Arduino Portenta H7
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Beschreibung Arduino Portenta H7
Programmieren Sie es mit hochwertigen Sprachen und KI. Dies, während Sie Operationen mit geringer Latenz auf der anpassbaren Hardware ausführen. Der Portenta H7 führt gleichzeitig High-Level-Code zusammen mit Echtzeitaufgaben aus. Das Design umfasst zwei Prozessoren, die Aufgaben parallel ausführen können. Beispielsweise ist es möglich, Arduino-kompilierten Code zusammen mit MicroPython One auszuführen. Dann können Sie beide Kerne miteinander kommunizieren lassen. Die Portenta-Funktionalität ist dual und kann wie jede andere eingebettete Mikrocontroller-Karte implementiert werden. Oder als Hauptprozessor eines eingebetteten Computers. Verwenden Sie die Portenta Carrier-Karte, um Ihren H7 in einen eNUC-Computer zu verwandeln. Dadurch werden alle physischen H7-Schnittstellen verfügbar gemacht. Mit dem Portenta können problemlos mit TensorFlow ™ Lite erstellte Prozesse ausgeführt werden. Sie können jeden der Kerne verwenden on-the-fly einen Computer-Vision-Algorithmus berechnen lassen. Dies, während der andere Operationen auf niedriger Ebene ausführen kann. B. die Steuerung eines Motors oder die Verwendung als Benutzeroberfläche. Verwenden Sie Portenta, wenn Leistung ein Muss ist. Beispiele für Anwendungen für die Portenta sind:
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Hochwertige Industriemaschinen
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Labor-Ausstattung
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Computer Vision
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SPSen
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Branchenreife Benutzeroberflächen
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Robotik-Controller
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Geschäftskritische Geräte
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Spezieller stationärer Computer
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Schnelle Startberechnung (ms)
Zwei parallele Kerne
Der Hauptprozessor von H7 ist der Dual-Core-STM32H747, einschließlich eines Cortex® M7 mit 480 MHz und eines Cortex® M4 mit 240 MHz. Die beiden Kerne kommunizieren über einen Remote Procedure Call-Mechanismus, der nahtlose Anruffunktionen auf dem anderen Prozessor ermöglicht. Beide Prozessoren teilen sich alle In-Chip-Peripheriegeräte. Die Prozessoren arbeiten mit:
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Arduino-Skizzen auf dem Arm® Mbed ™ OS
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Native Mbed ™ -Anwendungen
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MicroPython / JavaScript über einen Interpreter
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TensorFlow™ Lite
Grafikbeschleuniger
Wahrscheinlich eines der interessantesten Merkmale des Portenta H7 ist die Fähigkeit, ein externes zu haben Monitor verbinden. Mit diesem können Sie Ihren eigenen speziellen eingebetteten Computer mit einer Benutzeroberfläche erstellen. Dies ist dank der On-Chip-GPU des STM32H747-Prozessors, des Chrom-ART Accelerator ™, möglich. Neben der GPU enthält der Chip einen speziellen JPEG-Codierer und -Decodierer.
Ein neuer Standard für Pinbelegung
Die Portenta-Familie fügt zwei hochdichte 80-Pin-Anschlüsse an der Unterseite der Platine hinzu. Dies bietet Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einfaches Aufrüsten Ihres Portenta-Boards auf das Board, das Ihren Anforderungen entspricht.
Konnektivität an Bord
Der Portenta wird mit einem eingebauten drahtlosen Verbindungsmodul geliefert. Mit diesem Modul können Sie gleichzeitig die WLAN- und Bluetooth®-Konnektivität verwalten. Die WiFi-Schnittstelle kann als Zugangspunkt, als Station oder als simultaner Dual-Mode-AP / STA verwendet werden. Das Modul kann eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 65 Mbit / s verarbeiten. Die Bluetooth®-Schnittstelle unterstützt Bluetooth Classic und BLE. Es ist auch möglich, eine Reihe verschiedener kabelgebundener Schnittstellen wie UART, SPI, Ethernet oder I2C aufzudecken. sowohl über einige der MKR-Steckverbinder als auch über das neue industrielle 80-polige Arduino-Steckverbinderpaar.
Mehrere Optionen in einer Platte
Das Standard-Arduino Portenta H7 (Codename H7-15EUNWAD) enthält:
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Dual-Core-Prozessor STM32H747 mit Grafik-Engine
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8MB SDRAM
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16MB NOR Flash
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10/100 Ethernet-Phy
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USB-HS
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NXP SE050C2 Krypto
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WiFi / BT-Modul
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Externe Antenne
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DisplayPort über USB-C
Technische Daten Arduino Portenta H7
Mikrocontroller | STM32H747XI Dual Cortex®-M7 + M4 32-Bit-Arm®-MCU mit geringem Stromverbrauch (Datenblatt) |
Funkmodul | Murata 1DX Dual WiFi 802.11b / g / n 65 Mbit / s und Bluetooth 5.1 BR / EDR / LE (Datenblatt) |
Sicheres Element (Standard) | NXP SE0502 (Datenblatt) |
Board Stromversorgung (USB/VIN) | 5V |
Unterstützte Batterie | Li-Po-Einzelzelle, mindestens 3.7 V, 700 mAh (integriertes Ladegerät) |
Betriebsspannung des Stromkreises | 3.3V |
Derzeitiger Verbrauch | 2.95 μA im Standby-Modus (Backup-SRAM AUS, RTC / LSE EIN) |
Bildschirmanschluss | MIPI-DSI-Host und MIPI-D-PHY zur Schnittstelle mit einem großen Display mit niedriger Pinanzahl |
GPU | Grafische Chrom-ART-Hardware Accelerator ™ |
Timer | 22x Timer und Wachhunde |
UART | 4x Ports (2 mit Flusskontrolle) |
Ethernet-PHY | 10/100 Mbit / s (nur über den Erweiterungsport) |
SD Card | Schnittstelle für SD-Kartenanschluss (nur über Erweiterungsport) |
Betriebstemperatur | -40 ° C bis + 85 ° C |
MKR-Header | Verwenden Sie eine der vorhandenen industriellen MKR-Abschirmungen |
Steckverbinder mit hoher Dichte | Zwei 80-Pin-Anschlüsse legen alle frei board's Peripheriegeräte mit anderen Geräten |
Kamera-Schnittstelle | 8 Bit, bis zu 80 MHz |
ADC | 3 × ADCs mit maximaler 16-Bit-Auflösung (bis zu 36 Kanäle, bis zu 3.6 MSPS) |
DAC | 2 × 12-Bit-DAC (1 MHz) |
USB-C | Host / Gerät, DisplayPort out, High / Full Speed, Stromversorgung |
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