Raspberry Pi Pico 2: Leistungsstarker Mikrocontroller im Test

Raspberry Pi Pico 2 ist ein Mikrocontroller-Board, das auf dem Raspberry Pi RP2350 Mikrocontroller-Chip basiert (im Bild links). Der Raspberry Pi Pico 2 W weist zusätzlich noch eine WiFi-Schnittstelle auf Basis des CYW43439 von Infineon auf (im Bild rechts). Der Raspberry Pi Pico 2 wurde als kostengünstige und dennoch flexible Entwicklungsplattform für den RP2350 mit„Raspberry Pi Pico 2: Leistungsstarker Mikrocontroller im Test“ weiterlesen

Arduino UNO R4

Arduino UNO R4 ist in den Varianten Minima und WiFi erschienen und entsprechend medial begleitet worden. Die Bewertung im Netz ist jedoch durchaus kontrovers, was vor allem die Kombination RA4M1 Mikrocontroller von Renesas (Cortex-M4) und ESP32-S3 WiFi Modul anbelangt. Anhand des Datenblatts zum Arduino UNO R4 kann sich hier jeder seine Meinung bilden. Ich habe„Arduino UNO R4“ weiterlesen

Wemos LOLIN ESP32-S3 Pro

Im Blogbeitrag zur ESP-Familie hatte ich die Erweiterungen der ESP32-Familie durch ESP32-S2, ESP32-S3 und ESP32-C3 betrachtet. Neben dem ESP32-S3-DevKit von Espressif war der Banana Pi BPI-PicoW-S3B ein interessantes Board, das mit dem Wemos Lolin S3 Pro ESP32-S3 WROOM wiederum einen interessanten Companion bekommt. Das Wemos Lolin S3 Pro Entwicklungsboard ist mit 16 MB QSPI-Flash und„Wemos LOLIN ESP32-S3 Pro“ weiterlesen

ESP32-Familie

Mit den ESP32S- und ESP32-C-Series stellt Espressif weitere ESP32-SoCs unterschiedlicher Leistung zur Verfügung. Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über neuere Mitglieder der ESP32-Familie, die auch bereits durch die Arduino IDE unterstützt werden. SOC CPU Cores Memory Special ESP32-S2 Xtensa 32-bit LX7 Single-Core 128 KB ROM, 320 KB SRAM, 16 KB RTC SRAM LCD Interface,„ESP32-Familie“ weiterlesen

Arduino Portenta H7

Arduino Portenta H7 ist ein Arduino am oberen Ende des Leistungsspektrums der Arduino Familie. Kern ist ein STM32H747XI Dual Core Mikrocontroller mit einem Cortex-M7 und einem Cortex+M4 Core. Der Cortex-M7 wird mit 480 MHz getaktet. Beim Cortex-M4 sind das 240 MHz. Beide Core kommunizieren über einen Remote Procedure Call (RPC) Mechanismus. CoreMark Für einen Arduino„Arduino Portenta H7“ weiterlesen