Features
RP2040 microcontroller chip ontwikkeld door Raspberry Pi in Engeland
Dual-core ARM Cortex M0+ processor, met een kloksnelheid tot 133 MHz
264 kB SRAM, en 2 MB on-board Flash geheugen
Castellated module maakt solderen direct op draagborden mogelijk
USB 1.1 host- en apparaatondersteuning
Energiezuinige slaap- en slapende modi
Programmering via slepen en neerzetten met behulp van massaopslag via USB
26x multifunctionele GPIO-pinnen
2x SPI, 2x I²C, 2× UART, 3x 12-bit ADC, 16x bestuurbare PWM-kanalen
Nauwkeurige klok en timer op de chip
Temperatuursensor
Versnelde drijvende-kommabibliotheken op de chip
8x programmeerbare IO (PIO) toestandsmachines voor aangepaste randapparatuur
Waarom een Raspberry Pi Pico?
Zelf een microcontroller designen in plaats van een bestaande aanschaffen brengt een aantal voordelen met zich mee. Volgens Raspberry Pi zelf komt niet een van de bestaande beschikbare producten hiervoor in de buurt van hun prijs/performance verhouding.
Deze Raspberry Pi Pico heeft Raspberry Pi tevens de mogelijkheid gegeven om zelf een aantal innovatieve en krachtige features toe te voegen. Deze features zijn nergens anders beschikbaar.
Een derde reden is dat de Raspberry Pi Pico de mogelijkheid aan Raspberry Pi heeft gegeven om krachtige software rondom het product te creëren. Rondom deze software stack zit een uitgebreide documentatie set. De software en documentatie voldoen aan de hoge standaard van de kernproducten van Raspberry Pi (zoals de Raspberry Pi 400, Pi 4 Model B en Pi 3 Model A+).
Voor wie is deze microcontroller geschikt?
De Raspberry Pi Pico is voor zowel de gevorderde als beginnende gebruiker geschikt. Van het bedienen van een lichtscherm tot het bedienen van veel verschillende apparaten die je dagelijks gebruikt. Veel dagelijkse bewerkingen worden door deze technologie mogelijk gemaakt.
Beginnende gebruikers
De Raspberry Pi Pico is programmeerbaar in de talen C en MicroPython en aanpasbaar voor een breed scala aan apparaten. Daarnaast is de Pico net zo eenvoudig in gebruik als het slepen en neerzetten van bestanden. Dit maakt deze microcontroller bij uitstek geschikt voor de beginnende gebruiker.
Gevorderde gebruikers
Voor de gevorderde gebruikers is het mogelijk om gebruik te maken van de uitgebreide randapparatuur van de Pico. De randapparatuur bestaat onder andere uit de SPI, I²C en acht programmeerbare I/O (PIO) -toestandsmachines.
Wat is uniek aan de Raspberry Pi Pico?
Uniek aan de Pico is dat deze is ontwikkeld door Raspberry Pi zelf. De RP2040 is voorzien van een dual-core Arm Cortex-M0 + processor met 264 KB intern RAM en ondersteuning voor maximaal 16 MB off-chip Flash.
De Raspberry Pi Pico is verder uniek om verschillende redenen:
Het product heeft de hoogste prijs/kwaliteit verhouding in de markt van de microcontrollerboards
De Raspberry Pi Pico is door Raspberry Pi zelf ontwikkeld
De software stack rondom dit product is van hoogwaardige kwaliteit en komt in combinatie met een uitgebreide documentatie set.
De ESP32-S3-DevKitC-1 is een ontwikkelboard op instapniveau dat is uitgerust met de ESP32-S3-WROOM-1U, een Wi-Fi + Bluetooth Low Energy MCU module voor algemeen gebruik die de volledige set aan Wi-Fi- en Bluetooth Low Energy functies integreert.
De meeste I/O-pinnen op de module zijn uitgevoerd naar de pin-headers aan beide zijden van dit board voor eenvoudige interfacing. Ontwikkelaars kunnen hun randapparatuur aansluiten met jumperdraden, of de ESP32-S3-DevKitC-1 op een breadboard aansluiten.
Kenmerken
Geïntegreerde module: ESP32-S3-WROOM-1U-N8R8
Flash: 8 MB QD
PSRAM: 8 MB OT
SPI-spanning: 3,3 V
Specificaties
ESP32-S3-WROOM-1U
De ESP32-S3-WROOM-1U is een krachtige generieke Wi-Fi + Bluetooth Low Energy MCU-module met een rijke set aan randapparatuur. Hij biedt versnelling voor neural netwerkcomputing en krachtige signaalverwerking. De ESP32-S3-WROOM-1U wordt geleverd met een externe antenne aansluiting.
5 V tot 3,3 V LDO
Vermogensregelaar die een 5 V voeding omzet in een 3,3 V uitgang.
Pin headers
Alle beschikbare GPIO-pinnen (behalve de SPI-bus voor de flash) zijn uitgevoerd naar de pin-headers op het board voor eenvoudige interfacing en programmering.
USB-naar-UART poort
Een micro-USB poort die wordt gebruikt voor de voeding van het board, voor het flashen van toepassingen op de chip, en voor communicatie met de chip via de ingebouwde USB-naar-UART bridge.
Boot knop
Download knop. Als u Boot ingedrukt houdt en vervolgens op Reset drukt wordt de firmware download modus gestart voor het downloaden van firmware via de seriële poort.
Reset knop
Druk op deze knop om het systeem opnieuw op te starten.
USB-poort
Een ESP32-S3 full-speed USB OTG interface, compatibel met USB 1.1 specificaties. Deze interface wordt gebruikt voor de voeding van het board, voor het flashen van toepassingen op de chip, voor communicatie met de chip via USB 1.1 protocollen, en voor JTAG-foutopsporing.
USB-naar-UART bridge
Deze single USB-naar-UART bridgechip biedt overdrachtssnelheden tot 3 Mbps.
RGB LED
Adresseerbare RGB LED, aangedreven door GPIO38.
3,3 V LED
Wordt ingeschakeld wanneer de USB-voeding op het board is aangesloten.
Downloads
Pin lay-out
De LoRa-E5 Development Kit is een gemakkelijk te gebruiken compacte ontwikkel-toolset waarmee je de krachtige eigenschappen van de LoRa-E5 STM32WLE5JC kunt ontdekken. Het bestaat uit een LoRa-E5 Dev Board, een antenne (EU868), een USB type C kabel, en een 2-AA 3 V batterijhouder.Het LoRa-E5 Dev Board is uitgerust met de LoRa-E5 STM32WLE5JC module, die de eerste combinatie is van LoRa RF en MCU chip in een kleine enkelvoudige chip, en is FCC en CE gecertificeerd. Hij is voorzien van een ARM Cortex-M4 kern en Semtech SX126X LoRa chip, ondersteunt zowel LoRaWAN als LoRa protocol op de wereldwijde frequentie en (G)FSK, BPSK, (G)MSK, en LoRa modulaties.
Het LoRa-E5 ontwikkelingsboard heeft een zeer groot zendbereik, een extreem laag stroomverbruik en gebruiksvriendelijke interfaces.
Het LoRa-E5 Dev Board heeft een long range zendbereik van LoRa-E5 tot 10 km in een open gebied. Het stroomverbruik van de on-board LoRa-E5 modules in sleep mode is slechts 2.1 µA (WOR mode). Hij is ontworpen volgens industriële normen met een brede werktemperatuur van -40? ~ 85?, hoge gevoeligheid tussen -116.5 dBm ~ -136 dBm, en uitgangsvermogen tot +20.8 dBm bij 3.3 V.
Het LoRa-E5 Dev board heeft ook veel interfaces. Om de volledige functionaliteit van de LoRa-E5 module te kunnen gebruiken heeft het LoRa-E5 Dev Board alle 28 pinnen van LoRa-E5 bedraad en voorziet het van vele interfaces waaronder Grove connectoren, RS-485 terminal, male/female pin headers waarmee je sensoren en modules met verschillende connectoren en gegevensprotocollen kunt aansluiten, zodat je tijd bespaart bij het solderen van draden. Je kunt het board ook gemakkelijk van stroom voorzien door de batterijhouder aan te sluiten met 2-AA batterijen, zodat je het tijdelijk kunt gebruiken zonder externe stroombron. Het is een gebruiksvriendelijke printplaat om gemakkelijk te testen en snel prototypes te maken.
Specificaties
Afmetingen
LoRa-E5 Dev Board: 85.6 x 54 mm
Voedingsspanning
3-5 V (Battery) / 5 V (USB-C)
Uitgangsstroom
EN 3V3 / 5 V
Uitgangsvermogen
Tot +20.8 dBm bij 3.3 V
Frequentie
EU868
Protocol
LoRaWAN
Gevoeligheid
-116.5 dBm ~ -136 dBm
Interfaces
USB Type C / JST2.0 / 3x Grove (2x I²C/1x UART) / RS485 / SMA-K / IPEX
Modulatie
LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK
Werktemperatuur
-40? ~ 85?
Stroomverbruik
LoRa-E5 module sleep current slechts 2.1 uA (WOR mode)
Inbegrepen
1x LoRa-E5 Dev Board
1x Antenne (EU868)
1x USB Type C kabel (20 cm)
1x 2-AA 3 V Batterijhouder
Features Build in USB to Serial interface Build-in PCB antenna Powered by Pineseed BL602 SoC using Pinenut model: 12S stamp 2 MB Flash USB-C connection Suitable to breadboard BIY project On board three color LEDs output Dimensions: 25.4 x 44.0 mm Note: USB cable is not included.
The FRDM-MCXN947 is a compact and versatile development board designed for rapid prototyping with MCX N94 and N54 microcontrollers. It features industry-standard headers for easy access to the MCU's I/Os, integrated open-standard serial interfaces, external flash memory, and an onboard MCU-Link debugger.
Specificaties
Microcontroller
MCX-N947 Dual Arm Cortex-M33 cores @ 150 MHz each with optimized performance efficiency, up to 2 MB dual-bank flash with optional full ECC RAM, External flash
Accelerators: Neural Processing Unit, PowerQuad, Smart DMA, etc.
Memory Expansion
*DNP Micro SD card socket
Connectivity
Ethernet Phy and connector
HS USB-C connectors
SPI/I²C/UART connector (PMOD/mikroBUS, DNP)
WiFi connector (PMOD/mikroBUS, DNP)
CAN-FD transceiver
Debug
On-board MCU-Link debugger with CMSIS-DAP
JTAG/SWD connector
Sensor
P3T1755 I³C/I²C Temp Sensor, Touch Pad
Expansion Options
Arduino Header (with FRDM expansion rows)
FRDM Header
FlexIO/LCD Header
SmartDMA/Camera Header
Pmod *DNP
mikroBUS
User Interface
RGB user LED, plus Reset, ISP, Wakeup buttons
Inbegrepen
1x FRDM-MCXN947 Development Board
1x USB-C Cable
1x Quick Start Guide
Downloads
Datasheet
Block diagram
The AVR-IoT WA development board combines a powerful ATmega4808 AVR MCU, an ATECC608A CryptoAuthentication™ secure element IC and the fully certified ATWINC1510 Wi-Fi network controller – which provides the most simple and effective way to connect your embedded application to Amazon Web Services (AWS). The board also includes an on-board debugger, and requires no external hardware to program and debug the MCU.Out of the box, the MCU comes preloaded with a firmware image that enables you to quickly connect and send data to the AWS platform using the on-board temperature and light sensors. Once you are ready to build your own custom design, you can easily generate code using the free software libraries in Atmel START or MPLAB Code Configurator (MCC).The AVR-IoT WA board is supported by two award-winning Integrated Development Environments (IDEs) – Atmel Studio and Microchip MPLAB X IDE – giving you the freedom to innovate with your environment of choice.Features
ATmega4808 microcontroller
Four user LED’s
Two mechanical buttons
mikroBUS header footprint
TEMT6000 Light sensor
MCP9808 Temperature sensor
ATECC608A CryptoAuthentication™ device
WINC1510 WiFi Module
On-board Debugger
Auto-ID for board identification in Atmel Studio and Microchip MPLAB X
One green board power and status LED
Programming and debugging
Virtual COM port (CDC)
Two DGI GPIO lines
USB and battery powered
Integrated Li-Ion/LiPo battery charger
Features ATmega328 microcontroller met Optiboot Bootloader R3 Shield Compatible CH340C serieel-USB-converter 3.3 V tot 5 V Spanningsniveau Jumper A4 / A5 jumpers AP2112 spanningsregelaar ISP-kopje Ingangsspanning: 7 V - 15 V 1 Qwiic aansluiting 16 MHz kloksnelheid 32 k Flash-geheugen Alle SMD constructie verbeterde resetknop
De Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield kan van nut zijn bij het verbeteren van de connectiviteits-mogelijkheden van uw Portenta H7 toepassingen. Deze uitbreidingskaart maakt gebruik van de draadloze Cinterion TX62 module van Thales, ontworpen om aan efficiënte en energiezuinige IoT-toepassingen geoptimaliseerde bandbreedte en prestaties te bieden.De Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield is een uitbreiding op de krachtige edge-computing van de Portenta H7, om de ontwikkeling van asset tracking en remote monitoring mogelijk te maken in zowel industriële omgevingen, als ook in de landbouw, bij nutsbedrijven als bij smart city’s. De kaart biedt mobiele connectiviteit met zowel Cat. M1 als NB-IoT netwerken, met hierbij de optie om eSIM-technologie te gebruiken. Volg eenvoudig uw waardevolle goederen, in uw stad of wereldwijd, met een keuze uit GPS, GLONASS, Galileo of BeiDou.Functies
Connectiviteitsopties wijzigen zonder het board te hoeven wijzigen
Voeg NB-IoT, CAT. M1 en plaatsbepaling toe aan elk Portenta product
Optie om een kleine multiprotocol router (WiFi - BT + NB-IoT/CAT. M1) te maken
Verlaag de eisen qua communicatie-bandbreedte bij IoT-toepassingen aanzienlijk
Module met laag stroomgebruik
Ook compatibel met MKR-boards
Monitoring op afstandIndustriële en agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van de Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield voor het op afstand monitoren van gasdetectoren, optische sensoren, machine alarmsystemen, biologische bestrijdingsapparatuur en meer.Technologieleveranciers die smart city oplossingen bieden kunnen de kracht en de betrouwbaarheid van de Portenta H7 combineren met de Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield, om data uit te wisselen en taken te automatiseren, en om zo een geoptimaliseerd gebruik van middelen en een verbeterde gebruikerservaring te realiseren.Bewaking van bedrijfsmiddelenVoeg monitoring opties toe aan uw bedrijfsmiddelen door de prestaties en edge computing functies van de boards uit de Portenta familie te combineren. De Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield is ideaal voor het bewaken van waardevolle goederen, en voor het monitoren van industriële machines en apparatuur.Specificaties
Connectiviteit
Cinterion TX62 draadloze module; NB-IoT - LTE CAT. M1; 3GPP Rel. 14 Compliant Protocol LTE Cat. M1/NB1/NB2; UMTS BANDEN: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 (17) / 13 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 27 / 28 / 66 / 71 / 85; LTE Cat. M1 DL: max. 300 kbps, UL: max. 1,1 Mbps; LTE Cat. NB1 DL: max. 27 kbps, UL: max. 63 kbps; LTE Cat. NB2 DL: max. 124 kbps, UL: max. 158 kbps
Short messaging service (SMS)
Point-to-point Mobile Terminated (MT) en Mobile Originated (MO) Text Mode; Protocol Data Unit (PDU) Mode
Plaatsbepaling
GNSS capability (GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS)
Overig
Embedded IPv4 en IPv6 TCP/IP stack access; Internet services: TCP server/client, UDP client, DNS, Ping, HTTP client, FTP client, MQTT client Secure Connection met TLS/DTLS Secure Boot
Dimensies
66 x 25,4 mm
Bedrijfstemperatuur
-40° C tot +85° C (-104° F tot 185°F)
Downloads
Datasheet
Schema