
RUTC54 : Routeur 5G, 4G Cat19, Dual SIM, eSIM, WiFi6, 5×Ethernet Gb, PoE, I/O, MQTT, Modbus, BACnet, GNSS
- Connectivité 5G – Fallback 4G-LTE Cat 19/3G
- Double SIM + eSIM (jusqu’à 7 profils)
- Wi-Fi 6 double bande MU-MIMO (802.11b/g/n/ac/ax)
- 5× ports Gigabit Ethernet + PoE passif
- GNSS : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS
- Dimensions : 132 × 44.2 × 104 mm
- Poids : 500 g
Pourquoi choisir le routeur 5G 4G RUTC54 ?
Le RUTC54 est un routeur 5G industriel doté du GNSS, du Wi‑Fi 6 bi-bande MU‑MIMO, de 5 ports Gigabit Ethernet et d’une architecture Dual SIM avec eSIM intégrée.
Développé pour les applications IoT, les environnements industriels et les infrastructures critiques, il intègre des fonctions avancées de routage, de basculement automatique multi‑WAN, d’équilibrage de charge, de géolocalisation et de cybersécurité de niveau professionnel.
Il prend également en charge Docker pour les usages d’Edge Computing, ainsi que de nombreuses technologies VPN, les principales plateformes Cloud IoT ainsi que la gestion centralisée via RMS.

Connectivité du RUTC54 : 5G, 4G, Ethernet, PoE, Modbus et GNSS
Le routeur RUTC54 s’appuie sur un modem cellulaire 5G Sub‑6 GHz compatible 3GPP Release 16 et prend en charge les architectures SA et NSA avec des débits pouvant atteindre 3,4 Gb/s en réception et 550 Mb/s en émission.
En cas de couverture limitée, l’équipement bascule vers la 4G-LTE Cat 19 (offrant jusqu’à 1,6 Gb/s), ou vers la 3G en repli.
La gestion des accès mobiles inclut 2 logements mini‑SIM ainsi qu’une eSIM capable de stocker jusqu’à sept profils.
Le Wi‑Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) avec technologie MU‑MIMO offre des débits allant jusqu’à 2402 Mb/s sur la bande 5 GHz et 576 Mb/s sur la bande 2,4 GHz, tout en permettant la connexion simultanée de jusqu’à 512 clients.

Suivi satellitaire du RUTC54
Le récepteur GNSS intégré est compatible GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS, et permet l’exploitation des coordonnées via l’interface Web, par SMS, RMS ou sur les plateformes de télématique compatibles.
Le routeur prend en charge le protocole NMEA 0183, le service NTRIP ainsi que le géorepérage avec plusieurs zones configurables.
🖧 Interfaces du routeur 5G 4G RUTC54
L’équipement dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, dont un port WAN et quatre ports LAN conformes aux normes IEEE 802.3, 802.3u et 802.3az avec détection automatique MDI/MDIX.
La connectique comprend également un port USB 2.0 permettant le raccordement de périphériques externes tels que clés USB, disques de stockage, imprimantes ou convertisseurs USB‑série.
Une entrée et une sortie numérique sont accessibles via le connecteur d’alimentation industriel 4 broches.
Le routeur intègre également 8 connecteurs d’antennes dédiés à la 5G, au Wi‑Fi et au GNSS ainsi qu’une borne de mise à la terre.

Indicateurs LED du RUTC54
La signalisation Led permet de consulter rapidement les informations suivantes :
- 4 voyants indiquant le type de connexion WAN actif
- 3 voyants indiquant la technologie de connexion mobile utilisée
- 3 voyants affichant le niveau de puissance du signal cellulaire
- 10 voyants dédiés à l’état et à l’activité des cinq ports Ethernet Gigabit
- 1 voyant indiquant l’état de l’alimentation du routeur
- 2 voyants signalant l’activité des réseaux Wi‑Fi 2,4 GHz et 5 GHz
🕸️ Protocoles du routeur 5G 4G RUTC54
Le RUTC54 prend en charge un vaste ensemble de protocoles réseau incluant TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SFTP, SMTP, SSL/TLS, PPP, PPPoE, SNMP, MQTT, SMPP, VRRP, VXLAN, Telnet, NTP et Wake‑on‑LAN.
Pour le routage avancé, l’équipement supporte les routes statiques ainsi que les protocoles dynamiques BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP et NHRP.
Les fonctions de routage basé sur des politiques complètent les capacités de gestion du trafic.
Dans les environnements industriels, le routeur prend en charge BACnet/IP, OPC UA, MODBUS TCP, DNP3 et DLMS/COSEM.

📊 Gestion, supervision et intégration IoT du routeur 5G 4G RUTC54
L’administration est assurée via une interface Web HTTP/HTTPS offrant l’accès à la configuration, aux diagnostics, aux journaux système et à la supervision réseau.
Plusieurs mécanismes de gestion à distance sont disponibles, notamment SNMP v1/v2/v3, TR‑069, SSH, JSON‑RPC et l’API Web.
Le routeur s’intègre aux plateformes IoT majeures telles que Azure IoT Hub, AWS IoT Core, ThingWorx et Cumulocity. Les données collectées peuvent être agrégées depuis plusieurs sources et protocoles avant d’être transmises vers une plateforme unique.
Le système prend en charge la mise à jour centralisée du firmware via FOTA ainsi que l’orchestration de déploiements à grande échelle.
🧩 Fonctionnalités avancées du routeur 5G 4G RUTC54
Ce modèle embarque Docker qui permet l’exécution locale de conteneurs applicatifs pour réduire la dépendance aux infrastructures Cloud et rapprocher les traitements des équipements terrain.
Les fonctionnalités réseau avancées comprennent le basculement automatique multi‑WAN, l’équilibrage de charge, le mirroring de ports, le VRF, le DNS over HTTPS, le SQM et le suivi du trafic en temps réel.
Les services Hotspot, Hotspot 2.0, Radius interne ou externe, authentification SMS, SSO et portails captifs personnalisables facilitent le déploiement de réseaux d’accès contrôlés.
L’environnement RutOS prend en charge le développement d’applications personnalisées en Lua, C ou C++.

🔗 Contrôle à distance du routeur 5G 4G RUTC54
Compatible avec la plateforme RMS (Remote Management System), le routeur permet le suivi, la configuration, les mises à jour logicielles et la maintenance à distance.
Des commandes peuvent être déclenchées via SMS, appels vocaux ou API afin d’effectuer des actions telles que le redémarrage du système, l’activation ou la désactivation du réseau mobile, le pilotage des entrées/sorties ou la gestion du Wi‑Fi.
🔐 Sécurité du routeur 5G 4G RUTC54
Le RUTC54 intègre un pare‑feu avancé avec règles personnalisables, DMZ, NAT, NAT‑T, NAT64, filtrage Web, VLAN par port ou par balise et contrôle des accès d’administration.
Les mécanismes de protection comprennent la prévention des attaques DDoS, la détection de scans de ports, le blocage automatique après échecs d’authentification et la gestion des certificats X.509.
Un module TPM 2.0 renforce les fonctions d’identification et d’authentification tandis que les méthodes RADIUS, TACACS+, 802.1× et certificats numériques assurent un contrôle d’accès avancé.

🔌 Alimentation et consommation du routeur 5G 4G RUTC54
L’appareil est alimenté via un connecteur industriel à 4 broches acceptant une tension de 9 à 50 VDC.
Il intègre une protection contre l’inversion de polarité et les surtensions. Le port LAN1 prend également en charge l’alimentation PoE passive (mode B).
Sa consommation reste inférieure à 5 W en veille et à 16 W en pleine charge.
🛠️ Installation du routeur 5G 4G RUTC54
Le boîtier en aluminium anodisé mesure 132 × 44,2 × 104 mm pour un poids de 500 g. Il peut être installé sur rail DIN, au mur ou sur une surface plane.
Conçu pour les environnements industriels, il fonctionne de -40 °C à +75 °C avec un indice de protection IP30 et une humidité de 10 à 90 % sans condensation.
🧾 Certifications du routeur 5G 4G RUTC54
Le routeur dispose des homologations CE, UKCA, CB, RCM, R-NZ, WEEE, EAC, UCRF, FCC et IC, ainsi que des certifications opérateurs PTCRB, Verizon, AT&T et T-Mobile.
Il répond également aux principales normes EN, IEC et ETSI relatives aux équipements de télécommunication, à la compatibilité électromagnétique et aux réseaux sans fil.
💡 Exemples de cas d’usage du routeur 5G 4G RUTC54
Grâce à sa prise en charge de nombreux protocoles industriels, le RUTC54 est adapté à la connexion d’automates industriels, d’équipements SCADA et de compteurs intelligents. Il peut également assurer une connectivité de secours pour les sites critiques grâce à ses fonctions de failover multi‑WAN.
Sa compatibilité avec les plateformes Cloud IoT telles qu’Azure IoT Hub et AWS IoT Core facilite la collecte et la transmission des données terrain. Les capacités Docker permettent par ailleurs de déployer des applications Edge Computing directement sur le routeur.
Enfin, son récepteur GNSS intégré en fait une solution pertinente pour les applications de géolocalisation, de télémétrie et de suivi d’équipements mobiles.

📋 Spécifications du routeur 5G 4G RUTC54
Mobile | |
| Module mobile | • 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2,5/3,4Gbps DL (4 × 4 MIMO), 900/550 Mbps UL (2 × 2) • 4G (LTE) – LTE Cat 19 1,6Gbps DL, LTE Cat 18 211Mbps UL • 3G – 42 Mbps DL, 5,7 Mbps UL |
| Sortie(s) 3GPP | Version 16 |
| 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 |
| Commutateur SIM | Double SIM et eSIM, casiers de commutation automatique : signal faible, limite de données, limite SMS, itinérance, pas de réseau, réseau refusé, défaillance de connexion données, protection d’inactivité 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 |
| Routage à cadre | Routage encadré : prise en charge d’un réseau IP derrière 5G UE |
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 2402Mbps sur 5GHz, 576Mbps sur 2,4GHz (Double bande, MU-MIMO) |
| Sécurité WiFi | 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 Wi-Fi | Jusqu’à 512 correspondances simultanées |
| Fonctionnalités de connectivité sans fil | Maillage sans fil (802.11s), itinérance rapide (802.11r), Relayd, 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)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 | Consultez toutes vos statistiques de pare-feu, règles et compteurs de règles |
| Gestion des ports | 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 | Équilibrer 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 |
| Prise en charge du VRF | Prise en charge initiale du routage et du transfert virtuels (VRF) |
| Miroir de port | 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 | Client de contrôle d’accès réseau basé sur des 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 | Routeur |
| Types de connexion | TCP |
| 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 | Client, serveur |
| Types de connexion | TCP |
MODBUS | |
| Modes | Serveur, client |
| Types de connexion | 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 | 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 | Extraire 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 | Station DNP3, Poste annexe DNP3 |
| Connexion | TCP, USB |
DLMS/COSEM | |
| Soutien DLMS | DLMS – protocole standard pour l’échange de données des compteurs de services publics |
| Modes | Client |
| Types de connexion | TCP |
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 |
| Recevez des alertes de statut par e-mail concernant divers 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 |
| MODBUS | MODBUS TCP status/contrôle |
| 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, 1,3 GHz, ARM Cortex A53 à double cœur |
| 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 | Vous pouvez 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, 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 – 30 V détecté comme haut logique |
| Sortie(s) | 1× Sortie(s) numérique, sortie à collecteur ouvert, sortie maximale 30 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 W, Max : < 16 W |
Interfaces physiques | |
| Ethernet | 5× ports RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| Entrée(s)/Sortie(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 des ports Ethernet • 1× Power, • 2× 2,4G et 5G Wi-Fi |
| SIM | 2× emplacements SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V |
| Alimentation | 1× connecteur d’alimentation 4 broches |
| Antennes | • 4× SMA pour le mobile • 3× RP-SMA pour le Wi-Fi • 1× SMA pour GNNS |
| 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 | 500 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 |
Réglementation(s) | |
| Réglementation(s) | CE, UKCA, CB, RCM, R-NZ, WEEE, EAC, UCRF, FCC, IC |
| Opérateur | PTCRB, VERIZON, AT&T, T-mobile |
Émissions et immunité EMC | |
| Normes | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 301 489-19 V2.2.1 EN 301 489-52 V1.2.1 |
RF | |
| Normes | EN 300 328 V2.2.2 EN 303 413 V1.2.1 EN 300 440 V2.2.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 908-1 V15.2.1 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-13 V13.2.1 Projet EN 301 908-25 V15.1.1_0.0.21 |
Sécurité | |
| Normes | CE : IEC 62311:2020 RCM : AS/NZS 62368.1:2022 CB : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
📐Schéma(s) du routeur 5G 4G RUTC54







Que contient la boîte du RUTC54 ?


RUTC54

PSU 24W

Câble Ethernet 1,5m

4× Antennes SMA pour mobile

3× Antenne RP-SMA pour Wi-Fi

1× antenne GNSS SMA mâle

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 5G 4G RUTC54
- 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
