• Banana Pi A20 M1 Dual Core 1GB RAM Open-Source-Entwicklung Platine BPI M1
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Banana Pi A20 M1 Dual Core 1GB RAM Open-Source-Entwicklung Platine BPI M1

Type: Dev.Board
Chipsatz: A20
Anwendung: The Internet of Things
Herkunft: Shanghai, China

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Gold Mitglied Seit 2024

Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen

Shanghai, China
, um alle verifizierten Stärkelabels (15) anzuzeigen.

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
BPI M1

Produktbeschreibung

Original BPI-M1 Banana Pi A20 Dual Core 1GB RAM Open-Source Entwicklungsplatine

 

EPacket Logistik wird erwartet, dass 15-30 Werktage und langsame Aktualisierung der Logistik-Informationen, Wenn Sie sich kümmern , wählen Sie bitte die schnelle Logistik-Kanal. Vielen Dank : )

 

Dies ist Singal Board Preis, wenn Sie brauchen, können Sie  Zubehör wie folgt wählen:

 BPI OV5640 Kamera, 7 Zoll Touchscreen, USB-Stromanschluss (5V 2A)  

 

Einführung

Banana Pi ist ein offenes Plattformgerät, es ist für jeden, der mit Entwicklertechnologie spielen und bauen möchte, anstatt einfach mit Verbrauchertechnologie. Unterstützt von unserer Community, ist das Starten eines Projekts und das Erstellen von Servern Spaß und WeiterleitungDer BPI-M1 ist unser erstes Produkt in unserem Ziel, eine Open Source-Entwickler-Board-Community zu schaffen. Mit einem Banana Pi möchten wir, dass Sie die Welt der Heimwerkerprojekte und tragbaren Computer erkunden und erleben. Wir heißen alle Unternehmen, Heimwerker und technologieliebende Menschen in unserer Gemeinschaft willkommen! Gemeinsam können wir etwas bewegen, unsere Leidenschaften entdecken, andere inspirieren und ein praktisches Projekt aufbauen.
Der Banana Pi BPI-M1 ist ein Single-Board-Computer im Visitenkartenformat mit geringem Stromverbrauch und einem leistungsstarken AllWinner A20 Dual-Core-SoC mit 1 GHz, 1 GB DDR3 SDRAM, Gigabit Ethernet, SATA, USB und HD-MI-Verbindungen. Es kann eine Vielzahl von Betriebssystemen einschließlich Android, Lubuntu, Ubuntu, Debian und Raspbian laufen.

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

Hauptfunktionen

  • AllWinner A20 Dual-Core 1,0GHz CPU
  • Mali-400 MP2 mit Open GL es 2,0/1,1.
  • 1 GB DDR3 Speicher.
  • 1x SATA-Schnittstelle.
  • 1x Gigabit LAN
  • 1x USB otg und 2x USB 2,0
  • 1X MIC
  • AV-Vide-Ausgang
  • HD-MI-Ausgang
  • IR
  • CSI-Kameraschnittstelle
  • DSI-Anzeigeschnittstelle
  • gpio mit 26-PIN

Hardware

Hardware-Interfact

  Banana Pi BPI-M1
CPU A20 ARM Cortex -A7 Dual-Core
GPU ARM Mali 400 MP2; entspricht OpenGL es 2,0/1,1
Speicher 1GB DDR3
Netzwerk 10/100/100/1000 ETHERNET  8P8C (1000BASE-T)
Videoeingang Ein CSI-Eingangsanschluss ermöglicht den Anschluss eines Konstruiertes Kameramodul
Videoausgänge HD-MI, CVBS, LVDS/RGB
Audioausgänge 3,5mm-Buchse und HD-MI
Stromquelle 5 Volt DC über Micro-USB oder GPIO
USB 2,0-Anschlüsse 2 (direkt vom Allwinner A20 Chip)
GPIO GPIO, UART, I2C-BUS, SPI-BUS, MIT ZWEI CHIPAUSWÄHLT,  CAN-BUS, ADC, PWM, +3,3V, +5V, MASSE
LED Einschalttaste und 8P8C
Lagerung SATA 2,0,

GPIO-PIN definieren

Banana Pi BPI-M1 hat einen 26-poligen GPIO-Header, der dem Modell A und Modell B Raspberry Pi entspricht. Im Folgenden ist die Banana Pi GPIO Pinout

 

Hinweis: 5V1,5V2 unterstützt nur Ausgang, nicht Eingang

Spezifikation des CSI-Kameraanschlusses:

CSI Camera Connector der CSI Camera Connector ist ein 40-poliger FPC-Anschluss, der externe Kameramodule mit korrekten Signalstiftzuordnungen verbinden kann. Die Pindefinitionen der CSI-Schnittstelle sind wie unten dargestellt. Diese ist auf der Banana Pi Platine als "CON1″ gekennzeichnet.

40-poliger GPIO des Banana pi BPI-M1
CSI GPIO-Pin Pin-Name GPIO
CON1 P01 LINEINL  
CON1 P02 LINEINR  
CON1 P03 VCC-CSI  
CON1 P04 ADC\_X1  
CON1 P05 MASSE  
CON1 P06 ADC\_X2  
CON1 P07 FMINL  
CON1 P08 ADC\_Y1  
CON1 P09 FMINR  
CON1 P10 ADC\_Y2  
CON1 P11 MASSE  
CON1 P12 CSI-FLASH PH17
CON1 P13 LRADC0  
CON1 P14 TWI1-SDA PB19
CON1 P15 LRADC1  
CON1 P16 TWI1-SCK PB18
CON1 P17 CSI-D0 PE4
CON1 P18 CSI0-STBY-DE PH19
CON1 P19 CSI0-D1 PE5
CON1 P20 CSI-PCLK PE0
CON1 P21 CSI-D2 PE6
CON1 P22 CSI0-PWR-DE PH16
CON1 P23 CSI-D3 PE7
CON1 P24 CSI0-MCLK PE1
CON1 P25 CSI-D4 PE8
CON1 P26 CSI0-RESET\# PH14
CON1 P27 CSI-D5 PE9
CON1 P28 CSI-VSYNC PE3
CON1 P29 CSI-D6 PE10
CON1 P30 CSI-HSYNC PE2
CON1 P31 CSI-D7 PE11
CON1 P32 CSI1-STBY-DE PH18
CON1 P33 ZURÜCKSETZEN\#  
CON1 P34 CSI1-RESET\# PH13
CON1 P35 CSI-IO0 PH11
CON1 P36 HPR  
CON1 P37 HPL  
CON1 P38 IPSOUT  
CON1 P39 MASSE  
CON1 P40 IPSOUT  


LVDS \(LCD-Display-Schnittstelle\)

Der LVDS-Anschluss ist ein 40-poliger FPC-Anschluss, der auch das externe LCD-Panel \(LVDS\) und das Touchscreen \(I2C\)-Modul anschließen kann. Die Pindefinitionen dieses Steckverbinders sind wie unten dargestellt. Diese ist auf der Banana Pi Platine als "CON2″ gekennzeichnet.

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

UART-Spezifikation:

Der Jumper J11 ist die UART-Schnittstelle. Für Entwickler von Banana Pi ist dies eine einfache Möglichkeit, die UART-Konsolenausgabe zu erhalten, um den Systemstatus und die Protokollmeldung zu überprüfen.

Jumper J11 des Banana pi BPI-M1
J11-polig Pin-Name Multiplex-Funktion Auswählen GPIO
    Multi 1 Multi 2
J11 Pin1 TXD UART0-TX PB22
J11 Pin2 RXD UART0-RX PB23


Der Jumper J12 liefert die Stromquelle einschließlich 3,3V und 5V. Hier gibt es ein Paar UART TX/RX-Signale aus.

Jumper J12 des Banana pi BPI-M1
J12-polig Pin-Name Multiplex-Funktion Auswählen GPIO
    Multi 1 Multi 2
J12 Pin1 5V    
J12 Pin2 3,3V    
J12 Pin3 NC IO-7 PH5
J12 Pin4 RXD UART7\_RX PI21
J12 Pin5 NC IO-8 PH3
J12 Pin6 TXD UART7\_TX PI20
J12 Pin7 MASSE    
J12 Pin8 MASSE    

Liste „Alle GPIO definieren“:
Banana Pi A20 M1 Dual Core 1GB RAM Open-Source Development Board Bpi M1

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

Methode Verwenden:
 
1. Laden Sie die entsprechende Image-Datei herunter
2. Machen Sie Ihre Karte
2,1 Formatieren Sie die SD-Karte
2,2 Entpacken Sie die Download-Datei, um das Betriebssystem-Image zu erhalten
2,3 Schreiben Sie die Bilddatei auf die SD-Karte
 
3. Legen Sie die hergestellte SD-Startkarte ein
 
4. Verbinden Sie mit dem Bildschirm
 
5. Schließen Sie das USB-Netzkabel an
 
6. Öffnen Sie das System
 
7. GPIO definieren

 

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Anzahl der Angestellten
15
Gründungsjahr
2020-05-12