Liste der Arduino-Boards und kompatibler Systeme - List of Arduino boards and compatible systems
Dies ist eine nicht erschöpfende Liste von Arduino-Boards und kompatiblen Systemen . Es listet Boards in diesen Kategorien auf:
- Veröffentlicht unter dem offiziellen Arduino- Namen
- Arduino "Shield" kompatibel
- Entwicklungsumgebungskompatibel
- Basierend auf Nicht- Atmel- Prozessoren
Wo sich vom Arduino-Basisfeatureset unterscheidet, sind Kompatibilitäts-, Funktions- und Lizenzdetails enthalten.
Offiziell
Viele Versionen der offiziellen Arduino-Hardware wurden bisher kommerziell hergestellt:
| Name | Prozessor | Format | Host-Schnittstelle | E/A | Veröffentlichungsdatum | Anmerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Frequenz | Maße | Stromspannung | Blitz (KB) | EEPROM (KB) | SRAM (KB) | Digitale E/A (Stifte) | Digitaler I/O mit PWM (Pins) | Analogeingang (Stifte) | Analogausgangspins | ||||||
| Arduino Uno WiFi Rev. 2 | ATMEGA4809, NINA-W132 Wi-Fi-Modul von u-blox, ECC608-Kryptogerät
|
16 MHz | Arduino/Genuino | 68,6 mm x 53,4 mm [ 2,7 Zoll x 2,1 Zoll ] | USB | 32U4 | 5 V | 48 | 0,25 | 6 | 14 | 5 | 6 | 0 | Angekündigt am 17. Mai 2018 | Enthält einen sechsachsigen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop, das NINA/esp32-Modul unterstützt Wi-Fi und unterstützt Bluetooth als Beta-Funktion |
| Arduino / Genuino MKR1000 | ATSAMW25 (aus SAMD21 Cortex-M0+ 32-Bit-ARM-MCU,
WINC1500 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi und ECC508 Kryptogerät ) |
48 MHz | minimal | 61,5 mm × 25 mm [ 2,4 Zoll × 1,0 Zoll ] | USB | 3,3 V | 256 | Nein | 32 | 8 | 12 | 7 | 1 | Angekündigt : 2. April 2016 | ||
| Arduino MKR Zero | ATSAMD21G18A | 48 MHz | minimal | USB | 3,3 V | 256 | Nein | 32 | ||||||||
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Arduino 101 Genuino 101 |
Intel® Curie™ Modul zwei winzige Kerne, ein x86 ( Quark SE ) und ein ARC | 32 MHz | Arduino/Genuino | 68,6 mm × 53,4 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | 3,3 V | 196 | 24 | 14 | 4 | 6 | 16. Oktober 2015 | Enthält sechsachsigen Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Bluetooth | |||
| Arduino Null | ATSAMD21G18A | 48 MHz | Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | Natives & EDBG-Debugging | 3,3 V | 256 | 0 bis 16 KB-Emulation | 32 | 14 | 12 | 6 | 1 | Veröffentlicht am 15. Juni 2015 Angekündigt am 15. Mai 2014 Auf der Liste einiger Anbieter aufgeführt März 2015 |
Betatest gestartet am 1. August 2014 , 32-Bit-Architektur |
| Arduino Due | ATSAM3X8E (Kortex -M3 ) | 84 MHz | Mega | 101,6 mm × 53,3 mm [ 4 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | 16U2 + nativer Host | 3,3 V | 512 | 0 | 96 | 54 | 12 | 12 | 2 | 22. Oktober 2012 |
Das erste Arduino-Board basierend auf einem ARM- Prozessor. Verfügt über einen 2-Kanal-12-Bit- DAC , 84 MHz Taktfrequenz, 32-Bit-Architektur, 512 KB Flash und 96 KB SRAM . Im Gegensatz zu den meisten Arduino-Boards arbeitet es mit 3,3 V und ist nicht 5 V-tolerant. |
| Arduino Yun | ATmega32U4, Atheros AR9331 |
16 MHz, 400 MHz |
Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | 5 V | 32 KB, 16 MB |
1 KB, 0 KB |
2,5 KB, 64 MB |
14 | 6 | 12 | 10. September 2013 | Arduino Yún ist die Kombination eines klassischen Arduino Leonardo (basierend auf dem ATmega32U4-Prozessor) mit einem Wi-Fi- System auf einem Chip (SoC) mit Linino, einem auf OpenWrt basierenden MIPS- Linux . | ||
| Arduino Leonardo | ATmega32U4 | 16 MHz | Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | 32U4 | 5 V | 32 | 1 | 2.5 | 20 | 7 | 12 | 23. Juli 2012 |
Der Leonardo verwendet den ATmega32U4-Prozessor, der über einen integrierten USB-Controller verfügt, wodurch im Vergleich zu früheren Arduinos ein Chip entfällt. |
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| Arduino Uno | ATmega328 P | 16 MHz | Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | 8U2 (Rev1&2)/
16U2 (Rev3) |
5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 24. September 2010 |
Dieser verwendet den gleichen ATmega328 wie das späte Modell Duemilanove, aber während der Duemilanove einen FTDI- Chip für USB verwendet, verwendet der Uno einen ATmega16U2 (ATmega8U2 vor Rev3), der als serieller Konverter programmiert ist. |
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| Arduino Mega2560 | ATmega2560 | 16 MHz | Mega | 101,6 mm × 53,3 mm [ 4 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | 8U2 (Rev1&2)/
16U2 (Rev3) |
5 V | 256 | 4 | 8 | 54 | fünfzehn | 16 | 24. September 2010 |
Gesamtspeicher von 256 KB. Verwendet den USB-Chip ATmega16U2 (ATmega8U2 vor Rev3). Die meisten Abschirmungen, die für Duemilanove, Diecimila oder Uno entwickelt wurden, passen, aber einige Abschirmungen passen nicht, weil sie die zusätzlichen Stifte stören. |
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| Arduino-Ethernet | ATmega328 | 16 MHz | Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | Serielle Ethernet-Schnittstelle | Wiznet-Ethernet | 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 13. Juli 2011 |
Basierend auf dem gleichen WIZnet W5100-Chip wie das Arduino Ethernet Shield. Zur Programmierung steht eine serielle Schnittstelle zur Verfügung, jedoch keine USB-Schnittstelle. Spätere Versionen dieses Boards unterstützen Power over Ethernet (PoE). |
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| Arduino Fio | ATmega328P | 8 MHz | minimal | 66,0 mm × 27,9 mm [ 2,6 Zoll × 1,1 Zoll ] | XBee- Seriennummer | 3,3 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18. März 2010 |
Inklusive XBee- Sockel an der Unterseite des Boards. |
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| Arduino Nano | ATmega328 (ATmega168 vor v3.0) |
16 MHz | minimal | 43,18 mm × 18,54 mm [ 1,70 Zoll × 0,73 Zoll] | USB | FTDI FT232R | 5 V | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 8 | 15. Mai 2008 |
Diese kleine USB-betriebene Version des Arduino verwendet einen oberflächenmontierten Prozessor. |
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| LilyPad Arduino | ATmega168V oder ATmega328V | 8 MHz | tragbar | 51 mm [ 2 in ⌀ ] | 2,7-5,5 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 17. Oktober 2007 |
Dieses minimalistische Design ist für tragbare Anwendungen gedacht . |
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| Arduino Pro | ATmega168 oder ATmega328 | 16 MHz | Arduino | 52,1 mm × 53,3 mm [ 2,05 Zoll × 2,1 Zoll ] | UART seriell, I²C (TWI), SPI | FTDI | 5 V oder 3,3 V | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 6 |
Entworfen und hergestellt von SparkFun Electronics für den Einsatz in semipermanenten Installationen. |
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| Arduino Mega-ADK | ATmega2560 | 16 MHz | Mega | 101,6 mm × 53,3 mm [ 4 Zoll × 2,1 Zoll ] | 8U2
|
5 V | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | 13. Juli 2011 | |||
| Arduino Esplora | ATmega32U4 | 16 MHz | 165,1 mm × 61,0 mm [ 6,5 Zoll × 2,4 Zoll ] | 32U4 | 5 V | 32 | 1 | 2.5 | 10. Dezember 2012 | Analoger Joystick, vier Tasten, mehrere Sensoren, 2 TinkerKit-Eingänge und 2 Ausgänge, LCD-Anschluss | ||||||
| Arduino Micro | ATmega32U4 | 16 MHz | Mini | 17,8 mm × 48,3 mm [ 0,7 Zoll × 1,9 Zoll ] | 5 V | 32 | 1 | 2.5 | 20 | 7 | 12 | 8. November 2012 |
Dieses Arduino wurde von Adafruit mitentworfen . |
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| Arduino Pro Mini | ATmega328P | 8MHz (3,3V), 16MHz (5V) | Mini | 17,8 mm × 33,0 mm [ 0,7 Zoll × 1,3 Zoll ] | Sechspoliger serieller Header | 3,3 V / 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | Entworfen und hergestellt von SparkFun Electronics. | |||
Siehe auch Liste der offiziellen Arduino-Boards in wikidata
Abgelöst
Die folgenden wurden durch spätere und leistungsfähigere Versionen von Arduino ersetzt.
| Name | Prozessor | Format | Host-Schnittstelle | E/A | Veröffentlichungsdatum | Anmerkungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Frequenz | Maße | Stromspannung | Blitz (KB) | EEPROM (KB) | SRAM (KB) | Digitale E/A (Stifte) | Digitaler I/O mit PWM (Pins) | Analogeingang (Stifte) | ||||||
| Serielles Arduino | ATmega8 | 16 MHz | Arduino | 81,3 mm × 53,3 mm [ 3,2 Zoll × 2,1 Zoll ] | Serielle Verbindung DE-9 | einheimisch | 30. März 2005 |
Das erste Brett mit der Aufschrift "Arduino". |
|||||||
| Arduino-USB | ATmega8 | 16 MHz | Arduino | 81,3 mm × 53,3 mm [ 3,2 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | FTDI FT232BM | Geändert: USB ersetzt RS-232-Schnittstelle, Verbessert: Arduino kann vom Host mit Strom versorgt werden | ||||||||
| Arduino Extreme | ATmega8 | 16 MHz | Arduino | 81,3 mm × 53,3 mm [ 3,2 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | Das Arduino Extreme verwendet viel mehr SMD-Komponenten als frühere USB-Arduino-Boards und wird mit Buchsenleisten geliefert. | |||||||||
| Arduino NG ( Nuova Generazione ) | ATmega8 | 16 MHz | Arduino | 81,3 mm × 53,3 mm [ 3,2 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | FTDI FT232RL | Verbessert: FT232BM wurde durch FT232RL ersetzt, um weniger externe Komponenten zu benötigen, LED an Pin 13 hinzugefügt | ||||||||
| Arduino NG plus | ATmega168 | 16 MHz | Arduino | 81,3 mm × 53,3 mm [ 3,2 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | ||||||||||
| Arduino-BT (Bluetooth) | ATmega168 ATmega328 |
16 MHz | Arduino | 81,3 mm × 53,3 mm [ 3,2 Zoll × 2,1 Zoll ] | Bluetooth | Bluegiga WT11 Bluetooth | 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 22. Oktober 2007 |
Ähnlich wie beim Arduino NG verfügt dieser über ein Bluetooth- Modul statt einer seriellen Schnittstelle. Die Programmierung erfolgt über Bluetooth. |
| Arduino Diecimila | ATmega168 (DIP-28) | 16 MHz | Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | FTDI | 5 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 22. Oktober 2007 | Verbessert: Host kann das Arduino zurücksetzen, Stiftleisten für Reset und 3,3 V, Low-Dropout-Spannungsregler ermöglicht niedrigere Spannung an externer Stromquelle |
| Arduino Duemilanove ( 2009 ) | ATmega168, ATmega328P (ATmega328 für neuere Version) |
16 MHz | Arduino | 68,6 mm × 53,3 mm [ 2,7 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | FTDI | 5 V | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 6 | 19. Oktober 2008 |
Verbessert: automatisches Umschalten zwischen USB und externer Stromversorgung, dadurch kein Jumper |
| Arduino Mega | ATmega1280 | 16 MHz | Mega | 101,6 mm × 53,3 mm [ 4 Zoll × 2,1 Zoll ] | USB | FTDI | 5 V | 128 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | 26. März 2009 |
Verwendet einen oberflächenmontierten ATmega1280 für zusätzliche E/A und Speicher. |
| Arduino Mini | ATmega168 (Pro verwendet ATmega328) | 8 MHz (3,3-V-Modell) oder 16 MHz (5-V-Modell) | 17,8 mm × 33,0 mm [ 0,7 Zoll × 1,3 Zoll ] | 5 | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 23. August 2008 |
Diese Miniaturversion des Arduino verwendet einen oberflächenmontierten Prozessor. |
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kompatibel
Obwohl die Hardware- und Softwaredesigns unter Copyleft- Lizenzen frei verfügbar sind , haben die Entwickler beantragt, dass der Name "Arduino" exklusiv für das offizielle Produkt verwendet und nicht ohne Genehmigung für abgeleitete Werke verwendet wird. Das offizielle Richtliniendokument zur Verwendung des Arduino-Namens betont, dass das Projekt offen dafür ist, Arbeiten anderer in das offizielle Produkt aufzunehmen.
Als Ergebnis der geschützten Namenskonventionen des Arduino hat eine Gruppe von Arduino-Benutzern das Arduino Diecimila gegabelt und ein gleichwertiges Board namens Freeduino veröffentlicht. Der Name "Freeduino" ist nicht markenrechtlich geschützt und darf für jeden Zweck verwendet werden.
Mehrere im Handel erhältliche Arduino-kompatible Produkte haben den Namen "Arduino" vermieden, indem sie "-duino" -Namensvarianten verwendet haben.
Footprint-kompatibel
Die folgenden Boards sind vollständig oder fast vollständig kompatibel mit der Arduino-Hardware und -Software, einschließlich der Fähigkeit, "Shield"-Daughterboards zu akzeptieren.
| Name | Prozessor | Hersteller | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Seeeduino V4.2 | ATmega328P | Seed-Studio | Seeeduino V4.2 ist ein Arduino-kompatibles Board, das auf der ATmega328P-MCU, dem Arduino UNO-Bootloader und einem ATmega16U2 als UART-to-USB-Konverter basiert. Die drei integrierten Grove-Schnittstellen können Ihr Board mit über 300 Grove-Modulen verbinden. |
| Seeeduino Cortex-M0+] | SAMD21 Cortex-M0+ | Seed-Studio | Der Seeeduino Cortex-M0+ verfügt über eine Atmel SAMD21 MCU, die auf einem 32-Bit ARM® Cortex®-M0+ Prozessor basiert. Mit Hilfe dieses mächtigen Kerns ist SAMD21 deutlich leistungsfähiger als AVR und kann viele Funktionen und komplexere Berechnungen realisieren, die auf AVR-Chips nicht realisierbar sind. |
| Seeeduino Lotus V1.1 | ATmega328P | Seed-Studio | Seeeduino Lotus V1.0 ist eine 2-in-1-Lösung des Seeeduino-Boards und des Basisschilds. |
| Seeeduino Lotus Cortex-M0+ | SAMD21 Cortex-M0+ | Seed-Studio | SMART™ SAM D21 ist eine Reihe von Mikrocontrollern mit geringem Stromverbrauch, die den 32-Bit-ARM® Cortex®-M0+-Prozessor mit 256 KB Flash und 32 KB SRAM verwenden. Der Seeeduino Lotus Cortex-M0+ kann als Kombination aus Seeeduino und Base Shield betrachtet werden. |
| Seeeduino LoRaWAN | SAMD21 Cortex-M0+ | Seed-Studio | LoRaWAN Class A/C Ultra-Langstrecken-Kommunikation Extrem geringer Stromverbrauch Arduino-Programmierung (basierend auf Arduino Zero Bootloader). Eingebettet mit Lithium-Batterie-Management-Chip 4 Grove-Anschlüsse an Bord |
| Seeeduino LoRaWAN W/GPS | SAMD21 Cortex-M0+ | Seed-Studio | LoRaWAN Class A/C Ultra lange Kommunikationsreichweite GPS-Kommunikation Extrem geringer Stromverbrauch Arduino-Programmierung (basierend auf Arduino Zero Bootloader). Eingebettet mit Lithium-Batterie-Management-Chip 4 Grove-Anschlüsse an Bord |
| Seeeduino Lite | ATmega32U4 | Seed-Studio | Aufgebaut um den ATmega32U4-Chip Bietet bis zu 20 digitale I/Os On-Board-Schalter für 3,3 V und 5 V Dual-Arbeitsmodus 2 integrierte Grove-Schnittstelle Eingebauter Micro-USB für Stromversorgung und Programmierung |
| Seeeduino-Ethernet | ATmega328P | Seed-Studio | Seeeduino Ethernet ist eine kompakte und multifunktionale Entwicklungsplattform, die Datenerfassung und -verarbeitung, Gerätesteuerung und Ethernet-Kommunikation in einem vereint |
| Seeeduino-Wolke | ATmega32U4 | Seed-Studio | Aufgebaut auf Dragino Wi-Fi IoT-Modul HE und ATmega32U4 Kompatibel mit Arduino Yun Unterstützung 2,4 GHz Wi-Fi, 802.11 b/g/n Eingebauter Ethernet-Port und USB 2.0 mit OpenWrt-System |
| Seeeduino Stalker V3.1 | ATmega328P | Seed-Studio | Upgrade von Seeeduino Stalker V3.0 Geringerer Stromverbrauch (bis zu 100uA im Schlafmodus) Zusätzlicher Kippschalter für den X-Bee-Bereich 2 zusätzliche Kippschalter zur Auswahl des INT-Pins, der an RTC 3,3 V und 5 V Dual-Modus angeschlossen ist |
| erlebe | ATmega2560 | STEMpedia | Aufgebaut auf Arduino MEGA 2560 R3. Entwickelt für MINT-Bildungs- und Prototyping-Zwecke.
Kompatibel mit Arduino Uno für alle Arduino Shields. Zusatzfunktionen:
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| Canaduino Uno Knochen | Atmega328P-PU | Universallöt | Do-it-yourself Arduino Uno R3 kompatibler Footprint und Anschlüsse.
Zusatzfunktionen:
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| ST1 | ATmega328 | Sanjay Technologies (sanjaytechnologies.co.in) | Kompatibel mit Arduino Uno Rev3 - zusätzliche Funktionen:
Kompatibel mit Arduino Uno R3. |
| ST Freeduino Robotik-Board | ATmega328 | Sanjay Technologies (sanjaytechnologies.co.in) | Kompatibel mit Arduino mit Servoports - zusätzliche Funktionen:
Externe Gleichstrombuchse (7 VDC bis 20 VDC) oder Stromversorgung über USB. On-Board 5-V-Regler mit Kühlkörperbereich für einen effizienten 1000-mA-Ausgang. Hat einen integrierten ICSP-Port für die On-the-Fly-Programmierung (P1). Robotik bereit (hat 4 Servoports P3 und P2). |
| GSTduino | ATmega328 | Grüne Systemtechnologie | Hinzugefügte Funktionen:
Stromversorgung über Micro-USB-Anschluss oder 2,8–5,5 V Batterieanschluss Serielle Kommunikation an Pin D0 (RX) und Pin D1 (TX). verwendet, um serielle TTL-Daten zu empfangen (RX) und zu senden (TX). Diese Pins sind mit den entsprechenden Pins des seriellen FTDI USB-to-TTL-Chips verbunden. Durch Verschieben des Schalters (S1) können die RX/TX-Pins zum Bluetooth-UART-Anschluss umgeleitet werden. |
| Linduino One | ATmega328 | Linear Technology Corporation | Kompatibel mit Arduino Uno. Galvanisch isolierte USB-Schnittstelle durch das integrierte USB-Isolationsmodul LTM2884. |
| InVentor UNO | ATmega328P-PU | Ventor-Technologien | Hinzugefügte Funktionen:
|
| InvIoT U1 | ATmega328P-PU | InvIoT.com |
Hinzugefügte Funktionen:
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| Bluno | ATmega328 | DFRobot.com | Hinzugefügte Funktionen:
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| AVR.duino U+ | ATmega328 | SlicMicro.com |
Hinzugefügte Funktionen:
|
| SainSmart UNO | ATmega328 | SainSmart | |
| SainSmart Mega 2560 | ATmega2560 | SainSmart | |
| Freduino MEGA2560 | ATmega2560 | ElecFreaks |
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| SainSmart UNO R3 | ATmega328-AU | SainSmart | Controller: SMD-MEGA328P-AU; A6/A7-Port hinzugefügt; 3,3 V/5 V Versorgungsspannung und E/A-Spannungsschalter. |
| AVR-Duino | TavIR | Ein weiteres Arduino/Mega-kompatibles Board. | |
| Brasuíno | Holoscópio |
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| ChibiDuino2 | ATmega328 | TiisaiDipJp |
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| Kosmo Schwarzer Stern | ATmega328 | JT5 | Arduino-Layout-kompatibles Board. Basierend auf dem Arduino Duemilanove. |
| HandwerkDuino | Hergestellt und verkauft vom RoboCraft-Team. | ||
| CT UNO | ATmega328P | Cytron-Technologien | CT-UNO-Eigenschaften:
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| CT-ARM (Cytron ARM Cortex M0) | NUC131LD2AE (32-Bit-ARM-Cortex-M0) | Cytron-Technologien | CT-ARM-Funktionen:
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| Diavolino | Evil Mad Scientist Laboratories |
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| DuinoBot v1.x | ATmega32U4 | RobotGroup Argentinien | Voll kompatibles Arduino-Board mit integriertem Netzteil und Controllern für Robotik. Auch kompatibel mit dem System "Multiplo" |
| eJackino | Kit von CQ-Verlag in Japan. | Ähnlich wie Seeeduino kann eJackino universelle Boards als Shields verwenden. Auf der Rückseite befindet sich eine "Akihabara Station" Seide, genau wie Italia auf Arduino. | |
| gizDuino Version 5.0V | Atmega168, Atmega328 | E-Gizmo | Arduino-kompatibel
USB zu seriell von produktiv Lokal hergestellt auf den Philippinen. |
| Elektor Platino Universal-AVR-Platine | ATmega8, ATmega16, ATmega32, ATmega88, ATmega164, ATmega168, ATmega324, ATmega328, ATmega644, ATmega1284 | Elektor | Platino ist ein Arduino-kompatibles Board, das 28-Pin- und 40-Pin-AVR-Geräte unterstützt. Das Board verfügt über mehrere Footprints für Benutzeroberflächenelemente wie LCDs, Drucktasten, Drehgeber, LEDs und Summer, die von einer umfangreichen Bibliothek unterstützt werden. Bootloader sind für alle unterstützten Prozessoren verfügbar. Auf der Rückseite befinden sich Arduino-Shield-kompatible Anschlüsse sowie weitere Erweiterungsanschlüsse. |
| fayaduino-Serie | fayalab | Hergestellt und verkauft von der in Taiwan ansässigen Kit-Firma fayalab, mit 100 % kompatiblem Design zu Genuino/Arduino. | |
| Freeduino MaxSerial | Hergestellt und verkauft von Fundamental Logic bis Mai 2010 montiert oder als Bausatz. | Ein Board mit einem standardmäßigen seriellen DE-9-Port. | |
| Freeduino SB | ATmega328 | Solarbotics Ltd. |
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| Freeduino Durchgangsloch | Hergestellt und verkauft als Bausatz von NKC Electronics. | Das Design vermeidet oberflächenmontiertes Löten. | |
| Illuminato Genesis | ATmega644 | Bietet 64 KB Flash, 4 KB RAM und 42 allgemeine I/O-Pins. Hardware und Firmware sind Open Source . | |
| InduinoR3 (früher bekannt als InduinoX) | ATmega168/ATmega 328/ATmega 8 | Einfache Labore | Ein kostengünstiger Arduino-Klon, der den ATmega168/ATmega 328/ATmega 8 verwendet und für das Prototyping entwickelt wurde, enthält Onboard-Peripherie wie RGB-LED, Schalter, IR-LED, TSOP und LDR. |
| Japanino | ATmega168 | Ein Bausatz des Verlags Otonano Kagaku in Japan. | Das Board und ein POV-Kit waren in Vol. 27 der gleichnamigen Serie. Es ist einzigartig, da es einen USB-A-Anschluss in normaler Größe hat . |
| 1000Pads Luigino | Minimalistische Version von Arduino: klein, ohne seriellen Konverter. Erhältlich als Bausatz, nur Platine oder montiert. Kleiner als Arduino, mit unterschiedlichem Footprint. | ||
| Luigino328 | ATmega328 | Es verfügt über einen verbesserten automatischen Spannungswähler, behebt Probleme bei der Programmierung, die durch Abschirmungen verursacht werden, die den seriellen Port verwenden, mit einem automatischen seriellen Portwähler und verfügt über den Spannungsregler LM1117. | |
| Metaboard | Entwickelt von Metalab , einem Hackerspace in Wien . | Entwickelt, um eine sehr geringe Komplexität und einen sehr geringen Preis zu haben. Hardware und Firmware sind Open Source. | |
| Schlingel | AT91SAM9G20 ( ARM9 ) | Schlingel Mikro | Es ist mit Arduino-Shields kompatibel, aber in Python und nicht in C++ programmiert. Es hat einen eingebetteten Webserver. |
| Raspduino | ATmega328 | Bitwizard | Vollständig Arduino-kompatibles Board, das perfekt auf einen Raspberry Pi passt und über die serielle Schnittstelle des Raspberry Pi programmiert werden kann. Es bricht auch die SPI- und I²C- Schnittstellen des Raspberry Pi aus oder kann als eigenständiges Arduino verwendet werden, wenn es über den externen Stromanschluss mit Strom versorgt wird. |
| Romeo 2012 | ATmega328 | DFRobot | Ein All-in-One-Arduino mit Motorcontroller. Kompatibel mit dem Arduino Uno. |
| Roboduino |
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| SonneDuino | ATmega8/88/168/328/16/32/324/644 und PIC18F2550/4550 PIC32MX320F128 und ButterFLY, STM32Discovery | Lothar Team Arduino PRO kompatible Boards. (Polen) | Ein weiteres Arduino-kompatibles Board, Software- und Hardware-kompatibel. |
| Zwanzig Zehn | Freetronics |
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| UDOO | Atmel SAM3X8E | SECO Inc. | Android-Linux-Arduino-kompatibles Board. |
| Volksduino | Angewandte Platonik | Ein kostengünstiges, leistungsstarkes, Shield-kompatibles, komplettes Arduino-kompatibles Board-Kit. Basierend auf dem Duemilanove wird es mit einem 5 V / 1 A Spannungsregler geliefert (optional 3,3 V Regler). Entwickelt für eine geringe Anzahl von Komponenten und für eine einfache Montage. | |
| Wiseduino | Enthält eine DS1307 RTC mit Backup-Batterie, ein 24LC256 EEPROM und einen Anschluss für XBee- Adapter für die drahtlose Kommunikation. | ||
| Xaduino | ATXmega128A3U | OBDIIwelt | 8/16-Bit-Xmega-Kern @ 32 MHz. 8KB SRAM. 37 Digitale E/A. 3,3 V. 2 DAC. Ausgang 3,3 V Pin: 500 mA, 5 V 500 mA. |
| IhrDuinoRoboRED | Atmel 328 | Yourduino.com | Enthält 14 farbcodierte 3-polige Anschlüsse für den direkten Kabelanschluss von Servos, Elektronikbausteinen usw. und sechs farbcodierte 3-polige Anschlüsse für analoge Eingänge für Elektronikbausteine usw. Bietet einen verbesserten 3,3-V-Regler mit 500 mA und optional 3,3-V-Betrieb. Schaltregler liefert 5 V 2 A von bis zu 20 V externer Versorgung. |
| IhrDuinoRobo1 | Atmel 328 | Yourduino.com | Enthält 6 farbcodierte 3-Pin-Anschlüsse für den direkten Kabelanschluss von Servos, Elektronikbausteinen usw. und 6 3-Pin-Anschlüsse an analoge Eingänge für Elektronikbausteine usw. Bietet einen verbesserten 3,3-V-Regler mit 500 mA und optional 3,3 V Betrieb. |
| Zardino | ATMega328 | Ein Bausatz von Peter Ing | Ein südafrikanisches Arduino-kompatibles Board, das vom Duemilanove abgeleitet ist und mit Ausnahme des SMD FT232RL-ICs hauptsächlich Durchgangsbohrungen aufweist, Stromwahlschalter, Option für einen Phoenix-Stromanschluss anstelle der DC-Buchse, zusätzliche I/O-Pads für die Verwendung von Veroboard als Schilde. Konzipiert für eine einfache Montage in Ländern, in denen exotische Komponenten schwer zu finden sind. PCB-Layout und Platine jetzt auf Circuitmaker als Open-Source-Hardware verfügbar |
| Zigduino | ATmega128RFA1 | Logos Elektromechanik |
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| EtherTen | ATmega328P | Freetronics | SPI-Verhalten auf Ethernet-Chip behoben, D13-Pin isoliert mit einem MOSFET, der auch als Eingang verwendet werden kann. |
| EtherMega | ATmega2560 | Freetronics | SPI-Verhalten auf Ethernet-Chip behoben, Micro-SD-Kartensteckplatz, D13-Pin isoliert mit einem MOSFET, der auch als Eingang verwendet werden kann. |
| USBDroid | ATmega328P | Freetronics | Kann als Host für ein Android-Gerät fungieren und ist kompatibel mit dem Android Open Accessory Development Kit, Micro-SD-Kartensteckplatz, D13-Pin isoliert mit einem MOSFET, der auch als Eingang verwendet werden kann. |
| Elf | ATmega328P | Freetronics | Arduino Uno-kompatibel, D13-Pin isoliert mit einem MOSFET, der auch als Eingang verwendet werden kann. |
| Kätzchen | ATmega328P | Freetronics | Enthält sowohl 3,3-V- als auch 5-V-Regler für Abschirmungen, D13-Pin isoliert mit einem MOSFET, der auch als Eingang verwendet werden kann. Kann mit CAT5- Kabel an Arduino angeschlossen werden. |
| EtherDue | ATSAM3X8E (Kortex -M3 ) | Freetronics | Arduino Due mit Onboard-Ethernet, softwarekompatibel mit Arduino-Ethernet-Shield, D13-Pin isoliert mit einem MOSFET, der auch als Eingang verwendet werden kann. |
| TAIJIUINO Due Pro | ATSAM3X8E (Kortex -M3 ) | Elechouse | Meist kompatibel mit Arduino Due. Enthält RMII-Signale über einen Anschluss, um den Zugriff auf den nativen Ethernet-MAC des Mikrocontrollers zu ermöglichen. |
| ShieldBuddy TC275 | Infineon Aurix TC275TP | Hitex Deutschland | Verwendet den Arduino Due-Formfaktor und eine weitgehend kompatible Pin-Belegung. Läuft mit 5 V, kann aber auf 3,3 V modifiziert werden. Triple-Core, 32-Bit, 200 MHz Aurix-Prozessor. 4 MB Flash, 550 kB SRAM, 128 kB DataFlash . Optionaler Sicherheitsmonitor CIC61508. Über Add-In unterstützte Arduino-IDE sowie Eclipse-basierte Tools mit Multicore-Debugger. |
| MBZ Pro WLAN | Atmega328P-PU | MaxBlitz |
MBZ Pro Mega ist ein Arduino-kompatibles Standalone-Board mit einem Prototyping-Bereich und integriertem Wi-Fi. Mit seinem kompakten Design hilft es, Arduino-Projekte zu verkleinern und dauerhaft zu machen.
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| Nashorn Mega 2560 | ATmega2560 | Cyrola Inc. |
Arduino Uno-kompatibles Board mit ATmega2560. D0/D1 kann auf D19/D18 geändert werden. Es ermöglicht eine mehrfache serielle Kommunikation. A4/A5 sind nicht wie Arduino Mega mit SDA/SCL verbunden. |
| Mega 2560 PRO (Einbetten) | ATmega2560-16AU | RoboterDyn | Embed-Version von Mega 2560 CH340G/ATmega2560 - kompatibel mit Arduino Mega 2560 Board. Aufgebaut auf dem Atmel ATmega2560-Mikrocontroller und dem USB-UART-Schnittstellenchip CH340G.
Board haben eine kompakte Größe von 38x55 mm. Es ist eine gute Lösung, um Ihr endgültiges Projekt auf einer Löt-Proto-Platine zu erstellen. Board für ähnliche Funktionalität wie das Arduino Mega 2560. Es ist ein Embed-Board, aber gleich stabil und verwendet die Originalchips ATmega2560 (16 MHz). Das Board verwendet den Chip CH340G als Konverter UART-USB. Bei der Arbeit in der Frequenz 12 MHz, die ein stabiles Ergebnis des Datenaustauschs ergibt (müssen Treiber auf dem Computer installiert werden). Mega PRO (Embed) 2560 CH340G / ATmega2560 - wird über ein microUSB-Kabel mit dem Computer verbunden (wird für fast alle Android-Smartphones verwendet). |
| MiniZed | Zynq 7Z007S | Avnet, Inc. | Kompatibel mit Arduino-Shields und Pmod-Erweiterungskarten. ARM Cortex-A9-CPU (max. Frequenz 667 MHz) und FPGA-Fabric, 512 MB RAM, 8 GB eMMC-Speicher, integriertes Wi-Fi und Bluetooth, USB 2.0-Host. |
Spezialkompatibel
Arduino-kompatible Boards für spezielle Zwecke fügen zusätzliche Hardware hinzu, die für eine bestimmte Anwendung optimiert ist. Es ist so, als hätte man ein Arduino und ein Schild auf einem einzigen Board. Einige sind Shield-kompatibel, andere nicht.
| Name | Prozessor | Shield-kompatibel? | Host-Schnittstelle | Hersteller | Ergänzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Io:duino | AT90CAN128 | Jawohl | USB mit seriellem FTDI-Chip | Railstars | Fügt integrierte CAN- Unterstützung durch den AT90CAN128-Mikroprozessor, duale RJ45-Buchsen und optionale Busterminierung hinzu. Die Hardware wurde speziell für Modellbahnanwendungen mit dem OpenLCB- Netzwerkprotokoll entwickelt und ist ausreichend generisch für den Einsatz mit anderen Low-Speed-CAN-Netzwerken. OUT OF BUSINESS 17. Dez 2014. Alle Designs angeblich auf GitHub, aber Io:duino ist nicht vorhanden. ( https://web.archive.org/web/20160516101800/http://railstars.com/blog/ ) |
| DFRobotShop Rover | ATmega328 | Dies ist eine minimalistisch verfolgte Plattform, die auf dem Arduino Duemilanove basiert. Verfügt über einen ATmega328 mit Arduino-Bootloader, eine duale H-Brücke und zusätzlichen Prototyping-Raum und Header. Es ist mit vielen Shields kompatibel, obwohl beim Betrieb des Motorcontrollers vier digitale Pins verwendet werden. Hat einen integrierten Spannungsregler, zusätzliche LEDs, einen Temperatursensor und einen Lichtsensor. Teil des DFRobotShop Rover-Kits. | |||
| Faraduino | ATmega328 | Jawohl | USB mit seriellem FTDI-Chip | Entwickelt von Middlesex University Teaching Resources. |
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| Motoruino | ATmega328 | Jawohl | Nur seriell, 6-poliger Header | Guibot |
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| Generatorregler | ATmega64M1 | Nein | USB mit seriellem FTDI-Chip | Open Source Lichtmaschinenregler geeignet für 12 V bis 48 V Systeme mit vielen verschiedenen Batteriechemien (Blei-Säure, LiFeP04, etc.). Mehrstufig (3, 4), vollständig konfigurierbar. Verfügt über Batteriespannungs- und Strommessung, um ein vollständiges und sicheres Laden der Batterie zu gewährleisten sowie CAN-Unterstützung für die Kommunikation mit anderen Geräten und Statusausgabe (einschließlich "NMEA2000"-ähnlicher Nachrichten).
Programmierbar mit Arduino IDE mit ATmegaxxM1-Board-Typ ( https://github.com/thomasonw/ATmegaxxM1-C1 ) Mehr (einschließlich Quell- und CAD-Dateien): |
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| ArduPilot |
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| ArduIMU | Ein Arduino-kompatibles Board für die Trägheitsmessung und Trägheitsnavigation von Flugzeugen, Autos und Booten. Es verwendet den ATmega128RFA1 und eine Vielzahl von Sensoren IMU für verschiedene Anwendungen. | ||||
| FlyDuino Mega | ATmega 2560 | Nur seriell, 6-poliger Header | Paul Bake | Ein Arduino Mega 2560-kompatibles Board, das für Autopiloting und autonome Navigation von Multirotor-Flugzeugen entwickelt wurde. Entwickelt, um mit Sensor-Bobs und Boards gestapelt zu werden, wobei mehrere Breakout-Boards verfügbar sind. | |
| Kolibri | ATmega168 | Nein | Nur seriell | JT5 | Universelle Plattform für die drahtlose Datenübertragung im Frequenzband 868 MHz. Das Board kombiniert Funktionen von Arduino Mini und dem Funkgerät EZRadioPRO zum Empfangen und Senden von Daten. Mit DataFlash . |
| JeeNode | ATmega328 | 6-poliger Header | Jeelabs | Enthält ein drahtloses Funkmodul, das von HopeRF als RFM12B bezeichnet wird | |
| ArduPhone | ATmega1284P | Jawohl | USB | Freetronics | Handy-Kit, ADH8066 GSM-Modul, Micro-SD-Steckplatz, Matrixtastatur mit 16 Tasten, LiPo-Ladegerät und Mikrofon-/Lautsprecheranschlüsse. |
| WTFDUINO | ATmega328P | Nein | USB & CH340G | Calum Knott | "Die Welt braucht ein verwirrendes Arduino" |
| Tah | ATmega32U4 | Jawohl | USB | Stundenkreationen aufdecken | Arduino Leonardo mit integriertem BLE (Bluetooth Low Energy) 4.0. Hat Arduino-Kompatibilität mit seinem Breakout-Schild. |
| WIOT | ATmega32U4 | Nein | USB | ubld.it | WIOT ist ein Open Source , wiederaufladbares, mit Li-Ion-Akkus betriebenes, Arduino-kompatibles Entwicklungsboard, das um den ATmega32U4- Prozessor und das ESP8266- WLAN- Modul herum entwickelt wurde . |
| XLR8 | Altera MAX10 10M08 FPGA | Ja, mit Ausnahmen | USB | Alorium-Technologie | FPGA-basierter Drop-In-Ersatz für Arduino UNO R3; bietet schnellere Taktraten und allgemeine Anwendungsgeschwindigkeit, höhere Leistung durch vom Hersteller bereitgestellte hardwarespezifische Bibliotheksfunktionen unter Verwendung von FPGA; die Hälfte des FPGA-Speicherplatzes bleibt für weitere Anpassungen verfügbar, einschließlich solcher, die vom Endbenutzer geschrieben wurden |
| Arduino Uno*Pro | ATmega1284 | Nein | USB | Hobbytronics | Ersetzt den ATmega328-Chip des Arduino Uno durch den ATmega1284 und erweitert den Speicher drastisch. |
Industriequalität
| Name | Modell | Prozessor | Stromspannung | Host-Schnittstelle | E/A | Hersteller | Ergänzungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controllino | Mini | ATmega328 | 12 V oder 24 V | USB | 8x analoge/digitale Eingänge, 6x Relaisausgänge, 8x digitale Ausgänge | Controllino / Conelcom GmbH | Einst erfolgreiches Kickstarter- Projekt, wird CONTROLLINO heute von über 800 Unternehmen aus den Bereichen Industrieautomatisierung, Automotive und Luft- und Raumfahrt eingesetzt. |
| Maxi | ATmega2560 | Ethernet/USB | 12x analoge/digitale Eingänge, 10x Relaisausgänge, 12x digitale Ausgänge | ||||
| Mega | 12x analoge/digitale Eingänge, 10x Relaisausgänge, 12x digitale Ausgänge | ||||||
| FA-DUINO | 12RA | Mega2560 | 24 V | RS-232 | 8x Eingänge, 4x Relais | Comfile-Technologie | |
| 24RA | 16x Eingänge, 8x Relais | ||||||
| ARDBOX | ATmega32U4 | 12-24 V | USB | 10x Eingänge, 10x Ausgänge | Industrielle Schilde | Verwendet Arduino Leonardo-Board | |
| Industrieino | Atmega 32u4 oder Atmega AT90USB1286 | 6,5-32 V | USB | 8x gemeinsamer digitaler Eingang/Ausgang, 4x analoge Eingänge, 2x analoge Ausgänge | Industrieino | Arduino-kompatibler Industriecontroller im Hutschienengehäuse , entwickelt für die industrielle Automatisierung in kleinen bis mittleren Unternehmen. | |
| Iono | Kein integriertes Board | 11–30 V | USB / 6-Pin-Header | 6x Eingänge, 6x Ausgänge | Sfera Labs | iono ist ein universell einsetzbarer Industriecontroller auf Arduino-Basis, geeignet für den professionellen Einsatz (zB Industrieautomation , Gebäudeautomation ). Es verfügt über ein Weitbereichsnetzteil, analoge/digitale Eingänge mit robusten Schutzschaltungen, Leistungsrelais mit bistabilen Doppelwicklungsspulen, 0÷10 V Analogausgang, Hutschienengehäuse . |
Nur Software-Kompatibilität
Diese Boards sind mit der Arduino-Software kompatibel, akzeptieren jedoch keine Standard-Shields. Sie verfügen über unterschiedliche Anschlüsse für Strom und E/A, wie z. B. eine Reihe von Pins an der Unterseite der Platine zur Verwendung mit Steckplatinen für das Prototyping oder spezifischere Anschlüsse. Eine der wichtigen Entscheidungen, die Arduino-kompatible Board-Designer treffen, ist, ob USB-Schaltkreise in das Board integriert werden sollen oder nicht. Für viele Arduino-Aufgaben ist die USB-Schaltung nach der Programmierung des Geräts redundant, sodass die Schaltung im Kabel zwischen Entwicklungs-PC und Platine platziert werden kann, wodurch jede Instanz der Platine kostengünstiger, potenziell kleiner und energieeffizienter wird.
| Name | Prozessor | Hersteller | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Seeeduino XIAO | SAMD21G18 Cortex-M0+ | Seed-Studio | Seeeduino XIAO ist das kleinste Arduino-kompatible Board der Seeeduino-Familie. Es ist ein Arduino-Mikrocontroller, der in den SAMD21-Mikrochip eingebettet ist. Die Schnittstellen von Seeeduino XIAO sind reich genug an so einem winzigen Dev. Vorstand ebenso. |
| Seeeduino Nano | ATmega328P | Seed-Studio | Das Seeeduino Nano ist ein kompaktes Board, das dem Seeeduino V4.2/Arduino UNO ähnelt und hinsichtlich Pinbelegung und Größe vollständig mit Arduino Nano kompatibel ist. |
| Seeeduino Mega | ATmega2560 | Seed-Studio | Basierend auf ATmega 2560 @ 16 MHz Massive GPIOs: 70 digitale I/Os, 16 analoge Eingänge und 4 UARTs usw. Kleiner Formfaktor, 30 % kleiner als Arduino Mega 3,3 V und 5 V Dual-Mode. Kann über eine Batterie oder über einen AC-DC-Adapter betrieben werden |
| Ardweeny | Solarbotik | Ein preiswertes, noch kompakteres Steckbrett-fähiges Gerät. | |
| Banguino | ATmega328 | Dimitech | Verbesserte Arduino-Uno-kompatibel im Standard-PLCC68-Sockel |
| SAM15x15 | SAMD21G18 | avdweb |
Mini SAMD21 Entwicklungsboard 15x15 mm (Arduino kompatibel)
|
| Canique MK2 | ATmega328P | Canique | Ein sehr energieeffizientes Steckbrett-freundliches Arduino-kompatibles Board mit integriertem RFM69W/RFM69HW-Transceiver und einer Standardgeschwindigkeit von 16 MHz bei 3,3 V. Sie können Ihre eigene Antenne löten oder eine Antenne über einen U.FL-Anschluss anschließen. |
| Bare Bones Board (BBB) und Really Bare Bones Board (RBBB) | Modernes Gerät | Kompaktes, kostengünstiges Arduino-kompatibles Board, geeignet für Breadboarding. | |
| BBFUINO (Breadboard-freundlicher Arduino kompatibel) | ATmega328P | Cytron-Technologien | BBFuino wird mit dem ATmega328-Controller geliefert, geladen mit Optiboot (Arduino UNOs Bootloader), kompatibel mit Arduino IDE und Beispielcode, Design passend zum Steckbrett für Prototyping und Lernen, senken die Kosten, indem Sie den USB-zu-UART-IC herausnehmen, also hat das Board die Grundkomponente für den Betrieb. |
| BlockDuino | ATmega8 ATmega328 | Blockduino | Ein Arduino-Diecimila-kompatibles Board mit serieller Verbindung zu Blocks (Shields). |
| Boarduino | ATmega168 oder ATmega328 | Adafrucht | Ein preiswertes Arduino-Diecimila-kompatibles Board für das Breadboarding. |
| Brotuino | Angewandte Platonik | Ein komplettes, sehr kostengünstiges Arduino-kompatibles Kit, das vollständig auf einem Steckbrett montiert werden kann. | |
| Croduino-Reihe | ATmega328 | e-radionica.com | Preiswerte Serie voll kompatibler Arduino-Boards für Bildung, Bastler und Automatisierung, speziell in Kroatien. |
| Kartonuino | ATmega168 | Inspiriert vom Paperduino, einem ultra-günstigen Arduino-kompatibel, das auf gedrucktem Posterboard statt auf einer Leiterplatte aufgebaut ist. | |
| Crumbuino-Nano | ATmega328 | chip45.com/ | Der Crumbuino-Nano ist ein kostengünstiges Modul vergleichbar mit dem Arduino-Nano und kann als Arduino-Nano in der Arduino-IDE verwendet werden. Der Arduino-Bootloader ist vorinstalliert, somit ist das Modul einsatzbereit. Die Dokumentation zeigt das Pin-Mapping der Arduino-Namensgebung zur Modul-Pinbelegung. |
| Crumbuino-Mega | ATmega2560 | chip45.com/ | Das Crumbuino-Mega ist ein kostengünstiges Modul vergleichbar mit dem Arduino-Mega 2560 und kann als Arduino-Mega 2560 in der Arduino-IDE verwendet werden. Der Arduino-Bootloader ist vorinstalliert, somit ist das Modul einsatzbereit. Die Dokumentation zeigt das Pin-Mapping der Arduino-Namensgebung zur Modul-Pinbelegung. |
| Süßduino | ATtiny85 | Cytron-Technologien | Cuteduino-Funktionen:
|
| Digispark | ATtiny85 | Digistump | Eingebauter USB-Stecker. Erfordert eine spezielle Version der Arduino IDE. |
| Libelle | ATmega1280 | Ein kompaktes Board mit Molex-Steckverbindern für Umgebungen, in denen Vibrationen ein Problem darstellen könnten. DragonFly verfügt über den ATmega1280 und alle 86 I/O-Leitungen sind mit Anschlüssen verbunden. | |
| Femtoduino | ATmega328P-MU | Femtoduino | Ein ultrakleines (20,7 x 15,2 mm) Arduino-kompatibles Board von Fabio Varesano. |
| Freeduino USB Mega 2560 | ATmega2560 | Bhasha-Technologien | Freeduino USB Mega 2560 ist ein kostengünstiger und 100% Pin- und Software-kompatibel zum beliebten Arduino Mega 2560. Verwendet Durchgangslochkomponenten und hat Stiftleisten. |
| Freeduino Lite v2 | ATmega8/168/328 | Bhasha-Technologien | Freeduino Lite v2 ist ein kostengünstiges Freeduino ohne USB und seriellen Anschluss. Benötigt FTDI-USB-Kabel oder FTDI-Breakout-Board zur Programmierung. Verwendet Durchgangslochkomponenten und hat Stiftleisten. |
| Freeduino-Serien | ATmega8/168/328 | Bhasha-Technologien | Freeduino Serial ist ein kostengünstiges Freeduino-Board mit seriellem DB9-Anschluss. Verwendet den MAX232-Chip für die serielle Konnektivität. |
| Freeduino NANO | ATmega328 | Bhasha-Technologien | Freeduino Nano ist ein kostengünstiges Arduino Nano-kompatibles Board mit Mini-USB-Anschluss mit SMD-Komponenten Freeduino Nano . |
| iDuino | Ein USB-Board für das Breadboarding, hergestellt und als Kit von Fundamental Logic verkauft. | ||
| IMUduino | ATmega32U4 | Femtoduino.com | Das weltweit erste drahtlose 3D-Positions-, Trägheits- und Orientierungsbaken. Dieses Board wurde in der Bucht von San Francisco entwickelt und bietet eine 10-DoF-IMU mit integriertem ATmega32U4-Chip (wie der Arduino Leonardo). |
| JeeNode | ATmega328P | JeeLabs | Kostengünstiges, funkfähiges Arduino-kompatibles Board mit geringer Größe, das mit 3,3 V betrieben wird. Inspiriert vom Modern Device RBBB (oben) mit einem HopeRF RFM12B-Funkmodul und einem modularen E/A-Design, das eine Vielzahl von Schnittstellen unterstützt. |
| LCDuino | ATmega328P | Geppetto-Elektronik | Eine Kombination aus einem ATmega328P und einer I²C-basierten RGB-LCD-Schnittstelle mit Hintergrundbeleuchtung (Software kompatibel mit dem Adafruit RGB-LCD-Shield), zusammen mit einer seriellen USB-Programmierschnittstelle, die als "Rucksack" -Modul für das LCD dient. |
| LEDuino | Ein Board mit verbessertem I²C , DCC- Decoder und CAN-Bus- Schnittstellen. Hergestellt mit Oberflächenmontage und von Siliconrailway montiert verkauft. | ||
| Moteino | ATmega328P | LowPowerLab | Ein drahtloses Steckbrett-freundliches Arduino-kompatibles Board in SD-Kartengröße, das mit 16 MHz/3,3 V betrieben wird. Es kann entweder mit einem RFM12B- oder RFM69W/HW/CW-Transceiver von HopeRF kombiniert werden und ermöglicht eine sehr kostengünstige drahtlose Kommunikation (auch ohne Transceiver erhältlich) ). Programmierbar von der Arduino IDE über ein FTDI-Kabel/-Adapter oder direkt über die USB-Schnittstelle (Moteino-USB-Revision). Moteino führt DualOptiboot aus, eine benutzerdefinierte Version von Optiboot, die eine drahtlose Programmierung ermöglicht, wenn ein externer FLASH-Speicher vorhanden ist. Das neue MoteinoMEGA basierend auf Atmega1284P bietet mehr I/O, einen zusätzlichen seriellen Hardware-Port, massive 128 KB Flash für Sketches und 16 KB RAM (8X mehr!). |
| Sich verengen | Atmega644 / Atmega1284 | Pandauino? |
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| NavSpark | Venus822 ( Leon3 SPARC V8 kompatibel, 100 MHz 32-Bit RISC) | SkyTraq | Die modifizierte Arduino-IDE ermöglicht es, die kompilierte Benutzerskizze entweder mit oder ohne die proprietäre GNSS- Software auf den Prozessor hochzuladen . NavSpark verfügt über 17 GPIO-Pins, darunter zwei UARTs , 1 I²C , 1 SPI , 1 PWM und einen Trigger. Der erste UART wird normalerweise von der GNSS-Software verwendet, um NMEA 0183- Daten auszugeben , obwohl dies deaktiviert werden kann. Dieser UART kommuniziert über USB über einen seriellen Konverter PL2303 und der Sendeausgang wird auch auf einem Pin zur Verfügung gestellt. Ein Signal mit 1 Impuls pro Sekunde wird an einem dedizierten Pin erzeugt, wenn eine gültige Korrektur vorgenommen wurde.
Es gibt eine reine GPS- Version, eine kombinierte GPS/ GLONASS- Version und eine GPS/ Beidou- Version. Eine Adapterplatine fügt einen JST-Anschluss für einen Lithium-Ionen-Akku , ein Ladegerät für den Akku und einen mit den SPI-Pins verbundenen microSD- Kartensteckplatz hinzu. |
| NB1A | Ein Arduino-kompatibles Board mit einer batteriegepufferten Echtzeituhr und einem Vierkanal-DAC. Die meisten Arduino-kompatiblen Boards benötigen für diese Ressourcen ein zusätzliches Shield. | ||
| NB2A | Sanguino-kompatibles Board, das eine batteriegepufferte Echtzeituhr und einen Zweikanal-DAC enthält. Sanguinos Feature ist der ATmega644P, der über zusätzlichen Speicher, I/O-Leitungen und einen zweiten UART verfügt. | ||
| Nymphe | ATmega328P | Ein kompaktes Board mit Molex-Steckverbindern für Umgebungen, in denen Vibrationen ein Problem darstellen könnten. | |
| Oak Micros om328p | Ein Arduino Duemilanove, kompakt zu einem Steckbrett-fähigen Gerät (36 mm x 18 mm), das in eine standardmäßige 600 mil 28-Pin-Buchse mit USB-Fähigkeit, ATmega328P und 6 Onboard-LEDs gesteckt werden kann. | ||
| OpenTag | ATmega328P | Unechte Instrumente |
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| Papierduino | ATmega168 | Ein extrem kostengünstiges Arduino-kompatibel, das auf einem bedruckten Papier- und Kartonsubstrat anstelle einer Leiterplatte aufgebaut ist. | |
| Photon | STM32F205 ( Cortex-M3 ) | Partikel | Ein ARM-basiertes Wi-Fi-Entwicklungskit mit einem Broadcom BCM43362 Wi-Fi-Chip, der 802.11b/g/n unterstützt. |
| PicoDuino | ATtiny85 | Peter Misenko |
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| Pro Micro | ATmega32U4 | Funkenspaß und Klone | Ein beliebtes, kostengünstiges, kompaktes Arduino-kompatibles Board. Erhältlich in den Versionen 3,3 V und 5 V. |
| Regenbogenduino | Ein Arduino-kompatibles Board, das speziell für die Ansteuerung von LEDs entwickelt wurde. Es wird im Allgemeinen verwendet, um eine 8x8-RGB-LED-Matrix mit Zeilenabtastung anzusteuern, kann aber auch für andere Zwecke verwendet werden. | ||
| Sanguino | ATmega644 | Ein Open-Source-erweitertes Arduino-kompatibles Board, das einen ATmega644P anstelle eines ATmega168 verwendet. Dies bietet 64 KB Flash, 4 KB RAM und 32 allgemeine I/O-Pins in einem 40-Pin- DIP- Gerät. Es wurde im Hinblick auf das RepRap-Projekt entwickelt. | |
| Sippino | SpikenzieLabs | Ein Miniatur-Arduino-kompatibles Board mit allen digitalen und analogen I/O-Pins, die in einer einzigen Pin-Reihe ( SIP ) zusammengefasst sind. Erhältlich als Bausatz zur Verwendung mit einem lötfreien Steckbrett . | |
| SODAQ Mbili | ATmega1284P | SODAQ |
Das SODAQ-Board in Raspberry-Pi-Größe wurde für die solarbetriebene Datenerfassung entwickelt. Es ist mit einem Lipo-Laderegler und 12 Grove-Buchsen für Plug-and-Play-Prototyping ausgestattet. Es läuft mit 3,3 V und 8 MHz. Es kommt auch mit einer DS3231 Real Time Clock und 16 Mbit seriellem Flash für die Datenaufzeichnung. Sein "Bee"-Sockel kann eine Reihe verschiedener Module wie Xbee, RFbee, Bluetoothbee und GPRSbee verwenden, um die Kommunikation des Boards zu ermöglichen. Die neueste Version verfügt über den leistungsstarken Mikrocontroller ATmega1284P mit 128 KB Programmspeicher und 16 KB RAM und ist weiterhin Arduino IDE-kompatibel.
Spezifikationen:
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| Spatz | ATmega328P | Offene Hausautomation | Arduino-kompatibles Board, das speziell für HF-Mesh-Netzwerkexperimente entwickelt wurde. Es verfügt über 10 I/Os, einen 10-poligen ISP-Programmieranschluss, einen Anschluss für ein Standard-LCD-Display (im 4-Bit-Modus) und einen Anschluss für ein 2,4-GHz-HF-Modul. |
| Spider-Controller | Arduino Mega-kompatibles Board, das speziell für Roboter entwickelt wurde, die eine große Anzahl von Servos benötigen. Ein eingebautes 3 A Schaltnetzteil ermöglicht den direkten Anschluss von Servos an die Platine. Der Pinabstand ermöglicht die Herstellung kundenspezifischer Abschirmungen aus Standard-Prototypplatinen. | ||
| Stickduino | Ähnlich einem USB-Stick. | ||
| Teensy 2.0 | ATmega32U4 8-Bit-AVR 16 MHz | PJRC | Boards von PJRC.com, auf denen die meisten Arduino-Skizzen mit dem Teensyduino-Software-Add-On zur Arduino-IDE ausgeführt werden. |
| Teensy 2.0++ | AT90USB1286 8-Bit-AVR 16 MHz | PJRC | Eine etwas leistungsstärkere Version des Teensy 2.0. Es hat 46 I/O-Pins; 8 KB Arbeitsspeicher; 128 KB Flash-Speicher; 10-Bit-ADC; UART, SPI, I²C, I²S, Touch und andere I/O-Fähigkeiten. |
| Teensy 3.0 | MK20DX128 32-Bit-ARM-Cortex-M4 48 MHz | PJRC | Ein sehr kleines Board basierend auf der Freescale MK20DX128VLH5 CPU. Es hat 34 I/O-Pins; 16 KB Arbeitsspeicher; 128 KB Flash-Speicher; 16-Bit-ADC; 3xUARTs, SPI, I²C, I²S, Touch und andere I/O-Fähigkeiten. Version 3.0 wird für neue Designs nicht empfohlen. |
| Teensy 3.1/3.2 | MK20DX256 32-Bit-ARM-Cortex-M4 72 MHz | PJRC | Gleicher Formfaktor wie Teensy 3.0. Basierend auf der Freescale MK20DX256VLH7-CPU. Es hat 34 I/O-Pins; 64 KB Arbeitsspeicher; 256 KB Flash-Speicher; 2x16-Bit-ADC; 12-Bit-DAC; 3xUARTs, SPI, 2xI²C, I²S, CAN-Bus, Touch und andere I/O-Fähigkeiten. Alle digitalen Pins sind 5 Volt tolerant. Teensy 3.2 fügt einen leistungsstärkeren 3,3-Volt-Regler hinzu, mit der Möglichkeit, ESP8266 Wi-Fi, WIZ820io Ethernet und andere stromhungrige 3,3-V-Zusatzplatinen direkt mit Strom zu versorgen. |
| Kleiner 3,5 | MK64FX512VMD12 32-Bit-ARM-Cortex-M4F 120 MHz | PJRC | Formfaktor kompatibel mit Teensy 3.0/3.1/3.2, mit mehr Pins direkt verfügbar. Basierend auf der NXP/Freescale MK64FX512VMD12-CPU. Es hat 58 I/O-Pins; 256 KB RAM; 512 KB Flash; 27 analoge Eingänge auf 2x16-Bit-ADC; 2x12-Bit-DAC; 17 Timer (20 PWM-Ausgänge); 6xUARTs, 3xSPI, 3xI²C, 2xI²S, CAN-Bus, integrierte Micro-SD-Karte, Touch und andere I/O-Funktionen. Alle digitalen Pins sind 5 Volt tolerant. |
| Teensy 3.6 | MK66FX1M0VMD18 32-Bit-ARM-Cortex-M4F 160 MHz | PJRC | Formfaktor kompatibel mit Teensy 3.0/3.1/3.2, mit mehr Pins direkt verfügbar. Basierend auf der NXP/Freescale MK66FX1M0VMD18-CPU. Es hat 58 I/O-Pins; 256 KB RAM; 1024 KB Flash; 25 analoge Eingänge auf 2x16-Bit-ADC; 2x12-Bit-DAC; 19 Timer (22 PWM-Ausgänge); 6xUARTs, 3xSPI, 3xI²C, 2xI²S, CAN-Bus, 2. USB (Host-Modus unterstützt); On-Board-Micro-SD-Karte, Touch und andere I/O-Funktionen. I/O-Pins sind nicht 5 V tolerant. |
| Teensy 4.0 | i.MXRT1062 32 Bit ARM Cortex-M7 600 MHz von NXP Semiconductors | PJRC | Das Teensy 4.0 verfügt über einen NXP i.MXRT1062 ARM Cortex-M7 bei 600 MHz mit 1024 KB RAM (512 KB ist fest gekoppelt), 2048 KB Flash (64 KB reserviert für Recovery & EEPROM Emulation), zwei USB Ports, beide 480 Mbit/s , drei CAN-Bus-Kanäle (einer mit CAN FD), zwei I²S Digital Audio, 1 S/PDIF Digital Audio, 1 SDIO (4 Bit) native SD, SPI, alle mit 16 Wort FIFO, 3 I²C, alle mit 4 Byte FIFO, 7 seriell, alle mit 4-Byte-FIFO, 32 Allzweck-DMA-Kanäle, 31 PWM-Pins, 40 digitale Pins, alle Interrupt-fähig, 14 analoge Pins, 2 ADCs auf dem Chip, Kryptografische Beschleunigung, Zufallszahlengenerator, Pixelverarbeitungs-Pipeline, Peripherie-Crosstriggering und mehr in einem winzigen 1,4 x 0,7 Zoll kleinen 3.0/3.1/3.2-Formfaktor |
| Teensy LC | MKL26Z64VFT4 ARM Cortex-M0+ 48 MHz | PJRC | Eine kostengünstigere Version des Teensy 3.1/3.2. Es hat 27 I/O-Pins; 64 KB Flash; 12-Bit-DAC; 3xUARTs, 2xSPI, 2xI²C, I²S, Touch und andere I/O-Fähigkeiten. I/O-Pins sind nicht 5 V tolerant. Keine FIFOs auf Seriell 1 und Serie2. Weniger Hardware-Timer. |
| TinyDuino | ATmega328P | TinyCircuits | Eine voll funktionsfähige Arduino-Plattform, kleiner als ein Viertel, aber mit der ganzen Leistung und Funktionalität des Arduino Uno-Boards, einschließlich stapelbarer Shield-Unterstützung. Der TinyDuino unterstützt auch einen optionalen Knopfzellenhalter und verfügt über viele Erweiterungsschilde. |
| TinyLily | ATmega328P | TinyCircuits | Eine voll funktionsfähige Arduino-Plattform, kleiner als ein Cent, entwickelt für E-Textilien. Mit großen Nähbändern und einem Header für einen USB-Adapter zur Kommunikation und Programmierung. |
| Schmuckstück | ATtiny85 | Adafrucht | Erfordert Updates für Arduino IDE (oder Download einer speziellen Version) und Treiber unter Windows. Inklusive Regler für Batteriestrom abseits des PCs. Sehr niedrige Kosten. |
| Drahtloses Widget | Ein kompaktes (35 mm x 70 mm), batteriebetriebenes Arduino-kompatibles Niederspannungs-Board mit integriertem Wireless für Reichweiten von bis zu 120 m. Das Wireless Widget wurde sowohl für tragbare als auch für kostengünstige drahtlose Sensornetzwerkanwendungen entwickelt. | ||
| Flüsterknoten AVR | ATmega328P | Weisen - Talk² |
Ein echtes Ultra-Low-Power-Board, das mit einer einzigen AA betrieben werden kann. Das Board zählt mit einem effizienten Step-Up-Regler (MCP16251) und kann mit 0,9 V betrieben werden. Der Whisper Node verfügt über einen eingebauten RFM69-Langstrecken-Sub-GHz-Funk und 4 Mbit Flash-Speicher. Das Board kann auch mit einem Standard-Netzteil betrieben werden und die Batterie als Backup verwenden. Zusätzlich kann er mit einem RTC-Chip oder einem Hochvolt-LDO aufgerüstet werden.
Bei Feldtests konnte der Whisper Node über Entfernungen von mehr als 1 km Sichtlinie kommunizieren und kann jahrelang mit Batterie betrieben werden, was eine großartige Plattform für Fernerkundung und IoT-Anwendungen darstellt. |
| Flüsterknoten LoRa | ATmega328P | Weisen - Talk² | Ein echtes Ultra-Low-Power-Board, das mit einer einzigen AA betrieben werden kann. Das Board zählt mit einem effizienten Step-Up-Regler (MCP16251) und kann mit 0,9 V betrieben werden. Der Whisper Node verfügt über einen eingebauten RFM95 LoRa Langstrecken-Sub-GHz-Funk, auch bekannt als Semtech SX1276 und 4 Mbit Flash-Speicher. Das Board kann auch mit einem Standard-Netzteil betrieben werden und die Batterie als Backup verwenden. Zusätzlich kann er mit einem RTC-Chip oder einem Hochvolt-LDO aufgerüstet werden. |
| ZB1 | Ein Arduino-kompatibles Board, das ein Zigbee-Radio ( XBee ) enthält. Das ZB1 kann über USB, einen Wandadapter oder eine externe Batteriequelle mit Strom versorgt werden. Es wurde für kostengünstige drahtlose Sensornetzwerkanwendungen entwickelt. | ||
| SunDuino2 | ATmega16/32/324/644 | Ein Open-Source-erweitertes Arduino-kompatibles Board, das einen ATmega16/32/324/644 anstelle eines ATmega168 verwendet. Dies bietet 16/32/64 KB Flash und 32 allgemeine I/O-Pins in einem 40-Pin- DIP- Gerät. | |
| OpenEnergyMonitor emonTx | ATmega328 | Ein Open-Source-Energieüberwachungsknoten mit geringem Stromverbrauch (RFM12B), der auf dem ATmega328- und JeeNode-Design basiert und das Nanode (ein weiteres Arduino-kompatibles) Design für seinen Empfänger verwendet. | |
| panStamp | ATmega328 | panStamp | Kleine stromsparende drahtlose Motes und Basisplatinen. Für panStamps stehen Kommunikationsbibliothek, Konfigurationstools und Automatisierungsanwendungen zur Verfügung. Über Lagarto, eine offene Automatisierungsplattform, die für panStamps entwickelt wurde, können diese drahtlosen Miniaturen einfach mit verschiedenen Cloud-Datendiensten verbunden werden. |
| Microduino | ATmega168/328/644/1284 | Microduino-Studio | 1" x 1,1" kleines, stapelbares, kostengünstiges Arduino-kompatibles Board mit einer einheitlichen U-förmigen 27-Pin-Standardschnittstelle. |
| Versalino Uno | ATmega328P | Virtuabotix | Kompaktplatine mit Pins in zwei ähnlichen Layouts "Bus A" und "Bus B". 6-Volt-Eingang 3,5-mm-Stecker. Programmiert mit FTDI. |
| LeoStick | ATmega32U4 | Freetronics | Kompakte Version des Arduino Leonardo (die ohne Kabel direkt an einen USB-Port angeschlossen werden kann) und verfügt über einen Summer und eine 3-in-1-RGB-LED. |
| Wattuino-Nanite | ATtiny85/ATtiny841 | Watterott-Elektronik | Sehr kleine Größe und microUSB-Stecker zum Programmieren (Micronucleus USB Bootloader). Erfordert spezielles Board-Paket für die Arduino IDE. |
| Wattuino Pro Mini PB | ATmega328PB | Watterott-Elektronik | Ein Arduino Pro Mini kompatibles Board mit dem neuen ATmega328PB . Erfordert spezielles Board-Paket für die Arduino IDE. |
| eDOTcore | ATmega328P-PU | Anti-Elektron | Ein ATmega328P-PU-basiertes Arduino-kompatibles Board mit eingebettetem DS3231 RTC |
| PICO | ATmega32U4 | MellBell-Elektronik | Ein erfolgreiches Kickstarter- Projekt |
| uChip | SAMD21E18 | Itaca-Innovation | Arduino Zero-kompatibel, mit schmalem (0,3" Reihenabstand) 16-Pin-DIP-Footprint (Breadboard-kompatibel). Es verfügt über integrierte Buck- (zur Stromversorgung externer Schaltkreise) und Boost-Wandler (zur Stromversorgung von USB-Geräten beim Betrieb als USB-Host) und Software wählbare Ausgangsspannung. |
| Nukleo-Boards | STM8 / STM32 | NS |
|
| Blaue Pillentafel | STM32 | NS |
|
| Nashorn Mini 328PB | ATmega328PB-AU | Cyrola Inc. |
Arduino-kompatibles Board mit MiniCore. Entwickelt für ein Prototyping-Board. Ein sekundärer UART. On-Grid-Pin-Layout. Pogo-Pin-Clip-Konnektivität. |
| Nashorn WAN | STM32L082CZ | Cyrola Inc. |
Murata CMWX1ZZABZ-078 basiertes Arduino-kompatibles Board. LoRaWAN™-Konnektivität. |
Nicht-ATmega
Die folgenden Nicht-ATmega-Boards akzeptieren Arduino-Shield-Tochterboards. Die Mikrocontroller sind nicht mit der offiziellen Arduino IDE kompatibel, bieten jedoch eine Version der Arduino IDE und kompatible Softwarebibliotheken.
| Name | Prozessor | Host-Schnittstelle | Hersteller | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| PIC.duino Net | PIC18 F67J60 | Ethernet oder seriell | SlicMicro |
Pin-kompatibel mit Arduino, verwendet jedoch den Ethernet-fähigen PIC-Mikrocontroller, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Ermöglicht das Versenden von E-Mails, die Anzeige von Javascript-fähigen Webseiten und den webbasierten Remote-Zugriff und -Steuerung von der ganzen Welt. |
| Leaflabs Ahorn | STM32 ( Kortex-M3 ) | USB | BlattLabs | Ein 72-MHz-32-Bit- ARM-Cortex-M3- basierter Mikrocontroller (ST Microelectronics] STM32 F103) mit USB-Unterstützung, Kompatibilität mit Arduino-Shields und 39 GP-I/O-Pins. Programmierbar mit der Open Source Maple IDE, einem Zweig der Arduino IDE. Die Maple-IDE enthält sowohl eine Implementierung der Arduino-Sprache als auch native Bibliotheken auf niedrigerer Ebene (mit Unterstützung der libmaple-C-Bibliothek). Das aktuellere Arduino_STM32-Projekt ermöglicht die Verwendung von Maple und anderen generischen STM32-Boards in Version 1.6.12 der Arduino IDE. |
| Microchip chipKIT Uno32, Max32, WF32, DP32 | PIC32 | USB | Digilent | 32-Bit- MIPS-M4K- PIC32MX-Prozessorplatinen (40-80 MHz). Die Arduino-Bibliotheken wurden nativ für den PIC32MX implementiert und diese Kits laufen in einem Fork der Standard-Arduino-IDE, MPIDE und sind mit den meisten Shields kompatibel. |
| Mikrochip- ChipKIT Wi-Fire | PIC32MZ | USB | Digilent | 32-Bit- MIPS-M4K- PIC32MZ-Prozessorplatinen (200 MHz). Die Arduino-Bibliotheken wurden nativ für den PIC32MZ implementiert und diese Kits laufen in einem Fork der Standard-Arduino-IDE, MPIDE und sind mit den meisten Shields kompatibel. |
| Freescale- Freiheit | Kinetis-L ( Kortex -M0+ ) | USB | Freescale | Ein 48 MHz 32-Bit ARM Cortex-M0+ -basierter Mikrocontroller (Freescale MKL25Z128VLK4) mit USB-Unterstützung, Kompatibilität mit Arduino-Shields und 64 GP I/O-Pins. Das Board bettet die neue ARM OpenSDA Debug- und Programmierschnittstelle über USB ein und ist mit den meisten ARM-IDE-Anbietern kompatibel. |
| PRO-Familie | ARM Cortex LPC1114 LPC1751 LPC1756 | USB | Koridium | bis zu 200 MHz Dual-Core ARM Cortex-M4F , ARM Cortex-M3 und ARM7 TDMI-basierte Shield-kompatible Boards, programmierbar in BASIC oder C mit Sketch-Unterstützung mit Open-Source-MakeItC-Dienstprogrammen. Alle Boards verfügen über 5 V tolerante I/Os. |
| Energie | MSP430 | USB | Texas Instruments | Das Energia-Projekt integriert dies in die Arduino-IDE. |
| Sakura-Board | Renesas RX63N | USB | Renesas /Wakamatsu Tsusho Co., Ltd. | Web-Compiler mit Sketch-Unterstützung, Ethernet-Schnittstelle |
| HiFive1 | SiFive E31 32-Bit- RISC-V | USB | SiFive | Uno-Formfaktor, 5 V und 3,3 V, 19 digitale E/A (9 PWM), 0 analog in. 16 MB QSPI-Flash (execute in place, with 16 KB ICache), 16 KB SRAM. Arduino IDE-Unterstützung mit 16/256/320 MHz-Presets und Port der Arduino-Bibliothek. Funktioniert auch mit Standard C/C++, stdio, GDB aus der Shell. Hardware multiplizieren (4 Zyklen) und dividieren (32 Zyklen). |
Nicht-Arduino
Die folgenden Boards akzeptieren Arduino-Shield-Tochterplatinen. Sie verwenden weder Mikrocontroller, die mit der Arduino IDE kompatibel sind, noch bieten sie eine alternative Implementierung der Arduino IDE und Softwarebibliotheken.
| Name | Prozessor | Hersteller | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| ADICUP3028 | ADuCM3029 (Cortex™-M3 ) | Analoge Geräte | Der EVAL-ADICUP3029 ist eine mit Arduino Uno kompatible Plattform, die auf dem 32-Bit-ARM-Cortex™-M3-Mikrocontroller ADuCM3029 mit extrem geringem Stromverbrauch basiert . Die Plattform ist als Entwicklungs- und Prototyping-Fahrzeug konzipiert, um Designideen mit minimalem Risiko und schnellerer Markteinführung vom Konzept bis zur Produktion zu bringen. Der EVAL-ADICUP3029 wurde für IOT-Anwendungen (Internet of Things) entwickelt und verfügt daher über integrierte Wi-Fi- und Bluetooth 5.0-Funktionen. Dem Designer wird eine kostenlose Version von CrossCore Embedded Studios (einer Eclipse-basierten interaktiven Entwicklungsumgebung von Analog Devices) zum Debuggen und zur Anwendungsentwicklung bereitgestellt. Add-on-Hardwaremodule, MCU-Treiber und Softwareanwendungsbeispiele helfen dabei, ein vollständiges Ökosystem zu bilden, das Designer in ihr Endprodukt einbringen können. |
| ADICUP360 |
ADuCM360
(Kortex M3) |
Analoge Geräte | Arduino-Formfaktor-kompatible ARM Cortex-M3-Entwicklungsplattform: 24-Bit-Datenerfassungssystem, das zwei leistungsstarke Mehrkanal-Sigma-Delta-(Σ-Δ)-Analog-Digital-Wandler (ADCs) enthält, einen 32-Bit-ARM Cortex™- M3-Prozessor und Flash-/EEPROM-Speicher auf einem einzigen Chip. Die Plattform hat einen Arduino-Due-kompatiblen Formfaktor und verfügt über zwei zusätzliche PMOD-Anschlüsse. Es wird von einer Eclipse-basierten Entwicklungsumgebung begleitet. |
| DAQduino | PIC18F2550 oder
PIC18F2553 |
PICcircuit.com | DAQduino ist ein iCP12 USBStick, der in Arduino-Form für eine externe Portverbindung eingebaut ist. Mit diesen E/A-Anschlüssen kann der Benutzer problemlos verschiedene Arten von Arduino-Erweiterungsplatinen von Drittanbietern mit direkter Verbindung zum USB-Anschluss und der SmartDAQ-Software anschließen. Tolles Werkzeug für parallele USB-I/O-Steuerung, Signalüberwachung (6-Kanal-Oszilloskop) und Datenerfassung. |
| CIKU | PIC18F4550 | Cytron-Technologien | CIKU-Funktionen:
|
| Chipino | PIC16F886-I/SP | Howtronics | Chipino ist eine Elektronik-Prototyping-Plattform, die auf einem PIC-Mikrocontroller von Microchip basiert. Es wurde entwickelt, um den gleichen Footprint und das gleiche Anschlussschema wie die offiziellen Arduino-Boards zu verwenden, um die Verwendung von Arduino-Shields mit Chipino zu ermöglichen. |
| Bambino 210 | NXP LPC4330 | Microint USA | Dual-Core ARM Cortex-M4/M0, 264 KB SRAM, 4 MB Flash, mbed HDK, Arduino-kompatible Header. Der Bambino 210E verfügt über die gleichen Funktionen wie der 210, verfügt jedoch über einen 10/100-Ethernet-Port, 8 MB Flash, microSD-Sockel und Xbee-Sockel |
| Cypress PSoC 4 Pionier-Kit (CY8CKIT-042) | Cypress PSoC4 CY8C4245AXI-483 | Zypresse | Das PSoC 4 Pioneer Kit ist eine Entwicklungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, mit der ARM Cortex-M0 PSoC®4-Gerätefamilie zu entwerfen . Das Kit enthält die Gerätefamilie PSoC 4200 als Hauptprozessor und enthält einen PSoC 5LP ( ARM Cortex-M3- Prozessor) zur Durchführung von Programmierung und Debugging. Das Kit wird von PSoC Creator unterstützt, einer kostenlosen IDE für die Embedded-Entwicklung, die auf die Gerätefamilien PSoC 3/4/5LP abzielt. Im Sommer 2013 unterstützte Cypress das Kit mit einer 100 Projekte in 100 Tagen Kampagne in den Community-Foren bei Element14. |
| Arduino Shield kompatible Propellerplatine | Parallaxenpropeller | Parallaxe | Basierend auf dem Parallax-Propeller; Schnittstellen mit Standard-Arduino-Shields. Der Propeller wird mit einer kostenlosen IDE namens "Propeller-Tool" geliefert, und ein alternatives IDE-Tool ist verfügbar. |
| Amicus18 | PIC | Amicus18 ist eine eingebettete Systemplattform basierend auf der PIC-Architektur (18F25K20). Kann mit jeder Programmiersprache programmiert werden, obwohl die Amicus IDE kostenlos und vollständig ist. | |
| Cortino | ARM STM32 | Entwicklungssystem für einen 32-Bit ARM Cortex-M3- basierten Mikrocontroller. | |
| Pinguino | PIC | Auf einem PIC-Mikrocontroller basierendes Board mit nativer USB-Unterstützung und Kompatibilität mit der Programmiersprache Arduino sowie einer IDE mit Python und sdcc als Compiler. | |
| Unduino | PIC | Ein Board auf Basis des Mikrocontrollers dsPIC33FJ128MC202 mit integrierter Motorsteuerungsperipherie. | |
| Netduino | Kortex-M4 (STM32F4)
( ARM7 ) |
Wildnislabore | 168 MHz Cortex-M4 (STM32F4) mit bis zu 1.408 KB Codespeicher und 164 KB RAM. On-Board-USB, Ethernet, Wi-Fi, SD-Kartensteckplatz. Unterstützung für das .NET Micro Framework . Entwicklungsumgebung ist MS Visual Studio und C#. Pin-kompatibel mit Arduino-Shields, obwohl für einige Shields Treiber erforderlich sind. |
| Vinculo | Vinculum II | FTDI USB Entwicklungsboard für den FTDI Vinculum II Mikrocontroller. | |
| FEZ Domino, FEZ Panda und FEZ Panda II | ARM | 72 MHz 32-Bit ARM ( GHI Electronics USBizi Chips) Mikrocontroller -Boards mit Unterstützung für das .NET Micro Framework. Pin-kompatibel mit Arduino-Shields, obwohl für einige Shields Treiber erforderlich sind. | |
| TheUno | Freescale S08DZ60 | MyFreescaleWebPage | Freescale 8-Bit S08DZ60 basiertes Arduino Shield kompatibles Entwicklungsboard. Programmierbar in C oder Assemblersprache mit der kostenlosen CodeWarrior-Entwicklungsumgebung von Freescale, basierend auf Eclipse. Integriertes Open-Source-Debugging-Kabel für schnelles Prototyping. |
| Großer Bruder | Freescale MCF51AC256 | MyFreescaleWebPage | Freescale 32-Bit Coldfire MCF51AC256 basierendes Arduino Shield kompatibles Entwicklungsboard. Programmierbar in C oder Assemblersprache mit der kostenlosen CodeWarrior Entwicklungsumgebung von Freescale, basierend auf Eclipse und in C++ mit CodeSourcery. Integriertes Open-Source-Debugging-Kabel für schnelles Prototyping. Das erste Arduino Shield-kompatible Board mit zwei Arduino-Steckplätzen, um immer mehr Shields hinzuzufügen. |
| BigBrother-USB | Freescale MCF51JM128 | MyFreescaleWebPage | Freescale 32-Bit Coldfire MCF51JM128 basiertes Arduino Shield kompatibles Entwicklungsboard. Programmierbar in C oder Assemblersprache mit der kostenlosen CodeWarrior Entwicklungsumgebung von Freescale, basierend auf Eclipse und in C++ mit CodeSourcery. Integriertes Open-Source-Debugging-Kabel für schnelles Prototyping. Das erste Arduino Shield-kompatible Board mit zwei Arduino-Steckplätzen, um immer mehr Shields hinzuzufügen. |
| Feuervogel32 | Kaltes Feuer | Freescale 32-Bit Coldfire MCF51JM128 basiertes Arduino Shield kompatibles Entwicklungsboard. Programmierbar in StickOS BASIC und C oder Assembler mit Flexisframework oder CodeWarrior mit einem Schritt-für-Schritt-Debugger. Der Firebird32 ist auch in einem Sondermodell auf Basis des 8-Bit MC9S08JM60 erhältlich. | |
| Stampduino | PIC oder Parallax SX | Parallaxe | Arduino Shield-kompatibles BASIC Stamp 2-Board, Schnittstelle zu den meisten Standard-Arduino-Shields und wird mit einer kostenlosen IDE geliefert. |
| SonneDuinoPIC | PIC18F2550 oder PIC18F4550 | Microchip PIC Arduino Hardware-kompatibles Board. Basierend auf dem PINGUINO-Projekt. USB-HID-Bootloader. | |
| Brise | PIC | Breeze-Boards sind Prototyping-Plattformen für 28-Pin-PIC-Mikrocontroller. Sie werden mit einem PIC18F25K22 (USB-UART-Schnittstelle) oder PIC18F25J50 (direkte USB-Schnittstelle) geliefert, jedoch kann fast jeder 28-Pin-PIC mit der Plattform verwendet werden. |
Verweise
Weiterlesen
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Bibliothek Ressourcen über Liste der Arduino - Boards und kompatible Systeme |
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Externe Links
-
Medien zu Arduino-Kompatibilitäten bei Wikimedia Commons