• Développement Open Source avec processeur Banana Pi A20 M1 Dual Core 1 Go de RAM Carte BPI M1
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Développement Open Source avec processeur Banana Pi A20 M1 Dual Core 1 Go de RAM Carte BPI M1

Type: Dev.Board
chipset: A20
application: The Internet of Things
Origine: Shanghai, China

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Info de Base.

N° de Modèle.
BPI M1

Description de Produit

BPI-M1 Banana Pi A20 Dual Core 1 Go de RAM Open Source carte de développement

 

EPacket logistique est prévu pour être 15-30 jours ouvrables, et la mise à jour lente des informations logistiques, si vous l'esprit , s'il vous plaît choisir le canal logistique rapide . Merci : )

 

C'est le prix du plan unique, si vous avez besoin, vous pouvez choisir  des accessoires comme suit :

 Caméra BPI OV5640, écran tactile 7 pouces, connecteur d'alimentation USB (5 V 2 a)  

 

Introduction

Banana Pi est un périphérique à plate-forme ouverte, il est destiné à tous ceux qui veulent jouer et construire avec la technologie de développement au lieu d'utiliser simplement la technologie grand public. Soutenu par notre communauté, le lancement d'un projet et la construction de serveurs est amusant et recipierLe BPI-M1 est notre premier produit dans notre objectif de créer une communauté de conseil de développement Open Source. Avec un Banana Pi, nous voulons que vous exploriez et expérimentiez le monde des projets de bricolage et de l'informatique portable. Nous accueillons toutes les entreprises, les DIYers et les gens qui aiment la technologie au sein de notre communauté! Ensemble, nous pouvons faire une différence, nous pouvons découvrir nos passions, inspirer les autres et construire un projet pratique.
La Banana Pi BPI-M1 est un ordinateur monocarte de taille carte économique à faible consommation doté d'un SoC double cœur AllWinner A20 hautes performances à 1 GHz, 1 Go de SDRAM DDR3, Gigabit Ethernet, SATA, USB et connexions HD-MI. Il peut fonctionner avec une variété de systèmes d'exploitation, y compris Android, Lubuntu, Ubuntu, Debian et Raspbian.

Banana Pi A20 M1 Dual Core 1GB RAM Open-Source Development Board Bpi M1

Principales caractéristiques

  • Processeur Allowinner A20 double cœur de 1 GHz
  • Mali-400 MP2 avec Open GL ES 2.0/1.1.
  • 1 Go de mémoire DDR3.
  • 1 interface SATA.
  • 1 réseau local Gigabit
  • 1 port USB otg et 2 ports USB 2.0
  • 1 MIC
  • Sortie AV
  • Sortie HD-MI
  • IR
  • Interface de caméra CSI
  • Interface d'affichage DSI
  • gpio 26 broches

Matériel

Interface matérielle

  Banane Pi BPI-M1
UC A20 ARM Cortex -A7 double cœur
GPU ARM Mali 400 MP2 ; conforme à OpenGL ES 2.0/1.1
Mémoire 1 GO DE MÉMOIRE DDR3
Réseau ETHERNET  8P8C 10/100/1000 (1000BASE-T)
Entrée vidéo Un connecteur d'entrée CSI permet la connexion d'un module de caméra conçu
Sorties vidéo HD-MI, CVBS, LVDS/RVB
Sorties audio Prise jack 3,5 mm et HD-MI
Source d'alimentation 5 volts CC via micro USB ou GPIO
Ports USB 2.0 2 (directement de la puce Allwinner A20)
GPIO GPIO, UART, BUS I2C, BUS SPI, AVEC DEUX SÉLECTIONS DE CIRCUIT,  BUS CAN, ADC, PWM, +3,3 V, +5 V, MASSE
DEL Clé d'alimentation et 8P8C
Stockage SATA 2.0,

Définition du PIN GPIO

Le Banana Pi BPI-M1 est doté d'une embase GPIO à 26 broches qui correspond à celle du Raspberry Pi modèle A et modèle B. Voici le brochage GPIO de la Banana Pi

 

Remarque : 5V1,5V2 prend uniquement en charge la sortie, pas l'entrée

Spécifications du connecteur de caméra CSI :

Connecteur de caméra CSI le connecteur de caméra CSI est un connecteur FPC à 40 broches qui peut connecter le module de caméra externe avec les mappages de broches de signal appropriés. Les définitions des broches de l'interface CSI sont indiquées ci-dessous. Il est marqué sur la carte Banana Pi comme « CON1″.

GPIO 40 broches de Banana pi BPI-M1
Broche GPIO CSI Nom de la broche GPIO
CON1 P01 LINEINL  
CON1 P02 LINEINR  
CON1 P03 CC-CSI  
CON1 P04 ADC\_X1  
CON1 P05 MASSE  
CON1 P06 ADC\_X2  
CON1 P07 FMINL  
CON1 P08 ADC\_Y1  
CON1 P09 FMINR  
CON1 P10 ADC\_Y2  
CON1 P11 MASSE  
CON1 P12 CSI-FLASH PH17
CON1 P13 LRAD0  
CON1 P14 TWI1-SDA PB19
CON1 P15 LRADC1  
CON1 P16 TWI1-SCK PB18
CON1 P17 CSI-D0 PE4
CON1 P18 CSI0-STBY-FR PH19
CON1 P19 CSI0-D1 PE5
CON1 P20 CSI-PCLK PE0
CON1 P21 CSI-D2 PE6
CON1 P22 CSI0-PWR-FR PH16
CON1 P23 CSI-D3 PE7
CON1 P24 CSI0-MCLK PE1
CON1 P25 CSI-D4 PE8
CON1 P26 CSI0-RESET\# PH14
CON1 P27 CSI-D5 PE9
CON1 P28 CSI-VSYNC PE3
CON1 P29 CSI-D6 PE10
CON1 P30 CSI-HSYNC PE2
CON1 P31 CSI-D7 PE11
CON1 P32 CSI1-STBY-FR PH18
CON1 P33 RÉINITIALISER\#  
CON1 P34 CSI1-RESET\# PH13
CON1 P35 CSI-IO0 PH11
CON1 P36 HPR  
CON1 P37 HPL  
CON1 P38 IPSOUT  
CON1 P39 MASSE  
CON1 P40 IPSOUT  


LVDS \(interface d'affichage LCD\)

Le connecteur LVDS est un connecteur FPC à 40 broches qui peut également connecter un panneau LCD externe \(LVDS\) et un module d'écran tactile \(I2C\). Les définitions des broches de ce connecteur sont indiquées ci-dessous. Il est marqué sur la carte Banana Pi comme « CON2″.

LVDS GPIO de Banana pi BPI-M1
Broche LVDS Nom de la broche Sélection de la fonction multiplex GPIO
    Multiple 1 Multi 2
CON2 P01 IPSOUT\(sortie 5 V\)    
CON2 P02 TWI3-SDA   PI1
CON2 P03 IPSOUT\(sortie 5 V\)    
CON2 P04 TWI3-SCK   PI0
CON2 P05 MASSE    
CON2 P06 LCD0-IO0   PH7
CON2 P07 LCDIO-03   PH12
CON2 P08 LCD0-IO1   PH8
CON2 P09 LCD0-D0 LVDS0-VP0 PD0
CON2 P10 PWM0   PB2
CON2 P11 LCD0-D1 LVDS0-VN0 PD1
CON2 P12 LCD0-IO2   PH9
CON2 P13 LCD0-D2 LVDS0-VP1 PD2
CON2 P14 LCD0-DE   PD25
CON2 P15 LCD0-D3 LVDS0-VN1 PD3
CON2 P16 LCD0-VSYNC    
CON2 P17 LCD0-D4 LVDS0-VP2 PD4
CON2 P18 LCD0-HSYNC    
CON2 P19 LCD0-D5 LVDS0-VN2 PD5
CON2 P20 LCD0-CS    
CON2 P21 LCD0-D6 LVDS0-VPC PD6
CON2 P22 LCD0-CLK   PD24
CON2 P23 LCD0-D7 LVDS0-VNC PD7
CON2 P24 MASSE    
CON2 P25 LCD0-D8 LVDS0-VP3 PD8
CON2 P26 LCD0-D23   PD23
CON2 P27 LCD0-D9 LVDS0-VN3 PD9
CON2 P28 LCD0-D22   PD22
CON2 P29 LCD0-D10   PD10
CON2 P30 LCD0-D21   PD21
CON2 P31 LCD0-D11   PD11
CON2 P32 LCD0-D20   PD20
CON2 P33 LCD0-D12   PD12
CON2 P34 LCD0-D19   PD19
CON2 P35 LCD0-D13   PD13
CON2 P36 LCD0-D18   PD18
CON2 P37 LCD0-D14   PD14
CON2 P38 LCD0-D17   PD17
CON2 P39 LCD0-D15   PD15
CON2 P40 LCD0-D16   PD16

Spécification UART :

Le cavalier J11 est l'interface UART. Pour les développeurs de Banana Pi, il s'agit d'un moyen facile d'obtenir la sortie de la console UART pour vérifier l'état du système et le message de journal.

Cavalier J11 de Banana pi BPI-M1
Broche J11 Nom de la broche Sélection de la fonction multiplex GPIO
    Multiple 1 Multi 2
J11 broche 1 TXD UART0-TX PB22
J11 broche 2 RXD UART0-RX PB23


Le cavalier J12 fournit la source d'alimentation, y compris 3,3 V et 5 V. Il y a une paire de signaux UART TX/RX ici.

Cavalier J12 de Banana pi BPI-M1
Broche J12 Nom de la broche Sélection de la fonction multiplex GPIO
    Multiple 1 Multi 2
J12 broche 1 5 V.    
J12 broche 2 3,3 V.    
J12 broche 3 NF IO-7 PH5
J12 broche 4 RXD UART7\_RX PI21
J12 broche 5 NF IO-8 PH3
J12 broche 6 TXD UART7\_TX PI20
J12 broche 7 MASSE    
J12 broche 8 MASSE    

Liste de définition de toutes les GPIO :
Banana Pi A20 M1 Dual Core 1GB RAM Open-Source Development Board Bpi M1

: Banana Pi A20 M1 Dual Core 1GB RAM Open-Source Development Board Bpi M1

Méthode d'utilisation :
 
1. Téléchargez le fichier image approprié
2. Faites votre carte
2.1 formatez la carte SD
2.2 Décompressez le fichier de téléchargement pour obtenir l'image du système d'exploitation
2.3 Écrivez le fichier image sur la carte SD
 
3. Insérez la carte SD de démarrage
 
4. Connexion à l'écran d'affichage
 
5. Connectez le câble d'alimentation USB
 
6. Ouvrez le système
 
7. Définition GPIO

 

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Nombre d'Employés
15
Année de Création
2020-05-12