Connectivité intercarte
Le module sans fil embarqué Portenta H7 permet la gestion simultanée des connexions WiFi et Bluetooth, l'interface WiFi peut être connectée simultanément comme point d'accès, poste de travail ou double mode, l'interface WiFi peut être utilisée comme point d'accès, poste de travail ou double mode AP/ STA et peut gérer des taux de transfert allant jusqu'à 65 MbPS. Une gamme d'interfaces filaires différentes, telles que UART, SPI, Ethernet ou 12C, peut également être exposée via certains connecteurs de style MKR ou la nouvelle paire de connecteurs Arduino Industrial 80Pin.
Affichage du produit
Portenta H7 exécute à la fois du code avancé et des tâches en temps réel. La conception comprend deux processeurs capables d’exécuter des tâches en parallèle. Vous pouvez exécuter du code compilé par Arduino avec Micro Python et faire communiquer les deux cœurs entre eux. La fonctionnalité de Portenta est double : elle peut fonctionner comme n'importe quelle autre carte de microcontrôleur embarquée, ou elle peut fonctionner comme processeur principal d'un ordinateur embarqué. Utilisez la carte Portenta pour convertir le H7 en ordinateur ENUC et exposer toutes les interfaces physiques du H7. Portenta facilite l'exécution de processus créés à l'aide de TensorFlow Lite, où l'un des cœurs peut calculer dynamiquement des algorithmes de vision par ordinateur tandis que l'autre effectue des opérations de bas niveau, telles que le contrôle de moteurs ou le rôle d'interface utilisateur. Utilisez Portenta lorsque les performances sont critiques. Dans d'autres cas, nous pouvons penser à : des machines industrielles haut de gamme, des équipements de laboratoire, des contrôleurs logiques programmables de vision par ordinateur, des interfaces utilisateur prêtes pour l'industrie, des contrôleurs robotiques, des équipements critiques, des ordinateurs fixes dédiés, des calculs de démarrage à grande vitesse (millisecondes). .
Deux cœurs parallèles :
Le processeur principal du Portenta H7 est le STM32H747 dual-core, comprenant le CortexM7 fonctionnant à 480 MHz et le CortexM4 fonctionnant à 240 MHz. Les deux cœurs communiquent via un mécanisme d'appel de procédure à distance qui permet des appels transparents aux fonctions de l'autre processeur. Les deux processeurs partagent tout le matériel sur puce et peuvent exécuter : des croquis Arduino sur le système d'exploitation ArmMbed, des applications MbedTM natives, MicroPython/JavaScript via l'interpréteur TensorFlowLite.
Accélérateur graphique :
Le Portenta H7 peut également se connecter à des écrans externes pour créer votre propre ordinateur intégré dédié via l'interface utilisateur. C'est grâce à l'accélérateur GPU Chrom-ART sur le processeur STM32H747. En plus du GPU, la puce comprend un encodeur et un décodeur JPEG dédiés.
Nouvelle norme pour l'affectation des broches :
La série Portenta ajoute deux connecteurs haute densité à 80 broches au bas de la carte de développement. Mettez simplement à niveau la carte Portenta vers une carte de développement adaptée à vos besoins pour garantir l'évolutivité pour une large gamme d'applications.
Connexion à bord :
Les modules sans fil intégrés permettent la gestion simultanée des connexions WiFi et Bluetooth. L'interface WiFi peut être utilisée comme point d'accès, poste de travail ou AP/STA simultané en mode double, et peut gérer des taux de transfert allant jusqu'à 65 Mbps. L'interface Bluetooth prend en charge Bluetooth Classic et BLE. Une gamme d'interfaces filaires différentes, telles que UARTSPI, Ethernet ou 12C, peut également être exposée via certains connecteurs de style MKR ou via la nouvelle paire de connecteurs Arduino Industrial à 80 broches.
Microcontrôleur | SRM32H747X1 Double Correx-M7 + M432 bits MCU ARM basse consommation (Fiche technique) |
Module radio | Murata 1DX Double WiFi 802.11b/g/n65Mbps Et Bluetooth 5.1 BR/EDT/LE (fiche technique) |
Élément de sécurité par défaut | NXP SE0502 (fiche technique) |
Alimentation électrique embarquée | (USB/NIN):5V |
Batterie de soutien | Batterie au lithium 3,7 V |
Tension de fonctionnement du circuit | 3,3 V |
Consommation d'énergie actuelle | 2,95UA en mode veille (SRAM de sauvegarde désactivée, TRC/LSE activé) |
Afficher le sous | Hôte MIP|DSI et interface MIPID-PHY avec grand écran à broches basses |
GPU | Accélérateur matériel graphique Chrom-ART |
Montre | 22 chronomètres et chiens de garde |
Port série | 4 ports (2 ports avec contrôle de flux) |
Ethernet PHY | 10/100 Mbps (via 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 caméra | 8 bits, jusqu'à 80 MHz |
CDA | 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/appareil, sortie DisplayPort, haute vitesse/pleine vitesse, transmission de puissance |