Viimastel aastatel on kuumaks teemaks saanud ka 3D-printimine ning alati tuleb ette üllatusi. Tänapäeval pole 3D-printimise tehnoloogiat laialdaselt kasutatud mitte ainult osade ja valuvormide väljatöötamisel kosmosetööstuse, autode, masinate ja seadmete valdkonnas, vaid ka ehete, jalatsite, tööstusdisaini, ehituse, meditsiini ja muudes valdkondades.
On teatatud, et 3D-printimise hammaste ja luude parandamise tehnoloogia on olnud väga arenenud ning seda on laialdaselt kasutatud suuremates ortopeedilistes haiglates ja hambaravihaiglates. Lisaks saab 3D-printimise tehnoloogiat kasutada ka meditsiinilistes "preoperatiivsetes plaanides", "muundades" CT-skaneerimise andmed 1:1 3D-mudeliteks, võimaldades patsientidel seisundit intuitiivsemalt mõista ja arstidel koostada terviklikumad operatsiooniplaanid. Lühidalt, 3D-printerid hõlmavad laia kasutusala.
Kuna 3D-printimist kasutatakse nii laialdaselt, siis mis on 3D-printimine? Niinimetatud-3D-printimise tehnoloogia on omamoodi kiire prototüüpide loomise tehnoloogia. Materjalid, objektide konstrueerimise tehnoloogia kihthaaval trükkides.
3D-printerid peavad täitma väga tülikaid ja erinevaid käsuülesandeid. Samas on tööstuskeskkond, milles 3D-printerid asuvad, väga karm. Seetõttu tuleb paljudel juhtudel 3D-printerite juhtimissüsteemi toetamiseks valida tööstusliku-klassi manustatud arvutiriistvaratooted. , et tagada printimisprotsessi usaldusväärsus ja stabiilsus.
3D-printerite rakenduskeskkonda ja tehnilisi nõudeid silmas pidades on väga sobiv valida ARM arhitektuuriga sisseehitatud arvutiriistvara. See on selle olulised eelised väiksuse, väikese energiatarbimise, suure jõudluse ja madalate kulude osas. Samal ajal on YONGSi tööstusliku juhtimisega sisseehitatud tööstusarvutil ilmsed eelised, kuna see kohaneb laia temperatuuriga, kohaneb laia-pingega toiteallikaga, tugev anti-vibratsioonivõime, kohanemine karmide keskkondadega jne. mis suudab paremini tagada 3D-printerite töövõime ja stabiilsuse.

