10 najlepszych płytek rozwojowych do mikrokontrolerów do kupienia

10 najlepszych płytek rozwojowych do mikrokontrolerów do kupienia

Chcesz wybrać najlepsze płytki rozwojowe mikrokontrolerów do swojego projektu. Oto 10 najlepszych płytek rozwojowych do mikrokontrolerów na rok 2025. Te płytki są odpowiednie dla początkujących, profesjonalistów i osób zainteresowanych IoT:

  • Arduino Uno R4

  • Raspberry Pi Pico W 2

  • Płytka rozwojowa ESP32

  • Jądro STM32

  • Malutkie 4.1

  • Adafruit Feather M4 Express

  • NodeMCU

  • Foton cząstek

  • BBC micro:bit V2

  • Arduino Mega2560

Możesz łatwo sprawdzić funkcje, ceny i zastosowania. Płytki takie jak Arduino i Raspberry Pi sprzedają się bardzo dobrze i mają duże społeczności. Niektóre płytki, takie jak ESP32 i NodeMCU, posiadają Wi-Fi na potrzeby projektów IoT. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby porównać, jak działają dla początkujących i profesjonalistów:

Nazwa forum

Przedział cenowy

Udogodnienia

Docelowi użytkownicy

Arduino Uno

Niski

Łatwe programowanie, duża społeczność

początkujących

Piko Raspberry Pi

Niski

Wszechstronny, wielojęzyczny

Początkujący, Studenci

ESP32

Niski

Gotowy na Wi-Fi i IoT

Profesjonaliści, IoT

Pióro M4 Express

Umiarkowany

Kompaktowy, wydajny

początkujących

NodeMCU

Niski

Wi-Fi, przyjazne dla początkujących

Początkujący, IoT

Foton cząstek

Umiarkowany

Łączność z chmurą

Początkujący, IoT

Na wynos

  • Wybierz najlepszą płytkę mikrokontrolera do swojego projektu. Zastanów się, jak łatwa jest w obsłudze. Sprawdź, czy inni użytkownicy chętnie Ci pomogą. Sprawdź, jakie wyjątkowe funkcje oferuje ta płytka.

  • Arduino Uno R4 jest dobre dla początkujących. Jest łatwe w obsłudze i ma wiele instrukcji. Wiele osób może Ci pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  • Do projektów IoT wybieraj płytki z Wi-Fi i Bluetooth. Płytki takie jak ESP32 i NodeMCU posiadają te funkcje. Pomogą one Twojemu projektowi połączyć się i działać prawidłowo.

Płytki rozwojowe mikrokontrolerów

Płytki rozwojowe do mikrokontrolerów ułatwiają tworzenie urządzeń elektronicznych . Każda płytka zawiera układ scalony mikrokontrolera i dodatkowe elementy, których potrzebujesz. Możesz od razu zacząć tworzyć. Ludzie używają tych płytek w szkole, w domu lub w laboratoriach. Wielu uczniów uczy się z nich kodowania. Niektórzy testują na nich swoje pomysły. Inni budują prawdziwe produkty. Płytki Arduino można spotkać w szkołach. Inżynierowie wykorzystują je do tworzenia inteligentnych urządzeń.

Kluczowe funkcje

Różne płyty główne mają ważne cechy, które warto znać. Oto tabela, która pokazuje, co jest ważne:

Cecha

OPIS

procesor lokalny

Mózg płyty, obsługuje wszystkie instrukcje

Pamięć

Przechowuje Twój kod i dane

Moduły ADC

Umożliwia odczyt sygnałów z czujników

Timery/Liczniki

Pomaga śledzić czas i wydarzenia

Interfejsy komunikacyjne

Łączy się z innymi urządzeniami (takimi jak Wi-Fi, Bluetooth lub USB)

Specjalne dodatki

Dodatki takie jak czujniki temperatury czy sterowanie silnikiem

Zarządzanie energią

Oszczędza energię, gdy Twój projekt nie jest zajęty

Zegar czasu rzeczywistego

Śledzi czas, nawet gdy jest wyłączony

Funkcje te można znaleźć w wielu płytkach, np. Arduino i innych.

Przypadków użycia

Możesz wykorzystać płytki rozwojowe mikrokontrolerów do wielu ciekawych projektów. Oto kilka przykładów:

Przypadek użycia

OPIS

Zarządzanie akumulatorem pojazdu elektrycznego

Zapewnia bezpieczeństwo i równowagę akumulatorów w samochodach elektrycznych

Autonomiczne sterowanie pojazdem

Pomaga samochodom samodzielnie podejmować decyzje

Inteligentne parkowanie i sterowanie bramą

Zarządza parkingami i bramami za pomocą czujników i technologii bezprzewodowej

Automatyzacja pokoi hotelowych

Steruje oświetleniem, ogrzewaniem i bezpieczeństwem w pokojach hotelowych

Te tablice pomogą Ci szybko budować i testować pomysły. Są małe i niedrogie . W internecie znajdziesz mnóstwo pomocy, więc nie utkniesz w martwym punkcie.

10 najlepszych płyt rozwojowych do mikrokontrolerów

10 najlepszych płyt rozwojowych do mikrokontrolerów
Źródło pliku: unsplash

Arduino Uno R4

Wiele osób zna Arduino Uno . Arduino Uno R4 jest jeszcze lepsze. Ma więcej pamięci i mocy, co pozwala na większe projekty. 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) zapewnia płynne sygnały . Magistrala CAN umożliwia podłączenie wielu urządzeń. Posiada wbudowane Wi-Fi i Bluetooth. Matryca LED zapewnia atrakcyjne wyświetlacze. Diagnostyka pomaga szybko rozwiązać problemy z kodem.

Cecha

OPIS

12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy

Tworzy płynne sygnały audio lub analogowe

Magistrala CAN

Łączy się z wieloma urządzeniami, co jest przydatne dla robotów

Wi-Fi® i Bluetooth®

Ułatwia korzystanie z Internetu rzeczy i zdalnego sterowania

Ulepszona diagnostyka

Pomaga znaleźć i naprawić problemy z kodem

Matryca LED

Wyświetla grafikę lub tekst na tablicy

Możesz używać Arduino Uno R4 do IoT, czujników, automatyki, narzędzi artystycznych i naukowych. Jest łatwe dla początkujących, ale wystarczająco wydajne dla profesjonalistów. Jeśli korzystałeś ze starszych płytek Arduino Uno , zobaczysz nowe funkcje. Nauka ich obsługi może zająć trochę czasu, ale docenisz dodatkową moc. Głównymi konkurentami są płytki Raspberry Pi Pico, ESP32 i Teensy.

Wskazówka: Arduino Uno R4 świetnie nadaje się do przechodzenia od prostych do zaawansowanych projektów.

Raspberry Pi Pico W 2

Raspberry Pi Pico W 2 jest lepszy od pierwszego Pico. Wykorzystuje dwurdzeniowy układ Arm Cortex M33 lub RISC-V Hazard3. Oznacza to większą prędkość i lepsze bezpieczeństwo. Do dyspozycji jest 520 KB pamięci SRAM i 4 MB pamięci flash. Możesz przechowywać więcej kodu i danych. Płytka zapewnia bezpieczeństwo Twoich projektów dzięki bezpiecznemu rozruchowi i szyfrowaniu SHA-256 . Posiada również prawdziwy generator liczb losowych.

Cecha

Raspberry Pi Pico W 2

Piko Raspberry Pi

SoC

RP2350, dwurdzeniowy Arm Cortex M33 lub dwurdzeniowy RISC-V Hazard3

RP2040, dwurdzeniowy procesor Arm Cortex M0+

SRAM

520 KB

264 KB

Pamięć flash

4 MB QSPI

2 MB QSPI

Ochrona

Arm TrustZone, Bezpieczny rozruch

żaden

Możesz używać Raspberry Pi Pico W 2 do szyfrowanych wiadomości, bezpieczeństwa danych, IoT, automatyzacji i urządzeń w chmurze. To świetne rozwiązanie, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie danych. Zapewnia lepszą prędkość i funkcje bezprzewodowe. Jest nieco trudniejszy w obsłudze niż pierwszy Pico. Jeśli szukasz czegoś prostego, oryginalny Pico będzie w sam raz.

Płytka rozwojowa ESP32

Płytka rozwojowa esp32 doskonale nadaje się do projektów bezprzewodowych. Posiada Wi-Fi i Bluetooth. Procesor jest dwurdzeniowy i 32-bitowy . Do dyspozycji jest do 4 MB pamięci flash i 520 KB pamięci SRAM. Obsługuje tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep) w celu oszczędzania energii. Dostępnych jest wiele interfejsów, takich jak ADC, DAC, I²C, UART i SPI.

  • Plusy:

    • Wiele sposobów łączenia

    • Dobre do szybkiego testowania i nauki

    • Zużywa mało energii

  • Wady:

    • Nie tak elastyczne jak surowe chipsy

    • Czasami potrzebne są dodatkowe części

Płytkę rozwojową esp32 można wykorzystać do IoT, inteligentnych domów i czujników bezprzewodowych. Ułatwia ona testowanie pomysłów. Jeśli chcesz mieć większą kontrolę, wypróbuj surowy układ esp32. Płytka rozwojowa jest gotowa do użycia.

Jądro STM32

Płytki stm32 nucleo oferują szeroki wybór. Możesz wybrać różne procesory ARM Cortex . Dostępne są modele od M0 do M7F i taktowane do 550 MHz. Do dyspozycji jest do 2 MB pamięci flash i 192 KB pamięci RAM. Płytki te obsługują USB, CAN, SPI, I²C, UART i inne. Niektóre z nich posiadają Ethernet, Wi-Fi lub Bluetooth. Funkcje bezpieczeństwa, takie jak bezpieczny rozruch i szyfrowanie AES, zapewniają bezpieczeństwo projektów. Zarządzanie energią pomaga oszczędzać energię.

Cecha

OPIS

Procesory

ARM Cortex-M0, M0+, M3, M4F, M7F lub dwurdzeniowy M7F/M4F, do 550 MHz

Pamięć

Do 192 KB pamięci RAM, 2 MB pamięci flash

interfejsy

USB, CAN, SPI, I²C, UART, SDIO, timery, przetworniki ADC, przetworniki DAC, GPIO

Ochrona

Bezpieczny rozruch, procesory kryptograficzne, sprzętowe szyfrowanie AES

Zarządzanie energią

Regulator niskiego spadku napięcia, tryb głębokiego uśpienia, opcje wybudzania

Płytki STM32 Nucleo można używać w automatyce, elektronice, narzędziach medycznych i Internecie Rzeczy (IoT). Współpracują z wieloma narzędziami. Zapewniają dużą moc i funkcje. Mogą być trudne dla początkujących. Jeśli szukasz łatwych płytek, wypróbuj Arduino lub ESP32. Głównymi konkurentami są mikrokontrolery ESP32, Arduino i PIC.

Malutkie 4.1

Teensy 4.1 jest bardzo szybki. Wykorzystuje procesor ARM Cortex-M7 o taktowaniu 600 MHz. Uruchamia się natychmiast. Oferuje więcej pinów wejścia/wyjścia niż Teensy 4.0. Posiada gniazdo na kartę SD dla dodatkowej pamięci. Działa z Arduino IDE.

Kluczowe funkcje

Idealne aplikacje

Procesor ARM Cortex-M7 o częstotliwości 600 MHz

Interaktywne zabawki

Natychmiastowe uruchamianie

Przetwarzanie audio

Więcej pinów wejścia/wyjścia niż w Teensy 4.0

Niestandardowe projekty audio

Gniazdo na kartę SD do przechowywania danych

Narzędzia edukacyjne

Kompatybilny z Arduino IDE

Prototypowanie i rozwój

  • Plusy:

    • Bardzo szybka

    • Szybko zakładaj buty

    • Dobre dla projektów audio

    • Działa z bibliotekami Arduino

  • Wady:

    • Brak systemu operacyjnego

    • Potrzebne są dodatkowe części do niektórych rzeczy

Teensy 4.1 można używać do zabawek, audio, edukacji i szybkiego testowania. Jeśli potrzebujesz płytki z systemem operacyjnym, wypróbuj Raspberry Pi. Inne opcje to Arduino Mega i ESP32.

Adafruit Feather M4 Express

Płytka Adafruit Feather M4 Express jest mała, ale wytrzymała. Wykorzystuje układ ATSAMD51 Cortex M4 o taktowaniu 120 MHz. Posiada 512 KB pamięci Flash i 192 KB pamięci RAM. Płytka posiada 2 MB pamięci Flash SPI na pliki i kod CircuitPython. Płytka posiada 21 pinów GPIO. Posiada ładowarkę do akumulatorów LiPo. Silniki kryptograficzne zapewniają bezpieczeństwo. Jest lekka i łatwa w transporcie.

Cecha

OPIS

Rozmiar

2.0 x 0.9 x 0.28 x (51 mm x 23 mm x 8 mm)

Waga

Gramów 5

Procesor

ATSAMD51 32-bitowy Cortex M4, 120 MHz

Pamięć

512 KB pamięci flash, 192 KB pamięci RAM

Dyski

2 MB SPI FLASH na pliki i kod

Wsparcie USB

Natywny USB, bootloader, debugowanie szeregowe

Piny GPIO

21, z funkcjami analogowymi i cyfrowymi

Wbudowana ładowarka

Ładowarka LiPo 100mA, dioda LED stanu

Silniki kryptograficzne

AES, RNG, kontroler klucza publicznego

Możesz użyć Adafruit Feather M4 Express do CAN, szybkiego kodowania w Pythonie lub Arduino , sterowania GPIO i rejestrowania danych. Nadaje się do lekkich i przenośnych projektów. Możesz użyć CircuitPython lub IDE Arduino . Jedyną wadą jest brak pamięci EEPROM, co uniemożliwia przechowywanie danych w nieskończoność. Jeśli szukasz czegoś podobnego, wypróbuj Raspberry Pi Pico, zestaw deweloperski ESP32 lub Teensy 4.1.

NodeMCU

Płytka NodeMCU doskonale nadaje się do projektów Wi-Fi. Wykorzystuje układ ESP8266 lub ESP32. Zapewnia zasilanie bezprzewodowe w małej płytce. Można ją programować za pomocą środowiska Arduino IDE lub Lua. Jest tania i łatwa w użyciu. Dzięki temu idealnie nadaje się dla początkujących i fanów IoT.

  • Kluczowe cechy:

    • Wbudowane Wi-Fi

    • USB do łatwego programowania

    • Obsługuje Arduino i Lua

    • Wiele pinów GPIO

  • Idealne zastosowania:

    • Inteligentne urządzenia domowe

    • Czujniki bezprzewodowe

    • Gadżety IoT

    • Szybkie prototypy

  • Plusy:

    • Niska cena

    • Łatwa konfiguracja

    • Duża społeczność internetowa

  • Wady:

    • Mało pamięci dla dużych projektów

    • Mniej funkcji niż niektóre płyty

Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z IoT, NodeMCU to dobry wybór. Możesz również rozważyć płytkę rozwojową ESP32 lub Particle Photon, aby uzyskać więcej funkcji.

Foton cząstek

Cząsteczka fotonu jest silna w Wi-Fi i zapewnia bezpieczeństwo. Wykorzystuje dobry układ Wi-Fi. Działa z Bluetooth i posiada API dla niskiego poboru mocy. Otrzymujesz bezpieczny rozruch i klucze kryptograficzne. Aktualizacje są łatwe. Działa w trudnych warunkach i obsługuje globalne sieci komórkowe.

Cecha

OPIS

Urządzenia IoT gotowe do produkcji

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak OTP, bezpieczny rozruch, ARM TrustZone

Łączność

Dwuzakresowe WiFi, Bluetooth

Wydajność energetyczna

Tryby niskiego poboru mocy i uśpienia

Ochrona

RTOS, klucze kryptograficzne, aktualizacje jednym kliknięciem

Odporność środowiska

Działa w temperaturach od -20 do 85 stopni Celsjusza

Kompatybilność ekosystemów

Współpracuje z wieloma czujnikami i akcesoriami

Globalne wdrożenie

Obsługuje łączność komórkową LTE CAT 1 i CAT M1

Otwarte interfejsy API

Zbudowany na FreeRTOS, open-source

Łatwe skalowanie

Zestawy prototypowe i moduły produkcyjne są zgodne

Możesz wykorzystać technologię fotonów cząsteczkowych w Internecie rzeczy (IoT) w dowolnej dziedzinie, bezpiecznych wiadomościach, urządzeniach energooszczędnych i gadżetach do trudnych zastosowań. Jest to dobry sposób na przejście od testów do rzeczywistego produktu. Jeśli szukasz czegoś tańszego, wypróbuj esp8266, ale może on zawierać błędy. Inne opcje to układy Broadcom, Qualcomm i Espressif.

BBC micro:bit V2

BBC micro:bit v2 to świetna zabawa zarówno do nauki, jak i samodzielnego montażu. Posiada matrycę z 25 diodami LED , akcelerometr, kompas, Bluetooth, dwa przyciski, głośnik i mikrofon. Można go podłączyć do komputera przez USB lub skorzystać z akumulatora. Procesor ARM Cortex-M4 zapewnia wystarczającą moc do większości projektów.

Cecha

OPIS

25 matryc LED

Pokazuje wiadomości lub numery

Akcelerometr

Wykrywa ruch lub pochylenie

Kompas

Zmysły kierunku

Bluetooth

Łączy się z innymi urządzeniami

Przyciski wprowadzania danych przez użytkownika

Dwa do interakcji

micro USB

Do programowania

Port akumulatora

Do zasilania zewnętrznego

Procesor ARM Cortex-M4

Moc przetwarzania

Wbudowany głośnik

Odtwarza dźwięki

Wbudowany mikrofon

Nagrywa dźwięki

Złącze krawędziowe 20-pinowe

Do akcesoriów

Możesz używać BBC Micro:Bit v2 do nauki kodowania, IoT, sztuki, robotyki i gier. Jest łatwy w użyciu dla początkujących i oferuje wiele funkcji. Jego największymi zaletami są przyjazny design, liczne funkcje i silna społeczność. Wadami są mniejsza moc w przypadku dużych projektów i potrzeba dodatkowych podzespołów do zaawansowanych pomysłów. Możesz również wypróbować płytki Arduino , Raspberry Pi Pico, Adafruit Circuit Playground lub SparkFun Redboard.

Arduino Mega2560

Arduino Mega 2560 najlepiej nadaje się do dużych projektów. Posiada 54 cyfrowe piny I/O i 16 wejść analogowych. Ma dużą pamięć. Działa z częstotliwością 16 MHz i pobiera napięcie 5 V. Można go używać w drukarkach 3D, robotach i projektach z wieloma połączeniami.

Cecha

OPIS

napięcie robocze

5V

Napięcie wejściowe

7-12 V (zalecane), 6-20 V (limity)

Cyfrowe piny wejścia/wyjścia

54 (14 z PWM)

Piny wejścia analogowego

16

Pamięć flash

256 KB (8 KB dla bootloadera)

SRAM

8 KB

EEPROM

4 KB

Szybkośc zegara

16 MHz

Możesz używać Arduino Mega 2560 do drukarek 3D, robotów i złożonych projektów. Jest łatwe w obsłudze i zużywa niewiele energii. Płytka jest prosta dzięki 8-bitowemu układowi. Nie ma tak dużej mocy, jak nowsze płytki. Jeśli potrzebujesz więcej wejść/wyjść, sprawdź Seeeduino Mega.

Uwaga: Arduino Mega 2560 świetnie sprawdzi się, gdy potrzebujesz wielu pinów i prostego kodowania.

Właśnie poznałeś 10 najlepszych płytek rozwojowych do mikrokontrolerów na rok 2025. Każda płytka ma swoje szczególne zalety. Wybierz tę, która pasuje do Twojego projektu. Możesz budować roboty, inteligentne gadżety lub uczyć się kodowania za pomocą tych płytek.

Najlepsze płyty programistyczne IoT

Jeśli chcesz tworzyć inteligentne gadżety lub łączyć urządzenia z internetem, potrzebujesz dobrych płytek do tworzenia IoT. Niektóre płytki lepiej sprawdzają się w projektach IoT niż inne. Zobaczmy, co sprawia, że ​​płytka idealnie nadaje się do Twojego kolejnego pomysłu na sieć.

Funkcje IoT

Powinieneś wiedzieć, jakie funkcje warto uwzględnić w płytce programistycznej IoT. Odpowiednie funkcje pomogą Twojemu projektowi działać sprawniej i dłużej. Oto tabela, która pomoże Ci znaleźć dobre płytki programistyczne IoT:

Cecha

OPIS

Łączność bezprzewodowa

Umożliwia urządzeniu komunikację z Internetem lub innymi gadżetami za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth.

Niskie zużycie energii

Oszczędza baterię, dzięki czemu urządzenie może działać dłużej bez ładowania.

Integracja z chmurą

Umożliwia sterowanie i sprawdzanie urządzenia z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

Ulepszona łączność

Obsługuje nowe technologie bezprzewodowe, takie jak Zigbee i Thread dla inteligentnych domów.

Ochrona

Chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu rozruchowi i szyfrowaniu.

Wskazówka: Jeśli chcesz, aby Twój projekt działał dłużej na bateriach lub aby był bezpieczny w sieci, zawsze sprawdzaj te funkcje.

Polecane deski

Istnieje wiele płyt, ale niektóre z nich są najlepsze na rok 2025. Oto najlepsze płyty z listy głównej:

Te płytki oferują mocną łączność bezprzewodową, zużywają mniej energii i są łatwe w konfiguracji z chmurą. Można ich używać w inteligentnych domach, czujnikach lub robotach.

Poniżej znajduje się tabela ilustrująca porównanie niektórych popularnych płyt IoT :

Nazwa forum

Cena

zgodność

Pokrycie

Arduino MKR 1400 GSM

$69

2G, 3G

Globalny

Shiratech Stinger96

$144

LTE-M, NB-IoT, 3G, 2G

Globalny

Pycom GPy

$60

LTE-M, NB-IoT

Globalny

Sodaq SARA SFF R412M

€120

LTE-M, NB-IoT

Ameryka Północna, Europa, Azja, Afryka

Nordycki nRF9160-DK

€100

LTE-M, NB-IoT, GPS

Globalny

Wykres słupkowy porównujący ceny najlepszych płyt mikrokontrolerów IoT

Jeśli szukasz czegoś prostego, wypróbuj ESP32 lub NodeMCU. Do trudniejszych projektów, STM32 Nucleo lub Particle Photon sprawdzą się dobrze. Te płytki rozwojowe mikrokontrolerów pomogą Ci łatwo tworzyć inteligentne i połączone urządzenia.

Płytki zgodne z Arduino

Płytki zgodne z Arduino
Źródło pliku: unsplash

Korzyści ze zgodności

Możesz zapytać, co sprawia, że ​​płytka jest kompatybilna z Arduino. Te płytki działają z Arduino IDE. Możesz pisać i przesyłać kod bez problemów. Wykorzystują mikrokontrolery, tak jak oficjalne płytki Arduino. Daje to podobne możliwości. W internecie jest mnóstwo pomocy i bibliotek. Wiele płytek kompatybilnych z Arduino jest łatwych w użyciu. Możesz od razu zacząć budować projekty.

Oto prosta tabela pokazująca, co jest ważne :

kryteria

Poziom ważności

Zgodność z Arduino IDE

Wysoki

Zastosowanie podobnych mikrokontrolerów

Średni

Łatwość użycia

Wysoki

Łatwa konfiguracja, większy wybór i niższe ceny. Płytki te są dostępne w wielu rozmiarach i kształtach. Można łatwo podłączyć czujniki i inne elementy.

Korzyści

OPIS

Łatwość użycia

Konfiguracja jest prosta, a oprogramowanie wydaje się znajome. Początkującym bardzo się to podoba.

Elastyczność

Masz wiele opcji i możesz dodać wiele czujników.

Koszty:

Wydasz mniej pieniędzy, ponieważ te tablice są tańsze od oficjalnych.

Wskazówka: Jeśli chcesz szybko się uczyć lub stworzyć coś nowego, płytki kompatybilne z Arduino będą bardzo pomocne.

Najwyższe wybory

Dostępnych jest wiele płytek kompatybilnych z Arduino. Niektóre z nich są najlepsze dla początkujących i zaawansowanych użytkowników:

  • Arduino Uno R4: Ta płytka ma klasyczny wygląd i nowe funkcje. Świetnie nadaje się do nauki i testowania pomysłów.

  • Arduino Mega 2560: Ta płytka ma mnóstwo pinów, idealnych do dużych projektów. Masz więcej miejsca na swoje pomysły.

  • Adafruit Feather M4 Express: Ta płytka jest mała, ale wydajna. Działa z Arduino IDE i CircuitPython.

Te kompatybilne z Arduino płytki pomogą Ci rozpocząć proste projekty lub spróbować trudniejszych. Możesz ich używać do robotów, czujników lub inteligentnych gadżetów. Początkujący docenią ich prostotę. Zaawansowani użytkownicy docenią dodatkową moc i funkcje.

Uwaga: Jeśli chcesz wypróbować sztuczną inteligencję lub zdalne monitorowanie, sprawdź płytki takie jak Portenta H7 lub Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2. Mają więcej czujników i obsługują uczenie maszynowe.

Tabela porównawcza

Przegląd specyfikacji

Chcesz zobaczyć, jak te płytki wypadają w porównaniu? Oto krótki przegląd głównych specyfikacji każdej z nich. Ta tabela pomoże Ci wybrać odpowiednią, wysokiej jakości płytkę rozwojową do Twojego kolejnego projektu.

Deska

Procesor/Prędkość

Pamięć flash

RAM

Bezprzewodowy

Specjalne dodatki

Arduino Uno R4

32-bitowy, 48 MHz

256 KB

32 KB

Wi-Fi, Bluetooth

Magistrala CAN, matryca LED

Raspberry Pi Pico W 2

Dwurdzeniowy, 133 MHz

4 MB

520 KB

Wi-Fi

Bezpieczny rozruch, szyfrowanie

Płytka rozwojowa ESP32

Dwurdzeniowy, 240 MHz

4 MB

520 KB

Wi-Fi, Bluetooth

Głęboki sen, wiele interfejsów

Jądro STM32

Do 550 MHz

2 MB

192 KB

Wi-Fi, Bluetooth*

Bezpieczny rozruch, zarządzanie energią

Malutkie 4.1

600 MHz

8 MB

1 MB

Nie

Gniazdo SD, szybkie uruchamianie

Pióro Adafruit M4

120 MHz

512 KB

192 KB

Nie

Ładowarka LiPo, CircuitPython

NodeMCU

80 MHz

4 MB

80 KB

Wi-Fi

USB, łatwe programowanie

Foton cząstek

120 MHz

1 MB

128 KB

Wi-Fi, Bluetooth

Chmura, bezpieczny rozruch

BBC micro:bit V2

64 MHz

512 KB

128 KB

Bluetooth

Matryca LED, czujniki

Arduino Mega2560

16 MHz

256 KB

8 KB

Nie

54 piny I/O, 16 wejść analogowych

*Niektóre modele STM32 Nucleo są wyposażone w moduł bezprzewodowy.

Podsumowanie przypadków użycia

Nie wiesz, która płytka spełni Twoje potrzeby? Oto krótki przewodnik, który pomoże Ci dopasować płytkę do Twojego projektu:

  • Arduino Uno R4 : Świetne do nauki, czujników i prostej automatyzacji.

  • Raspberry Pi Pico W 2 : Idealny do bezpiecznego Internetu rzeczy, szybkiego prototypowania i projektów w chmurze.

  • Płytka rozwojowa ESP32 : Najlepsza do czujników bezprzewodowych, inteligentnego domu i urządzeń podłączonych do sieci.

  • STM32 Nucleo : Idealny do zaawansowanej automatyki, robotyki i narzędzi medycznych.

  • Teensy 4.1 : Służy do przesyłania dźwięku, szybkich danych i niestandardowej elektroniki.

  • Adafruit Feather M4 Express : Przydatny do przenośnych gadżetów i kodowania w Pythonie.

  • NodeMCU : Zacznij od projektów Wi-Fi i podstawowego Internetu rzeczy.

  • Particle Photon : Wybierz rozwiązanie dla urządzeń podłączonych do chmury i bezpiecznego Internetu rzeczy.

  • BBC micro:bit V2 : Zabawa edukacyjna, gry kodujące i proste roboty.

  • Arduino Mega 2560 : Wybierz do dużych projektów z wieloma połączeniami.

Wskazówka: Mikrokontrolery ułatwiają budowę, testowanie i naukę. Znajdziesz płytkę do niemal każdego pomysłu!

Wybór zarządu

Wybór odpowiedniej płytki mikrokontrolera może wydawać się trudny, ale możesz go uprościć, koncentrując się na potrzebach swojego projektu. Oto, na co zwrócić uwagę przy wyborze płytki programistycznej IoT lub innego typu.

Dla początkujących

Jeśli dopiero zaczynasz, potrzebujesz płytki, która jest łatwa w obsłudze i oferuje mnóstwo pomocy online. Najlepsze płytki Arduino, takie jak Arduino Uno R4, idealnie nadają się do nauki. Otrzymujesz przyjazne środowisko programistyczne (IDE), mnóstwo samouczków i dużą społeczność. Szukaj płytek z dużą liczbą pinów GPIO, prostymi narzędziami programistycznymi i dobrą dostępnością. Wypróbuj zestawy do samodzielnego montażu, aby przekonać się, co sprawdzi się w przypadku Twoich pomysłów DIY.

Wynagrodzenie

Dlaczego jest to ważne

Dostępność:

Łatwe do znalezienia i kupienia

Narzędzia programistyczne

Proste oprogramowanie i przewodniki

Piny GPIO

Podłącz czujniki i urządzenia

Gotowość na przyszłość

Rozwijaj swoje umiejętności

Dla Internetu rzeczy

Potrzebujesz płytek do tworzenia IoT z rozbudowanymi funkcjami bezprzewodowymi. Płytki takie jak ESP32 i NodeMCU ułatwiają realizację projektów IoT. Obsługują Wi-Fi i Bluetooth, zużywają mało energii i łączą się z chmurą. Zawsze sprawdzaj, czy mają bezpieczny rozruch i wystarczającą ilość pamięci. Rodzaje płytek do tworzenia IoT, które wybierzesz, powinny odpowiadać potrzebom Twojego projektu.

Wskazówka: W przypadku Internetu rzeczy wybieraj tablice obsługujące integrację z chmurą i mające dużą społeczność.

Dla robotyki

Robotyka potrzebuje płytek z dużą liczbą wejść/wyjść i szybkimi procesorami. Raspberry Pi, ESP32 i Arduino Mega 2560 (najlepiej kupione) sprawdzą się doskonale. Możesz sterować silnikami, czujnikami, a nawet kamerami. Szukaj płytek z PWM, pinami analogowymi i solidnym wsparciem dla płytek IoT.

Dla sztucznej inteligencji

Projekty AI wymagają większej mocy. Karty takie jak NVIDIA Jetson Nano czy Google Coral Dev Board posiadają procesory graficzne do uczenia maszynowego. Jeśli chcesz wypróbować prostą sztuczną inteligencję, esp32 może obsługiwać podstawowe modele. Upewnij się, że Twoja karta ma wystarczającą ilość pamięci RAM i pamięci masowej.

Do zasilania bateryjnego

W przypadku projektów zasilanych bateryjnie wybieraj płytki o niskim poborze mocy. Płytki esp32 i Arduino z trybami uśpienia wydłużają żywotność baterii. Wybierz płytki 3.3 V i sprawdź prędkość procesora. Unikaj płytek, które zużywają dużo energii w stanie spoczynku.

Czynnik

OPIS

Poziomy napięcia

Niższe napięcie oznacza dłuższą żywotność baterii

Pobór energii

Mniejsza moc, dłuższy czas pracy

Tryby uśpienia

Oszczędza energię, gdy nie jest aktywny

Zawsze znajdziesz odpowiednią płytkę do swojego projektu IoT, robotyki lub majsterkowania. Wystarczy dopasować funkcje płytki do swoich potrzeb i poszukać pomocy w społeczności.

Wybór odpowiedniej płytki mikrokontrolera pomoże Ci tworzyć inteligentniejsze projekty i szybciej się uczyć. Zastanów się nad swoimi umiejętnościami, nad tym, co chcesz osiągnąć i dokąd chcesz się udać.

Wskazówka: Zacznij od deski, która odpowiada Twojemu poziomowi komfortu. Właściwy wybór sprawi, że budowanie i nauka będą o wiele przyjemniejsze!

FAQ

Jaka płytka mikrokontrolera jest najlepsza dla początkujących?

Powinieneś wypróbować Arduino Uno R4 . Jest łatwy w obsłudze, ma mnóstwo poradników i można znaleźć pomoc online.

Czy mogę używać tych tablic do projektów szkolnych?

Tak! Możesz używać tych tablic na targach naukowych, zajęciach z programowania lub do ciekawych projektów DIY. Nauczyciele i uczniowie je uwielbiają.

Czy muszę znać kodowanie przed użyciem płytki mikrokontrolera?

Nie, nie musisz. Wiele forów zawiera proste samouczki. Możesz zacząć uczyć się kodowania już podczas tworzenia swojego pierwszego projektu.

1 komentarz do wpisu „10 najlepszych płytek rozwojowych do mikrokontrolerów do kupienia”

  1. "Wonderful PCB' jest naprawdę wspaniała. Bardzo przydatna, jeśli chodzi o tablice, ponieważ jest prosta, zwięzła i pouczająca. Naprawdę mi się podobała.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są obowiązkowe.