29.12.2024 14:45
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Entwicklerboard MKR Vidor 4000
REF: AR125
Spezifikationen
  • Hochleistungs-Entwicklungsboard. Dank seines leistungsstarken integrierten FPGA (Field-Programmable Gate Array) hoch konfigurierbar. Es ermöglicht digitale Hochgeschwindigkeits-Video- und Audioverarbeitung, steuert die PWM-Pins, um die Motordrehzahl zu verwalten. Kurz gesagt, es ist ein Gerät, das zum Experimentieren, Präzision und Hochgeschwindigkeits-Computing einlädt.
  • Integriert ein leistungsstarkes Intel Cyclone® 10CL016 FPGA mit 8 MB SRAM, einem 2 MB QSPI-Flash-Chip (1 MB für Benutzeranwendungen)
  • Konnektivität: Wi-Fi NINA W102. BLE-Konnektivität (Bluetooth Low Energy), MicroHDMI-Videoausgang, MIPI-Anschluss für Kamera. Programmierbare MiniPCI Express-Ports. Integrierter Host-MicroUSB-Port.
  • Es verfügt über 22 E / A-Anschlüsse (Digital Input / Output) und 13 analoge Ports durch PWM-Konvertierung (Pulse Width Modulation).
  • Es verfügt über einen Lipo-Anschluss zum Anschließen eines externen Akkus.
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  • Hochleistungs-Entwicklungsboard. Dank seines leistungsstarken integrierten FPGA (Field-Programmable Gate Array) hoch konfigurierbar. Es ermöglicht digitale Hochgeschwindigkeits-Video- und Audioverarbeitung, steuert die PWM-Pins, um die Motordrehzahl zu verwalten. Kurz gesagt, es ist ein Gerät, das zum Experimentieren, Präzision und Hochgeschwindigkeits-Computing einlädt.
  • Integriert ein leistungsstarkes Intel Cyclone® 10CL016 FPGA mit 8 MB SRAM, einem 2 MB QSPI-Flash-Chip (1 MB für Benutzeranwendungen)
  • Konnektivität: Wi-Fi NINA W102. BLE-Konnektivität (Bluetooth Low Energy), MicroHDMI-Videoausgang, MIPI-Anschluss für Kamera. Programmierbare MiniPCI Express-Ports. Integrierter Host-MicroUSB-Port.
  • Es verfügt über 22 E / A-Anschlüsse (Digital Input / Output) und 13 analoge Ports durch PWM-Konvertierung (Pulse Width Modulation).
  • Es verfügt über einen Lipo-Anschluss zum Anschließen eines externen Akkus.

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Auswahl an Hardware-Elektronikgeräten und freier Software (Open Source) mit einem neu programmierbaren Mikrocontroller, ideal für die Entwicklung von Elektronikprojekten sowohl auf professioneller Ebene als auch für Bildungs- oder Heimanwender. Es ermöglicht den Anschluss verschiedener Ein- und Ausgangskomponenten (E / A), eine Schnittstelle, über die Systeme und Robotik automatisiert sowie verschiedene Geräte gesteuert und mit Strom versorgt werden können. Es kann unter Windows, MacOSx und GNU / Linux programmiert werden.

Spezifikationen
  • Hochleistungs-Entwicklungsboard. Dank seines leistungsstarken integrierten FPGA (Field-Programmable Gate Array) hoch konfigurierbar. Es ermöglicht digitale Hochgeschwindigkeits-Video- und Audioverarbeitung, steuert die PWM-Pins, um die Motordrehzahl zu verwalten. Kurz gesagt, es ist ein Gerät, das zum Experimentieren, Präzision und Hochgeschwindigkeits-Computing einlädt.
  • Integriert ein leistungsstarkes Intel Cyclone® 10CL016 FPGA mit 8 MB SRAM, einem 2 MB QSPI-Flash-Chip (1 MB für Benutzeranwendungen)
  • Konnektivität: Wi-Fi NINA W102. BLE-Konnektivität (Bluetooth Low Energy), MicroHDMI-Videoausgang, MIPI-Anschluss für Kamera. Programmierbare MiniPCI Express-Ports. Integrierter Host-MicroUSB-Port.
  • Es verfügt über 22 E / A-Anschlüsse (Digital Input / Output) und 13 analoge Ports durch PWM-Konvertierung (Pulse Width Modulation).
  • Es verfügt über einen Lipo-Anschluss zum Anschließen eines externen Akkus.
  • Eingangsspannung: 5V. Betriebsspannung 3,3V.
  • Die Terminals für die ICSP-Verbindung (In Chip Serial Programmer) enthalten eine Reset-Taste.
  • Abmessungen: 25 x 21 x 83 mm (Breite x Höhe x Tiefe).
  • Kompatibel mit unserem Netzteil # VF001.
  • Gewicht: 26 g
  • Produktgröße (Breite x Tiefe x Höhe): 2.5 x 8.3 x 2.1 cm
  • Anzahl der Produkte: 1
  • Packungsgrösse: 11.6 x 6.0 x 2.5 cm
  • Master-pack: 1

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Fachbegriffe

  • Batterieladezyklen
  • Bluetooth
  • PWM
  • PCI - MiniPCI
  • MicroUSB
Batterieladezyklen
Wenn die Lebensdauer einer Batterie Berechnung notwendig ist, die Anzahl der Lastzyklen zu wissen, dass, bis die Batterie durchgeführt werden kann, beginnt seine Fähigkeit zu verlieren, nicht.
Abhängig von der Art der Batterie dieser Ladezyklen variieren können, ist die häufigsten mobilen Batterien hergestellt Li-Ion oder Li-Po, mit einer Dauer von 300 bis 500 Ladezyklen pro Modell und Hersteller mit.
Sobald VergangenheitGrenze und merken, wie die Batteriebetriebszeit verliert, hat Erreichen bis 25% seiner Kapazität verloren werden.
An dieser Stelle soll einen Batteriewechsel ausgewertet werden.
Beachten Sie, dass die Nutzung und Gewohnheiten der Last erheblich die Lebensdauer der Batterie auswirken kann. Zum Beispiel Faktoren wie Hitze, laden Sie den Akku mehrmals am Tag, ohne dass fast erschöpft ist, usw. sind betroffenseine Dauer.
Deshalb, um das Beste aus der Batterie muss wissen, wenn ein vollständiger Ladezyklus abgeschlossen ist, und versucht, Missbrauch Last zu verhindern, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen.
einen Ladezyklus, wenn die Batterie entladen worden ist oder die Last von 100% verwendet worden ist, berücksichtigt.
Hersteller empfehlen, dass die Last niemals unter 58% Batterie durchgeführt, weil die Batteriespannung so nicht gehen würde nach untenzu, so konnte man bis zu 4000 Ladezyklen verdienen.
Tipps, um die Lebensdauer einer Batterie zu verlängern.
  • Vermeiden Sie Hitze oder extreme Kälte oder sehr lange Nutzung des Gerätes.
  • Laden Sie den Akku jedes Mal, Sie können.
  • Entladen Sie den Akku vollständig von Zeit zu Zeit.
  • Sie nicht die Batterie vor dem Aufladen vollständig entleeren lassen.
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mitunterschiedliche Spannungen (V) Ladezyklen (C) und der Prozentsatz der Batterie (B).

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