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Propeller QuickStart 评估板QuickStart 是用于 Propeller 的评估板。 作为开源参考设计,QuickStart 板提供基本的 Propeller 电路。 开发人员可以使用我们的印刷电路板布局文件作为他们自己的文件,以便加快完成项目。 作为项目板,QuickStart 完全可扩展且通过扩展管座提供对所有输入/输出引脚的畅通访问,但包括用于演示编程的一些按钮输入和 LED。 使用 USB 电源和一系列 QuickStart 项目的示例,是启动和运行的最快方法。Propeller 8 芯 32 位微控制器,64 KB EEPROM(32KB 用于程序;32KB 用于一般用途) 总线供电 USB,耦合了 3.3V 调节器,用于 500mA 可通过取下表面安装跳线禁用 5MHz 板载晶体,可用外部通孔晶体替换 可通过取下表面安装跳线安装外部停电重置 P16-P23 上 8 个 蓝色 LED P0-P7 8 个电阻性触摸按钮 用于 sigma-delta A/D 电路的垫子(两个电阻器和两个电容器,全为 0603 印迹) 扩展管座可访问 Vss、VDD 和 32 个输入/输出引脚(28 个 GPIO,2 个用于 IC 总线,2 个用于可选的 Tx/Rx,如果连接到 USB 电源的话) 尺寸:51 x 76 mm 通过我们的 Altium 和 DipTrace 印刷电路板布局文件打开硬件参考设计(可能有更多的导出选项) ### 注还提供:人机接口板,用于 QuickStart,RS 部件号 779-2721### Propeller™ 微控制器和机器人Propeller™ 单微处理器芯片使其易于快速开发嵌入式应用。 它的八个 32 位处理器 (COG) 可以同时操作,无论是独立操作还是合作,通过中央集线器共享公共资源。 开发人员可完全控制如何以及何时利用每个 COG;在多个 COG 之间无编译器驱动或操作系统驱动的任务分割。 共享的系统时钟保持每个 COG 参考同一时间,从而实现真正确定性的定时和同步。 提供两种编程语言:易于学习的高级 Spin以及 Propeller Assembly,执行速度高达 160 MIPS(每个 COG 20 MIPS)。

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说明Propeller QuickStart 评估板QuickStart 是用于 Propeller 的评估板。 作为开源参考设计,QuickStart 板提供基本的 Propeller 电路。 开发人员可以使用我们的印刷电路板布局文件作为他们自己的文件,以便加快完成项目。 作为项目板,QuickStart 完全可扩展且通过扩展管座提供对所有输入/输出引脚的畅通访问,但包括用于演示编程的一些按钮输入和 LED。 使用 USB 电源和一系列 QuickStart 项目的示例,是启动和运行的最快方法。Propeller 8 芯 32 位微控制器,64 KB EEPROM(32KB 用于程序;32KB 用于一般用途) 总线供电 USB,耦合了 3.3V 调节器,用于 500mA 可通过取下表面安装跳线禁用 5MHz 板载晶体,可用外部通孔晶体替换 可通过取下表面安装跳线安装外部停电重置 P16-P23 上 8 个 蓝色 LED P0-P7 8 个电阻性触摸按钮 用于 sigma-delta A/D 电路的垫子(两个电阻器和两个电容器,全为 0603 印迹) 扩展管座可访问 Vss、VDD 和 32 个输入/输出引脚(28 个 GPIO,2 个用于 IC 总线,2 个用于可选的 Tx/Rx,如果连接到 USB 电源的话) 尺寸:51 x 76 mm 通过我们的 Altium 和 DipTrace 印刷电路板布局文件打开硬件参考设计(可能有更多的导出选项) ### 注还提供:人机接口板,用于 QuickStart,RS 部件号 779-2721### Propeller™ 微控制器和机器人Propeller™ 单微处理器芯片使其易于快速开发嵌入式应用。 它的八个 32 位处理器 (COG) 可以同时操作,无论是独立操作还是合作,通过中央集线器共享公共资源。 开发人员可完全控制如何以及何时利用每个 COG;在多个 COG 之间无编译器驱动或操作系统驱动的任务分割。 共享的系统时钟保持每个 COG 参考同一时间,从而实现真正确定性的定时和同步。 提供两种编程语言:易于学习的高级 Spin以及 Propeller Assembly,执行速度高达 160 MIPS(每个 COG 20 MIPS)。
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