Veronte Autopilot 1x 4.12: un nuevo estándar en seguridad y precisión
Embention ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Veronte Autopilot 1x 4.12, un importante avance respecto a la versión 4.8 presentada en 2022. Esta nueva versión refleja el compromiso continuo de la compañía por mejorar la seguridad, la precisión y el rendimiento de los sistemas UAV, manteniendo al mismo tiempo el tamaño y el peso de versiones anteriores.
Sensores
Veronte Autopilot 1x 4.12 incorpora mejoras notables en su conjunto de sensores, orientadas a ofrecer una mayor precisión, fiabilidad y robustez en operaciones críticas. Estas actualizaciones están diseñadas para misiones exigentes en entornos complejos.
Mejoras en los módulos GNSS:
Mayor robustez y precisión
Informes de error optimizados
RTK mejorado para una precisión superior
Detección de interferencias optimizada
Cálculo más preciso del rumbo GNSS para una navegación más fiable
Integración de un tercer módulo GNSS con certificación TSO C199 (bajo demanda)
Mejor aislamiento del magnetómetro
Mejora del SuC independiente y FTS
Las funciones críticas de seguridad se han reforzado mediante la mejora del SuC (microcontrolador de seguridad) independiente. Este permite activar el FTS (Flight Termination System) en caso de fallo grave del controlador principal o por orden del operador.
Cumple con los requisitos de contención Light-UAS.2511:
Fuente de alimentación dedicada
Entrada de datalink independiente
Tests automáticos integrados
Detección de fallos en el procesador principal
Activación FTS en eventos personalizados
Comunicaciones
Con esta nueva versión, Veronte Autopilot 1x 4.12 refuerza sus capacidades de comunicación, garantizando datalinks robustos y mayor flexibilidad operativa.
Mejora de comunicaciones 4G LTE con módulo M2M interno
Sustitución del módulo LOS interno por una E/S adicional dedicada para módulos LOS o BLOS externos
Conectividad con módulos externos vía Ethernet o puerto serie
Potencia de procesamiento
La arquitectura de computación de Veronte Autopilot 1x 4.12 ha sido rediseñada para ofrecer un mayor rendimiento, permitiendo funcionalidades más avanzadas y un procesamiento más rápido de datos críticos.
Capacidad de RAM duplicada
Aumento del 30% en la potencia de procesamiento
Arquitectura optimizada
Mejora global del rendimiento en un 25%
(I/O)
Las opciones de entrada/salida se han ampliado y optimizado considerablemente, aportando mayor flexibilidad y compatibilidad con múltiples cargas útiles y configuraciones de sistema.
RS232: se mantiene en 1 puerto
RS485: de 1 a 2 puertos
UART: 1 UART principal + 1 UART SuC/FTS
CAN Bus: de 2 CAN 2.0 a 2 CAN 2.0 + 1 CAN FD
Sustitución del USB por Ethernet para mejorar la transferencia de datos
GPIO/PWM: de 16 (3,3V) a 8 (5V)
ADC: de 5 (3,3V) a 5 (3 x 5V y 2 x 36V)
I2C: se mantiene en 1 puerto
Control mejorado de señales en el arranque
Rango de entrada de alimentación ampliado: de 6,5–36V a 8–54V
Tensión de antena GNSS aumentada de 3,3V a 5V
Robustez y certificación
Veronte Autopilot 1x 4.12 presenta una construcción más robusta, diseñada para resistir mejor las condiciones ambientales exigentes y cumplir con los estándares de certificación más estrictos.
Estructura reforzada resistente a vibraciones y golpes
Protección mejorada contra corrientes de arranque
Redundancia y protección en la alimentación eléctrica
Protección contra polaridad inversa en todas las entradas
Aislamiento interno mejorado para mayor estabilidad del sistema
Módulo GNSS interno con cumplimiento TSO
Veronte Autopilot 1x 4.12: misma forma, más potencia
A pesar de las amplias mejoras, Veronte Autopilot 1x 4.12 conserva el mismo tamaño y peso que su predecesor, lo que facilita su integración en plataformas existentes con mínimos ajustes en el cableado.
La última versión de hardware de Embention ofrece capacidades avanzadas para aplicaciones UAV críticas en seguridad, reforzando su liderazgo en tecnología de sistemas no tripulados.
Nota: La versión anterior, v4.8, seguirá disponible hasta agotar existencias. Posteriormente, se ofrecerá bajo una política de Pedido Mínimo (MOQ).
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