يتجاوز WiFi Arduino Giga R1 WiFi Mega التقليدي من خلال تقديم معالجة عالية الأداء 32 بت جنبًا إلى جنب مع ميزات Wi-Fi و Bluetooth المتكاملة.إنه مدعوم من متحكم STM32H747XI ثنائي النواة ، والذي يتضمن 480 MHz Cortex-M7 ومعالج قشرة Cortex-M4 480 MHz.بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتميز بالأجهزة الطرفية المتقدمة مثل وحدة الفاصلة العائمة ، وتعليمات DSP ، وحماية الذاكرة.هذه السمات تجعلها مثالية للتطبيقات المعقدة مثل التعلم الآلي القائم على الحافة.يعزز Microcontroller ثنائي النواة STM32H747XI من قدرة المجلس على معالجة المهام الصعبة بشكل أكثر كفاءة.تسهل المعالجات المزدوجة ، القشرة-M7 و Cortex-M4 ، المعالجة المتوازية ، مما يتيح تنفيذ المهام المتزامنة لزيادة الأداء العام.يتم تسريع الحسابات الرياضية من خلال وحدة النقطة العائمة وإرشادات DSP ، مما يتيح التنفيذ السريع للخوارزميات المعقدة.تعزز حماية الذاكرة متانة النظام ويقلل من قابلية التعرض للوصول إلى تعطل التطبيقات التي تستلزم موثوقية عالية.
يتم دمج وحدة WiFi 4 و Bluetooth 5 المستندة إلى ESP32 في WiFi Giga R1 ، ودعم البرمجة اللاسلكية والاتصال.تعزز هذه الوحدة دمج المجلس في أنظمة إنترنت الأشياء من خلال استيعاب بروتوكولات الاتصالات اللاسلكية المختلفة.البرمجة اللاسلكية مريحة بشكل خاص لتقليل وقت التطوير حيث يمكن نشر التحديثات عن بُعد.على سبيل المثال ، في المشاريع المنزلية الذكية ، لم تعد تحديثات النظام تتطلب الوصول المادي إلى كل جهاز ، وبالتالي تبسيط عمليات الصيانة والنشر.تم تجهيز WiFi Arduino Giga R1 بملاهي 2 ميجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي 1 ميجابايت ، و 8 ميغابايت SDRAM ، مما يوفر تخزينًا وذاكرة كافية لدعم التطبيقات المتطورة.هناك حاجة إلى موارد الذاكرة لتشغيل برامج مكثفة وتخزين كميات كبيرة من البيانات ، والتي تستخدم في تطبيقات مثل معالجة الصور أو التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة في التعلم الآلي.يمكن أن تستفيد تطبيقات مثل أنظمة المراقبة البيئية بشكل كبير من هذه الذاكرة الموسعة ، مما يتيح تخزين ومعالجة المزيد من بيانات المستشعر دون تفريغ فوري.
تتيح منافذ USB المزدوجة Giga R1 WiFi العمل في كل من أوضاع المضيف والجهاز ، مما يزيد من تعدد استخداماته.هذا مفيد في السيناريوهات التي تتطلب التفاعل مع أجهزة USB الأخرى ، مثل الاتصال بالتخزين الخارجي أو التواصل مع الأجهزة المحيطية.في أنظمة السيارات ، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي القدرة على الواجهة بأدوات التشخيص والوحدات الخارجية إلى تعزيز عمليات التطوير والنشر بشكل كبير.إن القدرات المتقدمة لـ Arduino Giga R1 wifi تجعلها أداة قوية عبر التطبيقات المختلفة.تسهيل قدرات المجلس معالجة البيانات واتصالاتها الفعالة ، وهي جيدة في الأنظمة التي تتطلب وقتًا كبيرًا وموثوقية.لا توفر Arduino Giga R1 WiFi إمكانات فنية فائقة فحسب ، بل توفر أيضًا مزايا عملية مناسبة للتطبيقات الحديثة والمعقدة.إن المعالجة المزدوجة النواة ، وخيارات الذاكرة الكبيرة ، وميزات الاتصال متعددة الاستخدامات تجعلها مكونًا لا يقدر بثمن في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة.
في جوهرها ، يستخدم متحكم STM32H747XI الذي يجمع بين معالجات قشرة M7 و M4 ثنائية النواة.يتيح هذا الإعداد تنفيذ المهام والعمليات عالية الأداء في وقت واحد ، مما يجعله مثاليًا للمشاريع المعقدة التي تتطلب تعدد المهام الفعالة.
وهو يدعم Wi-Fi بسرعة تصل إلى 65 ميغابت في الثانية وبلوتوث 5 ، مما يعزز فائدته في مشاريع إنترنت الأشياء مثل الأنظمة المنزلية الذكية أو الاستشعار عن بعد والتي تعتمد على اتصالات لاسلكية موثوقة وعالية السرعة.
يوفر اللوحة 76 دبابيس I/O رقمية ، و 14 مدخلات تمثيلية ، ومخرجتين DAC ، مما يوفر إمكانيات تواصل واسعة النطاق.هذا يسمح للنماذج الأولية المرنة وقابلية التوسع في المشاريع التي تتضمن أجهزة استشعار ومشغلات متعددة.
مع 2 ميغابايت من ذاكرة الفلاش ، و 1 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 8 ميغابايت من SDRAM ، يمكن لـ GIGA R1 التعامل مع التطبيقات المكثفة للبيانات ، مثل استنتاج التعلم الآلي أو تسجيل بيانات مكثف ، دون قيود الألواح الأقل تجهيزًا.
ويشمل العديد من UART و I2C و SPI وواجهات يمكن أن يسهل الاتصالات المحيطية المتنوعة ودعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الاتصال ، مما يعزز قدرات التنوع والتكامل للجهاز.يمتد إدراج كل من موانئ USB-C و USB-A جنبًا إلى جنب مع مقبس الصوت إلى توصيله ، مما يتيح التكامل السهل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية والأجهزة.
بالنسبة للأسلحة الآلية المشاركة في المهام الدقيقة مثل عمليات خط التجميع أو الإجراءات الطبية ، فإن WiFi Arduino Giga R1 لا يقدر بثمن.تترجم قدرتها على معالجة الخوارزميات المعقدة على الجهاز إلى التحكم في الحركة الأكثر دقة واستجابة.تستفيد المركبات الآلية ، مثل الطائرات بدون طيار والسيارات المستقلة من حسابها السريع للمدخلات الحسية للملاحة وتجنب العقبات ، مما يضمن السلامة والكفاءة.
تشرق Arduino Giga R1 WiFi في تطبيقات إنترنت الأشياء ، تعرض قوته في الاتصال وتكامل الجهاز السلس.هذا يجعل من جزء لا يتجزأ من المدن الذكية والزراعة والأتمتة المنزلية.تعزز التحديثات والتفاعل مع الأجهزة التحكم والمراقبة ، مما يعزز إدارة النظام المحسنة.
في الزراعة ، يمكن للوحدات النمطية المثبتة في الحقول مراقبة ظروف التربة وأنماط الطقس وصحة المحاصيل ، التي يسهلها Arduino Giga R1 WiFi.يدعم جمع البيانات في الوقت المناسب التدخلات للري والتحكم في الآفات.تحليل البيانات محليًا أو إرسالها إلى السحابة للحصول على أجهزة تحليلية تنبؤية في إدارة الموارد وتحسين محصول المحاصيل.
إن براعة Arduino Giga R1 WiFi في التعامل مع معالجة الإشارات وتحليل الصوت والتوليف تجعلها منصة اختيار للمشاريع القائمة على الصوت.يتفوق في التطبيقات التي تتضمن الآلات الموسيقية ، وأنظمة التعرف على الصوت ، والكشف عن الأحداث الصوتية.
في الآلات الموسيقية الإلكترونية ، توفر المنصة معالجة دقيقة لإشارات الصوت ، وتعزيز جودة الصوت واستجابة.في أنظمة التعرف على الصوت ، سواء بالنسبة للأتمتة المنزلية أو التطبيقات الصناعية ، تضمن كفاءتها الحسابية معالجة خطاب دقيقة وسريعة للتفاعل الفعال.
بدعم من الحوسبة الحافة ، فإن WiFi Arduino Giga R1 قادر على إجراء استنتاج التعلم الآلي مباشرة على الجهاز.هذه الوظيفة مفيدة للتطبيقات التي تتطلب اتخاذ القرارات ، تعمل دون الكمون المرتبط بالمعالجة المستندة إلى مجموعة النظراء.
في الإعدادات الصناعية ، يتيح التحليل المستمر لتدفقات البيانات من الآلات الصيانة التنبؤية.يمكن أن يؤدي اكتشاف الحالات الشاذة في البيانات إلى تنبيهات فورية ، مما يساعد على منع حالات الفشل المحتملة وتقليل وقت التوقف.يعزز نشر النظام المستجيب هذا الكفاءة التشغيلية ويؤدي إلى وفورات في التكاليف.
نظرًا لاستهلاكها المنخفض للطاقة ، يعد Arduino Giga R1 WiFi مناسبًا للمشاريع التي تعمل بالبطاريات وعقد المستشعرات عن بُعد.وهذا يضمن التشغيل الطويل والاستدامة ، وخاصة في البيئات التي تكون فيها بدائل البطارية المتكررة غير عملية.
تستفيد أنظمة المراقبة البيئية عن بُعد ، مثل تلك التي تتبع الحياة البرية أو ظروف المناخ ، بشكل كبير من كفاءة طاقة المنصة واتصالها.تدعم البيانات التي تم جمعها المزيد من استراتيجيات الحفظ المستنيرة وصنع السياسات.
تتألق متانة Arduino Giga R1 WiFi في إدارة أنظمة الحصول على البيانات والتحكم المعقدة.إنه يسهل دمج ومعالجة مدخلات البيانات المتنوعة ، وهو الأفضل لآليات التحكم المتطورة.
في الأتمتة الصناعية ، تساعد المنصة في الحفاظ على ظروف التشغيل المثلى وتحسين كفاءة العملية.وبالمثل ، في الرعاية الصحية ، يساعد في إدارة البيانات من مختلف الأجهزة الطبية ، وتعزيز مراقبة المرضى وتقديم الخدمات الصحية.
ميزة الاتصال السحابي لأنظمة Arduino Giga R1 WiFi تدعم أنظمة التحكم والمراقبة اللاسلكية المتقدمة.تستخدم هذه القدرة في إنشاء أنظمة قابلة للتطوير ومرنة عبر العديد من التطبيقات.
في بيئات المنازل الذكية ، يترجم هذا إلى التحكم السلس في الإضاءة والأمان والأجهزة من أي موقع بعيد.يضمن التزامن مع الخدمات السحابية التكوينات المحدثة والأتمتة ، ورفع الراحة والأمان.
فئة |
مواصفة |
اسم اللوحة |
Arduino® Giga R1 wifi |
SKU |
ABX00063 |
متحكم |
STM32H747XI Dual Cortex®-M7+M4 32bit Low Power Arm® MCU |
وحدة الراديو |
Murata 1dx WiFi 802.11b/G/N 65 ميغابت في الثانية و Bluetooth® |
عنصر آمن |
ATECC608A-MAHDA-T |
USB |
منفذ برمجة USB-C® / HID ، مضيف USB-A (ممكّن مع
PA_15) |
دبابيس |
دبابيس I/O الرقمية: 76 ، دبابيس إدخال تمثيلية: 12 ، دبابيس PWM: 12 |
DAC |
2 (DAC0/DAC1) |
متفرقات |
VRT & OFF PIN |
تواصل |
Uart: 4x ، i2c: 3x ، spi: 2x ، can: نعم (يتطلب
جهاز الإرسال والاستقبال الخارجي) |
الموصلات |
الكاميرا: I2C + D54-D67 ، العرض: D1N ، D0N ، D1P ، D0P ، CKN ،
CKP + D68-D75 ، جاك الصوت: DAC0 ، DAC1 ، A7 |
قوة |
جهد تشغيل الدائرة: 3.3 فولت ، جهد المدخلات (VIN):
6-24V ، DC الحالي لكل دبوس I/O: 8 مللي أمبير |
سرعة الساعة |
Cortex® M7: 480 MHz ، Cortex® M4: 240 MHz |
ذاكرة |
STM32H747XI: فلاش 2 ميجابايت ، 1 ميجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
أبعاد |
العرض: 53 مم ، الطول: 101 مم |
ميزة |
Arduino Giga R1 wifi |
أردوينو نانو 33 بلي |
متحكم |
STM32H747XI مع Cortex-M7 و M4 النوى |
NRF52840 |
سرعة الساعة |
النواة الرئيسية: 480 ميغاهيرتز ، اللب الثاني: 240 ميغاهيرتز |
64 ميغاهيرتز |
الجهد التشغيل |
3.3V |
3.3V |
دبابيس I/O الرقمية |
76 |
14 |
دبابيس المدخلات التناظرية |
12 |
8 |
مخرجات DAC |
2 (DAC0/DAC1) |
- |
دبابيس PWM |
- |
5 |
ذاكرة فلاش |
2 ميغابايت |
1 ميغابايت (ذاكرة فلاش CPU NRF52840) |
كبش |
1 ميغابايت |
256 كيلو بايت (NRF52840 SRAM) |
الاتصال |
Wi-Fi ، Bluetooth®12 |
Bluetooth® |
منافذ USB |
USB-C لخط السلطة/البرمجة/الاتصال ، و
USB-A لتوصيل أجهزة USB (لوحات المفاتيح ، التخزين الجماعي) |
Micro USB |
إن بناء نظام التحكم في المروحة المنشط الصوتي باستخدام لوحة WiFi GIGA R1 يسلط الضوء على القدرات المثيرة للإعجاب وإمكانات تكنولوجيا إنترنت الأشياء المعاصرة.يوضح هذا المسعى التفاعل السلس بين مكونات الأجهزة وبرامج.
• Giga R1 WiFi Board ، دماغ العملية ، المسؤولة عن إدارة الاتصالات ومعالجة الأوامر الصوتية.
• المروحة الكهربائية ، التي تعمل كحمل يتم التحكم فيها وفقًا لتعليمات صوت المستخدم.
• وحدة الترحيل ، تعمل كوسيط لتبديل المروحة وإيقافها بأمان.
• وحدة الميكروفون ، والتقاط الفروق الدقيقة في صوتنا ، وبالتالي تمكين الكشف عن الأوامر الصوتية.
• الأسلاك الطائر ، ضمان اتصالات كهربائية مستقرة وآمنة ، أقرب إلى شريان الحياة في إعداد المشروع.
• اللوح ، يقدم منصة مرنة لتجميع المكونات الإلكترونية دون لحام.
ابدأ بتحديد لوحة WiFi Giga R1 ، وهي جزء من التكنولوجيا التي تشمل أعجوبة الاتصالات اللاسلكية.اسمح لنفسك لحظة لتقدير إمكاناتها.قم بإعداد وحدة الترحيل الخاصة بك.لاحظ البناء القوي والواجهة المباشرة ، المصممة لسد الفجوة بين المكونات الإلكترونية المختلفة.قم بتوصيل وحدة الترحيل بعناية بالدبابيس المخصصة على لوحة WiFi Giga R1.تشعر بشعور بالإنجاز وأنت تضع الأساس لإنشاء شيء أكبر من مجموع أجزائه.تحقق مزدوج كل اتصال لضمان الاستقرار والدقة.تخيل أن الاحتمالات المستقبلية تتكشف من هذا الجهد.
تقييم وضع وحدة الميكروفون ، مع التأكد من وضعه بشكل آمن ودقة على السبورة.قد يعطل الاتصال الفضفاض عملك ، مما يعيق دقة التقاط الصوت الخاص بك.استخدم طريقة مرفق آمنة ، مثل اللحام أو باستخدام موصل آمن ، لربط وحدة الميكروفون باستخدام دبوس تمثيلي.يوفر Solder اتصالًا مستقرًا ، بينما تقوم الموصلات بإجراء تعديلات سهلة.تحقق من رقم PIN واستشر تخطيطي اللوحة لتوصيل وحدة الميكروفون بالدانس التناظرية الصحيح.يمكن أن يؤدي اتصال غير صحيح إلى أخطاء في معالجة الإشارات الصوتية.اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التفريغ الإلكتروستاتيكي الذي يمكن أن يضر بالمكونات الإلكترونية.يساعد التأريض في نفسك ، باستخدام الأدوات المضادة للاتحاد ، والمكونات المعالجة بعناية على حماية الأجزاء الحساسة.بعد إجراء الاتصال ، افحص الإعداد بلطف لتأكيد أن كل شيء في مكانه.يضع الإعداد الآمن الأساس لتسجيل ومعالجة الصوت السلس.
تأكد من فحص أسلاك الطائر للحصول على اتصالات ثابتة لمنع الانفصال العرضي.هذا يضمن تدفقًا كهربائيًا مستقرًا ، وتجنب الانقطاعات التي يمكن أن تعطل وظائف الدائرة.تقييم سلامة الأسلاك الطائر.يمكن أن تؤدي أي علامات على التآكل أو الضرر إلى تقلبات الطاقة غير المتوقعة أو أخطاء الأرض ، مما قد يعقد جهود استكشاف الأخطاء وإصلاحها.يتطلب التثبيت السليم لأسلاك الطائر الصبر والدقة.قم بتوصيل كل سلك باهتمام ، مع الاعتراف برضا الوظيفة بشكل جيد ، بدلاً من التسرع في العملية.
إجراء اختبارات أولية تليها إعادة اختبار لاحقة لتأكيد موثوقية الاتصالات.لا تؤدي هذه الخطوة إلى صحة التقييمات الأولية فحسب ، بل توفر أيضًا راحة البال مع العلم أن النظام يعمل على النحو المقصود.اشعر بالثقة في خبرتك أثناء تنفيذ هذه الاتصالات ، والاعتراف بالشعور بالإنجاز عندما تكون أنظمة السلطة والأرضية متكاملة وتشغيلها بشكل قوي.عند الانتهاء ، قم بتوثيق الخطوات المتخذة وحالة الاتصالات ، مما يعزز الجهد الدقيق لضمان أن توصيلات الطاقة والأرضية آمنة ومستقرة وقادرة على دعم مطالب النظام.
يؤدي تثبيت المكونات الموجودة على لوح الخبز إلى تعزيز الاستقرار والتخطيط الأنيق للدائرة.يضمن هذا الإعداد التفاعل السلس بين اللوحة والأجهزة الطرفية ، مما يدمج بسلاسة عناصر مختلفة في نظام متماسك.
لتوصيل اللوحة بالشبكة ، يتم استخدام مكتبة WiFi في بيئة التطوير المتكاملة Arduino (IDE).تتضمن هذه العملية كتابة رسم Arduino لبدء اتصال WiFi.فيما يلي مقتطف بسيط:
تطوير برنامج يمكنه اكتشاف الأوامر الصوتية ويؤدي إلى تحريك التتابع للتحكم في المروحة.تم اقتراح التكامل مع الخدمات مثل Google Assistant أو Amazon Alexa.يساعد استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها هذه الخدمات على تفسير التعليمات الصوتية ونقل الإشارات المناسبة إلى لوحة WiFi Giga R1.مطلوب اختبار الإعداد بدقة لضمان عمله على النحو المقصود.محاكاة الأوامر الصوتية بعد تكوين الأجهزة والبرامج للتحقق من استجابة الترحيل.الهدف هو أن يقوم المروحة بتشغيل وإيقاف التشغيل وفقًا للأوامر الصوتية المستلمة.
تشير أنظمة التحكم التي تم تنشيطها الصوتي ، مثل التحكم في المروحة الموضحة في هذا المشروع ، إلى تحول نحو تفاعلات أكثر سهولة وفعالية مع التكنولوجيا.أنها تبسيط المهام اليومية وتعزيز النظم الإيكولوجية المنزلية الذكية.يسلط هذا المشروع الضوء على إمكانات مجلس إدارة WIFI Giga R1 في تحقيق حلول أتمتة عملية ومتطورة.
NodeMcu ESP8266 هو منصة مفتوحة المصدر.إنه يتميز بقدرات واي فاي قوية مقرونة ببيئة تطوير ودية ، مما يجعلها خيارًا شائعًا لمجموعة واسعة من تطبيقات إنترنت الأشياء.مزيج من القدرة على تحمل التكاليف وتنوع ، جنبا إلى جنب مع دعم المجتمع الكبير.تكشف الرؤى من الحقل أن استخدام NODEMCU ESP8266 يمكن أن يسرع عملية النماذج الأولية والتطوير.
يعد Wemos D1 Mini بديلاً ممتازًا آخر.يقدم هذا اللوحة المدمجة ميزات وفيرة بسعر مناسب للميزانية.تصميمه النحيف والمعياري يجعله مثاليًا للمشاريع التي يكون فيها المساحة قيدًا.تؤكد التطبيقات أنه على الرغم من مكانتها الصغيرة ، إلا أن أدائها يظل غير مدعوم ، مما يعزز وضعه كخيار يمكن الاعتماد عليه للتكامل في الأجهزة المقيدة للفضاء.
فيما يتعلق بوظائف WiFi القوية ، فإن Thing Sparkfun - ESP8266 و Adafruit Huzzah ESP8266 Shine Bluke.تم تصميم هذه المجالس مع وضع البساطة والكفاءة في الاعتبار ، مما يوفر دخولًا مباشرًا إلى تطوير إنترنت الأشياء.يوصي الكثيرون بهذه المجالس بسبب شبكات الدعم الواسعة والمجموعة الواسعة من الموارد ذات الصلة.هذا يضمن منحنى التعلم ودود ووفرة مواد استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
يبرز فوتون الجسيمات كمورد لتطوير WiFi مدمج للتطبيقات المتصلة.ما يميزه هو تكامله مع منصة سحابة ، ومهام تخفيف مثل تكوين الجهاز ، وتحديثات البرامج الثابتة ، والإدارة عن بُعد.غالبًا ما يثني آخرون في مجال التكنولوجيا المتصلة على ميزات الفوتون المستندة إلى مجموعة النظراء كميزة كبيرة ، مما يتيح نشر شبكات إنترنت الأشياء السلس.
توظف Giga R1 WiFi متحكم STM32H747XI Dual-Core ، والذي يضم معالجات Cortex-M7 و Cortex-M4.تدعم هذه البنية معالجة متوازية فعالة ، وإدارة المهام المعقدة بشكل فعال وتعزيز الأداء العام.على سبيل المثال ، يمكن لـ Cortex-M7 معالجة التطبيقات المكثفة للحساب ، بينما يركز القشرة-M4 على العمليات المحيطية.تساعد هذه الاستراتيجية على توزيع عبء العمل بكفاءة ، مما يقلل من الاختناقات المحتملة في الأنظمة المضمنة.
يعمل متحكم Microcontroller على 480 ميجا هرتز لـ Cortex-M7 و 240 MHz لـ Cortex-M4 ، مما يخلق منصة عالية الأداء.إن زيادة سرعة الساعة للقشرة M7 مفيدة للتطبيقات التي تتطلب قوة الحوسبة ومعالجتها.مع هذه السرعة ، يمكنك تلبية قيود التوقيت الضيقة ، وهو أمر جيد في مجالات مثل معالجة الإشارات في الوقت الفعلي أو الحصول على البيانات عالية السرعة.
يدعم اللوحة 802.11b/g/n wi-fi حتى 65 ميغابت في الثانية وبلوتوث 5 من خلال وحدة تعتمد على ESP32.يضمن هذا المزيج خيارات اتصال قوية مناسبة للتطبيقات المتنوعة ، من مشاريع إنترنت الأشياء إلى الأجهزة المتصلة بذاتها.على سبيل المثال ، تستفيد أنظمة التحكم عن بُعد من النطاق الممتد ومعدلات البيانات العالية من Wi-Fi والاستهلاك المنخفض للطاقة من Bluetooth ، مما يخلق مسارات اتصال متعددة الاستخدامات.
تم تجهيز WiFi Giga R1 بذاكرة فلاش 2 ميجابايت ، و 1 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 8 ميغابايت إضافية من SDRAM.يدعم تخصيص الذاكرة الواسع هذا متطلبات تعدد المهام وتخزين البيانات الكبيرة ، مما يتيح تطوير تطبيقات متطورة.غالبًا ما يستخدم الكثيرون هذه الذاكرة الواسعة لتنفيذ ميزات مثل تسجيل البيانات في الوقت الفعلي وتتبع الأخطاء الشاملة ، وبالتالي تعزيز متانة وموثوقية البرنامج.
نعم ، يضمن Giga R1 WiFi التوافق مع العديد من الدروع المصممة ل Arduino Mega.يعزز هذا التوافق المتخلف التصميم القابل لإعادة الاستخدام ، مما يؤدي إلى تبسيط الانتقال بين المنصات.يمكنك بسرعة النموذج الأولي ونشر الحلول ، واثقة من أن الدروع والأجهزة الطرفية الحالية ستدمج بسلاسة مع الأداء المعزز لـ Giga R1 WiFi.
الرجاء إرسال استفسار ، وسوف نرد على الفور.
على 30/10/2024
على 30/10/2024
على 01/01/1970 2933
على 01/01/1970 2488
على 01/01/1970 2080
على 08/11/0400 1876
على 01/01/1970 1759
على 01/01/1970 1709
على 01/01/1970 1650
على 01/01/1970 1537
على 01/01/1970 1533
على 01/01/1970 1502