
RUTC16 : Routeur 4G Cat6, Dual SIM, eSIM, WiFi6, 5×Ethernet Gb, GNSS, MQTT, Modbus, BACnet
- Connectivité 4G-LTE Cat 6 – Fallback 3G
- Double SIM + eSIM (jusqu’à 7 profils)
- WiFi 6, normes 802.11b/g/n/ac/ax
- 5 ports Ethernet Gigabit, PoE passif
- Protocoles divers : MQTT, BACnet, Modbus
- Dimensions : 132 × 44.2 × 104 mm
- Poids : 490 gr
Pourquoi choisir le routeur 4G Cat6 RUTC16 ?
Le RUTC16 est un routeur 4G-LTE Cat 6 double SIM + eSIM doté de 5 ports Gigabit Ethernet, du Wi‑Fi 6 bi-bande, du GNSS, et de fonctions Edge Computing via Docker.
Conçu pour les déploiements IoT et industriels exigeants, le RUTC16 assure une continuité de service optimale grâce à la gestion multi-WAN, à l’équilibrage de charge et à des mécanismes de sécurité renforcés.
Grâce à sa prise en charge de nombreux protocoles réseau et de technologies VPN sécurisées, le RUTC16 assure des communications sécurisées et un accès distant fiable.
Associé à la solution RMS, il simplifie la supervision, la configuration et l’administration des équipements.

Connectivité du RUTC16 : 4G, Ethernet, GNSS et Modbus
Le RUTC16 embarque un modem LTE Cat 6 capable d’atteindre 300 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en émission.
Il reste compatible avec les réseaux 3G, offrant jusqu’à 42 Mb/s en réception et 5,76 Mb/s en envoi.
Grâce à la prise en charge de nombreuses bandes LTE et UMTS, il s’adapte facilement aux déploiements internationaux.
Son interface Wi‑Fi 6 bi-bande IEEE 802.11ax permet d’atteindre des vitesses théoriques de 2402 Mb/s sur 5 GHz et 576 Mb/s sur 2,4 GHz.
En Wi-Fi, le routeur peut accueillir jusqu’à 512 connexions simultanées et intègre les technologies MU‑MIMO, Mesh 802.11s et Fast Roaming.

Le dispositif prend en charge deux cartes SIM physiques et une eSIM pouvant enregistrer jusqu’à sept profils. Le basculement automatique s’effectue selon plusieurs critères, notamment la perte de signal, l’échec de connexion, le dépassement d’un seuil de consommation ou l’itinérance.
Suivi satellitaire du RUTC16
Grâce à son récepteur GNSS compatible GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS, les données de localisation peuvent être consultées depuis l’interface Web, transmises par SMS, exploitées via RMS ou intégrées à des systèmes de géolocalisation.
Les trames NMEA 0183 et le protocole NTRIP simplifient son utilisation dans les solutions de suivi de flotte, de télémétrie et de supervision d’équipements mobiles. Des zones de géorepérage peuvent également être définies pour déclencher des alertes personnalisées..
🖧 Interfaces du routeur 4G Cat6 RUTC16
L’équipement dispose d’un port WAN Gigabit Ethernet et de quatre ports LAN Gigabit, offrant une connectivité réseau performante pour les applications professionnelles et industrielles.
Chaque interface bénéficie de fonctions d’auto-négociation et de détection automatique du type de câblage.
Les interfaces physiques comprennent également un port USB 2.0 de type A pour le raccordement de périphériques externes, une entrée numérique, une sortie numérique, un connecteur d’alimentation industriel à 4 broches ainsi que six connecteurs d’antennes dédiés aux communications cellulaires, au Wi‑Fi et au GNSS.

📊 Gestion, supervision et intégration IoT du routeur 4G Cat6 RUTC16
L’administration est assurée via une interface Web complète disponible en HTTP et HTTPS, complétée par SSH, SNMP, TR‑069, MQTT et JSON-RPC. L’utilisateur peut superviser l’état du réseau, les journaux systèmes, les événements et les mises à jour logicielles.
Le routeur est compatible avec les plateformes RMS, Azure IoT Hub, AWS IoT Core, Cumulocity et ThingWorx. Ces intégrations permettent le suivi des équipements, la gestion centralisée, l’exécution d’actions à distance et l’échange de données IoT avec le cloud.
La solution RMS de Teltonika permet la gestion, la surveillance, les mises à jour logicielles et le diagnostic distant d’un parc d’équipements.
🕸️ Protocoles du routeur 4G Cat6 RUTC16
Grâce à la prise en charge de nombreux protocoles réseau, dont TCP, UDP, IPv4/IPv6, MQTT, SNMP, SSH et HTTPS, le routeur s’intègre facilement aux infrastructures existantes.
Ses capacités industrielles couvrent BACnet/IP, BACnet RTU, OPC UA, Modbus TCP, DNP3 et DLMS/COSEM, assurant une interopérabilité étendue avec les équipements et applications du secteur.
La collecte et l’envoi des données vers des serveurs HTTP(S), MQTT ou Azure MQTT sont également pris en charge.
Une API Web Teltonika complète l’ensemble pour simplifier l’automatisation et les intégrations personnalisées.

🧩 Fonctionnalités avancées du routeur 4G Cat6 RUTC16
Le routeur RUTC16 intègre un environnement Docker permettant d’exécuter des applications et microservices localement dans des conteneurs isolés. Cette architecture favorise le traitement des données à la périphérie du réseau tout en réduisant la dépendance aux ressources Cloud.
Le système RutOS, basé sur OpenWrt Linux, prend en charge le développement personnalisé via SDK ainsi que l’installation d’applications complémentaires grâce à son gestionnaire de paquets.
Des fonctions avancées de routage sont disponibles, notamment BGP, OSPF v2, RIP, EIGRP, NHRP, le routage basé sur des politiques, le partage de charge multi-WAN et les mécanismes de basculement automatique.

🔗 Contrôle à distance du routeur 4G Cat6 RUTC16
Le routeur peut être administré à distance via RMS, TR‑069, SSH, API JSON-RPC, MQTT et l’interface Web sécurisée. Les opérations de supervision, de configuration, de redémarrage, de mise à jour et de diagnostic peuvent être réalisées sans accès physique au site.
Les fonctions SMS permettent également d’obtenir des informations de statut, de déclencher certaines actions ou de recevoir des alertes liées aux services configurés.
🔐 Sécurité du routeur 4G Cat6 RUTC16
Le RUTC16 dispose d’un pare-feu avancé comprenant NAT, NAT-T, NAT64, DMZ, règles personnalisées et filtrage du trafic. Des mécanismes de protection contre les attaques DDoS, les scans de ports et diverses tentatives d’intrusion sont intégrés nativement.
Les méthodes d’authentification incluent certificats X.509, RADIUS, TACACS+, clés pré-partagées, blocage d’adresses IP et contrôle des tentatives de connexion. Un module TPM 2.0 renforce la sécurité matérielle de l’équipement.
La plateforme prend également en charge les VLAN, les filtres Web, les listes d’autorisation ou de blocage ainsi que l’authentification réseau IEEE 802.1X.

Indicateurs LED du RUTC16
Le RUTC16 dispose de plusieurs indicateurs LED offrant une visualisation rapide de l’état du routeur et des connexions réseau. Cette signalisation facilite les opérations de diagnostic, de maintenance et de supervision sur site.
- 4 voyants WAN pour identifier le type de connexion active
- 3 voyants réseau mobile indiquant l’état de la connexion cellulaire
- 3 voyants de signal mobile pour visualiser la qualité de réception
- 10 voyants Ethernet affichant l’état et l’activité des ports réseau
- 1 voyants d’alimentation signalant le fonctionnement de l’équipement
- 2 voyants Wi‑Fi dédiées aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz
🔌 Alimentation & Consommation du routeur 4G Cat6 RUTC16
L’alimentation s’effectue via un connecteur industriel DC à 4 broches acceptant une tension de 9 à 50 VDC.
L’équipement intègre une protection contre l’inversion de polarité ainsi que contre les surtensions supérieures à 51 VDC afin de garantir un fonctionnement fiable dans les environnements exigeants.
Une alimentation PoE passive est également prise en charge via le port LAN1 avec une plage d’entrée de 9 à 50 VDC
Sa consommation électrique reste inférieure à 5,5 W au repos et à 22,5 W à pleine charge, ce qui facilite son intégration dans les installations fonctionnant en continu, tout en limitant les besoins énergétiques.

🛠️ Installation du routeur 4G Cat6 RUTC16
Le boîtier en aluminium anodisé mesure 132 × 44,2 × 104 mm pour un poids de 490 g. Son indice de protection IP30 le destine aux environnements techniques protégés.
L’appareil fonctionne entre -40 °C et +75 °C avec un taux d’humidité compris entre 10 et 90 % sans condensation. Des kits optionnels permettent un montage sur rail DIN, mural ou sur surface plane.
💡 Exemples de cas d’usage du routeur 4G Cat6 RUTC16
Le RUTC16 est conçu pour les applications IoT et industrielles.
Il peut servir de passerelle sur des sites distants, assurer une liaison WAN de secours, prendre en charge la télémétrie et la géolocalisation de véhicules, ou encore connecter les équipements OT et IT dans les projets Smart City et Industrie 4.0.

📋 Spécifications du routeur 4G Cat6 RUTC16
Mobile | |
| Module mobile | • 4G-LTE Cat 6 jusqu’à 300 DL / 50 Mbps UL • 3G jusqu’à 42 DL/ 5,76 Mbps UL |
| eSIM | ESIM de type consommateur, opérations de téléchargement et de suppression de profils, jusqu’à 7 profils eSIM ; n’inclut pas les forfaits de données |
| Sortie(s) 3GPP | Version 12 |
| Commutateur SIM | 2× cartes SIM et 1× eSIM, boîtiers à commutation automatique : signal faible, limite de données, limite SMS, itinérance, pas de réseau, réseau refusé, défaillance de connexion de données, protection du repos SIM |
| Statut | IMSI, ICCID, opérateur, état opérateur, état de connexion de données, type de réseau, indicateur CA, bande passante, bande connectée, intensité du signal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, données envoyées/reçues, LAC, TAC, ID DE CELLULE, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC et MNC |
| SMS | État SMS, CONFIGURATION SMS, EMAIL VERS SMS, SMS VERS EMAIL, SMS VERS HTTP, SMS VERS SMS, SMS VERS SMS, SMS PROGRAMMÉ, RÉPONSE AUTOMATIQUE SMS, SMPP |
| USSD | Prend en compte l’envoi et la lecture de messages de données de service complémentaires non structurées |
| Liste de blocage/autorisation | Liste de blocage/autorisation des opérateurs (par pays ou opérateurs séparés) |
| PDN multiples | Possibilité d’utiliser différents PDN pour un accès et services multiples au réseau |
| Gestion du groupe | Verrouillage de bande, affichage d’état de bande utilisé |
| Service de protection au repos SIM | Permet de configurer le routeur pour qu’il bascule périodiquement vers la carte SIM inutilisée et établisse une connexion de données afin d’éviter que la carte SIM ne soit bloquée |
| Gestion du code PIN SIM | La gestion du code PIN SIM permet de régler, modifier ou désactiver le code PIN de la carte SIM |
| APN | APN automatique |
| Pont | Connexion directe (pont) entre le FAI mobile et l’appareil sur LAN |
| Passthrough | Le routeur attribue son adresse IP WAN mobile à un autre appareil sur le réseau local |
Sans fil | |
| Mode(s) sans fil | 802.11b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) avec des débits de transmission de données allant jusqu’à 2402 Mbps sur 5 GHz, 576 Mbps sur 2,4 GHz (Double bande, MU-MIMO) |
| Sécurité Wi-Fi | WPA2-Enterprise : PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE ; AES-CCMP, TKIP, MODES DE CHIFFREMENT AUTOMATIQUE, SÉPARATION CLIENT, EAP-TLS AVEC CERTIFICATS PKCS#12, DÉSACTIVATION DE LA RECONNEXION AUTOMATIQUE, TRAMES DE GESTION PROTÉGÉES 802.11W (PMF) |
| SSID/ESSID | Mode(s) furtif SSID et contrôle d’accès basé sur l’adresse MAC |
| Utilisateurs WiFi | Jusqu’à 512 correspondances simultanées |
| Fonctionnalités de connectivité sans fil | Maillage sans fil (802.11s), itinérance rapide (802.11r), gestion de la transition BSS (802.11v), mesure des ressources radio (802.11k) |
| Filtre MAC sans fil | Liste des autorisants, liste de blocage |
| Générateur de codes QR sans fil | Une fois scanné, un utilisateur accédera automatiquement à votre réseau sans avoir besoin de saisir ses informations de connexion |
| TravelMate | Transférer la page d’atterrissage du point d’accès Wi-Fi vers un appareil connecté ultérieur |
Ethernet | |
| WAN | 1× port WAN 10/100/1000 Mbps, conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, prend en charge le crossover automatique MDI/MDIX |
| LAN | 4× ports LAN, 10/100/1000 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, prise en charge du crossover automatique MDI/MDIX |
Réseau | |
| Routage | Routage statique, routage dynamique (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), routage basé sur des politiques |
| Protocole(s) réseau | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL), VXLAN |
| Prise en charge du passthrough VoIP | H.323 et les protocoles SIP-alg NAT helpers, permettant un routage correct des paquets VoIP |
| Surveillance des connexions | Redémarrage Ping, Redémarrage Wget, Redémarrage périodique, LCP et ICMP pour l’inspection des liens |
| Pare-feu | Redirection de port, règles de circulation, règles personnalisées, personnalisation de la cible TTL |
| Page d’état du pare-feu | Consulte toutes vos statistiques de pare-feu, règles et compteurs de règles |
| Gestion portuaire | Visualiser les ports de périphériques, activer et désactiver chacun d’eux, activer ou désactiver la configuration automatique, modifier leur vitesse de transmission, etc. |
| Topologie du réseau | Représentation visuelle de votre réseau, montrant quels appareils sont connectés à quels autres appareils |
| DHCP | Allocation IP statique et dynamique, relais DHCP, configuration du serveur DHCP, statut, baux statiques : MAC avec jokers |
| (QOS / SQM) | Mise en file d’attente de priorité au trafic par source/destination, service, protocole ou port, WMM, 802.11e |
| DDNS | Pris en charge par les fournisseurs de services >77, d’autres peuvent être configurés manuellement |
| DNS sur HTTPS | Le DNS sur proxy HTTPS permet une résolution DNS sécurisée en routant les requêtes DNS via HTTPS |
| Sauvegarde réseau | Wi-Fi WAN, mobile, VRRP, options filaires, chacune pouvant être utilisée comme basculement automatique |
| Répartition de charge | Équilibre le trafic Internet sur plusieurs connexions WAN |
| Hotspot | Portail captif (point d’accès), serveur Radius interne/externe, authentification MAC Radius, autorisation SMS, authentification SSO, page d’atterrissage interne/externe, jardin fermé, scripts utilisateurs, paramètres URL, groupes d’utilisateurs, limitations individuelles ou de groupes, gestion des utilisateurs, 9 thèmes personnalisables par défaut et possibilité de télécharger des thèmes de points d’accès personnalisés |
| Hotspot 2.0 | Le Hotspot 2.0 est une norme Wi-Fi qui permet une connexion fluide, sécurisée et automatique à des réseaux sans fil de confiance |
| SSHFS | Possibilité de monter un système de fichiers distant via le protocole SSH |
| Prise en charge du VRF | Prise en charge initiale du routage et du transfert virtuels (VRF) |
| Gestion du trafic | Surveillance en temps réel, cartes de feux sans fil, historique de la consommation du trafic |
| IGMP Proxy | Possibilité de relayer des messages d’appartenance multicast entre hôtes et routeurs, permettant au trafic multicast de circuler à travers différents segments réseau |
| Port Mirroring | Mise en miroir du trafic réseau sur les ports Ethernet pour la surveillance et l’analyse |
Sécurité | |
| Authentification | Clé pré-partagée, certificats numériques, certificats X.509, TACACS+, authentification des utilisateurs RADIUS internes et externes, blocage des tentatives IP et de connexion, blocage de la connexion basée sur le temps, générateur de mots de passe aléatoires intégré |
| Pare-feu | Les règles de pare-feu préconfigurées peuvent être activées via WebUI, une configuration illimitée via CLI, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64 |
| Prévention des attaques | Prévention DDOS (protection contre les inondations SYN, prévention des attaques SSH, prévention des attaques HTTP/HTTPS), prévention du balayage des ports (SYN-FIN, SYN-RST, X-MAS, flags NULL, attaques par balayage FIN) |
| VLAN | Séparation VLAN basée sur les ports et les balises |
| Contrôle des quotas mobiles | Limite de données mobiles, période personnalisable, heure de début, limite d’avertissement, numéro de téléphone |
| Filtre WEB | Liste de blocage pour bloquer les sites indésirables, liste de permis uniquement pour spécifier les sites autorisés |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès flexible du SSH, de l’interface Web, de la CLI et du Telnet |
| TPM | Module d’identification et d’authentification, norme TPM 2.0 |
| Gestionnaire de certificats | L’outil de création de certificats permet de créer des certificats CA, serveur, client, let’s encrypt, certificats SCEP |
| 802.1x | Prise en charge du client et du serveur de contrôle d’accès réseau basé sur les ports |
VPN | |
| OpenVPN | Plusieurs clients et un serveur peuvent fonctionner simultanément, 27 méthodes de chiffrement |
| Chiffrement OpenVPN | DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256 |
| IPsec | XFRM, IKEv1, IKEv2, avec 14 méthodes de chiffrement pour IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16) |
| GRE | Tunnel GRE, prise en charge du tunnel GRE sur IPsec |
| PPTP, L2TP | Les instances client/serveur peuvent s’exécuter simultanément, prise en charge L2TPv3, L2TP sur IPsec |
| Stunnel | Proxy conçu pour ajouter des fonctionnalités de chiffrement TLS aux clients et serveurs existants sans aucune modification du code du programme |
| DMVPN | Méthode de création de VPN IPsec évolutifs, support des phases 2 et 3 ainsi que du double hub |
| SSTP | Prise en charge des instances client SSTP |
| ZeroTier | Prise en charge du client VPN ZeroTier |
| WireGuard | Prise en charge des clients et serveurs VPN WireGuard |
| Tinc | Tinc propose le chiffrement, l’authentification et la compression dans ses tunnels. Support client et serveur. |
| Tailscale | Tailscale offre vitesse, stabilité et simplicité par rapport aux VPN traditionnels. Connexions point à point chiffrées utilisant le protocole open source WireGuard |
| Netbird | Plateforme de gestion VPN open source construite sur WireGuard®, facilitant la création de réseaux privés sécurisés pour votre organisation ou votre domicile |
| EoIP | Le tunnellage Ethernet sur IP (EoIP) est un protocole basé sur le GRE RFC 1701 qui crée un tunnel Ethernet entre deux routeurs au-dessus d’une connexion IP |
| OpenConnect | Client VPN SSL multi-plateforme multi-protocole qui prend en charge plusieurs protocoles VPN |
BacNET | |
| Modes pris en charge | Routeur |
| Types de connexion pris en charge | IP, RTU (USB) |
| Options de configuration | Prise en charge de multiples interfaces BACnet/IP, attribution de numéros réseau, entrées BDT préconfigurées pour BBMD (BACnet Broadcast Management Device) |
OPC UA | |
| Modes pris en charge | Client, serveur |
| Types de connexion pris en charge | TCP |
Modbus | |
| Modes pris en charge | Serveur, client |
| Types de connexion pris en charge | TCP, USB |
| Registres personnalisés | Requêtes de blocs de registres personnalisées MODBUS TCP, qui lisent/écrivent dans un fichier à l’intérieur du routeur, et peuvent être utilisées pour étendre la fonctionnalité du client TCP MODBUS |
| Formats de données pris en charge | 8 bits : INT, UINT ; 16 bits : INT, UINT (MSB ou LSB en premier) ; 32 bits : float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII |
Données vers serveur | |
| Protocole(s) | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT |
| Données vers serveur | Extrait des paramètres de plusieurs sources et différents protocoles, et les envoyer tous à un seul serveur ; Scripting LUA personnalisé, permettant aux scripts d’utiliser la fonctionnalité Data to server du routeur |
Passerelle MQTT | |
| Passerelle Modbus MQTT | Permet d’envoyer des commandes et de recevoir des données depuis le serveur MODBUS via le courtier MQTT |
DNP3 | |
| Modes pris en charge | Station, Avant-station |
| Connexion prise en charge | TCP, USB |
DLMS/COSEM | |
| Soutien DLMS | DLMS – protocole standard pour l’échange de données des compteurs de services publics |
| Modes pris en charge | Client |
| Types de connexion pris en charge | TCP, USB |
Surveillance et gestion | |
| Interface WEB | HTTP/HTTPS, statut, configuration, mise à jour du firmware (CLI), dépannage de dépannage, plusieurs journaux d’événements, notifications de disponibilité des mises à jour du firmware, journal d’événements, journal système, journal du noyau, statut Internet |
| FOTA | Mise à jour du firmware depuis le serveur, notification automatique |
| SSH | SSH (v1, v2) |
| SMS | État SMS, configuration SMS |
| Appel | Redémarrage, Statut, Données mobiles allumé/désactivé, sortie allumée/désactivée, réponse/raccrochage avec un minuteur, Wi-Fi allumé/désactivé |
| Reçoit des notifications par e-mail sur l’état de différents services | |
| TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem |
| MQTT | Courtier MQTT, éditeur MQTT |
| SNMP | SNMP (v1, v2, v3), Piège SNMP, Protection contre la force brute |
| JSON-RPC | API de gestion sur HTTP/HTTPS |
| RMS | Système de gestion à distance Teltonika (RMS) |
Plateformes IoT | |
| ThingWorx | Permet la surveillance de : type WAN, IP WAN, nom de l’opérateur mobile, puissance du signal mobile, type de réseau mobile |
| Cumulocité | Permet la surveillance de : modèle de l’appareil, révision et numéro de série, type WAN et IP, identifiant de cellule mobile, ICCID, imei, type de connexion, opérateur, puissance du signal. Comporte des actions de redémarrage et de mise à jour du firmware |
| Azure IoT Hub | Peut être configuré avec Data to Server pour envoyer tous les paramètres disponibles au cloud. Prend en charge la méthode Direct, ce qui permet d’exécuter des appels API RutOS sur l’IoT Hub. Dispose également d’une intégration Plug and Play avec le service de provisionnement d’appareils qui permet un provisionnement sans contact direct vers les IoT Hubs |
| AWS IoT Core | Utilitaire pour interagir avec la plateforme cloud AWS. Support Jobs : Appelez l’API de l’appareil en utilisant la fonctionnalité AWS Jobs |
DOCKER | |
| Docker Support | Prend en charge l’exécution d’applications et de services isolés via des conteneurs Docker, permettant ainsi le déploiement d’environnements logiciels personnalisés et de microservices directement sur l’appareil |
Caractéristiques du système | |
| CPU | Mediatek, double cœur, 1,3 GHz |
| RAM | 1 Go, DDR4 |
| Stockage FLASH | 16 Mo de mémoire NOR série, 8 Go de mémoire flash eMMC |
Firmware/Configuration | |
| Interface WEB | Mise à jour du firmware à partir du fichier, vérifier le firmware sur le serveur, profils de configuration, sauvegarde de configuration |
| FOTA | Mise à jour FW |
| RMS | Mise à jour du firmware / la configuration pour plusieurs appareils simultanément |
| Conservez les réglages | Mise à jour du firmware sans perdre la configuration actuelle |
| Réinitialisation paramètres d’usine | Une réinitialisation complète d’usine restaure tous les paramètres système, y compris l’adresse IP, le code PIN et les données utilisateur, dans la configuration par défaut du fabricant |
Personnalisation du Firmware | |
| Système d’exploitation | RutOS (système Linux basé sur OpenWrt) |
| Langues prises en charge | Shell Busybox, Lua, C, C++ |
| Outils de développement | Package SDK avec environnement de compilation fourni |
| Personnalisation GPL | Capable de créer votre propre firmware personnalisé et une application de page web en modifiant les couleurs, les logos et d’autres éléments de notre firmware pour répondre à vos besoins ou à ceux de vos clients |
| Gestionnaire de paquets | Le gestionnaire de paquets est un service utilisé pour installer des logiciels supplémentaires sur l’appareil |
Suivi de la localisation | |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS |
| Coordonnées | Coordonnées GNSS via WebUI, SMS, TAVL, RMS |
| NMEA | NMEA 0183 |
| NTRIP | Protocole(s)(s) NTRIP (Transport en réseau de RTCM via le protocole Internet) |
| Logiciel serveur | Logiciel serveur supporté TAVL, RMS |
| Géorepérage | Zones de géorepérage multiples configurables |
USB | |
| Débit de données | USB 2.0 |
| Applications | Partage Samba, USB-vers-série |
| Dispositifs externes | Possibilité de connecter un disque dur externe, une clé USB, un modem supplémentaire, une imprimante, un adaptateur série USB |
| Formats de stockage | FAT, FAT32, exFAT, NTFS (lecture seule), ext2, ext3, ext4 |
Entrée(s)/Sortie(s) | |
| Entrée(s) | 1× Entrée(s) numérique, 0 – 6 V détecté comme faible logique, 8 – 50 V détecté comme haut logique |
| Sortie(s) | 1× sortie numérique et sortie à collecteur ouvert, sortie maximale 50 V, 300 mA |
| Événements | Email, RMS, SMS |
| Juggler I/O | Permet de définir certaines conditions d’E/S pour initier un événement |
Alimentation | |
| Connecteur | Prise électrique industrielle DC à 4 broches |
| Plage de tension d’entrée | 9 – 50 VDC, protection contre la polarité inverse, protection contre les surtensions >51 VDC 10us max |
| PoE (passif) | Possibilité d’alimentation via un port LAN1, non compatible avec les normes IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt, mode B, 9 – 50 VDC |
| Consommation d’énergie | Ralenti : < 5,5 W, Max : < 22,5 W |
Interfaces physiques | |
| Ethernet | 5× ports RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| Entrée(s) | • 1× entrée numérique • 1× sortie numérique sur un connecteur d’alimentation 4 broches |
| LED(s) d’état | • 4× type WAN • 3× types de connexion mobile • 3× puissance de connexion mobile • 10× statut LAN • 1× Power • 2× 2,4G et 5G Wi-Fi |
| SIM | 2× emplacements SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, supports SIM externes |
| Alimentation | 1× connecteur d’alimentation 4 broches |
| Antennes | • 2× SMA pour le mobile • 3× RP-SMA pour le Wi-Fi • 1× SMA pour le GNSS |
| USB | 1× port USB A pour périphériques externes |
| Réinitialisation | Redémarrage/Bouton de réinitialisation par défaut utilisateur/Réinitialisation d’usine |
| Autres | 1× vis de mise à la terre |
Spécifications physiques | |
| Matériau du tubage | Boîtiers et panneaux en aluminium anodisé |
| Dimensions | 132 × 44,2 × 104 mm |
| Poids | 490 g |
| Options de montage | Rail DIN, support mural, surface plane (tous nécessitent un kit supplémentaire) |
Environnement opérationnel | |
| T° de fonctionnement | -40 °C à 75 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % non condensant |
| Indice de protection | IP30 |
📐 Schéma(s) du routeur 4G Cat6 RUTC16







Que contient la boîte du RUTC16 ?

RUTC16
PSU 18W

Câble Ethernet 1,5m
2× Antennes SMA pour mobile
3× Antenne SMA pour Wi-Fi
1× Antenne GNSS SMA

Kit adaptateur SIM
Particularités de la série RUT
Conçus pour être déployés facilement dans des scénarios de connectivité difficiles, les routeurs de la série RUT sont équipés d’une grande variété d’options et de technologies de connectivité (sans fil et filaires).
Ils font partie des produits essentiels pour connecter les personnes, les machines et les infrastructures dans la plupart des secteurs du marché.
Le système d’exploitation embarqué RutOS (basé sur Linux OpenWRT) est devenu l’un des systèmes pour routeur les plus fonctionnels et sécurisés du marché.
Licence RMS (Remote Management System) Teltonika du routeur 4G Cat6 RUTC16
- Le système RMS permet la surveillance, la localisation, la gestion et la configuration à distance de vos modems/routeurs Teltonika de manière totalement sécurisée. 1 licence = 1 mois
