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Carte de développement Arduino PORTENTA H7 ABX00042 STM32H747 double cœur WIFI Bluetooth

Brève description :

Italie Carte de développement originale

Programmation dans des langages de haut niveau et intelligence artificielle tout en effectuant des opérations à faible latence sur du matériel personnalisable

Deux cœurs parallèles

Le processeur principal Portenta H7 est un processeur double cœur composé d'un Cortex⑧M7 cadencé à 480 MHz et d'un Cortex⑧M4 cadencé à 240 MHz. Les deux cœurs communiquent via un mécanisme d'appel de procédure distant (RPC) permettant des appels fluides aux fonctions de l'autre processeur.

Accélérateur graphique

Le Portenta H7 permet de connecter des moniteurs externes pour créer votre propre ordinateur embarqué et interface utilisateur. Tout cela grâce à l'accélérateur GPUChrom-ART intégré au processeur. Outre le GPU, la puce intègre également un encodeur et un décodeur JPEG dédiés.


Détails du produit

Étiquettes de produit

Connectivité inter-cartes

Le module sans fil embarqué Portenta H7 permet la gestion simultanée des connexions Wi-Fi et Bluetooth. L'interface Wi-Fi peut être connectée simultanément en point d'accès, station de travail ou en mode double. Elle peut également fonctionner simultanément en point d'accès, station de travail ou AP/STA, et gérer des débits de transfert allant jusqu'à 65 Mbit/s. Différentes interfaces filaires, telles que UART, SPI, Ethernet ou 12C, sont également disponibles via des connecteurs de type MKR ou la nouvelle paire de connecteurs Arduino Industrial 80 broches.

Présentation du produit

Portenta H7 exécute à la fois du code avancé et des tâches temps réel. Sa conception intègre deux processeurs capables d'exécuter des tâches en parallèle. Vous pouvez exécuter du code compilé Arduino avec Micro Python et faire communiquer les deux cœurs. Portenta offre deux fonctionnalités : il peut fonctionner comme n'importe quelle autre carte microcontrôleur embarquée ou comme processeur principal d'un ordinateur embarqué. Utilisez la carte Portenta pour convertir le H7 en ordinateur ENUC et exploiter toutes les interfaces physiques du H7. Portenta simplifie l'exécution des processus créés avec TensorFlow Lite, où l'un des cœurs calcule dynamiquement des algorithmes de vision par ordinateur tandis que l'autre effectue des opérations de bas niveau, comme le contrôle de moteurs ou l'interface utilisateur. Utilisez Portenta lorsque les performances sont critiques. Dans d'autres cas, nous pouvons penser aux machines industrielles haut de gamme, aux équipements de laboratoire, aux automates programmables industriels (API) pour la vision par ordinateur, aux interfaces utilisateur industrielles, aux contrôleurs robotiques, aux équipements critiques, aux ordinateurs fixes dédiés et aux calculs de démarrage à grande vitesse (en millisecondes).

Deux cœurs parallèles :

Le processeur principal du Portenta H7 est le STM32H747 double cœur, composé du CortexM7 cadencé à 480 MHz et du CortexM4 cadencé à 240 MHz. Les deux cœurs communiquent via un mécanisme d'appel de procédure à distance (RPC) qui permet des appels fluides aux fonctions de l'autre processeur. Les deux processeurs partagent l'intégralité du matériel embarqué et peuvent exécuter : des croquis Arduino sur ArmMbed OS, des applications MbedTM natives, ainsi que du MicroPython/JavaScript via l'interpréteur TensorFlowLite.

Accélérateur graphique :

Le Portenta H7 peut également se connecter à des écrans externes pour créer votre propre ordinateur embarqué dédié via l'interface utilisateur. Ceci est possible grâce à l'accélérateur GPU Chrom-ART du processeur STM32H747. Outre le GPU, la puce intègre un encodeur et un décodeur JPEG dédiés.

Nouvelle norme pour l'affectation des broches :

La série Portenta ajoute deux connecteurs haute densité 80 broches à la base de la carte de développement. Il vous suffit de mettre à niveau la carte Portenta vers une carte de développement adaptée à vos besoins pour garantir l'évolutivité de votre système pour un large éventail d'applications.

Connexion à bord :

Les modules sans fil embarqués permettent la gestion simultanée des connexions Wi-Fi et Bluetooth. L'interface Wi-Fi peut être utilisée comme point d'accès, station de travail ou AP/STA simultané en mode double, et peut gérer des débits allant jusqu'à 65 Mbit/s. L'interface Bluetooth prend en charge les technologies Bluetooth Classic et BLE. Différentes interfaces filaires, telles que UARTSPI, Ethernet ou 12C, sont également disponibles via certains connecteurs de type MKR ou la nouvelle paire de connecteurs Arduino Industrial à 80 broches.

Système de contrôle des panneaux solaires

Microcontrôleur SRM32H747X1 Dual Correx-M7 + M432 bits
Microcontrôleur ARM basse consommation (fiche technique)
Module radio Murata 1DX Double Wi-Fi 802.11b/g/n 65 Mbps
Et Bluetooth 5.1 BR /EDT /LE (fiche technique)
Élément de sécurité par défaut NXP SE0502 (Fiche technique)
Alimentation électrique à bord (USB/NIN) : 5 V
Batterie de soutien Batterie au lithium 3,7 V
Tension de fonctionnement du circuit 3,3 V
Consommation énergétique actuelle 2,95 UA en mode veille (SRAM de secours désactivée, TRC/LSE activé)
Afficher le sous-marin Hôte MIP|DSI et interface MIPID-PHY avec grand écran à faible nombre de broches
GPU Accélérateur matériel graphique Chrom-ART
Montre 22 chronométreurs et chiens de garde
Port série 4 ports (2 ports avec contrôle de débit)
Ethernet PHY 10/100 Mbps (via le port d'extension uniquement)
Température de fonctionnement -40°C à 85°C
En-tête MKR Utilisez n'importe quel bouclier MKR industriel existant
Connecteur haute densité Deux connecteurs à 80 broches exposent tous les périphériques de la carte à d'autres appareils
Interface de la caméra 8 bits, jusqu'à 80 MHz
CAN 3 * ADC, résolution 16 bits (jusqu'à 36 canaux, jusqu'à 3,6 MSPS)
Convertisseur numérique-analogique 2 DAC 12 bits (1 MHz)
USB-C Hôte/périphérique, sortie DisplayPort, haute vitesse/pleine vitesse, transmission de puissance

Système de contrôle des équipements éoliens

Système de contrôle des équipements éoliens


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