Eppendorf BioFlo 120 — rodzina
BioFlo 120 Advanced z naczyniem — oficjalna fotografia produktu. W kartach Standard fotografia pokazuje wspólną obudowę rodziny, a nie dowód obecności TMFC.
Producent urządzenia / marka
Eppendorf
Rodzaj pozycji
nowy / konfigurowalny produkt producenta
Model / rodzina
BioFlo 120 — rodzina
Typ rekordu
rodzina kontrolerów bioprocesowych
Skala
0,25–40 L zależnie od naczynia; jeden reaktor
Ryzyko rebrandingu
niskie — BioFlo 120 — rodzina ma spójne exact SKU stacji i regionalnych wariantów, oficjalną dokumentację oraz podpisany marką Eppendorf kanał aktualizacji; zgromadzone źródła nie wskazują odpowiednika white-label.Podstawa: exact-manual; sprawdzono: 2026-09-07
Niepewność BOM
umiarkowana — BioFlo 120 — rodzina ma rozpoznany wariant gazowy, pakiet Software Revision 04.00 i architekturę ARMv7-A/Linux/Qt, lecz exact SoC, RAM, storage, rewizje MainBd/AnalogBd, ich firmware oraz vessel i opcje wymagają potwierdzenia na egzemplarzu.Podstawa: exact-update-package; sprawdzono: 2026-09-07
Oprogramowanie obsługujące
DASwareEppendorf
BioCommandEppendorf / New Brunswick Scientific

Indeks danych technicznych

Parametry urządzenia i wariantów

Gazowanie i pomiar gazu

ParametrWartość
GazyAutomatyczne mieszanie air/O2/N2/CO2

Czujniki i metrologia

ParametrWartość
SensoryDo 2 analogowych/cyfrowych: pH, DO, optical DO, redox, CO2

Automatyka i sterowanie

ParametrWartość
HMI7-calowy projected-capacitive touchscreen
SCADAOpcjonalny DASware control 6; desktopowy Process View, do 8 kontrolerów BioFlo

Interfejsy, sieć i protokoły

ParametrWartość
Interfejs fizycznyEthernet
Interfejs fizycznyUSB
Porty2 × USB; Ethernet dla SCADA/IP
Protokoły/usługiEthernet/IP network, USB/serial, opcjonalne OPC przez DASware connect; legacy VNC przed 04.00

Oprogramowanie i firmware

ParametrWartość
System operacyjnylinux
System operacyjnyLinux ARM
Aktualna wersja04.00, 5 maja 2026
AktualizacjaEXE przygotowuje USB na komputerze; instalacja z tylnego USB i lokalnego HMI
Interfejs webowyBioNsight cloud: zdalny monitoring i analiza, nie potwierdzone bezpośrednie sterowanie
Baza danychPostgreSQL Server na hoście DASware; nie wbudowany w BioFlo 120
Eksport cloudJSON

Bezpieczeństwo IT

ParametrWartość
Historyczny dostęp zdalnyVNC
VNCFunkcja starszych wersji; usunięta w 04.00
CVENie znaleziono CVE jednoznacznie przypisanego do BioFlo 120 i wersji firmware

Parametry fizyczne i zasilanie

ParametrWartość
Wymiary24,7 × 55,9 × 62,9 cm
Masa14,8 kg

Pozostałe potwierdzone parametry

ParametrWartość
Sprzęt i komponentStandard Control Station — rotametr
Sprzęt i komponentAdvanced Control Station — TMFC i trzy analogowe I/O
Sprzęt i komponentnaczynia szklane 1/2/5/10 L oraz BioBLU 1c/f–50c
Oprogramowanie lub trybBioFlo 120 Software Revision 04.00 — 2026-05-05; usunięto VNC
WariantRodzina Advanced/Standard
Domyślne poświadczeniaNie znaleziono publicznie potwierdzonej wspólnej pary login/hasło
Hosting cloudBioNsight na Microsoft Azure; AES-256 at rest według producenta
Stopień ochronyIP21
Zasilanie100–120/208–240 V ±10%, 50/60 Hz, 10 A, 1 faza
SHA-256 paczki 04.000ea339f3b639cf1ca31976d5b7602ce0239f5c7957b52b14abcd1497d011972d

szacunkowy przedział zakupowy

Cena i podstawa wyceny

45 000–180 000 PLN
Czego dotyczy kwota
Szacunek dla sprawnego, kompletnego stanowiska odpowiadającego karcie „BioFlo 120 — rodzina” (0,25–40 L zależnie od naczynia; jeden reaktor), przed kosztami VAT, transportu, FAT/SAT, kwalifikacji, materiałów jednorazowych i integracji zakładowej.
Metoda
Nie znaleziono publicznej ceny dokładnie tej konfiguracji. Przedział wyznaczono z segmentu P2, skali i złożoności sterowania C9, a następnie skonfrontowano z punktem rynkowym: BioNex — używany/refurbished DASGIP za 18 200 USD. To estymacja planistyczna, nie oferta.
Pewność
niska
Weryfikacja
2026-09-03

Źródło / punkt porównawczy: BioNex — używany/refurbished DASGIP za 18 200 USD.

Zastosowania

Ustalenia pierwszej fazy

Rekord rodziny i wspólny artykuł techniczny. Standard Control Station z rotametrem oraz Advanced Control Station z TMFC mają osobne rekordy, ponieważ różnią się automatyką gazową i I/O.

Źródła identyfikacji

Ostatnia kontrola rekordu: 2026-09-08.

Identyfikacja i znaczenie operacyjne

Eppendorf BioFlo 120 jest jednoreaktorową stacją sterowania do badań i rozwoju bioprocesów. Producent oferuje naczynia szklane, autoklawowalne oraz sztywne reaktory jednorazowe BioBLU.

BioFlo 120 ma lokalny ekran dotykowy, własne oprogramowanie czasu rzeczywistego, Ethernet przeznaczony do sieci IP i SCADA, dwa porty USB oraz możliwość integracji z DASware control i BioNsight cloud. Aktualizacja 04.00 z maja 2026 r. usuwa VNC jako zmianę architektury bezpieczeństwa.

Eppendorf BioFlo 120 — zaawansowana stacja sterująca. Źródło obrazu: www.eppendorf.com.

Granice modelu i warianty zamówieniowe

BioFlo 120 jest nazwą kontrolera oraz kompatybilnej rodziny naczyń.

W aktualnym katalogu dla europejskiej wtyczki CEE 7/7 warianty Advanced obejmują między innymi B120ACS001 dla TMFC 20 SLPM, B120ACS008 dla 1 SLPM oraz B120ACS015 dla 5 SLPM.

Naczynia szklane występują jako zestawy do fermentacji z napędem bezpośrednim oraz do hodowli komórkowej z napędem magnetycznym, z płaszczem wodnym albo matą grzejną. Producent wymienia 24 konfiguracje.

Źródła: karta kontrolera BioFlo 120 oraz karta naczyń BioFlo 120.

Skala i naczynia procesowe

Autoklawowalne naczynia ze szkła borokrzemowego i stali 316L mają następujące zakresy:

Oznaczenie naczynia Objętość całkowita Zakres roboczy
1 L 1,3 L 0,4–1,0 L
2 L 3,0 L 0,8–2,2 L
5 L 7,5 L 2,0–5,6 L
10 L 14,0 L 4,0–10,5 L

Warianty BioBLU rozszerzają zakres. Aktualna broszura wskazuje BioBLU 1c/1f, 3c/3f, 5c, 5p, 10c, 14c i 50c. Zakresy robocze obejmują 0,25–1,25 L dla części rodziny 1, 1,25–3,75 L dla 3c/3f i 5c, 3,75 L dla złoża stałego 5p, 3,3–10 L dla 10c, 3,5–10,5 L dla 14c oraz 18–40 L dla 50c. Karta urządzenia ogólnie podaje skalę od 250 mL do 40 L.

W starszych materiałach lub katalogach można znaleźć dolną granicę 0,4 L dla całej platformy.

Parametry wykonawcze

Napęd bezpośredni osiąga 25–1500 rpm dla naczynia 1 L i 25–1200 rpm dla większych naczyń szklanych. Magnetyczne napędy autoklawowalne pracują zwykle 5–500 rpm dla 1, 3 lub 5 L oraz 5–150 rpm dla 10 L. BioBLU 1f i 3f osiągają do 1200 rpm, BioBLU 1c do 500 rpm, rodziny 3c/5c/5p/10c/14c do 200 rpm, a 50c do 150 rpm.

Temperaturę mierzy Pt100. Jednorazowe BioBLU c pracują według broszury od około 5°C powyżej otoczenia do 40°C, a BioBLU f od około 5°C powyżej chłodziwa do 45°C.

Stacja ma trzy frontowe pompy z głowicami Watson-Marlow 114DV. Są to pompy 30 rpm sterowane współczynnikiem wypełnienia 0–100%.

Układ gazowy przyjmuje powietrze, O2, N2 i CO2. Advanced automatycznie miesza cztery gazy i korzysta z TMFC 0,002–1, 0,01–5 albo 0,04–20 SLPM. Ciśnienie zasilania wynosi według broszury 10 psig dla naczyń autoklawowalnych i 6 psig dla jednorazowych, a dopuszczalne ciśnienie wydechu 0,5 psig.

Czujniki i pętle regulacji

Dwa uniwersalne porty przyjmują sensory analogowe lub cyfrowe ISM. Obsługiwane kategorie obejmują pH, DO, optyczny DO, redox i CO2. Deklarowane zakresy sterowania to pH 2–12, DO 0–200% nasycenia powietrzem, redox od -2000 do +2000 mV i CO2 0–100%.

Trzy analogowe wejścia/wyjścia w Advanced można skonfigurować jako 0–5 V, 0–10 V albo 4–20 mA. Służą do wag, dodatkowych pomp i akcesoriów.

Elektronika i komputer wbudowany

Oficjalny pakiet aktualizacji 04.00 pozwala; potwierdzić część architektury bez otwierania urządzenia.

Binaria EppLoader, M1390-1203, BioFlo120WidgetSvr i libTBC.so w pakiecie są 32-bitowymi plikami ELF little-endian dla ARM EABI5, używają ABI hard-float i interpretera /lib/ld-linux-armhf.so.3. Atrybuty głównego GUI wskazują ARMv7-A, Thumb-2, VFPv3 i NEON. Nazwy urządzeń ttymxc3 i ttymxc4 są typowe dla rodziny NXP/Freescale i.MX; nie ustalają konkretnego SoC.

Struktura aktualizacji przewiduje odrębne rewizje płyt MainBd i AnalogBd.

Oprogramowanie lokalne i wersje

Najważniejszą potwierdzoną wersją jest BioFlo 120 Software Revision 04.00, opublikowana 5 maja 2026 r. Plik aktualizacji nosi nazwę Update_BF120_04.00.zip.

Aktualizacja jest zatem operacją zmieniającą także ryzyko procesu, a nie tylko poprawką interfejsu.

Oficjalne archiwum pobrane 2 września 2026 r. miało SHA-256 0ea339f3b639cf1ca31976d5b7602ce0239f5c7957b52b14abcd1497d011972d. Zawiera dwustronicowy Read Me i samorozpakowujący instalator Windows Update_BF120_04000000.exe, który tworzy katalog Update_BF120_0400000 przeznaczony na pusty nośnik USB. Oba zapisy identyfikują wydanie 04.00.

Bezpośrednie źródło: Update_BF120_04.00.zip oraz oficjalna strona aktualizacji Eppendorf.

Zawartość i łańcuch dostaw aktualizacji 04.00

Główne GUI ma SHA-256 0a98c3ec2d5b4d9e64927e5730e45ef8c6ae87bcd5829c780894cba2a93c120c, a Widget Server 2d1cc328e8fceb087e58b0ac77bf57e041f5e4278a5eac9be7ee7d788f9da180.

Archiwum zawiera skrypt libupdate.sh, który kopiuje dołączone libc-2.20.so pod nazwę libc-2.21.so i przepina dowiązanie libc.so.6.

Sieć, SCADA i protokoły

Karta produktu opisuje Ethernet jako „SCADA, IP Network”, dwa USB jako kanał aktualizacji i komunikacji szeregowej, a broszura wskazuje zdalny dostęp z PC lub urządzenia mobilnego. BioFlo 120 współpracuje z DASware control, które pełni rolę nadrzędnego systemu SCADA, oraz z BioNsight cloud do zdalnego monitorowania i analizy.

Analiza symboli w oficjalnych binariach 04.00 ujawnia bibliotekę i klasy SoftingOPCToolboxServer, komponent OpcServer oraz clsTCPModbus. Jest to mocny dowód obecności kodu serwera OPC i implementacji Modbus/TCP w stosie urządzenia. z publicznych materiałów dokładnego wariantu OPC, portu, domyślnego stanu usług ani zasad autoryzacji.

Dokumentacyjnie potwierdzony jest rodzaj komunikacji, a nie wszystkie numery portów.

VNC i zmiana w wersji 04.00

Bieżąca karta produktu zawiera informację o zdalnym dostępie VNC do kontrolera. Strona aktualizacji i plik Read Me wersji 04.00 podają, że VNC zostało usunięte w tej wersji.

W binarium GUI z paczki 04.00 zachowały się ciągi /etc/.vnc/passwd, x11vnc, -showrfbauth, -storepasswd oraz funkcja updateVncPassword. Występują też literały eppendor i Epp2011! w sąsiedztwie obsługi VNC. Zapisujemy je jako wskaźniki do autoryzowanej weryfikacji historycznych urządzeń, nie jako potwierdzone poświadczenia domyślne.

Konta i uwierzytelnianie

Nie można przenosić haseł z BioFlo 320, DASware lub innych produktów.

Dane, receptury i pamięć trwała

BioFlo 120 zapisuje konfigurację naczynia, sensorów, pętli, receptury użytkownika i dane trendów. Przed aktualizacją receptury eksportuje się na nośnik USB.

Są tam między innymi BF120CTRLCONFIG.DEF, CHOAutoCfg.xml, EColiAutoCfg.xml, ComPorts.txt, TMFCData.txt i pliki DCF portów szeregowych.

Ocena bezpieczeństwa IT/OT

Najważniejszym publicznie potwierdzonym ryzykiem historycznym jest VNC.

Stos zawiera Linux ARM, glibc, Qt 5, Softing OPC Toolbox, Modbus/TCP, USB i historyczny x11vnc.

Ustalenie wariantu

BioFlo 120 — rodzina: Rodzina sterowników: wariant Advanced z TMFC lub Standard z rotametrem; dokładny przepływ wynika z numeru katalogowego. Wariant przepływu nie zmienia podstawowej obudowy, ekranu, pomp ani rodziny kompatybilnych naczyń, ale zmienia sposób dozowania gazu. Oznaczenia Advanced i Standard nie powinny być traktowane jako wersje firmware.

Galeria produktu i interfejsów

bioflo120-advanced-product

BioFlo 120 Advanced z naczyniem — oficjalna fotografia produktu. W kartach Standard fotografia pokazuje wspólną obudowę rodziny, a nie dowód obecności TMFC.

bioflo120-pumps

Trzy pompy dozujące na froncie sterownika BioFlo 120 w konfiguracji laboratoryjnej.

bioflo120-cell-culture-top

Górna część naczynia do hodowli komórkowej: napęd, porty, przewody i sondy tworzą fizyczną granicę systemu.

bioflo120-auto-culture-hmi

Lokalny ekran Auto Culture — rzeczywisty widok HMI z karty producenta, używany do rozpoczęcia konfiguracji procesu.

bioflo120-fermentation-row

Kilka stanowisk BioFlo 120 w pracy fermentacyjnej; połączenie wielu kontrolerów wymaga osobnej inwentaryzacji adresów i hosta SCADA.

bioflo120-fermentation-close

Zbliżenie stanowiska fermentacyjnego pokazujące sterownik, naczynie, przewody gazowe i elementy wykonawcze.

bioflo120-touchscreen-hmi

Lokalny siedmiocalowy ekran dotykowy BioFlo 120 z widokiem procesu i trendów.

bioflo120-cell-culture-row

Stanowiska hodowli komórkowej — ilustracja rodzinnej skali laboratoryjnej, nie jednego wariantu przepływu.

dasware-process-view-hmi

DASware control 6 Process View — oficjalny widok desktopowego SCADA, opcjonalnego dla BioFlo 120.

bionsight-web-monitoring-hmi

BioNsight cloud Monitoring Overview — oficjalny widok webowego monitoringu; platforma służy do obserwacji i analizy, nie jest lokalnym panelem BioFlo 120.

Skala, naczynia i zastosowania

BioFlo 120 jest pojedynczym sterownikiem stołowym dla badań i rozwoju. Producent podaje rodzinny zakres 250 mL–40 L, realizowany przez różne naczynia, nie przez jeden zbiornik. Autoklawowalne naczynia szklane obejmują roboczo 0,4–10,5 L, a BioBLU single-use rozszerzają zakres zależnie od typu nawet do 40 L.

BioFlo 120 obsługuje fermentację bakterii, drożdży i grzybów oraz hodowle komórek ssaczych, owadzich i macierzystych; zależnie od wyposażenia może prowadzić batch, fed-batch, proces ciągły i perfuzję.

Szklane naczynia 1/2/5/10 L mają objętości całkowite odpowiednio około 1,3/3,0/7,5/14 L i zakresy robocze 0,4–1,0/0,8–2,2/2,0–5,6/4,0–10,5 L. Dostępne są płaszcze wodne albo koce grzewcze, napęd bezpośredni lub magnetyczny oraz wirniki Rushtona, pitched-blade, marine i spinfilter. Dla oględzin trzeba zapisać konfigurację naczynia oddzielnie od modelu stacji.

Napęd bezpośredni ma rodzinne zakresy 25–1500 rpm dla 1 L oraz 25–1200 rpm dla 3/5/10 L. Napęd magnetyczny autoklawowalny pracuje, zależnie od naczynia, od 5 do 500 rpm, a dla 10 L do 150 rpm. Dane dla BioBLU są osobne; nie wolno przepisywać zakresu silnika między geometriami.

Hardware stacji i media procesowe

Stacja ma około 24,7 × 55,9 × 62,9 cm, masę 14,8 kg i siedmiocalowy ekran projected-capacitive. Zasilanie to 100–120 albo 208–240 V ±10%, 50/60 Hz, 10 A, jedna faza, przez IEC-C14 z przewodem regionalnym. Publiczna specyfikacja podaje IP21, więc nie jest to panel odporny na bezpośrednie mycie strumieniem.

Wymagane media obejmują wodę przez quick-connect około 10 psig, cztery gazy air/O2/N2/CO2 i kontrolowany wydech. Dla naczyń autoklawowalnych producent podaje gaz około 10 psig, dla single-use 6 psig, a dla wydechu 0,5 psig. Te wartości są ograniczeniami przyłącza, nie nastawami procesu.

Na froncie są trzy pompy o stałej prędkości. Układ może współpracować z napędem bezpośrednim albo magnetycznym, recyrkulacją wody i kondensacją wydechu.

Platforma Mettler Toledo ISM jest wbudowana. Producent deklaruje do dwóch czujników analogowych lub cyfrowych, w tym pH, DO, optyczny DO, redox i CO2. Konfiguracja sensora obejmuje typ, numer seryjny, kalibrację, długość i port; pomylenie sensora lub skali może dawać wiarygodnie wyglądające, lecz błędne dane.

Advanced, Standard i przepływ gazu

Wersja Advanced używa high-precision expanded-range thermal mass flow controller (TMFC) w jednym z zakresów 1, 5 albo 20 SLPM. Ma także trzy konfigurowalne połączenia analogowe, wybierane jako 0–5 V, 0–10 V albo 4–20 mA, do integracji wag, pomp o zmiennej prędkości i innych akcesoriów.

Wersja Standard stosuje ręczny rotametr w zakresie 0,5/1/2,5/5/10/25 SLPM. Obecność automatycznego mieszania czterech gazów nie zamienia rotametru w TMFC. Dla bezpieczeństwa procesowego trzeba odróżnić zadaną kompozycję od ręcznie ograniczonego całkowitego przepływu.

Numer katalogowy zależy również od typu wtyczki. Kody B120ACS000/007/014 i B120SCS000/010/020/030/040/050 dotyczą w dokumentacji wariantów plug type B. Końcówki dla CEE 7/7, G albo innych regionów są inne; audyt zakupowy zawsze korzysta z pełnego SKU na fakturze i tabliczce.

Lokalny HMI i Auto Culture

Ekran dotykowy prowadzi operatora przez widok jednostki, parametry, trendy, setup i software. Auto Culture wstępnie wybiera tryby regulacji oraz proponowane nastawy dla fermentacji lub hodowli komórkowej. Jest to ułatwienie startu, nie mechanizm zwalniający z weryfikacji receptury.

Operator może tworzyć i zapisywać recipes. Przed aktualizacją 04.00 Eppendorf zaleca ręcznie zanotować wszystkie wartości receptur i wykonać kopię na zewnętrzną pamięć USB, ponieważ część receptur może nie być zgodna po aktualizacji. Jest to zarazem ważna wskazówka dowodowa: eksport oraz zdjęcia konfiguracji wykonuje się przed zmianą systemu.

Expanded trend screen pokazuje proces w czasie. Zrzut trendu bez nazw kanałów, jednostek, zakresu osi i czasu urządzenia jest niepełny. Podczas incydentu należy zachować widok Unit View, alarmy, software version, konfigurację System i dane z SCADA/cloud.

USB, Ethernet i granica sieciowa

Specyfikacja podaje dwa porty USB do aktualizacji oprogramowania i komunikacji szeregowej oraz Ethernet do SCADA i sieci IP. USB jest równocześnie kanałem eksportu receptur i instalacji; nośnik przenoszony między komputerem a sterownikiem powinien być dedykowany, ewidencjonowany i skanowany na osobnym stanowisku.

Firmware 04.00 i usunięcie VNC

Aktualna oficjalna paczka Update_BF120_04.00.zip jest datowana 5 maja 2026. Producent opisuje jedną zmianę bezpieczeństwa: usunięcie dostępu Virtual Network Computing (VNC) do urządzenia. Starsza karta produktu nadal mówi o remote data access przez VNC, dlatego bez numeru wersji oba stwierdzenia wydają się sprzeczne.

Wniosek operacyjny jest jednoznaczny: VNC jest funkcją starszych rewizji, a po instalacji 04.00 nie powinien być dostępny. Nie wolno wpisać VNC jako bieżącej usługi bez odczytu wersji. Jeżeli port VNC odpowiada po deklarowanym upgrade, trzeba sprawdzić, czy aktualizacja zakończyła się, czy działa inny host albo czy jednostka nie wróciła do starszego obrazu.

Pobrane archiwum ma SHA-256 0ea339f3b639cf1ca31976d5b7602ce0239f5c7957b52b14abcd1497d011972d. Zawiera dwustronicową instrukcję i samorozpakowujący plik Windows PE32 Update_BF120_04000000.exe o SHA-256 e5f3d0f7fe8d7de8771146d94c597ed085670bcb82d76df8c2fae631241d2bb7. Nie jest to APK; komputer przygotowuje USB, a instalację uruchamia lokalny HMI.

Procedura: sprawdzić wersję w Setup → Software, wykonać kopię receptur, uruchomić EXE na komputerze i rozpakować zawartość na USB, bezpiecznie wysunąć nośnik, włożyć go do tylnego portu BioFlo, odświeżyć listę Updates, wybrać pakiet, potwierdzić restart i zweryfikować Software oraz System. Aktualizacja może zmienić stan i nie jest pierwszą czynnością podczas zabezpieczania dowodów.

DASware control — desktopowy SCADA

DASware control jest opcjonalnym centralnym SCADA kompatybilnym z BioFlo 120. Producent podaje dla BioFlo możliwość integracji do ośmiu kontrolerów. Oprogramowanie oferuje równoległy monitoring i sterowanie, recipes, kalibrację, wykresy, alarmy, event log, user management, eksport raportów i konfigurowalne widoki.

DASware design/analyze/connect są dodatkami. DASware connect wykorzystuje OPC do sprzętu stron trzecich, a obecna karta DASware control podaje profesjonalną bazę PostgreSQL z zarządzanym dostępem. Tych komponentów nie wolno wpisywać jako wbudowanych w BioFlo 120: znajdują się na osobnym hoście PC i poszerzają jego powierzchnię ataku.

Widok Process View w galerii jest interfejsem aplikacji desktopowej, nie stroną WWW. Audyt hosta obejmuje wersję OS, poprawki, konta lokalne/domenowe, usługę bazy, reguły firewall, OPC, backupy, mechanizm zdalnej administracji i licencję. Nie znaleziono podstaw, aby automatycznie dopisywać RDP do samego sterownika.

DASware control w wersji standardowej nie jest tym samym co DASware control plus. Producent odsyła do wydania plus, gdy wymagane są 21 CFR Part 11 i EudraLex Annex 11. Sam fakt użycia BioFlo 120 z DASware nie dowodzi kwalifikacji ani zgodności regulacyjnej instalacji.

BioNsight cloud — rzeczywisty interfejs webowy

BioNsight cloud jest webową usługą zdalnego monitoringu i analizy. Oficjalny ekran Monitoring Overview jest pokazany w galerii. DASware control 6 automatyzuje przesyłanie danych do chmury; obsługiwane są też dane historyczne, analizatory offline, inne SCADA i urządzenia spoza Eppendorf.

Producent podaje hosting na Microsoft Azure i szyfrowanie danych w spoczynku AES-256. Eksport jest dostępny w maszynowo czytelnym JSON, a funkcje obejmują porównanie z Golden Batch, analizę parametrów i współdzielenie danych. Nie znaleziono na stronie szczegółów szyfrowania transportu, retencji, MFA, regionu danych i logów administracyjnych; trzeba je potwierdzić umową i konfiguracją tenantową.

BioNsight zapewnia monitoring i analizę; bezpośrednie sterowanie pozostaje w lokalnym HMI i DASware.

Licencje wskazane na stronie obejmują katalog 7800001001 dla jednego naczynia oraz 7800001005 dla czterech naczyń na dwa lata użytkowania akademickiego. Audyt obejmuje właściciela tenantu, listę użytkowników i partnerów, sposób odbierania dostępu, eksporty JSON oraz ślad połączenia DASware–cloud.

Dane, receptury i analiza incydentu

Oś czasu powinna łączyć zmianę setpointu, wyjście pomp/gazu/grzania, alarm, reakcję PV, restart, operację USB, sesję SCADA i upload do cloud. Czas HMI, Windows/SCADA i Azure może mieć różne strefy; korelację robi się na znanych zdarzeniach, nie przez ręczne przestawienie zegara urządzenia.

Zalecany profil bezpieczeństwa

Utrzymywać wersję 04.00 po wykonaniu backupu i próbie odtworzeniowej; blokować porty VNC na granicy także dla urządzeń starszych; wydzielić VLAN; dopuścić tylko potrzebny host DASware; rejestrować USB; rozdzielać role operatora i administratora; eksportować receptury i alarmy; monitorować połączenia OPC, bazy i cloud; testować niezależne alarmy oraz stan po utracie sieci.

Ustalenie dla karty rodzinnej

Ta karta służy do porównania Advanced i Standard. Zakres przepływu trzeba ustalać ze SKU: rodzina nie ma jednego maksimum. Przy przeglądzie floty warto grupować egzemplarze także po software version, ponieważ obecność VNC zależy od rewizji, a nie od wariantu gazowego.

Źródła profilu rozszerzonego

Źródła podstawowe

Źródła dynamiczne, pakiet 04.00 i karta produktu zostały sprawdzone 2 września 2026 r.