.7.1 壁挂式支架安装
要将系统安装为壁挂式设备,请参阅以下说明。 1. 从附件盒中取出两个壁挂支架和四 (4) 个 M4 螺钉。
使用 M4 螺钉将壁挂支架固定到系统外壳上。
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2. 将系统放在平坦的表面上并用螺丝固定,或者您可以使用锁孔挂钩将系统悬挂在墙上以便于拆卸。
3. 壁挂时,散热鳍片垂直于地面放置,散热效果更佳。
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3.7.2 抗振 Damping 支架安装(可选)
注意 您需要卸下外壳底部的四 (4) 个橡胶支架(如果它们已连接)。 可选的专利防振damping 支架提供卓越的工作抗振性,HDD 高达 1Grm,SSD 高达 5Grm。 要安装支架,请参考以下安装程序。 1.取出防震damping 支架、八 (8) 个 M4 螺钉和八 (8) 个套筒
附件盒。 将 M4 螺钉插入套管并穿过防振垫圈,将系统固定到支架上; 并将支架固定到一个平面上。
damp当系统水平安装时,支架性能最佳。
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3.8 上电系统
系统开机有三种方法 按下电源按钮 通过连接到远程开/关插头使用外部非锁定开关 通过以太网发送 LAN 数据包(Wake-on-LAN)
3.8.1 使用电源键开机
这是开启系统的最简单方法。 前面板上的电源按钮是一个非锁定开关,用作 ATX 模式开/关控制。 连接直流电源后,按下电源按钮将打开系统,PWR LED 指示灯将亮起。 系统开启时按下按钮将关闭系统。 如果您的操作系统支持 ATX 电源模式(即 Microsoft Windows 或 Linux),则在系统运行时按下电源按钮将导致预定义的系统行为,例如关机或休眠。
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3.8.2 使用外部非锁存开关上电
如果您的应用需要将系统放置在机柜内,您可以使用外部非锁定开关来打开/关闭系统。 该系统提供了一个 3 针“远程开/关”插头,用于连接非锁定开关,并充当 ATX 模式电源开/关控制开关。 外部非锁定开关的作用与前面板上的电源按钮完全相同。 要使用外部非锁定开关(ATX 模式)设置和打开/关闭系统,请按照以下步骤操作。 1. 购买一个带 3 针插头的非锁定开关。 2. 将非锁定开关连接到远程开/关 3 针插头。
3. 接上直流电源,按下电源按钮将打开系统,PWR LED 指示灯将亮起。 系统开启时按下按钮将关闭系统。 如果您的操作系统支持 ATX 电源模式(即 Microsoft Windows 或 Linux),则在系统运行时按下电源按钮将导致预定义的系统行为,例如关机或休眠。
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3.8.3 使用 Wake-on-LAN 开机
Wake-on-LAN (WOL) 是一种通过发出魔术数据包将计算机系统从 S5(系统关闭,待机电源)状态唤醒的机制。 系统的 Wake-on-LAN 兼容 GbE 端口如下所示。
注意 在设置 WOL 功能之前,请确保 Intel 芯片组和以太网驱动程序已正确安装。 要启用 WOL 功能,请按照以下步骤在 BIOS 和操作系统中设置 WOL 设置。 1. 系统启动后,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入[电源]>[Wake On LAN],将其设置为[Enabled]。 3. 按 F10 以“保存更改并
退出 BIOS”并允许系统启动进入操作系统。 4. 启动到 Windows 系统后,按“Windows 键 + E”,右键单击“网络>属性>更改适配器设置”。 找到并双击适配器英特尔® I219 千兆网络连接,单击配置...
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5. 单击电源管理选项卡并检查以下选项。 完成后单击确定。
魔术包 魔术包是一个广播帧,在其有效载荷中包含所有 6 个字节中的 255 个字节(十六进制的 FF FF FF FF FF FF),然后是目标计算机的 48 位 MAC 地址的 XNUMX 次重复。 例如amp即,网卡的 48 位 MAC 地址为 78h D0h 04h 0Ah 0Bh 0Ch DESTINATION SOURCE MISC FF FF FF FF FF FF 78 D0 04 0A 0B 0C 78 D0 04 0A 0B 0C 78 D0 04 0A 0B 0C 78 D0 04 D0 0A 0B 78C 0 04A 0B 0C 0 D78 0 04A 0B 0C 0 D78 0 04A 0B 0C 0 D78 0 04A 0B 0C 0 D78 0 04A 0B 0C 0 D78 0 04A 0B 0C 0 D78 0 04A 0B 0C 0 D78 0 D 04B 0A 0 0A 78B 0C 04 D0 0 0A 78B 0C 04 D0 0 0A 78B 0C 04 D0 0 0A 78B 0C MISC CRC Internet上有一些免费工具可用于发送魔术包。 请参阅以下链接以了解有关 Magic Packet 的更多信息。
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4 系统配置
4.1 BIOS 设置
该系统出厂时带有经过精心编程的出厂默认 BIOS 设置,以实现最佳性能和兼容性。 在本节中,我们将说明您可能需要修改的一些 BIOS 设置。 在进行任何修改之前,请始终确保您了解更改的影响。 如果您不确定要更改的功能,建议一次更改一项设置以查看其效果。
注意 本节不会讨论所有 BIOS 设置。 如果您所追求的特定设置/功能需要特定的 BIOS 设置但本节未讨论,请联系 Neousys 技术支持人员。
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4.1.1 串口配置
系统的 COM1/COM2 端口支持 RS-232(全双工)、RS-422(全双工)和 RS-485(半双工)模式。 您可以通过 BIOS 设置设置 COM1 操作模式。 BIOS 中另一个名为“Slew Rate”的选项定义了 COM1 输出信号的上升/下降沿有多陡峭。 对于远距离 RS-422/485 传输,您可以将“Slew Rate”选项设置为“High”以提高信号质量。 对于 RS-422/485 通信,“RS-422/485 Termination”选项决定是否根据您的接线配置(例如有或没有外部端接)启用/禁用 RS-422/485 收发器的内部端接。
设置 COM 端口操作模式: 1. 系统启动时按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入【高级】【外围配置】。 3. 将 [Set COM1 Mode as] 选项设置为所需的模式。 4、设置好后按F10保存设置并退出。
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4.1.2 COM 口高速模式
每个 COM 端口的高速模式有效地允许端口的波特率发生器以 8 倍的速度运行,有效波特率为 921,600 bps (115,200 x 8)。 请参考以下说明如何为您的 COM 端口启用高速模式(COM1 用作 example)。
设置 COM 端口高速模式: 1. 系统启动时按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入【高级】>【周边配置】。 3. 启用或将 [Set COM1 Mode as] 选项设置为所需的模式。 4. 突出显示 [HS Mode] 并按 ENTER 以调出选项,突出显示 [Enable] 并按
进入。 5、设置好后按F10保存设置并退出。
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4.1.3 PEG 初始化延迟
此设置为 PEG 端口初始化和 PCI 枚举提供毫秒延迟。 通过增加延迟值,它可以消除与某些 PCIe 附加卡的兼容性问题。
以毫秒为单位设置 PEG 延迟: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入【高级】>【系统代理(SA)配置】>【PEG端口配置】>
[PEG 初始化延迟] 并按 ENTER。 3. 出现一个小窗口,您可以输入最大延迟值,最长可达 30,000 毫秒。 4.完成后,按F10“退出保存更改”
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4.1.4 SATA 配置
您系统的 SATA 控制器支持两 (2) 种操作模式:AHCI 和 Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration 模式。 AHCI 模式暴露了 SATA 的高级功能,例如热插拔和本机命令队列,在几个更高版本的操作系统中得到支持。 Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration 模式允许用户通过在 M.2 插槽中安装 Optane 内存来大大加快 SATA 硬盘的读/写速度。 有关详细信息,请参阅“采用英特尔傲腾系统加速的英特尔 RST Premium”部分。
推荐的 SATA 控制器模式设置:如果您使用的是 Windows 10,或者内核为 4.15.18 或更高版本的 Linux,您可以选择 AHCI
模式以获得更好的性能。 如果您正在寻找更快的硬盘读/写性能,请安装 SSD
(M.2、mPCIe、SATA)或安装英特尔® 傲腾™ 内存以实现硬盘驱动器加速。
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设置 SATA 控制器模式: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入[高级] > [SATA配置]。 3. 突出显示您要设置的 SATA、mSATA 或 M.2 端口,然后按 ENTER 调出
设置选项。 滚动到并突出显示您要设置的设置,然后按 ENTER。
4. 重复步骤 3 设置其他 SATA 端口。 5. 按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.5 风扇控制配置
注意 Nuvo-7160GC 和 Nuvo-7162GC 支持固定和自动风扇速度设置。 Nuvo-7164GC 和 Nuvo-7166GC 仅支持固定风扇速度设置! 风扇控制配置允许用户将风扇运行模式设置为自动或定速运行。 自动模式配置还提供触发风扇的最低温度设置和风扇以 100% 旋转速度运行之前的最高温度设置。
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要将风扇控制配置设置为自动模式(仅限 Nuvo-7160GC): 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入[高级] > [风扇控制配置],然后按 ENTER。 3. 要设置自动风扇控制,请突出显示 [风扇控制模式],然后按 ENTER,突出显示 [自动] 126
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4. 使用向上/向下箭头键突出显示 Fan Start Trip Point 或 Fan Max。 Trip Point 并按 ENTER,会出现一个窗口,您可以输入摄氏温度。 Fan Start Trip Point:风扇运行的最低温度 Fan Max。 跳变点:风扇开始以 100% 旋转速度运行的最高温度
5. 完成后,按 F10 以“退出保存更改”。
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要将风扇控制配置设置为固定速度模式: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入 [高级] > [风扇控制配置],然后按 ENTER。 3. 要设置自动风扇控制,突出显示 [Fan Control Mode] 并按 ENTER,突出显示 [Fixed Speed]。
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4. 突出显示 [风扇速度] 并按 ENTER。 5. 出现一个窗口,您可以使用向上/向下箭头键在 20~100% 之间选择作为您的
固定风扇转速。
6. 完成后,按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.6 TPM 可用性
可信平台模块 (TPM) 是一种基于硬件的加密处理器,通过将加密密钥集成到设备中来保护硬件。 该系统采用板载TPM 2.0 模块设计。 由于 TPM 2.0 需要具有 UEFI 启动模式的 64 位 Windows 10,因此默认情况下在 BIOS 中启用它。
要启用 TMP 可用性: 1. 当系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入 [Security] > [TPM Availability],按 ENTER 调出 Options, Available/
隐。 3. 突出显示您的选择,按 ENTER 并按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.7 S5 自动唤醒
当系统设置为在 S5 状态下运行时,用户可以指定开启系统的时间,每天或每月。
价值
选项
描述
S5 自动唤醒已禁用
系统在状态 S5 下运行时不会启动。
每天
当在状态 S5 下运行时,系统每天都会打开。 指定一天中的时间。
按月日 当在状态 S5 下运行时,系统每个月都会打开。 指定日期和时间。
突出显示您的选择,按 ENTER 并按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.8 断电后开机选项
此选项定义了系统系列在提供直流电源时的行为。
价值
描述
S0 开机 直流电源接通时系统开机。
S5 Power Off 系统在提供直流电源时保持关闭状态。
设置“电源故障后开机”选项:
1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。
2. 进入【电源】>【断电后开机】。
3. 向下滚动以突出显示 [Power On after Power Failure],按 ENTER 调出设置
选项,S0 Power On 或 S5 Power Off,然后按 ENTER 选择设置。
4. 按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.9 电源与性能(CPU SKU 电源配置)
该系统支持各种第 8 代 Coffee Lake LGA1151 CPU。 一个独特的功能,“SKU Power Config”在 BIOS 中实现,允许用户指定用户定义的 SKU 功率限制。 虽然系统设计为使用 35W TDP 的 CPU 具有最佳热性能,但您可以安装 65W CPU 并限制其 SKU 功率(至 35W)以获得更多的计算能力。 此功能为您提供了 CPU 选择的灵活性,并在计算能力和工作温度范围之间取得了很好的平衡。
要配置 CPU SKU 功率限制: 1. 当系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 前往【电源】【电源与性能】。 3.为[SKU Power Config]选项选择合适的SKU功率限制值。 4. 按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.10 LAN 唤醒选项
局域网唤醒 (WOL) 是一种允许您通过以太网连接打开系统系列的机制。 要使用 Wake-on-LAN 功能,您必须先在 BIOS 设置中启用此选项。 请参阅“使用 Wake-on-LAN 开机”来设置系统。
要启用/禁用“Wake on LAN”选项: 1. 当系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入【电源】>【网络唤醒】。 3. 按 ENTER 调出设置选项,滚动到您想要的设置并按 ENTER
设置。 4. 按 F10 以“退出保存更改。
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4.1.11 启动菜单
BIOS 中的 Boot 菜单允许您通过设置可引导设备组件(引导介质)和方法来指定系统的引导特性。 或者,您可以在系统启动时按 F12 并选择您希望从中启动的设备。
值引导类型
快速启动网络堆栈
选项双引导类型
传统引导类型 UEFI 引导类型
已启用
已禁用
已启用
已禁用
说明 列出的旧版和 EFI 启动媒体都被批准为启动媒体。 只有列出的旧版引导媒体被批准为引导媒体。 只有列出的 UEFI 启动媒体被批准为启动媒体。 由于 BIOS 跳过各种硬件功能测试,系统启动较快 系统启动较慢,因为 BIOS 经过各种硬件功能测试 系统可使用 UEFI 进行网络访问。 系统无法使用 UEFI 进行网络访问。
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PXE 引导功能
添加引导选项
ACPI 选择
USB 启动 EFI 设备首次超时自动故障转移 WDT 用于启动
已禁用
已启用
第一的
最后的
1.0B/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0
已启用 已禁用 已启用 已禁用 1、2、3 等(以秒为单位) 已启用
已禁用 已禁用,1、3、5、10(分钟)
仅支持 UEFI 网络堆栈:不支持预启动执行环境 (PXE) 通过启用 PXE 启动,可以选择通过仅 I219/仅 I210 或所有 NIC 启动。 新检测到的引导媒体位于引导顺序的顶部。 新检测到的引导媒体位于引导顺序的底部。 高级配置和电源接口允许操作系统控制系统电源管理允许从可启动的 USB 设备启动。 不允许从可启动 USB 设备启动 设置为首先启动可启动 EFI 媒体。 不会先启动可启动 EFI 媒体。 以秒为单位的引导延迟时间,让用户有时间激活热键以访问 BIOS 当设置的默认设备失败时自动检查下一个可引导设备。 只会从指定设备启动。 WDT 通过指定超时值来确保成功的系统引导
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4.1.12 引导类型(Legacy/ UEFI)
系统支持传统和统一可扩展固件接口 (UEFI) 引导模式。 UEFI 是 Intel 提出的一种规范,用于定义操作系统和平台固件之间的软件接口。 大多数现代操作系统,例如 Windows 10 和 Linux,都支持 Legacy 和 UEFI 引导模式。 Legacy 启动模式使用 MBR 分区进行磁盘和 VBIOS 进行视频初始化,UEFI 启动模式使用支持大于 2TB 分区大小的 GPT 分区和 GOP 驱动程序以加快视频初始化。
注意 如果您选择 Legacy 模式,您将无法创建大于 2TB 的磁盘分区或使用 TPM 2.0 功能。 要配置引导类型: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入[Boot]>[Boot Type],回车,弹出选项,Dual Boot (Legacy+UEFI),
传统引导类型,UEFI 引导类型。 3. 突出显示您的选择并按 Enter。 4. 按 F10 以“退出保存更改”。
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4.1.13 定位新的引导设备
“添加启动选项”允许您确定新添加的设备(例如 USB 闪存盘)是作为启动顺序中的第一个设备启动还是作为最后一个启动。 要将新安装的引导设备设置为第一个或最后一个引导设备: 1. 系统启动时按 F2 键进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入[Boot] > [Add Boot Options] 菜单。 3. 为新添加的引导设备选择 [First] 或 [Last],然后按 ENTER。
4、设置好后按F10保存设置并退出。
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4.1.14 开机看门狗定时器
看门狗定时器通过定时器来保护启动过程。 一旦计时器到期,就会发出重置命令以启动另一个引导过程。 BIOS 菜单中有两个选项,“POST 后自动”和“进入操作系统后手动”。 选择“POST 后自动”时,BIOS 会在 POST(开机自检)OK 后自动停止看门狗定时器。 When “Manually after Entering OS” is selected, the user must stop the watchdog timer once booted into the OS. 这保证了系统始终可以启动到操作系统,否则将启动另一个启动过程。 有关编程看门狗定时器的信息,请参阅看门狗定时器和隔离 DIO。
在 BIOS 中设置开机看门狗定时器: 1. 当系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2. 进入[启动]菜单。 3. 禁用或选择 [WDT for Booting] 选项的超时值。
4. 一旦你给了一个超时值,[WDT Stop Option] 选项就会出现。 你可以选择
“POST 后自动”或“进入操作系统后手动”。
5. 按 F10 以“退出保存更改。
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4.1.15 Legacy/ UEFI Boot Device 当您想设置一个指定的启动设备时,您可以在 Legacy 或 UEFI Boot Device 设置中将其设置为第一个启动的设备。 或者,如果您希望手动选择启动设备,您可以在系统启动时按 F12 来实现。
在 UEFI Boot Device 中设置设备的引导顺序: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序 2. 转到 [Boot] > [UEFI Boot Device] 3. 突出显示要更改引导顺序的设备到并按 F5/F6 或 +/- 到
更改设备启动顺序。 要在 Legacy Boot Device 中选择设备的引导顺序: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序 2. 转到 [Boot] > [Legacy Boot Device],您可以选择要列出的设备类型
选择“按设备或按设备类型”。 3. 突出显示您要更改引导顺序的设备,然后按 F5/ F6 或 +/ – 到
更改设备启动顺序。
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4.2 AMT 配置
Intel® AMT(主动管理技术)是一种基于硬件的技术,用于通过以太网连接远程管理目标 PC。 该系统通过使用 Intel I219-LM 实现的以太网端口支持 AMT 功能。 在使用 AMT 功能远程控制系统之前,您需要配置 AMT 密码和网络设置。 1. 将网线连接到 I219-LM 网口(蓝色)。
2. 系统启动后,按 F10 进入 MEBx 配置菜单。
3. 突出显示 MEBx Login 并按 Enter,将出现提示输入密码。 默认密码为“admin”。 有关 MEBx 配置的更多详细信息,请参阅英特尔® MEBX 用户指南。 141
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4.3 RAID配置
要在 Legacy 或 UEFI 模式下设置 RAID 0 或 1 卷,您需要至少安装两个硬盘驱动器或 SSD。 系统支持 RAID 0(条带化)或 RAID 1(镜像)模式下的 RAID 配置。 用户可以选择最适合他们需要的配置,RAID 0(条带化)模式提供更好的硬盘读/写性能,而 RAID 1(镜像)提供更好的数据安全性。
警告
请在创建或修改 RAID 卷之前备份硬盘数据,因为该过程可能会导致不可逆转的数据删除。 在创建 RAID 卷时,还建议使用同一批次(相同品牌、型号、容量、转速等)的硬盘,以避免出现性能或容量分配问题。
4.3.1
Legacy Mode RAID 配置 要设置 RAID 配置,您需要在 BIOS 中预先配置 SATA 模式设置。 请参考以下步骤:
1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2.进入【高级】>【SATA和RST配置】>【SATA模式选择】>
突出显示 [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration] 并按 ENTER。
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3. 转到 [Boot] > 突出显示 [Legacy Boot Type] 并按 ENTER 设置引导类型。
4. 按 F10 以“退出保存更改”并重新启动系统。 5. 系统重启后,按[Ctrl+I]进入RAID配置实用程序。 6. 进入配置实用程序后,突出显示 [Create RAID Volume] 并按
进入。
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7. 以下屏幕允许您输入要创建的 RAID 卷的名称。 输入名称并按 ENTER 访问 RAID 级别设置。
8. 对于 RAID 级别,使用向上和向下箭头键在 RAID0(条带)或 RAID1(镜像)设置之间进行选择。 选择一种 RAID 模式并按 ENTER 访问条带大小设置(不适用于镜像模式)。
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9. 对于条带大小,使用向上和向下箭头键在 4KB、8KB、16KB、32KB、64KB、128KB 之间选择 RAID 卷条带大小,然后按 ENTER 访问容量设置。 *RAID1(镜像)不提供条带大小选项。
10.您可以在此步骤输入您希望创建的 RAID 卷容量,然后按 Enter 键完成您的 RAID 设置。 默认情况下,将应用最大容量。 输入容量后,按 ENTER 确认。
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11.重新view编辑您的设置,如果您想更改任何设置,您需要按 [ESC] 并从步骤 5 重新开始。如果所有设置都正确并且您希望继续,突出显示“创建卷”,请按 ENTER开始创建 RAID 卷。
12.会出现数据删除警告,输入“Y”继续,输入“N”停止卷创建过程。
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13.一旦创建了 RAID 卷,配置实用程序将带您回到显示 RAID 卷及其成员磁盘的主屏幕。
14.上述过程是创建一个RAID-0卷。 如果您希望创建 RAID-1 卷,请执行本节中的步骤 5 至 13,并在步骤 1 中选择 RAID-8。
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4.3.2 UEFI 模式 RAID 配置
在 UEFI 模式下启用 RAID 功能: 1. 系统启动时,按 F2 进入 BIOS 设置实用程序。 2.进入【高级】>【SATA和RST配置】>【SATA模式选择】>
突出显示 [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration] 并按 ENTER。
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3. 转到[Boot],突出显示[UEFI Boot Type],然后按ENTER 设置启动类型。
4. 按 F10 以“退出保存更改”并重新启动系统。 5. 系统重启后,按[F3]进入配置实用程序。 6. 进入配置实用程序后,突出显示 [Intel® Rapid Storage Technology] 和
按 ENTER。
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7. 以下屏幕显示非 RAID 物理磁盘和“创建 RAID 卷”选项。 突出显示“创建 RAID 卷”并按 ENTER 开始创建 RAID 卷。
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8. Name 选项允许您命名您的 RAID 卷。 准备好进入下一个选项时按 ENTER。
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9. RAID Level 选项允许您为 RAID 卷选择 RAID-0(剥离)或 RAID-1(镜像)。 准备好后按 ENTER。
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10. Select Disks 选项允许您为 RAID 卷选择磁盘驱动器。 突出显示驱动器并按 ENTER,使用向上/向下箭头键突出显示“x”并按 ENTER 确认选择。 必须为 RAID-0 或 RAID-1 配置至少选择两个磁盘驱动器。 准备好后按 ENTER。
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11. Stripe Size 选项允许您配置 RAID 卷的条带大小。 可用的条带大小为 4KB、8KB、16KB、32KB、64KB、128KB,使用向上和向下箭头键突出显示并按 ENTER 确认条带大小选择。 *RAID1(镜像)不提供条带大小选项。
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12. 容量 (MB) 选项允许您配置 RAID 卷的存储容量。 默认情况下,将应用全部存储容量。 输入容量后,按 ENTER 确认。
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13. Create Volume 选项是卷创建过程的最后一步。 突出显示“创建卷”并按 ENTER 以根据您刚刚配置的设置开始创建 RAID 卷。
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14. 成功创建 RAID 卷后,将显示 RAID 卷的摘要和状态。
15. 按 F10 保存并按 Esc 退出 Intel® Rapid Storage Technology 配置页面。 注意 上述过程是创建一个 RAID-0 卷。 如果您希望创建 RAID-1 卷,请执行本节中的步骤 5 至 13,并在步骤 1 中选择 RAID-9。
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5 操作系统支持和驱动安装
5.1 操作系统兼容性
该系统支持为英特尔® x86 架构开发的大多数操作系统。 以下列表包含经冼思科技测试的操作系统。 Microsoft Window 10 (x64) Fedora 29** Ubuntu 16.04.5 LTS** 和 Ubuntu18.04.0 LTS**
注意 对于其他 Linux 操作系统,Linux 内核应升级到 4.15.18。 *对于 Linux 系统,如果驱动程序未嵌入内核,用户可能需要手动编译和安装 Intel 显卡或 I210 GbE 控制器的驱动程序。 您可以访问英特尔 web网站了解更多信息。 **对于发行版,图形驱动程序和 RAID 功能可能未在其内核中完全实现。 在使用这些功能时,您可能会遇到限制,例如三重独立显示和 RAID。 为了获得最佳操作,用户有责任手动检查新驱动程序和升级! Neousys 可能会删除或更新操作系统的兼容性,恕不另行通知。 如果您选择的操作系统不在列表中,请联系我们。
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5.2 驱动安装
该系统附带一张“Drivers & Utilities” DVD,提供“一键式”驱动程序安装过程。 它会自动检测您的 Windows 操作系统并通过单击为您的系统安装所有必要的驱动程序。
5.2.1 自动安装驱动
要自动安装驱动程序,请参考以下步骤。 1. 将“Drivers & Utilities” DVD 插入连接到系统的 USB DVD 驱动器。 一个
安装实用程序启动并出现以下对话框。
单击“自动安装驱动程序”,安装实用程序将自动检测您的 Windows 操作系统并安装所有必要的驱动程序。 安装过程大约需要 6~8 分钟,具体取决于您的 Windows 版本。 驱动程序安装完成后,设置实用程序将重新启动您的 Windows,您可以开始使用您的系统。
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5.2.2
手动安装驱动程序
您也可以手动安装系统的每个驱动程序。 请注意,手动安装驱动程序时,您需要按照下面提到的顺序安装驱动程序。
Windows 10 (x64) 推荐的驱动程序安装顺序是
1.芯片组驱动(x:Driver_PoolChipset_CFLWin_10_64SetupChipset.exe)
2.显卡驱动(x:Driver_PoolGraphics_CFL_SKL_APLWin_10_64igxpin.exe)
3.音频驱动(x:Driver_PoolAudio_ALC262Win_ALL_64Setup.exe)
4.网卡驱动
(x:Driver_PoolGbE_I210_I350Win_10_64_CFLAPPSPROSETDXWinx64DxSetup.exe) 5. ME 驱动程序 (x:Driver_PoolME_CFLWin_10_64SetupME.exe)
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5.3 看门狗定时器控制驱动安装
Neousys 提供了一个驱动程序包,其中包含用于看门狗定时器控制功能的函数 API。 在使用这些功能之前,您应该安装驱动程序包 (WDT_DIO_Setup.exe)。 请注意,您必须安装 WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x 或更高版本。 Windows 10 (x64) 请执行以下目录中的驱动安装程序。 x:Driver_PoolWDT_DIOWin7_8_10_64WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(x64).exe Windows 10 (WOW64) 请执行以下目录中的驱动安装程序。 x:Driver_PoolWDT_DIOWin7_8_10_WOW64WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(wow64).exe
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5.4 英特尔® 傲腾™ 内存 BIOS 设置和驱动程序安装
该系统兼容英特尔® 快速存储技术,支持安装英特尔® 傲腾™ 内存,显着提升传统硬盘驱动器的读写性能。 英特尔® 傲腾™ 内存是英特尔® RST 最新的系统加速解决方案,具有双介质/磁盘组合(用于 file 和块缓存 + 用于存储容量的慢速媒体)作为单个 SSD 呈现给主机操作系统。 超快介质采用基于英特尔® 傲腾™ 技术的 PCIe NVMe SSD,读取速度高达 3000Mb/秒,写入速度高达 2000Mb/秒。 要设置英特尔® 傲腾™ 内存,请执行以下步骤: 1. 按电源按钮启动系统(如果您的系统已经
启动并运行),然后按 F2 进入 BIOS。 2. 进入“高级 > SATA 和 RST 配置”。
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3. 进入“SATA Mode Selection”,按回车键调出选项,选择“Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration”,按回车键选择选项。
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4. 进入“M.2 2280 NVMe Storage Device”并按Enter键弹出选择,选择“RST Controlled”并按Enter键选择选项。
5、按F10保存退出,让系统启动进入Windows。 6. 在 Windows 中,如果您手头没有英特尔® RST 驱动程序,请下载它。 右键点击
在 SetupOptaneMemory.exe 上执行设置 file.
并左键单击“以管理员身份运行”以
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7. 按照说明执行 6 步设置程序。
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8. 选中“我接受许可协议中的条款”框,然后单击“下一步>”继续安装过程。
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9. 完成后,单击“完成”并重新启动系统。 167
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10. 系统重启后,会出现如下初始化画面。 单击下一步继续。
11. 在设置部分,您将看到可以加速的英特尔® 傲腾™ 内存驱动器和兼容驱动器。 单击向下箭头以显示要加速的驱动器选择。 准备好后点击“启用”。
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12. 将出现数据备份警告,请在继续之前备份您可能存储在英特尔® 傲腾™ 内存模块上的所有数据。 选中“擦除英特尔® 傲腾™ 内存模块上的所有数据”框,然后单击继续。
13. 启用英特尔®傲腾™内存模块后,安装窗口和右下角的通知窗口将提示您重新启动系统。
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14. 系统重启后,将出现启用成功消息,指示英特尔® 傲腾™ 内存模块已成功启用。
15. 启用后,RST 软件设置部分应显示您的配置信息。
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附录 A 使用 WDT 和 DIO
看门狗定时器(WDT)功能确保系统可靠运行。 WDT 是一种硬件机制,用于在看门狗定时器到期时重置系统。 用户可以启动 WDT 并不断重置定时器以确保系统或程序正在运行。 否则,系统将被重置。 在本节中,我们将说明如何使用 Neousys 提供的函数库来编写 WDT 函数。 目前,WDT 驱动库支持 Windows 10 x64 和 WOW64 平台。 如需其他操作系统支持,请联系 Neousys Technology 了解更多信息。 安装 WDT_DIO 库 WDT_DIO 函数库以名为 WDT_DIO_Setup.exe 的安装包的形式提供。 在编写 WDT 之前,您应该执行安装程序并安装 WDT 库。 请根据您的操作系统和应用程序使用以下 WDT_DIO_Setup 包。
– 对于具有 10 位应用程序(x64 模式)的 Windows 64 64 位操作系统,请安装 WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(x64).exe 或更高版本。
– 对于带有 10 位应用程序的 Windows 64 32 位操作系统(WOW64 模式),请安装 WDT_DIO_Setup_v2.2.9.x(wow64).exe 或更高版本。
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WDT 和 DIO 库安装
要设置 WDT 和 DIO 库,请按照以下说明进行操作。 1. 执行 WDT_DIO_Setup.2.2.9.x.exe。 并出现以下对话框。
2、点击“下一步>”,指定安装相关的目录 files。 默认目录为 C:NeousysWDT_DIO。
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3. 安装完成后,将出现一个对话框提示您重新启动系统。 WDT & DIO 库将在系统重启后生效。
4. 在编写 WDT 或 DIO 程序时,相关的 files 位于
标头 File:
包括
图书馆 File:
自由
功能
手动的
参考:
Samp代码:
SampleWDT_Demo(看门狗定时器演示)
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看门狗函数
初始化WDT
语法说明:
参数返回值
用法
BOOL InitWDT(void); 初始化 WDT 函数。 您应该始终在设置或启动看门狗计时器之前调用 InitWDT()。 无 TRUE:初始化成功 FALSE:初始化失败 BOOL bRet = InitWDT()
设置WDT
语法 描述 参数
返回值用法
BOOL SetWDT(WORD 刻度, BYTE 单位);
设置看门狗定时器的超时值和单位。 调用 InitWDT() 时,会分配 255 秒的默认超时值。 打钩
WORD 值 (1 ~ 65535) 表示超时滴答。 单元
BYTE 值(0 或 1)表示超时滴答的单位。 0:单位是分钟 1:单位是秒 如果单位值正确(0 或 1),此函数返回 TRUE,否则返回 FALSE。 字刻度=255; 字节单位=1; //单位是秒。 BOOL bRet = SetWDT(tick, unit); //超时值为255秒
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启动WDT
语法说明
参数返回值用法
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BOOL StartWDT(void); 开始 WDT 倒计时。 一旦启动,WDT LED 指示灯将开始闪烁。 如果在 WDT 倒计时到 0 之前未调用 ResetWDT() 或 StopWDT,则 WDT 到期并且系统复位。 没有任何
如果超时值以正确的格式给出(WDT 启动),
此函数返回 TRUE,否则返回 FALSE BOOL bRet = StartWDT()
重置WDT
语法说明
参数返回值用法
停止WDT
语法说明
参数返回值用法
BOOL ResetWDT(void); 将超时值重置为 SetWDT() 给定的值。如果在 WDT 倒计时为 0 之前未调用 ResetWDT() 或 StopWDT,则 WDT 到期并且系统重置。 无 总是返回 TRUE BOOL bRet = ResetWDT()
BOOL StopWDT(void); 停止 WDT 的倒计时。 当 WDT 停止时,WDT LED 指示灯停止闪烁。 无 总是返回 TRUE BOOL bRet = StopWDT()
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附录 B PoE 开/关控制
系统提供802.3at PoE+端口,允许用户手动开启或关闭每个PoE端口的电源。 这在电源设备 (PD) 故障恢复或电源复位中很有用。 这些 API 是 Neousys WDT_DIO 驱动程序包的一部分。 在编程 PoE 开/关控制功能之前,请按照附录 A 看门狗定时器和隔离 DIO 中的说明进行安装。
获取状态PoE端口
句法
描述 参数
BYTE GetStatusPoEPort(字节端口); 获取指定 PoE 端口的当前开/关状态。 港口
返回值用法
BYTE 值指定 PoE 端口的索引。 请参考下图,port 应为 1 ~ 4 BYTE 值,表示 PoE 开/关状态 0 如果端口禁用(off) 1 如果端口启用(on) BYTE bEnabled = GetStatusPoEPort (1); //获取PoE Port#1的开/关状态
前面板上的 PoE+ 端口 176
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启用PoE端口
语法 描述 参数
返回值用法
BOOL EnablePoEPort(字节端口); 打开指定 PoE 端口的 PoE 电源。 港口
BYTE 值指定 PoE 端口的索引。 请参考下图,port 的值应该是 1 ~ 4 TRUE 如果启用成功 FALSE 如果启用失败。 BOOL bRet = EnablePoEPort (1); //开启PoE端口#1
前面板上的 PoE+ 端口
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禁用PoE端口
句法
描述 参数
BOOL DisablePoEPort(字节端口); 关闭指定 PoE 端口端口的 PoE 电源
返回值用法
BYTE 值指定 PoE 端口的索引。 请参考下图,port 应该取值 1 ~ 4 TRUE 禁用成功 FALSE 禁用失败 BOOL bRet = DisablePoEPort (1); //关闭PoE端口#1
前面板上的 PoE+ 端口
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文件/资源
![]() |
Neousys Nuvo-7160GC系列高性能嵌入式计算机 [pdf] 用户手册 Nuvo-7160GC系列高性能嵌入式计算机,Nuvo-7160GC系列,高性能嵌入式计算机,嵌入式计算机,计算机 |




