Интел Эдисон
![]() | |
Разработчик | Корпорация Интел |
---|---|
Тип | Компьютер-на-модуле |
Дата выпуска | Q3'14 |
Снято с производства | 19 июня 2017 г. [1] |
Процессор | 2-ядерный процессор Atom (Silvermont) с частотой 500 МГц |
Память | (LPDDR3 1 ГБ) |
Хранилище | 4 ГБ ЭММС |
Веб-сайт | программное обеспечение |
Intel Edison — это модульный компьютер , предложенный Intel в качестве системы разработки носимых устройств. [2] и устройства Интернета вещей . Первоначально было объявлено, что система будет того же размера и формы, что и SD-карта , и будет содержать двухъядерный процессор Intel Quark x86. [3] Процессор на частоте 400 МГц обменивается данными через Bluetooth и Wi-Fi . [4] [5] В более позднем объявлении процессор был заменен на Silvermont двухъядерный процессор Intel Atom с частотой 500 МГц . [6] была показана вторая версия Edison а в сентябре 2014 года на IDF , которая была больше и толще стандартной SD-карты. [7] [8] [9]
Плата была прекращена 19 июня 2017 года. [1]
Первая версия [ править ]
О его запуске было объявлено на выставке CES в январе 2014 года. [2] Intel Генеральный директор Брайан Кржанич продемонстрировал демо-версию системы наблюдения за детьми (Nursery2.0), созданной с использованием Intel Edison. [10] Он также объявил, что язык Wolfram Language и Mathematica будут доступны на процессоре Intel Edison. [11] [12] и что устройство сможет работать под управлением Linux. [13]
Вторая версия [ править ]
В марте 2014 года Intel объявила об изменениях в проекте Intel Edison, а в сентябре 2014 года была представлена вторая версия платы. Ее размеры составляют 35,5 х 25 х 3,9 мм, компоненты расположены на обеих сторонах. платы Основным SoC является 22-нм процессор Intel Atom «Tangier» (Z34XX), который включает в себя два ядра Atom Silvermont , работающие на частоте 500 МГц, и одно Intel Quark ядро на частоте 100 МГц (для выполнения RTOS ViperOS ). SoC имеет 1 ГБ оперативной памяти, встроенной в корпус. также имеется флэш-память eMMC На борту емкостью 4 ГБ, контроллеры Wi-Fi , Bluetooth 4 и USB . На плате имеется 70-контактный плотный разъем ( Hirose DF40) с USB, SD , UART , GPIO . Цена устройства составляет около 50 долларов США. [14] Он работает под управлением Yocto Linux с поддержкой разработки для Arduino IDE , Eclipse ( C , C++ , Python ) и Intel XDK ( NodeJS , HTML5 ).

Разъем интерфейса [ править ]
Разъем на Intel Edison представляет собой 70-контактный разъем Hirose серии DF40. (Номер детали Hirose: DF40C-70DP-0,4V(51)). Он экспортирует множество сигналов (USB, GPIO, SPI, I²C, PWM и т. д.).
Ответный разъем Hirose на плате расширения представляет собой разъем «розетка» и доступен в трех вариантах высоты (1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм).
Платы для разработки [ править ]
Плата Arduino [ править ]

Intel выпустила плату, совместимую с Arduino Uno (только с 4 контактами ШИМ вместо 6), которая принимает модуль Intel Edison. Более новые версии имеют 6 контактов ШИМ.
Особенности платы ввода-вывода:
- 20 цифровых входов/выходов, в том числе 6 контактов для ШИМ-выходов.
- 6 аналоговых входов
- 1 UART (Прием/Передача)
- 1 I²C
- 1 ICSP (внутрисистемное программирование) 6-контактный разъем (SPI)
- Разъем устройства Micro USB ИЛИ (через механический переключатель) выделенный хост-разъем USB стандартного размера типа A
- Устройство Micro USB (подключенное к UART)
- Разъем для SD-карты
- Разъем питания постоянного тока (вход от 7 до 15 В постоянного тока)
Коммутационная плата Intel [ править ]

Intel выпустила коммутационную плату, площадь которой вдвое превышает площадь модуля Intel Edison, и предназначена для создания прототипов с использованием аппаратного и программного обеспечения с открытым исходным кодом .
- Предоставляет встроенный VI/O 1.8 модуля Edison.
- Массив ввода-вывода размером 0,1 дюйма со сквозными точками пайки
- USB OTG с разъемом USB Micro Type-AB
- USB-переключатель питания OTG
- Зарядное устройство для аккумулятора
- Мост UART USB-устройство с USB Micro
- Разъем типа B
- Гнездо источника питания постоянного тока (7–15 В) Вход постоянного тока
В таблице ниже перечислены сигналы от модуля Edison, которые направляются на четыре разъема (J17-J20). На рисунке ниже показано расположение каждого разъема.

Приколоть | Функция | Альтернативная функция | Описание | Приколоть | Функция | Альтернативная функция | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J17 — контакт 1 | GP182_PWM2 | GPIO с возможностью ШИМ-выхода. | J18 — контакт 1 | GP13_PWM1 | GPIO с возможностью ШИМ-выхода. | |||
J17 – контакт 2 | Северная Каролина | Нет подключения | J18 — контакт 2 | ГП165 | GPIO | |||
J17 - контакт 3 | Северная Каролина | Нет подключения | J18 — контакт 3 | GPI_PWRBTN_N | Вход кнопки питания. | |||
J17 – контакт 4 | ПРИХОДИТЬ | 7 to 15 V. | J18 — контакт 4 | MSIC_SLP_CLK2 | Часы сна 32 кГц. | |||
J17 — контакт 5 | ГП135 | UART2_TX | GPIO, выход передачи UART2. | J18 — контакт 5 | V_VBAT_BKUP | Вход резервной батареи RTC. | ||
J17 – контакт 6 | RCVR_MODE | Режим восстановления прошивки. | J18 – контакт 6 | ГП19 | I2C1_SCL | GPIO, IC21 Выход SCL с открытым коллектором. | ||
J17 – контакт 7 | ГП27 | I2C6_SCL | GPIO, IC26 Выход SCL с открытым коллектором. | J18 – контакт 7 | GP12_PWM0 | GPIO с возможностью ШИМ-выхода. | ||
J17 – контакт 8 | ГП20 | I2C1_SDA | GPIO, открытый коллектор данных I2C1. | J18 – контакт 8 | GP183_PWM3 | GPIO с возможностью ШИМ-выхода. | ||
J17 – контакт 9 | ГП28 | I2C6_SDA | GPIO, открытый коллектор данных I2C6. | J18 – контакт 9 | Северная Каролина | Нет подключения | ||
J17 – контакт 10 | ГП111 | SSP5_FS1 | GPIO, чип SSP2 выбирает 2 выхода. | J18 – контакт 10 | ГП110 | SSP5_FS0 | GPIO, чип SSP1 выбирает 2 выхода. | |
J17 – контакт 11 | ГП109 | SSP5_CLK | GPIO, тактовый выход SSP5. | J18 – контакт 11 | ГП114 | SSP5_RX | GPIO, SSP5 принимают ввод данных. | |
J17 – контакт 12 | ГП115 | SSP5_TXD | GPIO, SSP5 передают выходные данные. | J18 – контакт 12 | ГП129 | UART1_RTS | GPIO, UART1 готовы отправлять выходные данные. | |
J17 – контакт 13 | OSC_CLK_OUT_0 | Высокоскоростной тактовый выход. | J18 – контакт 13 | ГП130 | UART1_RX | GPIO, UART1 принимают ввод данных. | ||
J17 – контакт 14 | ГП128 | UART1_CTS | GPIO, UART1 разрешены для отправки ввода. | J18 – контакт 14 | 4 ФВ_РКВР | Восстановление прошивки, активный высокий уровень при загрузке. | ||
J19 — контакт 1 | Северная Каролина | Нет подключения. | J20 — контакт 1 | V_VSYS | Входная мощность системы. | |||
J19 — контакт 2 | V_V1P80 | Выходная мощность системы 1.8 VI/O. | J20 – контакт 2 | V_V3P30 | Выход системы 3,3 В. | |||
J19 — контакт 3 | Земля | Земля. | J20 — контакт 3 | ГП134 | UART2_RX | UART2 Rx (вход). | ||
J19 — контакт 4 | ГП44 | ALS_INT_N | GPIO, вход прерывания датчика внешней освещенности. | J20 — контакт 4 | ГП45 | КОМПАСС_DRDY | GPIO, готовый ввод данных компаса. | |
J19 — контакт 5 | ГП46 | АКСЕЛЕРОМЕТР_INT_1 | GPIO, вход прерывания акселерометра. | J20 — контакт 5 | ГП47 | АКСЕЛЕРОМЕТР_INT_2 | GPIO, вход прерывания акселерометра 2. | |
J19 – контакт 6 | ГП48 | GYRO_DRDY | GPIO, ввод готовых данных гироскопа. | J20 – контакт 6 | ГП49 | GYRO_INT | GPIO, вход прерывания гироскопа. | |
J19 – контакт 7 | RESET_OUT# | Система сбросила низкий уровень. | J20 – контакт 7 | ГП15 | ГПИО. | |||
J19 – контакт 8 | ГП131 | UART1_TX | GPIO, выход UART 1 Tx. | J20 – контакт 8 | ГП84 | SD_CLK_FB | GPIO, вход обратной связи тактовой частоты SD. | |
J19 – контакт 9 | ГП14 | АУДИО_КОДЕК_INT | GPIO, вход прерывания аудиокодека. | J20 – контакт 9 | ГП42 | SSP2_RXD | GPIO, ввод данных Rx SSP2. | |
J19 – контакт 10 | ГП40 | SSP2_CLK | GPIO, тактовый выход SSP2. | J20 — контакт 10 | ГП41 | SSP2_FS | GPIO, выход кадровой синхронизации SSP2. | |
J19 – контакт 11 | ГП43 | SSP2_TXD | GPIO, SSP2 передают выходные данные. | J20 — контакт 11 | ГП78 | SD_CLK | GPIO, тактовый выход SD. | |
J19 – контакт 12 | ГП77 | SD_CDN | GPIO, SD-карта обнаруживает низкий уровень входного сигнала | J20 — контакт 12 | ГП79 | SD_CMD | GPIO, команда SD. | |
J19 – контакт 13 | ГП82 | SD_DAT2 | GPIO, данные SD 2 | J20 — контакт 13 | ГП80 | SD_DAT0 | GPIO, данные SD 0. | |
J19 – контакт 14 | ГП83 | SD_DAT3 | GPIO, данные SD 3 | J20 – контакт 14 | ГП81 | SD_DAT1 | Данные SD GP81 1. |
Модульная плата [ править ]
В октябре 2015 года в Модулово. [15] опубликована информация о комплекте разработки Modulowo Explore E для Intel Edison. [16] Плата разработки позволяет быстро создавать прототипы и разрабатывать новые решения, а также добавлять датчики, контроллеры освещения, драйверы двигателей, модули GPS, модули связи и многое другое.
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Intel прекращает выпуск продуктов Joule, Galileo и Edison | Хакадей
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Самый маленький компьютер Intel для питания носимых устройств» . Мир ПК. 06 января 2014 г. Архивировано из оригинала 7 января 2014 г. Проверено 7 января 2014 г.
- ^ «Интел Эдисон» . Архивировано из оригинала 29 марта 2014 года . Проверено 18 марта 2014 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ^ «Intel анонсирует Edison: двухъядерный ПК, изготовленный по 22-нм техпроцессу, размером с SD-карту» . Engadget. 06 января 2014 г.
- ^ «Intel Edison: ПК размером с SD-карту для портативных компьютеров» . ПК Про. 07.01.2014. Архивировано из оригинала 30 мая 2015 г. Проверено 7 января 2014 г.
- ^ «Носимые устройства: адаптация технологии Intel Edison для предоставления расширенных преимуществ» . Интел. 2014-03-28.
- ^ «Компьютер Intel размером с SD-карту, возможно, не такой уж и крошечный» . Engadget. 2014-03-31.
- ^ Браун, Эрик (10 сентября 2014 г.). «Модуль Edison IoT поставляется с комбинированной SoC Atom/Quark» . LinuxGizmos . Проверено 14 сентября 2014 г.
- ^ «Intel Edison представлен на выставке IDF, и он все еще крошечный» . Engadget. 9 сентября 2014 года . Проверено 14 сентября 2014 г.
- ^ «CES 2014: Программное выступление Брайана Кржанича, генерального директора Intel (начало в 21:56) — YouTube» . Ютуб .
- ^ онлайн, хайз. «Intel Edison: система Pentium в формате SD-карты» .
- ^ «MSN.com — Hotmail, Outlook, Skype, Bing, последние новости, фотографии и видео» . Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 г.
- ^ Брайан Бенчофф (7 января 2014 г.). «Intel Edison: настольный компьютер 1998 года на SD-карте» . Хакадей.
- ^ Эрик Браун (10 сентября 2014 г.). «Модуль Edison IoT поставляется с комбинированной SoC Atom/Quark» . LinuxGizmos . Проверено 14 сентября 2014 г.
- ^ «Комплекты разработки - Modułowo» . Модулово (на польском языке) . Проверено 30 ноября 2015 г.
- ^ «Modulowo® Explore™ E для Intel® Edison — Modulowo» . Модульово . Проверено 30 ноября 2015 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Носимые устройства: адаптация технологии Intel Edison для предоставления расширенных преимуществ , Intel.
- Модуль Эдисона // Intel
- Комплект Intel Edison для Arduino (Руководство по аппаратному обеспечению) , Intel , февраль 2015 г.
- Плата Intel Edison Breakout Board (Руководство по аппаратному обеспечению). Архивировано 10 мая 2017 г. на сайте Wayback Machine , Intel , февраль 2015 г.
- Неофициальная поддержка Intel Edison сообществом (для пользователей)
- Неофициальная поддержка Intel Edison сообществом (для разработчиков)