Звуковая карта Arduino MKR Vidor 4000

Информация о продукте
Технические характеристики
- Артикул: ABX00022
- Описание: FPGA, IoT, автоматизация, промышленность, умные города, обработка сигналов.
Функции
Блок микроконтроллера
| Компонент | Булавки | Связность | Коммуникация | Власть | Тактовая частота | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроконтроллеры | USB-разъем | x8 контактов цифрового ввода/вывода x7 аналоговых входных контактов (АЦП 8/10/12 бит) x1 аналоговый выход (DAC 10 бит) x13 контактов PMW (0–8, 10, 12, A3, A4) x10 Внешние прерывания (контакты 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8,9, A1, A2) |
УАПП I2C СПИ |
Объем ввода/выводаtage: 3.3 В Vol входtagе (номинальное): 5-7 В Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 7 мА Поддерживаемый аккумулятор: одноэлементный Li-Po, 3.7 В, минимум 1024 мАч. Разъем батареи: JST PH |
Процессор: SAMD21G18A Тактовая частота: 48 МГц Память: флэш-память 256 КБ, SRAM 32 КБ. ПЗУ: 448 КБ, SRAM: 520 КБ, Flash: 2 МБ |
Блок ПЛИС
| Компонент | Подробности |
|---|---|
| ПЛИС | Разъем камеры PCI Схема видеовыхода Рабочий объемtage Цифрового ввода-вывода Pins / Контакты ШИМ УАПП СПИ I2C DC Ток на O Pin I / Флэш-память SDRAM Тактовая частота |
Беспроводная связь
Информация не предоставлена.
Безопасность
- Процесс безопасной загрузки, который проверяет подлинность и целостность прошивки перед ее загрузкой в устройство.
- Выполняет алгоритмы высокоскоростного открытого ключа (PKI).
- Поддержка эллиптических кривых по стандарту NIST P256.
- ATECC508A Алгоритм хеширования SHA-256 с опцией HMAC.
- Операции хоста и клиента. 256-битное хранилище длины ключа для хранения до 16 ключей.
Сопутствующие товары
Платы, экраны и держатели семейства Arduino MKR. Пожалуйста, обратитесь к официальной документации Arduino для получения информации о совместимости и технических характеристиках каждого продукта.
Инструкция по применению
Начало работы — IDE
Чтобы начать работу с MKR Vidor 4000, выполните следующие действия:
- Установите на свой компьютер программное обеспечение Интегрированной среды разработки (IDE).
- Подключите MKR Vidor 4000 к компьютеру с помощью разъема Micro USB (USB-B).
- Откройте IDE и выберите MKR Vidor 4000 в качестве целевой платы.
- Напишите свой код в IDE и загрузите его в MKR Vidor 4000.
Начало работы — Intel Cyclone HDL и синтез
Чтобы начать работу с Intel Cyclone HDL & Synthesis, выполните следующие действия:
- Установите на свой компьютер программное обеспечение Intel Cyclone HDL & Synthesis.
- Подключите MKR Vidor 4000 к компьютеру с помощью разъема Micro USB (USB-B).
- Откройте программное обеспечение Intel Cyclone HDL & Synthesis и выберите MKR Vidor 4000 в качестве целевого устройства.
- Спроектируйте свою схему FPGA с помощью программного обеспечения и синтезируйте ее.
- Загрузите синтезированную схему в MKR Vidor 4000.
Начало работы — Ардуино Web Редактор
Для начала работы с Ардуино Web Редактор, выполните следующие действия:
- Откройте Ардуино Web Редактор в вашем web браузер.
- Создайте новый проект и выберите MKR Vidor 4000 в качестве целевой платы.
- Напишите свой код в web редактор и сохраните его.
- Подключите MKR Vidor 4000 к компьютеру с помощью разъема Micro USB (USB-B).
- Выберите MKR Vidor 4000 в качестве целевого устройства в web редактор и загрузите в него свой код.
Начало работы – Облако Arduino IoT
Чтобы начать работу с Arduino IoT Cloud, выполните следующие действия:
- Создайте учетную запись в облаке Arduino IoT. webсайт.
- Добавьте MKR Vidor 4000 на свои устройства в облаке Arduino IoT. webсайт.
- Подключите MKR Vidor 4000 к компьютеру с помощью разъема Micro USB (USB-B).
- Откройте программное обеспечение Arduino IoT Cloud и выберите MKR Vidor 4000 в качестве целевого устройства.
- Настройте свой IoT-проект в облаке Arduino IoT. webсайт и загрузите его в MKR Vidor 4000.
Sampле Эскизы
SampЭскизы MKR Vidor 4000 можно найти на онлайн-ресурсах Arduino.
Интернет-ресурсы
Дополнительные ресурсы и информацию по использованию MKR Vidor 4000 можно найти на странице Arduino. webсайт.
Механическая информация
Размеры платы: Не указано.
Сертификаты
Декларация о соответствии CE DoC (ЕС)
Декларация соответствия ЕС RoHS и REACH 211
01/19/2021
Декларация о конфликтных минералах
Предупреждение Федеральной комиссии по связи США
Информация не предоставлена.
Информация о компании
Информация не предоставлена.
Справочная документация
Информация не предоставлена.
История изменений документа
Информация не предоставлена.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Каковы рекомендуемые условия эксплуатации MKR Vidor 4000?
О: Рекомендуемые условия эксплуатации MKR Vidor 4000 следующие:
- Объем входа питания USBtage: 5.0 В
- Объем питания от батареиtage: 3.7 В
- Микропроцессорная схема, рабочая частьtage: 5.0 В
- Работа схемы FPGAtage: 3.3 В
Справочное руководство по продукту
Артикул: ABX00022
Описание
Arduino MKR Vidor 4000 (далее MKR Vidor 4000), без сомнения, является самой продвинутой и многофункциональной платой в семействе MKR и единственной платой с чипом FPGA на борту. Благодаря разъему камеры и HDMI, модулю Wi-Fi®/Bluetooth® и до 25 настраиваемым контактам плата предлагает огромный спектр возможностей для реализации решений в различных средах и приложениях.
Целевые области
FPGA, IoT, автоматизация, промышленность, умные города, обработка сигналов
Функции
MKR Vidor 4000 — это не что иное, как мощная плата, сочетающая огромный набор функций в небольшом форм-факторе. Он оснащен процессором Intel® Cyclone® 10CL016 для FPGA (вентильная матрица полевого программирования), позволяющим настроить большой набор контактов в соответствии с любыми вашими предпочтениями. Но зачем останавливаться на достигнутом? Плата также имеет разъем для камеры, разъем Micro HDMI, возможность подключения Wi-Fi®/Bluetooth® через модуль NINA-W102 и систему кибербезопасности через крипточип ECC508. Как и другие члены семейства MKR, он использует популярный 0-битный микропроцессор Arm® Cortex®-M32 SAMD21.
Блок микроконтроллера
Микроконтроллер платы представляет собой 0-разрядный процессор Arm® Cortex®-M32 с низким энергопотреблением SAMD21, как и на других платах семейства Arduino MKR. Соединение Wi-Fi® и Bluetooth® осуществляется с помощью модуля u-blox, NINA-W10, чипсета с низким энергопотреблением, работающего в диапазоне 2.4 ГГц. Кроме того, безопасная связь обеспечивается с помощью крипточипа Microchip® ECC508. Кроме того, вы можете найти на борту зарядное устройство и управляемый светодиод RGB.
| Компонент | Подробности | |
| Микроконтроллеры | SAMD21 Arm® Cortex®-M0+ 32-битный микроконтроллер ARM с низким энергопотреблением | |
| USB-разъем | Микро-USB (USB-B) | |
|
Булавки |
Встроенный светодиодный контакт | Контакт 6 |
| Цифрового ввода-вывода Pins / | x8 | |
| Выводы аналогового ввода | x7 (АЦП 8/10/12 бит) | |
| Аналоговые выходные контакты | x1 (ЦАП 10 бит) | |
| ПМВ-контакты | x13 (0 – 8, 10, 12, А3, А4) | |
| Внешние прерывания | x10 (контакты 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8,9, A1, A2) | |
|
Связность |
Bluetooth ® | Нина W102 модуль u-blox® |
| Wi-Fi® | Нина W102 модуль u-blox® | |
| Безопасный элемент | ATECC508A | |
|
Коммуникация |
УАПП | Да |
| I2C | Да | |
| СПИ | Да | |
|
Власть |
Объем ввода/выводаtage | 3.3 В |
| Vol входtagе (номинал) | 5-7 В | |
| Постоянный ток на контакт ввода-вывода | 7 мА | |
| Поддерживаемая батарея | Одноэлементный Li-Po, 3.7 В, минимум 1024 мАч | |
| Разъем аккумулятора | JST PH | |
| Тактовая частота | Процессор | 48 МГц |
| РТК | 32.768 кГц | |
| Память | САМД21Г18А | 256 КБ флэш-памяти, 32 КБ SRAM |
| Нина W102 модуль u-blox® | 448 КБ ПЗУ, 520 КБ SRAM, 2 МБ флэш-памяти | |
Блок ПЛИС
FPGA — Intel® Cyclone® 10CL016. Он содержит 16 КБ логических элементов, 504 КБ встроенной оперативной памяти и аппаратные умножители x56 18 × 18 бит для высокоскоростных операций DSP. Каждый вывод может переключаться на частоту более 150 МГц и может быть настроен для таких функций, как UART, (Q)SPI, ШИМ высокого разрешения/высокочастотной ШИМ, квадратурный энкодер, I2C, I2S, Sigma Delta DAC и т. д.
| Компонент | Подробности |
| ПЛИС | Intel® Циклон® 10CL016 |
| PCI | Порт Mini PCI Express с программируемыми контактами |
| Разъем камеры | Разъем камеры MIPI |
| Видеовыход | Микро HDMI |
| Рабочий объем цепиtage | 3.3 В |
| Цифрового ввода-вывода Pins / | 22 разъема + 25 Mini PCI Express |
| Контакты ШИМ | Все пины |
| УАПП | До 7 (зависит от конфигурации FPGA) |
| СПИ | До 7 (зависит от конфигурации FPGA) |
| I2C | До 7 (зависит от конфигурации FPGA) |
| DC Ток на O Pin I / | 4 или 8 мА |
| Флэш-память | 2 МБ |
| SDRAM | 8 МБ |
| Тактовая частота | 48 МГц – до 200 МГц |
Плата оснащена 8 МБ SRAM для поддержки операций FPGA с видео и аудио. Код FPGA хранится во флэш-чипе QSPI емкостью 2 МБ, из которых 1 МБ отведен под пользовательские приложения. Можно выполнять высокоскоростные операции DSP для обработки аудио и видео. Таким образом, Vidor включает в себя разъем Micro HDMI для аудио- и видеовыхода и разъем камеры MIPI для видеовхода. Все контакты платы управляются как SAMD21, так и FPGA, соблюдая формат семейства MKR. Наконец, имеется разъем Mini PCI Express с числом до 25 программируемых пользователем контактов, который можно использовать для подключения вашей FPGA в качестве периферийного устройства к компьютеру или для создания собственных интерфейсов PCI.
Беспроводная связь
| Компонент | Подробности |
| Нина W102 модуль u-blox® | Поддержка Wi-Fi® 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) |
| Двухрежимный Bluetooth® 4.2 с низким энергопотреблением |
Безопасность
| Компонент | Подробности |
|
ATECC508A |
Безопасный процесс загрузки, который проверяет подлинность и целостность прошивки перед ее загрузкой в устройство. |
| Выполняет алгоритмы высокоскоростного открытого ключа (PKI). | |
| Стандарт NIST P256 Поддержка эллиптических кривых | |
| Алгоритм хеширования SHA-256 с опцией HMAC | |
| Операции хоста и клиента | |
| Длина ключа 256 бит | |
| Хранение до 16 ключей |
Сопутствующие товары
- Платы семейства Arduino MKR
- Шилды семейства Arduino MKR
- Носители семейства Arduino MKR
Примечание: Ознакомьтесь с официальной документацией Arduino, чтобы узнать больше о совместимости и характеристиках каждого из этих продуктов.
Рейтинги
Рекомендуемые условия эксплуатации
Следующая таблица представляет собой подробное руководство по оптимальному использованию MKR Vidor 4000 с описанием типичных условий эксплуатации и конструктивных ограничений. Условия эксплуатации MKR Vidor 4000 во многом зависят от характеристик его компонентов.
| Параметр | Мин. | Тип | Макс | Единица |
| Объем входа питания USBtage | – | 5.0 | – | V |
| Объем питания от батареиtage | – | 3.7 | – | V |
| Входной объем питанияtage | – | 5.0 | 6.0 | V |
| Микропроцессорная схема, рабочая частьtage | – | 3.3 | – | V |
| Работа схемы FPGAtage | – | 3.3 | – | V |
Функциональный Overview
Ядрами MKR Vidor 4000 являются микроконтроллер SAMD21 Arm® Cortex®-M0+ и FPGA Intel® Cyclone® 10CL016. Плата также содержит несколько периферийных устройств, подключенных к микроконтроллеру и блокам FPGA.

Распиновка
Базовая распиновка показана на рисунке 1.

Распиновка основных соединений ПЛИС показана на рисунке 2.

Проверьте официальную документацию Arduino, чтобы увидеть полную распиновку и схемы продукта.
Блок-схема
Болееview Высокоуровневая архитектура MKR Vidor 4000 показана на следующем рисунке:

Источник питания
Питание MKR Vidor может осуществляться через один из следующих интерфейсов:
- USB: Порт микро-USB-B. Используется для питания платы напряжением 5 В.
- Вин: Этот вывод можно использовать для питания платы от регулируемого источника 5 В. Если питание подается через этот контакт, источник питания USB отключается. Это единственный способ подать на плату напряжение 5 В (диапазон от 5 В до максимум 6 В), не используя USB. Вывод - это только ВХОД.
- 5V: Этот вывод выдает напряжение 5 В с платы при питании от разъема USB или от контакта VIN платы. Это нерегулируемый объемtage берется непосредственно из входных данных.
- ВКЦ: Этот вывод выдает 3.3 В через встроенный источник питания.tagе регулятор. Этот томtage составляет 3.3 В, если используется USB или VIN. Батарея: одноэлементная литий-ионная/литий-полимерная батарея напряжением 3.7 В, подключаемая через разъем встроенной батареи JST S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN). Ответный разъем — JST PHR-2.
Эксплуатация устройства
Начало работы — IDE
Если вы хотите программировать MKR Vidor 4000 в автономном режиме, вам необходимо установить Arduino Desktop IDE [1]. Чтобы подключить MKR Vidor 4000 к компьютеру, вам понадобится кабель micro USB-B.
Начало работы — Intel Cyclone HDL и синтез
Если вы хотите использовать языки HDL для проектирования, синтеза и загрузки новых схем в FPGA Intel® Cyclone, вам необходимо установить официальное программное обеспечение Intel® Quartus Prime. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со следующей документацией [2].
Начало работы — Ардуино Web Редактор
Все устройства Arduino «из коробки» работают на Arduino. Web Редактор [3], просто установив простой плагин.
Ардуино Web Редактор размещен в Интернете, поэтому он всегда будет в курсе новейших функций и поддержки всех плат и устройств. Следуйте [4], чтобы начать программировать в браузере и загрузить свои эскизы на свое устройство.
Начало работы – Облако Arduino IoT
Все продукты с поддержкой Arduino IoT поддерживаются в облаке Arduino IoT, которое позволяет регистрировать, отображать и анализировать данные датчиков, запускать события и автоматизировать ваш дом или бизнес.
Sampле Эскизы
SampЭскизы для MKR Vidor 4000 можно найти либо в разделе «Examples» в Arduino IDE или в разделе «MKR Vidor Documentation» Arduino [5].
Интернет-ресурсы
Теперь, когда вы изучили основы того, что вы можете делать с устройством, вы можете изучить бесконечные возможности, которые оно предоставляет, проверяя интересные проекты на Arduino Project Hub [6], в справочнике библиотеки Arduino [7] и в интернет-магазине [8]. ], где вы сможете дополнить свой продукт MKR Vidor 4000 дополнительными удлинителями, датчиками и исполнительными механизмами.
Механическая информация
Размеры платы
Размеры и вес платы MKR Vidor 4000 следующие:
|
Размеры и вес |
Ширина | 25 мм |
| Длина | 83 мм | |
| Масса | 43.5 г |
MKR Vidor 4000 имеет два монтажных отверстия диаметром 2.22 мм для обеспечения механического крепления.
Сертификаты
Декларация о соответствии CE DoC (ЕС)
Мы заявляем под свою исключительную ответственность, что указанные выше продукты соответствуют основным требованиям следующих Директив ЕС и, следовательно, имеют право на свободное перемещение на рынках, включающих Европейский Союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).
Декларация о соответствии RoHS и REACH 211 ЕС 01
Платы Arduino соответствуют директиве RoHS 2 2011/65/EU Европейского парламента и директиве RoHS 3 2015/863/EU Совета от 4 июня 2015 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
| Вещество | Максимальный предел (частей на миллион) |
| Свинец (Pb) | 1000 |
| Кадмий (Cd) | 100 |
| Меркурий (Hg) | 1000 |
| Шестивалентный хром (Cr6+) | 1000 |
| Полибромированные бифенилы (ПБД) | 1000 |
| Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) | 1000 |
| Бис(2-этилгексил}фталат (ДЭГФ) | 1000 |
| Бензилбутилфталат (BBP) | 1000 |
| Дибутилфталат (DBP) | 1000 |
| Диизобутилфталат (ДИБФ) | 1000 |
Исключения: Никаких льгот не заявлено.
Платы Arduino полностью соответствуют соответствующим требованиям Регламента Европейского союза (ЕС) 1907/2006, касающегося регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ (REACH). Мы не объявляем ни один из SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), Список веществ-кандидатов, вызывающих очень большую озабоченность, для получения разрешения, в настоящее время опубликованный ECHA, присутствует во всех продуктах (а также в упаковке) в количествах, суммарная концентрация которых равна или превышает 0.1%. Насколько нам известно, мы также заявляем, что наши продукты не содержат каких-либо веществ, перечисленных в «Списке разрешений» (Приложение XIV правил REACH) и веществ, вызывающих особую озабоченность (SVHC), в любых значительных количествах, как указано. согласно Приложению XVII к списку кандидатов, опубликованному ECHA (Европейское химическое агентство) 1907/2006/EC.
Декларация о конфликтных минералах
Будучи глобальным поставщиком электронных и электрических компонентов, компания Arduino осознает свои обязательства в отношении законов и постановлений, касающихся конфликтных минералов, в частности Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей, раздел 1502. Arduino не занимается непосредственным источником и не перерабатывает конфликтные минералы, такие как как олово, тантал, вольфрам или золото. Конфликтные минералы содержатся в нашей продукции в виде припоя или в составе металлических сплавов. В рамках разумной комплексной проверки компания Arduino связалась с поставщиками компонентов в нашей цепочке поставок, чтобы проверить их постоянное соблюдение правил. На основании полученной на данный момент информации мы заявляем, что наша продукция содержит конфликтные минералы, добытые из свободных от конфликтов территорий.
Предупреждение Федеральной комиссии по связи США
Любые изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:
- Это устройство не может вызывать вредных помех.
- Данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Заявление FCC о воздействии радиочастотного излучения
- Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.
- Данное оборудование соответствует ограничениям на воздействие радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды.
- Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом.
Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику.
Руководства пользователя для нелицензируемого радиооборудования должны содержать следующее или эквивалентное уведомление на видном месте в руководстве пользователя или, альтернативно, на устройстве или на том и другом. Это устройство соответствует стандарту(ам) RSS Министерства промышленности Канады, не требующему лицензии. Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях:
- Это устройство не может вызывать помехи
- Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.
IC SAR Предупреждение:
Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом.
Важный: Рабочая температура ИО не может превышать 85 °С и не должна быть ниже -40 °С.
Настоящим Arduino Srl заявляет, что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС. Этот продукт разрешен к использованию во всех странах-членах ЕС.
Информация о компании
| Название компании | Ардуино Срл |
| Адрес компании | Виа Андреа Аппиани, 25 – 20900 МОНЦА (Италия) |
Справочная документация
| Ссылка | Связь |
| Arduino IDE (настольный компьютер) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
| Начало работы с FPGA с использованием MKR Vidor 4000 | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
| Arduino IDE (облако) | https://create.arduino.cc/editor |
| Облако Arduino – Начало работы | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud- getting-started |
| Документация МКР Видор | https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-vidor-4000 |
| Проектный центр Arduino | https://create.arduino.cc/projecthub? by=part&part_id=11332&sort=trending |
| Справочная библиотека | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
| Интернет-магазин | https://store.arduino.cc/ |
История изменений документа
| Дата | Пересмотр | Изменения |
| 14/11/2023 | 2 | Обновление FCC |
| 07/09/2023 | 1 | Первый выпуск |
Arduino® МКР Видор 4000
Изменено: 22/11/2023
Документы/Ресурсы
![]() |
Звуковая карта Arduino MKR Vidor 4000 [pdf] Руководство пользователя Звуковая карта MKR Vidor 4000, MKR Vidor 4000, Звуковая карта, Карта |

