Das phyFLEX-AM3359 Rapid Deveolpment Kit versetzt Sie in die Lage die phyFLEX®-AM3359 schnell und unkompliziert in Betrieb zu nehmen. Diese Variante basiert auf Linux und enthält ein 7“ Display. Dieses Kit eignet sich hervorragend zur Evaluierung. Das enthaltene phyFLEX-Modul ist ausgestattet mit 512 DDR3 RAM, 512 NAND Flash, 8 MB NOR Flash und 4 kB EEPROM. Die phyFLEX-AM3359 ist pinkompatibel zur phyFLEX-i.MX 6.
Das phyFLEX-AM3359 Rapid Deveolpment Kit versetzt Sie in die Lage die phyFLEX®-AM3359 schnell und unkompliziert in Betrieb zu nehmen. Diese preisgünstige Einstiegsvariante ohne Display basiert auf Linux und ist bereits hervorragend zur Evaluierung von der Prozessorleistung geeignet. Das enthaltene phyFLEX-Modul ist ausgestattet mit 512 DDR3 RAM, 512 NAND Flash, 8 MB NOR Flash und 4 kB EEPROM. Die phyFLEX-AM3359 ist pinkompatibel zur phyFLEX-i.MX 6.
phyCARD-i.MX 6 Modul i.MX 6 (ARM Cortex-A9 Quad CORE mit 4 x 1 GHz), ist ausgestattet mit 256 kB internem RAM, 1 GB NAND Flash und 16 MB SPI NOR Flash. Extension-Board-Steckverbinder für die nicht auf dem Carrier Board ausgebauten Schnittstellen des Moduls sowie eine reichhaltige Ausstattung an Standardschnittstellen. Als Grafik-Display können externe Monitore über HDMI direkt angeschlossen werden. Darüber hinaus stehen parallele- und LVDS-Interfaces zur Verfügung. Wahlweise können passend Displays in verschieden Größen und mit unterschiedlichen Auflösungen dazu bestellt werden können.
phyCARD-i.MX 6 Modul i.MX 6 (ARM Cortex-A9 Quad CORE mit 4 x 1 GHz), ist ausgestattet mit 256 kB internem RAM, 1 GB NAND Flash und 16 MB SPI NOR Flash. Extension-Board-Steckverbinder für die nicht auf dem Carrier Board ausgebauten Schnittstellen des Moduls sowie eine reichhaltige Ausstattung an Standardschnittstellen. Als Grafik-Display können externe Monitore über HDMI direkt angeschlossen werden. Darüber hinaus stehen parallele- und LVDS-Interfaces zur Verfügung. Wahlweise können passend Displays in verschieden Größen und mit unterschiedlichen Auflösungen dazu bestellt werden können.
Das phyCARD-AM335x Modul von Texas Instruments mit AM3359/8/7/6/4/2 (ARM Cortex-A8 mit bis zu 720 MHz) ist ausgestattet mit SDRAM bis zu 1 GB DDR3 RAM und 2 GB NAND Flash. Hohe Rechenleistung und eine SGX530 Grafikeinheit für 2D and 3D Beschleunigung ermöglichen eine schnelle Verarbeitung und Visualisierung von Systemvorgängen bei geringer Stromaufnahme.
Das Kit enthält ein BSP Linux 3.2x mit Treibern, Bootloader (Barebox), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
Das phyCARD-AM335x Modul von Texas Instruments mit AM3359/8/7/6/4/2 (ARM Cortex-A8 mit bis zu 720 MHz) ist ausgestattet mit SDRAM bis zu 1 GB DDR3 RAM und 2 GB NAND Flash. Hohe Rechenleistung und eine SGX530 Grafikeinheit für 2D and 3D Beschleunigung ermöglichen eine schnelle Verarbeitung und Visualisierung von Systemvorgängen bei geringer Stromaufnahme.
Das Kit enthält ein BSP Linux 3.2x mit Treibern, Bootloader (Barebox), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
Um Sie in Ihren ersten Entwicklungsschritten effizient zu unterstützen, hat Phytec ein umfassendes Entwicklungskit für das phyCORE® Vybrid zusammengestellt, in dem beide Rechenkerne, der A5 und der M4 unterstützt werden. Das Modul ist mit 256 MB DDR3 RAM, 512 MB NAND Flash, 32 MB SPI NOR Flash und 4 kB EEPROM ausgestattet. Neben Prozessormodul und Carrier Board enthalten die Kit bereits die zur Inbetriebnahme benötigten Software-BSPs. Das Betriebssystem ist dabei bereits vorinstalliert.
Um Sie in Ihren ersten Entwicklungsschritten effizient zu unterstützen, hat Phytec ein umfassendes Entwicklungskit für das phyCORE® Vybrid zusammengestellt, in dem beide Rechenkerne, der A5 und der M4 unterstützt werden. Das Modul ist mit 256 MB DDR3 RAM, 512 MB NAND Flash, 32 MB SPI NOR Flash und 4 kB EEPROM ausgestattet. Neben Prozessormodul und Carrier Board enthalten die Kit bereits die zur Inbetriebnahme benötigten Software-BSPs. Das Betriebssystem ist dabei bereits vorinstalliert. Dieses Kit wird ohne Display geliefert.
Das phyFLEX-i.MX6 Modul im Kit (i.MX6 ARM Cortex-A9 QuadCore) ist mit 4 x 1 GHz, ist mit 1GB DDR3 RAM, 1 GB NAND Flash und 16 MB SPI NOR Flash ausgestattet. Dieses Kit unterstützt alle drei Modul-Stiftleisten und unterstützt damit die umfangreiche Funktion des Moduls. Als Grafik-Display können externe Monitore über HDMI direkt angeschlossen werden.
phyFLEX-i.MX6 Modul im Kit (i.MX6 ARM Cortex-A9 QuadCore) mit 4 x 1 GHz, ist mit 1GB DDR3 RAM, 1 GB NAND Flash und 16 MB SPI NOR Flash ausgestattet. Dieses Kit unterstützt die ersten zwei Stiftleisten des Moduls und ermöglicht damit die Nutzung der meisten Funktionen des Moduls, wenn die Signale auf der dritten Stiftleiste nicht benötigt werden. Als Grafik-Display können externe Monitore über HDMI direkt angeschlossen werden.
Das phyCORE-AM335x Modul von Texas Instruments mit AM3359/8/7/6/4/2 (ARM Cortex-A8 mit bis zu 1 GHz) ist ausgestattet mit SDRAM bis zu 1 GB DDR3 RAM, 2 GB NAND Flash und 2 x PRU Rechenkernen. Hohe Rechenleistung, beschleunigte 2D / 3D Grafik und die Echtzeit-Przessor-Einheit (PRU) ermöglichen die Unterstützung von Echtzeit-Protokollen wie CANOpen, Profibus und EtherCAT bei gleichzeitiger Visualisierung von Systemvorgängen.
Das Kit enthält ein BSP Linux 3.x mit Treibern, Bootloader (Barebox), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, 7" Display, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
Das phyCORE-AM335x Modul von Texas Instruments mit AM3359/8/7/6/4/2 (ARM Cortex-A8 mit bis zu 1 GHz) ist ausgestattet mit SDRAM bis zu 1 GB DDR3 RAM, 2 GB NAND Flash und 2 x PRU Rechenkernen. Hohe Rechenleistung, beschleunigte 2D / 3D Grafik und die Echtzeit-Przessor-Einheit (PRU) ermöglichen die Unterstützung von Echtzeit-Protokollen wie CANOpen, Profibus und EtherCAT bei gleichzeitiger Visualisierung von Systemvorgängen.
Das Kit enthält ein BSP Linux 3.x mit Treibern, Bootloader (Barebox), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
Das phyCORE-OMAP4460-Modul im Kit ist ausgestattet mit 512 MB LPDDR2 RAM und 512 MB NAND-Flash. Die Basisplatine hat u.a. einen Erweiterungsstecker für PEB-Module; Extension-Board-Steckverbinder für die nicht auf der Basisplatine ausgebauten Schnittstellen des Moduls sowie eine reichhaltige Ausstattung an Standardschnittstellen. Als Grafik-Display können externe Monitore über HDMI direkt angeschlossen werden. Darüber hinaus stehen parallele- und LVDS-Interfaces zur Verfügung. Das Kit enthält ein BSP Linux 3.x mit Treibern, Bootloader (Barebox), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
Das phyCARD-S Modul mit i.MX27 (ARM9 mit 400MHz) ist ausgestattet mit 128MB RAM und 128MB NAND Flash. Die Basisplatine hat bereits ausgebaute Schnittstellen bis hin zum Steckverbinder z.B. DB-9, RJ-45, USB und einer Spannungsversorgung. Das 5" Display hat eine maximale Auflösung von 640 × 480 px. Das Kit enthält ein BSP Linux 2.6x mit Treibern, Bootloader (Uboot), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
phyCARD-M Modul i.MX35x (ARM11 mit 532MHz), ist ausgestattet mit 128MB RAM und 128MB NAND Flash. Die Basisplatine hat bereits ausgebaute Schnittstellen bis hin zum Steckverbinder z.B. DB-9, RJ-45, USB und einer Spannungsversorgung. Das 5" Display hat eine maximale Auflösung von 640 × 480 px. Das Kit enthält ein BSP Linux 2.6x mit Treibern, Bootloader (Uboot), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
phyCARD-L Modul TI OMAP3525 (Cortex A8 mit 720MHz), ist ausgestattet mit 256MB DDR RAM und 256MB NAND Flash. Die Basisplatine hat bereits ausgebaute Schnittstellen bis hin zum Steckverbinder z.B. DB-9, RJ-45, USB und einer Spannungsversorgung. Das 5" Display hat eine maximale Auflösung von 640 × 480 px. Das Kit enthält ein BSP Linux 2.6x mit Treibern, Bootloader (Uboot), Eclipse Entwicklungsumgebung, Quickstart Instruction, Inbetriebnahmegarantie sowie Programmbeispiele für den schnellen Einstieg.
phyCAM Entwicklungskit mit Freescale i.MX 6 Quadcore
Der i.MX 6 - Prozessor mit 4 x 1 GHz ARM Cortex-A9 Kernen besitzt zwei Kameraschnittstellen. Er eignet sich daher besonders für anspruchsvolle Bildverarbeitung und Systeme mit mehreren Kameras oder Stereoskopie. Das phyFLEX-i.MX 6 - Modul unterstützt sowohl phyCAM-P als auch phyCAM-S+.
Das Kit kombiniert die phyFLEX-i.MX-6 Entwicklungsumgebung mit der 5 Megapixel-Kamera VM-011-COL-M12.
phyCAM-S Entwicklungskit mit Freescale i.MX27
Die serielle phyCAM-S Kameraschnittstelle basiert auf LVDS-Übertragung und ermöglicht eine besonders flexible Anordnung von Kameras im Anwendergerät. Das Controllermodul aus der phyCARD-Serie gibt dem Entwickler zusätzliche Designsicherheit durch den X-Arc - Busstandard.
Das Kit basiert auf einer WVGA-Color-Kamera und einer phyCARD-S mit ARM9-Core unter Linux.
phyCAM-P Entwicklungskit mit Freescale i.MX27
Die parallele phyCAM-P Kameraschnittstelle beinhaltet alle wichtigen Kamerasignale in einem Steckverbinder. Das Controllermodul aus der phyCORE-Serie ermöglicht die Verwendung aller möglichen Controllersignale auf der Basisplatine.
Das Kit basiert auf einer WVGA-Color-Kamera und einem phyCORE mit ARM9-Controller unter Linux.
phyCAM-P Entwicklungskit mit Freescale i.MX357
Die parallele phyCAM-P Kameraschnittstelle beinhaltet alle wichtigen Kamerasignale in einem Steckverbinder. Das Controllermodul aus der phyCORE-Serie ermöglicht die Verwendung aller möglichen Controllersignale auf der Basisplatine.
Das Kit basiert auf einer 1,3MPix-Color-Kamera und einem phyCORE mit ARM11-Controller unter Linux.
phyCAM-S Entwicklungskit mit TI OMAP-3530
Die serielle phyCAM-S Kameraschnittstelle basiert auf LVDS-Übertragung und ermöglicht eine besonders flexible Anordnung von Kameras im Anwendergerät. Das Controllermodul aus der phyCARD-Serie gibt dem Entwickler zusätzliche Designsicherheit durch den X-Arc - Busstandard.
Das Kit basiert auf einer 5 MPix-Color-Kamera und einer phyCARD-L mit ARM Cortex-A8 unter Linux.
phyCAM-S Entwicklungskit mit Freescale i.MX357
Die serielle phyCAM-S Kameraschnittstelle basiert auf LVDS-Übertragung und ermöglicht eine besonders flexible Anordnung von Kameras im Anwendergerät. Das Controllermodul aus der phyCARD-Serie gibt dem Entwickler zusätzliche Designsicherheit durch den X-Arc - Busstandard.
Das Kit basiert auf einer 1.3MPix-Color-Kamera und einer phyCARD-M mit ARM11-Core unter Linux.
ARM9 - high performance - low-power
Das i.MX27-Kit kombiniert intelligente Geschwindigkeitstechnologie Freescales, H.264 Encoder/Decoder, USB, Ethernet mit einen leistungsfähigen ARM9 - Kern.
ARM11 - Vector Floating Point Unit - Multimedia
Der i.MX31 ist der Top-Controller aus der i.MX-Familie und bietet die hohe Rechenleistung eines ARM11-Kerns.
Ein echtes Industriederivat aus der i.MX-Familie von Freescale kommt auf dem phyCORE-i.MX35x zum Einsatz. Zwei CAN Schnittstellen, 3,3 V IOs, integriertes Ethernet und zahlreiche Weiterentwicklungen der internen Features zeichnen die i.MX35x Familie aus. Verschiedene Derivate des i.MX35x ermöglichen eine einfache Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
Das phyCORE-MPC5121e integriert die neuste CPU von Freescale mit dem performanten e300-Core. Leistungsfähige 3D Grafik in Kombination mit einer Vielzahl von Schnittstellen und Bussystemen machen das phyCORE-MPC5121e zu einem Multitalent im Bereich Industrial Control. Zusätzlich bietet der ebenfalls auf dem Modul befindliche Hilscher netX50 Chip Anschluß an Echtzeit-Ethernet.
Steuerung - hohe Rechenleistung - Echtzeit
Dank der Floating Point Unit und des Caches ist der MPC5200B zusammen mit einem echtzeitfähigen Linux ideal für hohe Anforderungen an Rechenperformance.
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