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Wels, am 2014-02-20BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken ********************************************************************************** DIN A4 ausdrucken
********************************************************* Second SourceArduino-kompatible Mikrocontroller-Boards Klein, einfach, preiswert und erfolgreich – das sind die Attribute der 8-Bit-Arduino-Klasse. Diese Erfolgs-Story soll jetzt auch auf 32-Bit-Ebene fortgeführt werden. Getrieben von den entsprechenden Chip-Produzenten, füllen sich die Regale mit entsprechenden Systemen. Hier eine Übersicht darüber, was der Markt aktuell an Klonen hergibt. Linduino One Board DC2026A Linduino: Spezialist für Analog I/O und Stromversorgungs-Management Linear Technology präsentierte die Arduino-kompatible Plattform Linduino One für die Entwicklung von Firmware-Bibliotheken und Code für SPI- und I2C-kompatible ICs von Linear Technology. Das Linduino One Board kann mit über 300 sogenannten QuikEval Demo-Karten des Anbieters kommunizieren und unterstützt eine Vielzahl von Produkttypen, darunter A/D-Wandler, D/A-Wandler, Betriebsspannungsmonitore, Hot-Swap-Controller, Temperatursensoren, LED-Treiber und Batteriemanagementsysteme. Firmware-Bibliotheken für einzelne Geräte sind in C geschrieben und lassen sich auf diverse Prozessoren und Mikrocontroller portieren. Zu jeder Bibliothek gibt es ein Demo-Programm, das auf die Linduino One Plattform geladen werden kann und eine Verifi kation der Schaltung und der Software ermöglicht. Die kostenlose Open-Source-IDE für Arduino kompiliert den Code und lädt ihn in die Linduino One Plattform. Eine zusätzliche Programmier-Hardware ist nicht erfor derlich. Das Linduino One Tool ist durch einen USB-Transceiver mit isolierter Stromversorgung – den LTM2884 – vom Host-PC galvanisch getrennt. Das erhöht die Sicherheit in Hochspannungsanwendungen wie z. B. Telekom-Betriebsspannungsüberwachung oder Batterieüberwachung. Außerdem verhindert die galvanische Trennung Erdschleifen in ADC- und DAC-Anwendungen, die hohe Genauigkeit und Rauscharmut erfordern. Das Linduino One Board DC2026A ist als eigenständiges Produkt erhältlich oder zusammen mit dem Demo-Board DC934A als DC2026A-Kit. Das Demo-Board DC934A enthält den Dual-16-Bit-I2C-DAC LTC2607 und den 20-Bit-SPI-ADC LTC2422. Diese Demo-Kits können auf der Website von Linear Technology bestellt oder über die Distributoren Digi-Key, Newark, Farnell oder Element14 bezogen werden. Weitere Informationen findet man unter www.linear.com/Linduino chipKIT pi PIC32-Arduino mit Raspberry Pi Element14 stellt gemeinsam mit Microchip das Arduinokompatible chipKIT Pi Erweiterungsboard vor. Es ermöglicht die Entwicklung von 3,3 V Arduino kompatiblen Anwendungen für den Raspberry Pi, wobei eine Microchip PIC32 32-Bit-MCU zum Einsatz kommt. chipKIT Pi lässt sich direkt an den Erweiterungsstecker des Raspberry Pi anschließen. Es sind keine zusätzlichen Bauelemente notwendig. Mit Unterstützung durch die kostenlose chipKIT Multiplattform IDE (MPIDE) können Anwender über das Raspberry Pi Betriebssystem Arduino Sketch-basierte chipKIT Anwendungen entwickeln, kompilieren und programmieren. http://chipkit.net/ Seeeduino Boards von Seeed Studio Duemilanove- und Mega-Klone Die Seeeduino Boards von Seeed Studio bieten volle Kompatibilität zum Arduino- Formfaktor (Lage der Steckverbinder und Signale) und zur Arduino Software. Das ganze Arduino-Universum an Erweiterungsplatinen steht Seeeduino- Anwendern zur Verfügung. Während das kleinere Seeeduino V3.0 Board sich an das Design des Arduino Duemilanove (ATmega328) anlehnt, orientiert sich Seeeduino Mega am Arduino Mega (ATmega2560). Beide Boards sind, im Vergleich zu ihren Vorbildern, in einigen wichtigen Punkten ergänzt worden. Zu den Erweiterungen zählt u. a. eine Zusatzreihe Anschlusspins, welche im Steckbrett-kompatiblen 100 mil (2,54 mm) Raster angeordnet sind, so dass auch gewöhnliche Lochrasterplatinen als Unterkarte Verwendung fi nden können. Ein Schalter ermöglicht es, das Reset-Signal für den Controller entweder manuell oder per Software vom PC aus zu steuern. Dabei wurde der Reset-Taster seitlich am Platinenrand angebracht. Zwei zusätzliche ADC-Eingänge, ein I2C-Port und die Handshake-Signale des FTDI-Chips sind zugänglich und bieten erweiterte Anschlussmöglichkeiten für Peripherie. Die Seeeduino Boards gestatten die Auswahl des Spannungsbereiches – sie können zwischen 3,3V und 5V umgeschaltet werden. Die USB-B-Buchse wurde durch eine Mini-B-Version ersetzt. Für die Spannungsversorgung ist eine kompakte Buchse für koaxiale Hohlstecker (5,5 mm/2,1 mm) bestückt. GR-SAKURA (Gadget Renesas Sakura). Kirschblüte Nachdem sich Arduino im 32-Bit-Bereich etabliert hat, ist man auch bei Renesas, deren Mikrocontroller in diesem Bereich arbeiten, zu dem Entschluss gekommen, ein Arduino-kompatibles Board zu entwickeln. Es entstand das GR-Sakura (Gadget Renesas Sakura). Es basiert auf dem 32-Bit- Mikrocontroller RX63N mit einer Taktfrequenz von 100 MHz. Sakura bedeutet Kirschblüte, und genau daraus wurde die Farbe des Boards abgeleitet. Es gibt zwei Versionen: das GR-Sakura und GRSakura-Full. Die Sakura-Full-Version verfügt über einen LANStecker, einen USB-Host-Stecker, einen Stromversorgungsanschluss sowie einen MMC-Kartensteckplatz, die dem einfachen Board fehlen. Das Sakura hat ungefähr die gleichen Abmessungen wie das Arduino Uno. Die Signale – I/O, Analog-in, SPI sowie PWM-Ausgänge usw. – werden auf Headern bereitgestellt. Das Board ist damit zu vielen verfügbaren Arduino-Shields kompatibel. Neben den normalen Arduino-Anschlüssen werden die weiteren RX63N-Anschluss-Pins auf die nicht belegten Stecker-Pins herausgeführt. Die USB-Schnittstelle auf dem Sakura-Board unterstützt USB 2.0 Full-Speed und bietet eine OTG-Funktion. Ein weiterer Steckplatz steht für XBEE-Funkmodule wie Bluetooth und WLAN zur Verfügung. Als Entwicklungsumgebung nutzt Sakura eine Web-Compiler-Umgebung. Diese generiert ein Projekt, und der Entwickler kann Bibliotheken einbinden - beispielsweise zur Unterstützung von I²C, SPI, LCD und Ethernet. http://sakuraboard.net/index_en.html intel GALILEO Galileo Auch Intel spingt auf die Arduino-Plattform, um dieses Feld nicht kampfl os den Mikrocontrollern von Atmel und den ARM-Varianten zu überlassen. Das Galileo-Board ist mit einem SoC des Typs Quark X1000 von Intel bestückt, der mit 400 MHz getaktet ist. Das Besondere daran: der Chip verfügt über den Pentium-Befehlssatz. Das Board misst 10,7 cm x 7,1 cm und ist mit zwei Sockeln für Arduino-Shields bestückt (3,3V und 5V). Außerdem sind Host- und Client-USB-Anschlüsse sowie eine Buchse für 100-MB-Ethernet und RS232 plus ein mini-PCI-E-Slot in voller Größe vorhanden. Die GPIOs werden über einen I²C-Expander zur Verfügung gestellt. Für Bootloader und Arduino-Sketches stehen 8 MB an Flashspeicher zur Verfügung. Hinzu kommt ein Slot für eine microSD-Karte, über den sich maximal 32 GB externer Speicher adressieren lassen. Der Arbeitsspeicher besteht aus 512 KB SRAM und 256 MB DRAM. Intel verspricht volle Kompatibilität mit der Software und Hardware der Arduino-Plattform. In Zusammenarbeit mit dem Distributor Mouser Electronics wurde ein informatives Poster zum Galileo-Board entwickelt, das von Elektor kostenlos zur Verfügung gestellt wird unter: http://www.elektor.de/extra/galileoposter-download.2651240.lynkx Arduino Yún Wireless-Baugruppe für Arduino Bei RS Components ist der Arduino Yún erhältlich, der Arduino mit Linux verknüpft. Arduino Yún (chinesisch: die Wolke) verbindet den Arduino Leonardo auf Basis des ATmega32u4 8-Bit-Microcontrollers von Atmel, mit einem eingebetteten Atheros AR9331 Wi-Fi System-On-Chip (SoC). Als Betriebssystem dient Linino, das Linux mit der Arduino-Hardware und WiFi 802.11n-Konnektivität unter Nutzung von OpenWRT kombiniert. Mit einer Bridge-Library können Internetgestützte Dienste durchsucht werden, die RAM-intensive textbasierte Formate wie XML nutzen. Dabei werden alle Netzwerkverbindungen und die Ausführung von HTTP-Transaktionen an das Linux-basierte SoC übertragen. Mit Arduino Leonardo hat der Yún gemeinsame Funktionsmerkmale, wie 14 Pins für digitale Eingänge und Ausgänge, sieben Kanäle für Impulsbreitenmodulation (PWM) und 12 analoge Eingänge. Dazu verfügt er über einen 16-MHz-Quarzoszillator, einen Micro- USB- sowie einen USB-Standard- AAnschluss und einen PoE-kompatiblen Steckplatz für microSD-Karten zur Speicherung größerer Datenmengen. Wenn Yún das erste Mal gestartet wird, arbeitet er als Wi-Fi-Zugangspunkt und kreiert ein Wi-Fi-Netzwerk, genannt Arduino. Die Konfi guration erfolgt dann durch Eingabe eines Wi-Fi-Netzwerknamens und eines Passworts. RS Components hat Arduino Yún für 59,11 Euro (zzgl. Mwst.) auf Lager. http://www.rsonline.de Kompatibel UNO R3 ATMEGA328P ATmega16U2 Microcontroller Entwicklungsboard mit USB Kabel for Arduino *Schwarz *
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