Средства разработки и проектирования Digilent
Digilent Inc. — ведущая американская компания по производству электронных встраиваемых систем и модулей, которая обслуживает студентов, университеты и OEM-производителей по всему миру с помощью основанных на технологиях проектирования образовательных инструментов.
Находясь в Пуллмане, штат Вашингтон, Digilent разрабатывает, производит и распространяет свою продукцию по всему миру. С момента своего основания в 2000 году продукты Digilent теперь можно найти в более чем 2000 университетах в более чем 70 странах мира. Как многонациональная компания с офисами в США, Китае и Румынии, Digilent может предложить высококачественные решения для самых разных потребностей. В дополнение к своим собственным продуктам, Digilent предоставляет услуги по проектированию и производству оригинального оборудования для ведущих технологических компаний, включая Xilinx, Analog Devices, Cypress Semiconductor и National Instruments.
Миссия Digilent состоит в том, чтобы сделать инженерные разработки технологически понятными и доступными для всех, предоставляя преподавателям и студентам высококачественные и актуальные для отрасли средства обучения и учебные программы.
-
Basys MX3 — это отладочная плата MCU, разработанная для обучения что называется «с нуля» встроенным системам. Используя PIC32MX370 от Microchip и исчерпывающий набор периферийных устройств, учащиеся получают доступ к широкому спектру концепций, связанных со встроенными системами, используя набор инструментов профессионального уровня. Обучение стало проще благодаря прилагаемой бесплатной курсовой работе с открытым исходным кодом, включающей 7 углубленных учебных блоков и 15 полных лабораторных работ. Basys MX3 — это универсальная учебная плата MCU, идеально подходящая для преподавания вводных курсов по встроенным системам или для любого инженера, желающего ознакомиться с наборами инструментов PIC32 и Microchip.
-
Digilent Genesys ZU является автономной платой разработки Zynq UltraScale + EG MPSoC, разработанной для обеспечения идеальной точки входа, сочетая экономическую эффективность с мощными мультимедийными и сетевыми интерфейсами подключения. Genesys ZU поддерживает несколько входов камер, 4K-видео, 1G / 10G Ethernet с высокой пропускной способностью памяти на платформе, основанной на Linux, и служит усовершенствованной системой reVISION. Два различных специализированных порта, включая порты Pmod и высокоскоростные модули расширения, совместимые с SYZYGY, для наших новых Zmod, обеспечивают гибкое расширение и легкий доступ к широкой экосистеме дополнительных модулей, идеально подходящих для быстрого создания прототипов.
-
Опираясь на предыдущие успехи модуля WF32, Wi-FIRE имеет те же 43 доступных контактов ввода / вывода, 12 аналоговых входов, 4 пользовательских светодиода, потенциометр и кнопки. Wi-FIRE использует встроенный беспроводной модуль MRF24, карту microSD, выделенные сигналы SPI и высокоэффективный импульсный источник питания 3,3 В для работы с низким энергопотреблением.
-
Pmod ToF — это датчик, который обеспечивает оптическое измерение расстояния при низкой мощности. Встроенный цифровой сигнальный процессор ISL29501 рассчитывает время, необходимое для прохождения света, излучаемого ToF, к цели и обратно. Это время пропорционально расстоянию до цели. Pmod ToF может измерять расстояния до пяти метров.
-
ЦАП Zmod — один из первых SYZYGY-совместимых модулей расширения Digilent. Стандарт SYZYGY предлагает цифровой интерфейс с гораздо более высокой скоростью / полосой пропускания, чем Pmod, но в гораздо меньшем и более дешевом форм-факторе, чем FMC, что позволяет пользователю настраивать плату разработки FPGA с правильным вводом / выводом для своего приложения.
Управляемый SYZYGY, ЦАП Zmod может одновременно генерировать два сигнала ± 5 В с разрешением 14 бит с частотой дискретизации до 100 мс / с. Аналоговые выходы могут быть подключены к цепи с помощью кабелей SMA.
-
Модуль Pmod ESP32 обеспечивает простой и экономичный способ добавления беспроводной связи к любой хост-платформе или проекту. Он использует полностью сертифицированный модуль ESP-WROOM-32 Wi-Fi + BLE + BT от Espressif Systems. Он подходит для широкого спектра применений, от сенсорных сетей с низким энергопотреблением до более сложных задач, таких как потоковая передача музыки. Форм-фактор Pmod идеально подходит для быстрого превращения вашей платы в мощную платформу IoT с использованием предварительно загруженной прошивки AT-команд или для оценки самой радиостанции ESP32. ESP-WROOM-32 может успешно использоваться, как периферийное устройство так и, как автономное устройство.
Этот продукт был разработан в сотрудничестве с Renesas Synergy и поддерживается платформой Renesas Synergy.
194044, Санкт-Петербург
Большой Сампсониевский проспект, д. 45А оф. 134
Телефон: (812) 648-21-98
Телефон: (812) 648-21-58
Телефон: (812) 325-13-95
Факс: (812) 325-40-92
Электронная почта: info@west-l.ru
Телефон: (495) 215-01-91
Электронная почта: msk@west-l.ru
Просим обратить Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цены в каталоге указаны без НДС. Для получения детальной информации о стоимости компонентов и сроках поставки обращайтесь к нашим менеджерам.
Обзор плат на SoC ARM+FPGA. Часть первая. Мир Xilinx
В опубликованном ранее переводе обзора 98 «хакерских» плат немалый интерес аудитории вызвали платы на базе SoC, сочетающих в себе ядра ARM и FPGA, такие, как Parallella. И это неудивительно, ведь такая комбинация даёт воистину потрясающие возможности по сравнению с «просто» процессором или «просто» FPGA. На таких SoC можно строить системы, сочетающие в себе алгоритмичски сложные задачи, поддержку сетевых стеков, GUI и прочих вещей, проще поддающихся реализации на процессоре, и задачи, требующие жесткого реального времени, обработки сигналов, обработки изображений и другие задачи, для реализации которых удобны FPGA. Разумеется, для многих задач можно использовать простые FPGA (возможно, включив в них IP-ядро процессора типа NIOS II или MicroBlaze), многие задачи можно решить на процессоре достаточной мощности, используя операционные системы реального времени (типа RTEMS), но всё же, SoC являются в настоящее время очень привлекательным вариантом для решения множества задач, как в профессиональных областях, так и для хобби.
В настоящее время существует множество SoC, сочетающих в себе FPGA и процессорные ядра, они имеют разную стоимость, и мы из всего множества выделим два семейчтва, относительно недорогих микросхем: Cyclone V компании Intel (Altera), и Zynq-7000 компании Xilinx. Оба семейства содержат двухъядерный ARM Cortex A9 + FPGA. Zynq также бывают одноядерные Zynq-7000S и четырёхядерные UltraScale+. Все подобные микросхемы поставляются в корпусах BGA, поэтому не стоит рассчитывать на то, что вы легко и просто спаяете такую плату дома (хотя теоретически это возможно). Но многие платы имеют вид SOM (система-на-модуле), что делает их удобными для встраивания в свои изделия, единичные или серийные.
Другими представителями SoC являются семейства Arria V, Arria 10, Stratix 10 (Intel) и Virtex 7 (Xilinx). В чипах Xilinx Virtex также встраивались процессорные ядра PowerPC до семейства Virtex 6 включительно. Однако стоимость плат на этих чипах может быть весьма высока.
Стоит также отметить, что в среднем цены на платы с SoC такого типа гораздо выше, чем на платы типа Raspberry Pi, это плата за гораздо большие возможности, которые вы получаете. Цены на платы начинаются примерно от 100 долларов и могут достигать нескольких тысяч долларов, и последние, очевидно, выходят за рамки, приемлемые для хобби (хотя, для кого-то, возможно, и нет). Я не стал включать в обзор такие дорогие платы, ограничившись платами максимум за несколько сотен долларов.
Итак, Cyclone V и Zynq-7000, чем они отличаются? Аппаратно это весьма близкие системы, имеющие два ядра Cortex A9 и некоторое количество ячеек FPGA. В программном обеспечении разница есть.
Для Intel средой разработки проектов FPGA служит Quartus Prime, а средой разработки программного обеспечения — DS-5 Altera Edition. Она позволяет (в бесплатном варианте) разрабатывать приложения под Linux, однако если вы захотите разрабатывать приложения, работающие в режиме Bare Metal (без ОС), то вам понадобится коммерческая версия DS-5. И Quartus Prime, и DS-5 существуют в версиях под Windows и под Linux. Следует понимать также, что установка и настройка этих программ под Linux потребует от вас определённых скиллов и поиска решений в интернете. В Windows всё ставится «из коробки».
Для Xilinx Zynq-7000 (и других FPGA «седьмого» поколения) средой разработки проектов FPGA является Vivado, средой разработки ПО — Xilinx Software Development Kit (SDK). Он бесплатен и не имеет многих ограничений, которые есть у DS-5 Altera Edition. Оба продукта также доступны в версиях для Linux и для Windows, однако следует знать, что Vivado для Linux устанавливается не на любую Linux. Я успешно устанавливал его в Ubuntu, но в Debian он не заработал. Под Windows проблем возникнуть не должно. Для того, чтобы начать работать со средами разработки Xilinx, можно использовать замечательные книги — «The Zynq Book» (L. Crockett, R. Elliot и др), которая содержит «теоретическую» часть и «The Zynq Book Tutorials for Zybo and ZedBoard» (тех же авторов) для «лабораторных работ». Обе книги доступны для скачивания официально и бесплатно.
В целом, для начинающих Xilinx Zynq является (на мой субъективный взгляд) гораздо более простым вариантом в плане изучения, с меньшими трудностями, чем в случае Intel Cyclone V. Повторюсь, однако, что это мой субъективный взгляд, основанный на моём личном опыте с той и другой системой. Если вы имеете другое мнение по этому вопросу, напишите в комментариях, будет интересно узнать и об опыте других людей.
Для обзора я выбирал платы на основе Cyclone V и Zynq-7000, имеющиеся в продаже на текущий момент. Некоторые из них являются одиночными платами, содержащими в себе всё необходимое для подключения и работы с платой, другие состоят из базовой платы и мезонинного модуля (платы, устанавливаемой на базовую плату). Во втором случае будет указана стоимость как модуля, так и базовой платы. Возможно, я пропустил какие-то платы, если вы знаете о платах, не вошедших в обзор, прошу в комментарии.
На что следует обращать внимание при покупке платы, кроме цены?
Во-первых, есть ли JTAG на плате. Если его нет, то вам понадобится внешний JTAG-адаптер, который нужно будет приобретать отдельно. И в этом случае вам нужно проверить, что все сигналы JTAG выведены на разъём и доступны для использования. Без JTAG теоретически тоже можно работать, но всё же лучше, чтобы он был.
Отдельно адаптер JTAG можно купить на aliexpress от $22,5 (разумеется, не оригинальный).
Во-вторых, разъёмы. Разъёмы на плате могут быть «стандартные» IDC, с шагом 2,54 мм или высокоскоростные разъёмы типа FMC (Xilinx) или HSMC (Altera), или другие. Для подключения чего-либо низкоскоростного (светодиодов, кнопок, разных внешних устройств) IDC удобен, но АЦП на 125 МГц, например, через него не подключить, нужен high-speed разъём. В то же время, если у вас есть плата только с high-speed соединителем, вы попадёте в затруднительное положение, если захотите подключить к нему что-либо своё, т.к. такие разъёмы дороги, и требуют для разводки скоростных сигналов многослойную плату. Имеющиеся в продаже платы переходников HSMC-IDC также пугающе дорого стоят.
Некоторые платы имеют разъёмы для шилдов Arduino. Уж не знаю, насколько это важно для вас, но вдруг кому-то важно. Платы производства Digilent имеют разъёмы для модулей PMOD, и, соответственно, эти модули также имеются в продаже в большом количестве. Конечно, никто не запрещает вам подключать к этим разъёмам любые свои устройства.
В-третьих, периферия. Вам нужен не голый процессор, ведь так? Нужна поддержка сети, нужен выход видео (а, возможно, и вход видео), нужны входы и выходы аудио, иная периферия. Составьте список тех устройств, которые вам нужны или могут понадобиться, и выбирайте плату, исходя из него.
В-четвёртых. Уровень поддержки. Плата должна иметь открытую принципиальную схему, доступные для скачивания образы Linux, документацию. Желательно наличие большого сообщества, книг, статей, роликов на youtube, которые помогут вам разобраться с неизбежными проблемами. Также уточните, есть ли для платы готовые файлы BSP (board support package), так как без них вы даже не сможете собрать проект, чтобы помигать светодиодиком.
Также следует сказать, что все цены в обзоре приведены без учёта доставки.
На некоторые платы цены довольно высоки, однако, на ebay можно купить (если повезёт) б/у плату с большой скидкой, хотя их, возможно, придётся ловить, полагаясь на удачу.
Большая часть плат в этом обзоре построена на базе SoC Zynq 7010 и 7020 (также обозначаемых как XC7Z010 и XC7Z020). Для понимания места этих чипов в продуктовой линейке Xilinx Zynq-7000 см. картинку ниже. Все эти SoC имеют 2 процессорных ядра, но также существуют семейства Xilinx Zynq-7000S с одним ядром и Xilinx Zynq UktraScale с 4 ядрами.
А сейчас приступим к обзору.
Платы Digilent
ZedBoard
- SD card
- USB OTG 2.0 and USB-UART
- Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec
- Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter (1080p HDMI, 8-bit VGA) 128×32 OLED
- PS & PL I/O expansion (FMC, Pmod, XADC)
Одна из самых дорогих плат в обзоре, хотя ничего особенного, кажется, на ней нет.
Из плюсов: есть JTAG, есть разъем расширения FMC для high-speed и «простые» низкоскоростные разъёмы PMOD.
Также большим плюсом для начинающих является то, что плату можно изучать по книге «The Zynq Book Tutorials for Zybo and ZedBoard».
Производитель: Digilent
SoC: XC7Z010 (Dual-core ARM Cortex-A9 ) 667 MHz
RAM: 512 MB x32 DDR3 w/ 1050Mbps bandwidth
Flash: 128 Mb Serial Flash w/ QSPI interface
Размеры: 122 * 84 мм
Ethernet: 10/100/1000
JTAG: On-board USB-JTAG
Другие расширения:
- microSD slot (supports Linux file system)
- High-bandwith peripheral controllers: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO
- Low-bandwidth peripheral controller: SPI, UART, I2C
- HDMI вход/выход
- VGA выход 16 бит/пискел
- OTG USB 2.0 PHY (host и device)
- EEPROM, содержащая уникальный 48-битный идентификатор
- Аудиокодек, выход на наушники, вход микрофона, линейный вход
- GPIO: 6 кнопок, 4 переключателя, 5 LEDs
- 6 портов PMOD
«Уменьшенный» вариант ZedBoard. Установлен SoC XC7Z010, и нет FMC. В остальном плата аналогична Zedboard. Интересно то, что высокоскоростные сигналы в виде 100-омных дифференциальных пар выведены на разъём PMOD (подробности см. в документации). При изучении также можно руководствоваться книжкой «The Zynq Book Tutorials» при изучении.
Arty Z7-10, Arty Z7-20
SoC: Arty Z7-10 — Zynq 7010, Arty Z7-20 — Zynq 7020
RAM: 512MB DDR3 with 16-bit bus @ 1050Mbps
Flash: 16MB Quad-SPI Flash
Ethernet: Gigabit Ethernet PHY
Размеры: 88 * 109 мм
JTAG: USB-JTAG
Цена: $149 (Arty Z7-10), $209 (Arty Z7-20)
- USB UART
- USB OTG
- 4 push-buttons
- 2 slide switches
- 4 LEDs
- 2 RGB LEDs
- Up to 49 Total FPGA I/O
- HDMI вход и выход
PYNQ-Z1
SoC: Zynq 7020
RAM: 512MB DDR3 with 16-bit bus @ 1050Mbps
Flash: 16MB Quad-SPI Flash
Ethernet: Gigabit Ethernet PHY
Размеры: 88 * 124 мм
JTAG: USB-JTAG
Цена: $229 (академическая цена по запросу)
- USB UART
- USB OTG
- 4 push-buttons
- 2 slide switches
- 4 LEDs
- 2 RGB LEDs
- Up to 49 Total FPGA I/O
- HDMI вход и выход
Аппаратно плата является почти полным аналогом Arty Z7-20, отличаясь от неё только наличием микрофона и выключателя питания. К ней, соответственно, подходит всё ПО для Arty Z7-20, включая файлы BSP.
Платы Avnet
MicroZed
Производитель: Avnet
SoC: Zynq 7010 или Zynq 7020
RAM: 1 GB of DDR3 SDRAM
Flash: 128 Mb of QSPI Flash
Ethernet: 10/100/1000
JTAG: нет
Размеры: 102×57 мм
Цена: Zynq 7010 — $178, Zynq 7020 — $213 (в варианте Commertial Grade)
- USB-UART
- 2×6 Digilent Pmod
- User LED and push switch
Плюсом платы является то, что про неё написана целая книга: «The MicroZed Chronicles — Using the Zynq 101» (Adam Taylor), даже целых две части. Эта книга основана на материале из блога автора книги. Все эти материалы доступны в сети бесплатно, или вы можете купить книгу по $8,85 за каждую часть (Kindle edition).
Базовых плат к MicroZed три.
Самая простая плата, содержит только разъёмы и цепи питания.
Цена: $59
Цена: $149
Плата большего размера, имеет разъёмы PMOD и переключатели.
Отличается от второй наличием разъёмов Arduino и меньшим количеством разъёмов PMOD.
Цена: $89.00
PicoZed
Производитель: Avnet
SoC: Zynq 7010, Zynq 7015, Zynq 7020, Zynq 7030
RAM: 1 GB of DDR3 SDRAM
Flash: 128 Mb of QSPI Flash, 4 GB eMMC
Ethernet: 10/100/1000
JTAG: нет
Размеры: 102×57 мм
Цена: Zynq 7010 — $178, Zynq 7015 — $265, Zynq 7020 — $213, Zynq 7030 — $375
- USB 2.0 PHY
Модуль без каких-либо внешних разъемов, и без базовой платы его использовать нельзя.
На данный момент единственной базовой платой является PicoZed FMC Carrier Card V2:
PicoZed (SDR) Development Kit/ADRV9361
Производитель: Avnet, Analog Devices
SoC: Zynq 7035
RAM: 1 GB of DDR3L DRAM
Flash: 256 Mb of QSPI Flash
Ethernet: 10/100/1000
JTAG: нет
Размеры: 100×62 мм
SOM выпускается в вариантах 1×1 (один приемный канал и один передающий канал) и 2х2 (так называемый режим MIMO).
Цена SOM: $549 (1×1), $1095 (2×2) (в настоящее время отсутствует в продаже, см. подробности ниже)
Цена базовой платы ADRV1CRR-BOB: $199
Цена базовой платы ADRV1CRR-FMC: $599
- USB 2.0 OTG ULPI PHY
- Analog Devices AD9361-BBCZ Integrated RF Agile Transceiver
- Miniature RF connectors – 4 TX, 4 RX, 2 TX monitor
А теперь плохая новость: Оба варианта платы PicoZed SDR Breakout Carrier, как и сама PicoZed SDR, сняты с производства компанией Avnet, но компания Analog Devices предлагает эти платы под названием ADRV9361. В настоящее время плата от AD находится в состоянии Pre-Release, и купить её пока нельзя. Цена, указанная в описании, это последняя известная цена Avnet на эту плату.
UltraZed-EG
Всё-таки я решил включить в обзор одну плату на Zynq UltraScale.
Производитель: Avnet
SoC: Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG-SFVA625
RAM: 2GB DDR4 SDRAM
Flash: 64MB Dual QSPI Flash
Размер: 51×89 мм
Ethernet: 10/100/1000
JTAG: нет
Цена: $535
Самая мощная плата из приведённых в обзоре, основана на четырёхядерном Zynq UltraScale+. Требует для работы установку на базовую плату.
UltraZed IO Carrier Card
UltraZed PCIe Carrier Card
MiniZed
Производитель: Avnet
SoC: Zynq 7Z007S
RAM: 512 MB DDR3L
Flash: 128 Mb QSPI flash, 8 GB eMMC
Размеры: 71×76мм
Ethernet: нет
JTAG: USB JTAG на плате
Цена: $89
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.1 plus EDR and BLE (Bluetooth Low Energy)
- USB 2.0 Host
- USB UART
- Термодатчик и акселерометр
- 2 х PMOD
Платы MYIR Tech Limited
Теперь будут платы от компании MYIR Tech Limited (http://myirtech.com/). Эта компания производит множество плат, не только на Xilinx Zynq, и устанавливает на свою продукцию относительно невысокие цены.
Z-turn Lite
SoC: Zynq 7007S или Zynq-7010
RAM: 512MB DDR3 SDRAM
Flash: 4GB eMMC Flash, 16MB QSPI Flash
Размер: 91 x 63 мм
Ethernet: 10/100/1000M Ethernet
USB: USB2.0 OTG
JTAG: нет
Цена: $69 (7007S), $75 (7010)
Самая дешевая плата в обзоре, тем не менее, выглядит вполне достойно. Может устанавливаться на базовые платы, доступные для Z-turn Board (см. далее). Некоторым недостатком можно считать то, что большая часть пинов I/O выведена на специальный разъём снизу платы, но никаких базовых плат не предлагается.
Z-turn Board
SoC: Zynq 7010 или Zynq 7020
RAM: 1GB DDR3 SDRAM
Flash: 16MB QSPI Flash
Размер: 102х63 мм
Ethernet: 10/100/1000
JTAG — нет, разъем доступен на плате.
Цена: $99 (Zynq 7010), $139 (Zynq 7020)
- USB_UART, USB2.0 OTG, CAN, HDMI, TF, …
- Three-axis Acceleration Sensor and Temperature Sensor
MYD-C7Z010/15/20 Development Board
SoC: Zynq 7010, Zynq 7015 или Zynq 7020
RAM: 1GB DDR3 SDRAM
Flash: 4GB eMMC, 32MB QSPI
Размер: 190х110 мм
Ethernet: 10/100/1000
JTAG: нет
Цена: $309 (Zynq 7010), $369 (Zynq 7015), $329 (Zynq 7020)
- 4 x USB2.0 Host, CAN, HDMI, LCD, TF
- 1 x XADC, 3 x PMoD, 1 x FMC
- Optional 4.3 or 7 inch LCD/TSP
Trenz Electronic
Немецкая компания Trenz Electronic (trenz-electronic.de) предлагает множество плат на Zynq-7000 и Zynq UltraScale, но явная ориентированность на рынок промышленных SOM и довольно высокие цены делают эти платы не очень привлекательными для наших целей. Однако я включил в обзор три платы от Trenz, просто для порядка.
DIPFORTy1 «Soft Propeller»
SoC: Zynq-7010
Flash: 16 MByte
RAM: нет
JTAG: нет
Ethernet: нет
Цена: €59.00
Размер: 18*51 мм
- RGB LED (PL I/O connected)
- «Done» LED (inverted polarity)
- User LED (ARM CPU MIO GPIO)
- MicroSD Card socket (MIO, ZYNQ secondary boot media)
- Sil1143 Proximity and ambient light sensor
Памяти нет, флеш 16Mb. Запустить Linux на этой плате не получится, т.к. нет памяти, и в целом, смысла в приобретении этой платы практически нет.
ZynqBerry
Плата на Zynq в формате Raspberry Pi
SOC: Zynq 7007S, Zynq 7010
RAM: 512 MByte DDR3L SDRAM
Flash: 16 MByte
Ethernet 10/100
USB: 4 x USB with power switches
HDMI: есть
JTAG: On-board USB JTAG
Цена: €99 (Z-7007S), €119 (Z 7010)
Неплохая плата за свою цену. Обратите внимание, что Ethernet на 100 Мбит, тогда как у других плат обычно установлен гигабитный Ethernet.
ArduZynq
SoC: Zynq 7007S, Zynq-7010
RAM: 512 MByte DDR3L
Flash: 16 MByte SPI Flash
Ethernet: нет
JTAG: On-board USB JTAG
USB: USB OTG, USB UART
HDMI: нет
Цена: €89 (Z 7007S), €99 (Z 7010)
- 12 MHz MEMS Oscillator low power consumption
- 23 FPGA I/O’s available on board-to-board connectors
- MicroSD Card socket
- RGB LED (PL I/O connected)
- «Done» LED (inverted polarity)
Теперь рассмотрим платы различных других производителей.
Parallella
Выпускается в трёх вариантах: Parallella Microserver (P1600), Parallella Desktop (P1601), Parallella Embedded (P1602)
SoC: Parallella Microserver — Z7010, Parallella Desktop — Z7010, Parallella Embedded — Z7020
RAM: 1 GB DDR3
Flash: нет
JTAG: нет
Ethernet: 10/100/1000
USB: нет (Microserver), есть (Desktop, Embedded)
HDMI: нет (Microserver), есть (Desktop, Embedded)
Размер: 90 х 53
Цена: Parallella Microserver — Z7010 — $126, Parallella Desktop — $149, Parallella Embedded — нет в продаже
Другие возможности: сопроцессор Epiphany
Эта плата уже рассматривалась в обзоре ранее. Отличительной особенностью данной платы является чип «Epiphany» компании Adapteva, 16-ядерный процессор, который может взаимодействовать с ядром ARM в SoC Zynq. Именно поэтому плату в рекламе называют 18-ядерной, т.е. 2 ядра ARM + 16 ядер Epiphany.
Практических применений я здесь не вижу, но поиграться можно очень хорошо. Теперь немного печальных известий. Компания Adapteva планировала выпуск также 64-ядерной и 1024-ядерной версии чипа, однако основатель компании Андреас Олофсон признал, что компания не добилась коммерческого успеха, несмотря на хорошие технические характеристики чипов. Он ушёл на работу в DARPA, и продолжения истории не будет (http://www.adapteva.com/andreas-blog/adapteva-status/).
Для того, чтобы подключать к плате какие-либо устройства, вам понадобится базовая плата Porcupine Breakout Board, вот такая:
Цена платы: $45.
Плата Parallella оснащена hi-speed разъёмами, на которые выведены все линии ввода-вывода. Минус такого решения в том, что подключить к ней что-то без Breakout-платы очень затруднительно.
Встроенный адаптер JTAG на плате отсутствует, линии JTAG выведены на разъём платы. Поэтому, если вы планируете работу с платой через JTAG, сразу приобретите Breakout-плату и отдельный JTAG-адаптер.
Snickerdoodle
Выпускается в трёх вариантах: Snickerdoodle One, Snickerdoodle Prime LE, Snickerdoodle Black
SoC: One — Zynq 7010, Prime LE, Black — Zynq 7020
RAM: One, Prime LE — 512MB LPDDR2, Black — 1Gb LPDDR2
Flash: 16 MB XIP NOR
Размер: 51 x 89 мм
Ethernet: на базовых платах
JTAG: нет
HDMI: на базовых платах
USB: USB UART + USB Host на базовых платах
Цена: One — $95, Prime LE — $145, Black — $195
Другие возможности:
- One, Prime LE — 2.4GHz 802.11n Wi-Fi
- Black — 2.4GHz + 5GHz 802.11n 2×2 MIMO Wi-Fi, Bluetooth Classic & BLE, copperHead heat sink, free SDSoC license
Базовые платы
breakyBreaky
Плата breakyBreaky. Цена — $45
piSmasher SBC
Плата piSmasher SBC. Цена — $195
Болльшой плюс платы в том, что разработчики написали целую книгу для начинающих пользователей: Snickerdoodle book. Она не такая объёмная и фундаментальная, как «Zynq Book» или «MicroZed Chronicles», но многие другие производители не предоставляют никакой информации, кроме самого элементарного минимума, и это следует учитывать, особенно если вы начинающий разработчик.
Zedboard (клон китайского производства)
Основные характеристики и структурная схема платы такие же, как у платы Zedboard.
Цена: $260
Клон Zedboard, сделанный в Китае. Нет FMC разъёма, вместо него просто штыревые разъёмы. Процессор и его обвязка смонтированы на SoM-модуле, который снимается с базовой платы и может быть установлен в ваше изделие.
Учитывая цену почти в два раза меньше оригинальной Zedboard, очень неплохой вариант.
Red Pitaya
SoC: Zynq-7010
RAM: 256MB DDR3
Flash: нет
Ethernet: 10/100/1000
USB: OTG, MicroUSB (console)
JTAG: нет
Размер: 107 x 60 мм
Цена:
от €199 за 10-битные ЦАП/АЦП
от €259 за 14-битные ЦАП/АЦП
Также есть различные варианты комплектации и скидки для студентов
2 канала ADC 125 MSPSx14bit или 10 bit
2 канала DAC 125 MSPSx14bit или 10 bit
4 канала ADC 100 kSPSx12bit
4 канала DAC 100 kSPSx12bit
Плата стоит несколько особняком от остальных, т.к. позиционировалась разработчиками не столько как девборда, сколько как замена целом ряду измерительных приборов: осциллографу, генератору, анализатору спектра и т.п. Конечно, полноценных профессиональных приборов (даже самого начального уровня) она не заменит, потому что приборы не состоят из одного АЦП, там нужно ещё много всякого.
Тем не менее, плата интересная. Главный минус в том, что это closed source hardware, т.е. схемы в открытом доступе нет. Будьте внимательны.
OZoM: Open Source Zynq on Module
SoC: Zynq 7010
RAM: нет
Flash: 32Mbyte
Ethernet: нет
USB: нет
JTAG: нет
Размер: 75×40 мм
Цена: €250 (ожидаемая цена, выпуск платы не состоялся)
В начале статьи я написал, что, хотя собрать самому устройство на Zynq весьма сложно, тем не менее, теоретически, это возможно. Проект OZoM задумывался как Open Hardware проект такого модуля. Он выставлялся на Indiegogo, но не собрал достаточно средств. Этого можно было ожидать, впрочем, крайне маленькие возможности при сильно завышенной цене делают покупку платы бессмысленной. В настоящее время документация по нему доступна тут.
К сожалению, высокими характеристиками плата похвастаться не может. Памяти нет, Linux запустить нельзя. Большой пользы в такой плате нет.
В следующей части будут рассмотрены девборды на базе SoC Intel(Altera) Cyclone V.
Многофункциональное устройство Digilent с открытым исходным кодом, поддержкой USB и Wi-Fi (Crowdfunding)
Digilent OpenScope является устройством с открытым исходным кодом, портативным, многофункциональным программируемым инструментом, используемом для сбора, визуализации и управления аналоговыми и цифровыми сигналами, оно работает с помощью смартфона или компьютера через USB или Wi-Fi, а также может быть использовано в автономном режиме в качестве платы, как в Arduino или Raspberry Pi.
Ключевые особенности и технические характеристики OpenScope MZ :
- MCU — Microchip PIC32 MZ ( MZ2048EFG124) MIPS M-класс микро-контроллер @ до 200 МГц с 2048KB памятью, 512 Кб RAM
- Внешнее запоминающее устройство — микро SD слот
- Беспроводная связь — модуль Wi-Fi
- USB — 1x микро USB для питания и программирования FTDI
- Программирование / отладка — микро-порт USB
- Расширение — 30-контактный разъем Fly Wire с:
- Область применения каналов 2x с 12 бит @ полосой пропускания 2 МГц и до частоты дискретизации 6.25MS / с
- 1x выход с полосой пропускания 1 МГц и до частоты обновления 10мс / с
- 10x программируемых DIO контактов со скоростью обновления в 25 МГц
Платформа с открытым исходным кодом, веб — интерфейсом устройства и его программным обеспечением, написанного на JavaScript что позволяет использовать OpenScope как осциллограф, функциональный генератор, логический анализатор, источник питания, или регистратор данных.
Поскольку программное обеспечение работает в веб-браузере он будет работать с большинством операционных систем, включая Linux, Windows, Mac OS X, Android или IOS. Как уже упоминалось во введении, OpenScope также может использоваться как плата и может быть запрограммирован с помощью Arduino IDE или Microchip MPLAB-X IDE. Компания предоставит руководство программиста, и сделает PIC32MZ прошивку, с исходным кодом, приложением-браузером для Android и IOS, коммуникационным протоколом, и API JavaScript, который будет доступен на Github
Digilent начал продавать OpenScope на Kickstarter , где плата может быть куплена вместе с 3D — корпусом за $ 79. «OpenScope Learning Edition» также предлагается за $ 150 » комплект с примерами», но никаких подробностей больше не представлено. Доставка запланирована на июнь или август 2017 года в зависимости от выбранной награды, а также доставка бесплатна в США, но добавляет $ 20 по остальному миру.