„Arduino Giga R1 WiFi“ peržengia įprastą „Arduino“ mega, pateikdamas aukšto našumo 32 bitų apdorojimą kartu su integruotomis „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijomis.Jį maitina STM32H747XI dvigubų branduolių mikrovaldiklis, į kurį įeina 480 MHz „Cortex-M7“ ir 240 MHz „Cortex-M4“ procesorius.Be to, jis gali pasigirti pažangiais periferiniais įrenginiais, tokiais kaip slankiojo kablelio įrenginys, DSP instrukcijos ir atminties apsauga.Dėl šių atributų jis yra idealus sudėtingoms programoms, tokioms kaip mašininis mokymasis.„STM32H747XI“ dvigubų branduolių mikrovaldiklis padidina lentos galimybes efektyviau spręsti reikalaujančias užduotis.Dvigubi procesoriai, „Cortex-M7“ ir „Cortex-M4“, palengvina lygiagrečią apdorojimą, leisdami tuo pačiu metu vykdyti užduotis, kad padidintų bendrą našumą.Matematinius skaičiavimus pagreitėja slankiojo kablelio vienetas ir DSP instrukcijos, leidžiančios greitai vykdyti sudėtingus algoritmus.Atminties apsaugos palaikymo sistemos tvirtumas ir sumažina pažeidžiamumą dėl avarijų dėl programų, reikalingų dideliam patikimumui.
ESP32 pagrįstas „WiFi 4“ ir „Bluetooth 5“ modulis yra įtrauktas į „Giga R1 WiFi“, palaikantį belaidį programavimą ir ryšį.Šis modulis sustiprina plokštės integraciją į IoT sistemas, pritaikydamas įvairius belaidžio ryšio protokolus.Belaidis programavimas yra ypač patogus norint sutrumpinti plėtros laiką, nes atnaujinimus galima diegti nuotoliniu būdu.Pavyzdžiui, intelektualių namų projektuose sistemos atnaujinimams nebereikia fizinės prieigos prie kiekvieno įrenginio, taip supaprastinant priežiūros ir diegimo procesus.„Arduino Giga R1“ „WiFi“ yra aprūpintas 2 MB „Flash“, 1 MB RAM ir 8 MB SDRAM, užtikrinančiu pakankamai saugojimo ir atminties, kad palaikytų sudėtingas programas.Atminties ištekliai reikalingi norint vykdyti plačias programas ir saugoti didelius duomenų kiekius, kurie naudojami tokiose programose kaip vaizdo apdorojimas arba didelių duomenų rinkinių tvarkymas mašinų mokymosi metu.Programos, tokios kaip aplinkos stebėjimo sistemos, gali būti labai naudingos iš šios išplėstos atminties, leidžiančios saugoti ir apdoroti daugiau jutiklių duomenų be tiesioginio iškrovimo.
Dvigubi USB prievadai įgalina „Giga R1 WiFi“ veikti tiek pagrindinio, tiek įrenginio režimu, padidindami jo universalumą.Tai naudinga scenarijams, reikalaujantiems bendrauti su kitais USB įrenginiais, pavyzdžiui, prisijungti prie išorinės saugyklos ar bendrauti su periferiniais įrenginiais.Pavyzdžiui, automobilių sistemose gebėjimas sąsajai su diagnostikos įrankiais ir išoriniais moduliais gali žymiai pagerinti plėtros ir diegimo procesus.„Arduino Giga R1 WiFi“ pažengusios galimybės daro jį stiprų įrankį įvairiose programose.Valdybos sugebėjimai palengvina efektyvų duomenų apdorojimą ir ryšį, kurie yra geri sistemose, kurioms reikalingas didelis veikimo laikas ir patikimumas.„Arduino Giga R1 WiFi“ ne tik suteikia aukštesnes technines galimybes, bet ir suteikia praktinių pranašumų, tinkamų šiuolaikinėms, sudėtingoms programoms.Dėl dviejų branduolių apdorojimo, esminių atminties parinkčių ir universalių ryšių funkcijų jis tampa neįkainojamu komponentu pažangių technologijų projektuose.
Iš esmės jis naudoja STM32H747XI mikrovaldiklį, kuriame derinami dviejų branduolių „Cortex-M7“ ir „M4“ procesoriai.Ši sąranka leidžia vienu metu vykdyti aukštos kokybės užduotis ir operacijas, todėl jis yra idealus sudėtingiems projektams, kuriems reikalingas efektyvus daugiafunkcis.
Jis palaiko „Wi-Fi“ greitį iki 65 Mbps ir „Bluetooth 5“, padidindamas savo naudingumą IoT projektuose, tokiuose kaip „Smart Home Systems“ ar nuotolinio stebėjimo, priklausančios nuo patikimų, greitųjų belaidžių ryšių.
Plokštė teikia 76 skaitmeninius I/O kaiščius, 14 analoginių įėjimų ir 2 DAC išėjimus, siūlančius plačias sąsajos galimybes.Tai leidžia lanksčią prototipų kūrimą ir mastelio kūrimą projektuose, kuriuose dalyvauja keli jutikliai ir pavaros.
Turėdamas 2 MB „Flash“ atminties, 1 MB RAM ir 8 MB SDRAM, „Giga R1“ gali tvarkyti daug duomenų reikalaujančias programas, tokias kaip mašininio mokymosi išvados ar platus duomenų registravimas, be mažiau įrengtų plokščių suvaržymų.
Tai apima kelis UART, I2C, SPI ir CAN sąsajas, palengvindamas įvairius periferinius ryšius ir palaikant įvairius ryšių protokolus, kurie padidina įrenginio universalumą ir integracijos galimybes.Tiek USB-C, tiek USB-A prievadų įtraukimas kartu su garso lizdu pratęsia savo ryšį, leidžiantį lengvai integruoti su įvairiais periferiniais įrenginiais ir įrenginiais.
„Arduino Giga R1 WiFi“, atliekant robotų ginklus, susijusius su tiksliomis užduotimis, tokiomis kaip surinkimo linijos operacijos ar medicininės procedūros, yra neįkainojamas.Jo gebėjimas apdoroti sudėtingus algoritmus įrenginiuose reiškia tikslesnį ir reaguojantį judėjimo valdymą.Automatizuotos transporto priemonės, tokios kaip dronai ir autonominiai automobiliai, gauna naudos iš greito jutimo įėjimų apskaičiavimo navigacijai ir kliūčių vengimui, užtikrinant saugumą ir efektyvumą.
„The IoT Applications“, „Arduino Giga R1 WiFi“ demonstruoja savo stiprumą ryšio ir sklandžioje įrenginio integracijoje.Dėl to jis yra neatsiejamas nuo išmaniųjų miestų, žemės ūkio ir namų automatizavimo.Jo atnaujinimai ir sąveika su įrenginiais pagerina valdymą ir stebėjimą, skatinant patobulinti sistemos valdymą.
Žemės ūkyje laukuose įrengti moduliai gali stebėti dirvožemio sąlygas, oro sąlygas ir pasėlių sveikatą, kuriuos palengvina „Arduino Giga R1 WiFi“.Šis duomenų rinkimas palaiko drėkinimo ir kenkėjų kontrolės intervencijas.Duomenų analizė vietoje arba siunčiant juos į debesį, kad būtų galima numatyti analizę, padedant valdyti išteklius ir optimizuoti pasėlių derlių.
„Arduino Giga R1 WiFi“ meistriškumas tvarkant signalo apdorojimą, garso analizę ir sintezę daro jį garso projektų pasirinkimo platforma.Tai puikiai tinka programoms, kuriose dalyvauja muzikos instrumentai, balso atpažinimo sistemos ir garso įvykių aptikimas.
Elektroniniuose muzikos instrumentuose platforma tiksliai apdoroja garso signalus, padidina garso kokybę ir reagavimą.Balso atpažinimo sistemose, tiek namų automatizavimui, tiek pramoninėms programoms, jo skaičiavimo efektyvumas užtikrina tikslų ir greitą kalbos apdorojimą, kad būtų galima efektyviai sąveikauti.
Palaikydamas „Edge Computing“, „Arduino Giga R1 WiFi“ gali tiesiogiai atlikti mašinų mokymosi išvadas tiesiogiai.Ši funkcija yra tinkama programoms, kurioms reikia sprendimų priėmimo, veikiančios be latencijos, susijusios su debesų apdorojimu.
Pramoninėje aplinkoje nuolatinė duomenų srautų iš mašinų analizė leidžia numatomą priežiūrą.Duomenų anomalijų nustatymas gali sukelti tiesioginius įspėjimus, padedančius užkirsti kelią potencialiems gedimams ir sumažinti prastovą.Šis reaguojančios sistemos diegimas padidina veiklos efektyvumą ir lemia sutaupytą išlaidų išlaidas.
Dėl mažos energijos suvartojimo „Arduino Giga R1“ „WiFi“ yra tinkamas akumuliatoriams varomiems projektams ir nuotolinio jutiklio mazgams.Tai užtikrina ilgalaikį veikimą ir tvarumą, ypač tokiose aplinkose, kuriose dažni akumuliatorių pakeitimai yra nepraktiški.
Nuotolinės aplinkos stebėjimo sistemos, tokios kaip laukinės gamtos ar klimato sąlygos, labai naudinga platformos energijos efektyvumui ir ryšiui.Surinkti duomenys palaiko labiau informuotas išsaugojimo strategijas ir politikos formavimą.
„Arduino Giga R1 WiFi“ patikimumas šviečia valdant sudėtingų duomenų rinkimo ir valdymo sistemas.Tai palengvina įvairių duomenų įvesties integraciją ir apdorojimą, o tai geriausia moderniems valdymo mechanizmams.
Pramonės automatizavimo metu platforma padeda išlaikyti optimalias veikimo sąlygas ir pagerina proceso efektyvumą.Panašiai sveikatos priežiūros srityje jis padeda tvarkyti įvairių medicinos prietaisų duomenis, pagerinti pacientų stebėjimą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
„Arduino Giga R1 WiFi“ debesies ryšio funkcija palaiko pažangias belaidžio ryšio valdymo ir stebėjimo sistemas.Ši galimybė yra naudojama kuriant keičiamas ir atsparias sistemas daugelyje programų.
Išmanioje namų aplinkoje tai reiškia sklandų apšvietimo, saugumo ir prietaisų valdymą iš bet kurios nuotolinės vietos.Sinchronizavimas su „Cloud Services“ užtikrina atnaujintas konfigūracijas ir automatizavimą, padidindamas patogumą ir saugumą.
Kategorija |
Specifikacija |
Lentos vardas |
„Arduino® Giga R1 WiFi“ |
Sku |
ABX00063 |
Mikrokontroleris |
STM32H747XI Dual Cortex®-M7+M4 32bit Low Power ARM® MCU |
Radijo modulis |
„Murata 1dx“ dvigubas „WiFi 802.11b/g/n 65 Mbps“ ir „Bluetooth®“ |
Saugus elementas |
ATECC608A-MAHDA-T |
USB |
USB-C® programavimo prievadas / HID, USB-A Host (įjungta naudojant
Pa_15) |
Smeigtukai |
Skaitmeninis I/O kaiščiai: 76, analoginiai įvesties kaiščiai: 12, PWM kaiščiai: 12 |
DAC |
2 (DAC0/DAC1) |
Įvairūs |
VRT ir išjungtas kaištis |
Bendravimas |
UART: 4x, i2c: 3x, spi: 2x, can: taip (reikia
išorinis siųstuvas -imtuvas) |
Jungtys |
Kamera: I2C + D54-D67, Ekranas: D1N, D0N, D1P, D0P, CKN,
CKP + D68-D75, Audio Jack: DAC0, DAC1, A7 |
Galia |
Grandinės veikimo įtampa: 3,3 V, įvesties įtampa (VIN):
6–24 V, nuolatinė srovė per I/O PIN: 8 Ma |
Laikrodžio greitis |
„Cortex® M7“: 480 MHz, Cortex® M4: 240 MHz |
Atmintis |
STM32H747XI: 2MB blykstė, 1MB RAM |
Matmenys |
Plotis: 53 mm, ilgis: 101 mm |
Savybė |
Arduino giga r1 wifi |
„Arduino Nano 33 Ble“ |
Mikrokontroleris |
STM32H747XI su „Cortex-M7“ ir M4 šerdimis |
NRF52840 |
Laikrodžio greitis |
Pagrindinė šerdis: 480 MHz, antroji branduolys: 240 MHz |
64 MHz |
Veikimo įtampa |
3.3v |
3.3v |
Skaitmeniniai I/O kaiščiai |
76 |
14 |
Analoginiai įvesties kaiščiai |
12 |
8 |
DAC išėjimai |
2 (DAC0/DAC1) |
- |
PWM kaiščiai |
- |
5 |
„Flash“ atmintis |
2 MB |
1 MB (NRF52840 CPU „Flash Memory“) |
RAM |
1 MB |
256 KB (NRF52840 SRAM) |
Jungiamumas |
„Wi-Fi“, „Bluetooth®12“ |
„Bluetooth®“ |
USB prievadai |
USB-C galios/programavimo/ryšio linijai ir a
USB-A, skirta USB įrenginių prijungimui (klaviatūros, masinė saugykla) |
„Micro usb“ |
Konstruojant balso suaktyvintą ventiliatoriaus valdymo sistemą naudojant „Giga R1 WiFi“ lentą, pabrėžiamos įspūdingos šiuolaikinės IoT technologijos galimybės ir galimybės.Šis pastangų pavyzdys parodo vientisą aparatūros ir programinės įrangos komponentų sąveiką.
• „Giga R1 WiFi“ lenta, operacijos smegenys, atsakingos už ryšių valdymą ir balso komandų apdorojimą.
• Elektrinis ventiliatorius, kuris yra krovinys, kurį reikia valdyti pagal vartotojo balso instrukcijas.
• Relės modulis, veikiantis kaip tarpininkas, kad saugiai įjungtų ir išjungtų ventiliatorių.
• Mikrofono modulis, užfiksavęs mūsų balso niuansus, taip įgalindamas balso komandos aptikimą.
• JUMPER laidai, užtikrinantys stabilias ir saugias elektrines jungtis, panašų į gyvenimo linijas projekto sąrankoje.
• Duonos lenta, siūlanti lanksčią platformą elektroninių komponentų surinkimui be litavimo.
Pradėkite identifikuojant „Giga R1 WiFi“ lentą - technologiją, apimančią belaidžio ryšio stebuklus.Leiskite sau akimirką įvertinti jo galimybes.Paruoškite relės modulį.Atkreipkite dėmesį į tvirtą kūrimo ir tiesmukišką sąsają, skirtą užpildyti atotrūkį tarp skirtingų elektroninių komponentų.Atsargiai prijunkite relės modulį prie nurodytų GIGA R1 „WiFi“ plokštės nurodytų kaiščių.Pajuskite pasiekimo jausmą, kai gulėsite pagrindą sukurti ką nors didesnio už jo dalių sumą.Kiekvieną ryšį dar kartą patikrinkite, kad užtikrintumėte stabilumą ir tikslumą.Įsivaizduokite ateities galimybes, kurios atsiskleidžia nuo šių pastangų.
Įvertinkite mikrofono modulio išdėstymą, užtikrindami, kad jis būtų tvirtai ir tiksliai išdėstytas ant plokštės.Laisvas ryšys gali sutrikdyti jūsų darbą, trukdantį jūsų garso fiksavimo tikslumui.Norėdami surišti mikrofono modulį su analoginiu kaiščiu, naudokite saugų tvirtinimo metodą, pavyzdžiui, litavimą ar saugią jungtį.Lydmetalis suteikia stabilų ryšį, o jungtys leidžia lengvai sureguliuoti.Patikrinkite PIN kodą ir pasitarkite su plokštės schema, kad mikrofono modulis prijungtų prie teisingo analoginio kaiščio.Neteisingas ryšys gali sukelti garso signalo apdorojimo klaidas.Imkitės būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtumėte elektrostatinės iškrovos, galinčios pažeisti elektroninius komponentus.Apsaugokite save, naudodamiesi antistatiniais įrankiais ir tvarkant komponentus, susijusius su atsargomis, padeda apsaugoti subtilias dalis.Užmezgę ryšį, švelniai apžiūrėkite sąranką, kad patvirtintumėte, jog viskas yra tvirtai.Saugi sąranka yra pagrindas sklandžiai garso įrašai ir apdorojimas.
Įsitikinkite, kad patikrinkite, ar jungiasi laidai, ar nėra tvirtų jungčių, kad būtų išvengta atsitiktinių atjungimų.Tai užtikrina stabilų elektrinį srautą, išvengiant pertraukimų, kurie gali sutrikdyti grandinės funkcionalumą.Įvertinkite megztinio laidų vientisumą.Bet kokie nusidėvėjimo ar sugadinimo požymiai gali sukelti nenuspėjamų galios svyravimų ar žemės gedimų, kurie gali apsunkinti trikčių šalinimo pastangas.Tinkamai įdiegti megztinius laidus reikia ir kantrybės, ir tikslumo.Sujunkite kiekvieną laidą atidžiai, pripažindami gerai atlikto darbo pasitenkinimą, užuot skubėjęs per procesą.
Atlikite preliminarius testus, po kurių seka vėlesni pakartotiniai bandymai, kad patvirtintumėte jungčių patikimumą.Šis žingsnis ne tik patvirtina pradinius vertinimus, bet ir suteikia ramybę žinant, kad sistema veikia taip, kaip numatyta.Pajuskite pasitikėjimą savo patirtimi, kai vykdote šiuos ryšius, pripažįstant pasiekimo jausmą, kai galios ir žemės sistemos yra tvirtai integruotos ir veikia.Baigę dokumentuokite atliktus veiksmus ir jungčių būklę, sustiprindami kruopščias pastangas užtikrinti, kad galios ir žemės jungtys būtų saugios, stabilios ir galėtų palaikyti sistemos poreikius.
Stabilizuojant komponentus ant duonos plokštės padidėja ir stabilumas, ir tvarkingas grandinės išdėstymas.Ši sąranka užtikrina sklandų plokštės ir periferinių įrenginių sąveiką, sklandžiai integruojant skirtingus elementus į darnią sistemą.
Norėdami prijungti plokštę prie tinklo, naudojama „Arduino“ integruotos plėtros aplinkos (IDE) „WiFi“ biblioteka.Šis procesas apima „Arduino“ eskizo rašymą, kad būtų galima užmegzti „WiFi“ ryšį.Žemiau yra paprastas fragmentas:
Sukurkite programą, kuri galėtų aptikti balso komandas ir suaktyvinti relę, kad būtų galima valdyti ventiliatorių.Siūloma integracija į tokias paslaugas kaip „Google Assistant“ ar „Amazon Alexa“.Naudojant API, teikiamos šios paslaugos, padeda aiškinti balso instrukcijas ir perduoda tinkamus signalus „Giga R1 WiFi“ plokštei.Norint užtikrinti, kad jis veiktų kaip numatyta, būtina patikrinti sąranką.Imituokite balso komandas, sukonfigūravus aparatinę ir programinę įrangą, kad patikrintumėte relės atsakymą.Tikslas yra, kad gerbėjas galėtų įjungti ir išjungti pagal gautas balso komandas.
Balso suaktyvintos valdymo sistemos, kaip ir ventiliatoriaus valdymas, parodytas šiame projekte, reiškia perėjimą prie intuityvesnės ir efektyvesnės sąveikos su technologijomis.Jie supaprastina kasdienes užduotis ir sustiprina intelektualiųjų namų ekosistemas.Šis projektas pabrėžia „Giga R1“ „WiFi“ valdybos galimybes pasiekti praktinius ir modernius automatizavimo sprendimus.
„NodeMcu ESP8266“ yra labai gerbiama atvirojo kodo platforma.Jis pasižymi stipriomis „WiFi“ galimybėmis kartu su draugiška plėtros aplinka, todėl tai yra populiarus pasirinkimas daugybei interneto programų.Jo įperkamumo ir universalumo derinys kartu su dideliu bendruomenės palaikymu.Lauko įžvalgos atskleidžia, kad NODEMCU ESP8266 naudojimas gali pagreitinti prototipų kūrimo ir kūrimo procesą.
„Wemos D1 Mini“ yra dar viena puiki alternatyva.Ši kompaktiška valdyba siūlo gausų biudžetinę kainą.Dėl plono ir modulinio dizaino jis idealiai tinka projektams, kur erdvė yra suvaržymas.Programos patvirtina, kad nepaisant mažo ūgio, jo našumas išlieka bekompromisis, sustiprindamas savo, kaip patikimos galimybės integracijos į kosmoso ribotus įrenginius, statusą.
Kalbant apie tvirtą „WiFi“ funkcionalumą, „SparkFun“ dalykas - ESP8266 ir Adafruit Huzzah ESP8266 spindi ryškiai.Šios lentos yra sukurtos atsižvelgiant į paprastumą ir efektyvumą, suteikiant tiesioginį įsitraukimą į IoT plėtrą.Daugelis rekomenduoja šias lentas dėl plačių jų palaikymo tinklų ir platų susijusių išteklių.Tai užtikrina prieinamą mokymosi kreivę ir daugybę trikčių šalinimo medžiagų.
Dalelių fotonas išsiskiria kaip kompaktiška „WiFi“ plėtros valdyba, sukurta prijungtoms programoms.Tai išskiria tai, kad jos integracija su debesies platforma, palengvinančios tokias užduotis kaip įrenginio konfigūracija, programinės įrangos atnaujinimai ir nuotolinio valdymo valdymas.Kiti prijungtos technologijos srityje dažnai giria fotono debesies savybes kaip esminį pranašumą, leidžiantį sklandžiai diegti IoT tinklus.
„Giga R1“ „WiFi“ naudoja STM32H747XI dvigubų branduolių mikrovaldiklį, kuriame yra „Cortex-M7“ ir „Cortex-M4“ procesoriai.Ši architektūra palaiko efektyvų lygiagrečią apdorojimą, efektyviai valdant sudėtingas užduotis ir gerinant bendrą našumą.Pavyzdžiui, „Cortex-M7“ gali spręsti daugybę skaičiavimo reikalaujančių programų, o „Cortex-M4“ daugiausia dėmesio skiria periferinėms operacijoms.Ši strategija padeda efektyviai paskirstyti darbo krūvį, sumažinant galimas įterptųjų sistemų kliūtis.
Mikrokontroleris veikia 480 MHz dažniu „Cortex-M7“ ir 240 MHz dažniui „Cortex-M4“, sukurdama aukštos kokybės platformą.Padidėjęs „Cortex-M7“ laikrodžio greitis yra naudingas programoms, reikalaujančioms skaičiavimo galios ir apdorojimo.Esant tokiam greičiui, galite įvykdyti griežtus laiko apribojimus, kurie yra geriuose tokiose srityse, kaip realaus laiko signalo apdorojimas ar greitaeigių duomenų rinkimas.
Plokštė palaiko 802.11b/g/n „Wi-Fi“ iki 65 Mbps ir „Bluetooth 5“ per ESP32 pagrįstą modulį.Šis derinys užtikrina patikimas ryšio parinktis, tinkančias įvairioms programoms, pradedant IoT projektais ir baigiant atskirais prijungtais įrenginiais.Pavyzdžiui, nuotolinio valdymo sistemoms naudinga išplėstinis „Wi-Fi“ duomenų sparta ir didelis „Bluetooth“ suvartojimas, sukuriant universalius ryšio kelius.
„Giga R1“ „WiFi“ yra su 2 MB „Flash“ atminties, 1 MB RAM ir papildomu 8 MB SDRAM.Šis platus atminties paskirstymas palaiko daugiafunkcinius ir didelius duomenų saugojimo reikalavimus, leidžiančius kurti sudėtingas programas.Daugelis dažnai naudoja šią didelę atmintį, kad įgyvendintų tokias funkcijas kaip realaus laiko duomenų registravimas ir išsamus klaidų stebėjimas, taip padidindami programinės įrangos tvirtumą ir patikimumą.
Taip, „Giga R1 WiFi“ užtikrina suderinamumą su daugeliu skydų, skirtų „Arduino Mega“.Šis atgalinis suderinamumas skatina daugkartinio naudojimo dizainą, supaprastindamas perėjimą tarp platformų.Galite greitai prototipą ir diegti sprendimus, įsitikinę, kad esami skydai ir periferiniai įrenginiai sklandžiai integruos su patobulintu GIGA R1 „WiFi“ našumu.
Prašau atsiųsti užklausą, mes nedelsdami atsakysime.
2024/10/30
2024/10/30
1970/01/1 2933
1970/01/1 2488
1970/01/1 2080
0400/11/8 1876
1970/01/1 1759
1970/01/1 1709
1970/01/1 1649
1970/01/1 1537
1970/01/1 1533
1970/01/1 1502