Erstklassige Leistung
Tinker Board S
Der vielseitiger Baustein für die Zukunft
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Längere Haltbarkeit
– Integrierter 16GB eMMC-Speicher für mehr Performance und Stabilität, sowie ein MicroSD-Steckplatz für mehr Flexibilität
– Erkennung von Niederspannungseingängen zur Vermeidung von Spannungsproblemen und Gewährleistung der Systemstabilität bei Verwendung eines nicht qualifizierten* Netzteils -
Bessere Benutzererfahrung
– HDMI-CEC-fähig für umfassendes Video-Entertainment, damit der Benutzer sowohl das Tinker Board S als auch einen Fernseher mit einer einzigen Fernbedienung bedienen kann.
– Audio-Klinkenstecker-Erkennung und automatische Umschaltung auf 3,5-mm-Audiobuchse von anderen Schnittstellen
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Fortschritt gemeinsam mit der Maker-Szene
– Onboard-Power-On-Pin, der Makern mehr Freiheit gibt, Ihre Ideen in Realität zu verwandeln.
– Erweiterter I2S-Pin mit Slave-Modus und verbesserter Software-API für bessere Kompatibilität
*Nicht qualifizierte Netzteile bieten eine Leistung, die von dem in den Produktspezifikationen angegebenen Wert abweicht.
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Tinker Board S | Tinker Board | |
---|---|---|
Prozessor: | Cortex-A17 Quad-Core 1,8GHz | |
Bildschirmanschluss | 1x 15-Pin MIPI DSI mit Unterstützung bis zu HD-Auflösung 1x HDMI mit maximal 4K/30fps *Bereit für HDMI-CEC-Hardware |
1x 15-Pin MIPI DSI mit Unterstützung bis zu HD-Auflösung 1x HDMI mit maximal 4K/30fps |
Speichergröße: | Dual-CH LPDDR3 2GB | |
Speicher |
Onboard 16GB eMMC Micro-SD(TF)-Kartensteckplatz |
Micro-SD(TF)-Kartensteckplatz |
Verbindungsmöglichkeiten | 1x Gigabit-LAN 1x WLAN 802.11 b/g/n & BT 4.0 + EDR |
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Audio | RTL-HD-Codec mit 1x 3,5mm Audiobuchse *Unterstützt Plug-In-Erkennung und Auto-Switch |
RTL-HD-Codec mit 1x 3,5mm Audiobuchse |
USB | 4x USB 2.0-Schnittstellen | |
Interne Anschlüsse | 1x 40-Pin GPIO-Headermit erweitertem I2S 1x 2-Pin eMMC Recovery-Header 1x 2-Pin Power-On-Header |
1 40-Pin GPIO-Header 1x 2-Pin-Kontaktpunkte |
Stromanschluss | Micro USB (5V/2~3A) *Unterstützt die Erkennung von Niedrigspannung |
Micro USB (5V/2~3A) |
Unterstützte Betriebssysteme: | Debian 9 / Android 6 | |
Abmessungen | 8,6cm x 5,4cm (3,37-Zoll x 2,125-Zoll) |
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Power-On eMMC-Recovery
HD Audio
Antennenanschluss
Features & Funktionen
Solide GPU-Performance & Funktionalität
Das Tinker Board S besitzt einen integrierten HDMI-CEC-Hardware-Schaltkreis. Mit Hilfe der passenden Software können Multimedia-Enthusiasten alle TV-Ausgänge über eine einzige Fernbedienung steuern, um das Entertainment-Erlebnis noch komfortabler zu gestalten. Weitere wichtige Funktionen sind H.264- und H.265-Wiedergabe sowie die HD- und UHD-Videowiedergabe.
*Die HD- und UHD-Videowiedergabe mit 30FPS auf dem Tinker Board S ist derzeit über den mitgelieferten Media-Player möglich. Videoplayer und Anwendungen von Drittanbietern bieten möglicherweise keine Hardwarebeschleunigung, was zu einer eingeschränkten oder instabilen Wiedergabeleistung führt. Weitere Informationen sind in der FAQ verfügbar.
HD-Audioqualität
Maker-freundlich, mit IoT-Konnektivität
Das Tinker Board S bietet außerdem Gigabit-LAN für Internet- und Netzwerkverbindungen. Eine dedizierte Bus-Ressource, die für den LAN-Anschluss entwickelt wurde, sorgt für eine konstante Netzwerk-Performance. Der integrierte WLAN- und Bluetooth-Controller auf dem Tinker Board S ist mit einer Metallabdeckung abgeschirmt, um minimale Interferenzen und eine verbesserte Funkleistung zu garantieren. Mit dem integrierten IPEX-Antennenanschluss kann die Antenne problemlos ausgetauscht oder aufgerüstet werden.
Das Tinker Board S verfügt auch über einen vollwertigen HDMI-Ausgang. Zusätzlich sind vier USB-2.0-Anschlüsse für vielfältige Peripherie-Geräte und Zubehör vorhanden.
Verbessertes DIY-Design
Die PCB-Maße und die Topologie des Tinker Board S stimmen mit den Standard-SBC-Boards überein, sodass eine breite Palette von Gehäusen und technischem Zubehör zur Verfügung steht. Das im Siebdruckverfahren veredelte PCB verfügt über einen Anschluss-Header und Location Callouts für eine verbesserte Verbindungsqualität. Die integrierten MIPI-Header sind zudem mit farbcodierten Zugschlaufen ausgestattet.
Das Tinker Board S verfügt über einen Kühlkörper, um die Wärmeableitung bei hoher Systemlast oder bei hoher Außentemperatur zu verbessern.
TinkerOS – Unterstütztes Betriebssystem – Applikationen:
TinkerOS wurde speziell entwickelt, um extrem reaktionsschnell zu arbeiten. Auf der Basis von Debian 9 läuft eine LXDE-Desktop-Umgebung. Diese Benutzeroberfläche ist speziell für SBC-Boards optimiert. Das Board unterstützt zudem NTFS per Plug & Play und ermöglicht so den einfachen Zugriff auf Windows-basierte Flash-Laufwerke sowie externe Festplatten. Auch der mitgelieferte Webbrowser wurde sorgfältig ausgewählt und optimiert. Dieser basiert auf Chromium, bietet hohe Geschwindigkeit und Stabilität sowie Unterstützung für eine Reihe von Erweiterungen. Das ASUS-Team hat die Hardwarebeschleunigung im Browser implementiert, um das Web-Rendering und die Videowiedergabe zu verbessern, einschließlich HD-Auflösungen in YouTube.
TinkerOS enthält auch zahlreiche beliebte Anwendungen, mit denen eine einfache Programmierung und Entwicklung möglich ist. Dazu gehören IDLE / Python sowie Squeak / Scratch.
Neben TinkerOS und seinem Debian-Linux unterstützt das Tinker Board S auch das Android-Betriebssystem. Dies ermöglicht völlig unterschiedliche Nutzungsszenarien von der Medienwiedergabe über Gaming bis hin zu vielen weiteren Anwendungen.
Tinker-Board-S-Performance
CPU-Performance
Grafik-Performance
Streaming- und Speicherperformance
eMMC- & SD-Karten-Lese/Schreibgeschwindigkeit
– Lesegeschwindigkeit: bis zu 422% schneller
– Schreibgeschwindigkeit: bis zu 226% schneller
*Kartenspezifikationen: ADATA Premier UHS-I C10 64GBexFAT
Netzwerk/Audio-Spezifikationen
Spezifikationen | WLAN | Audio-Format / Sample-Rate |
Audio-Features |
---|---|---|---|
Tinker-Board-Serie | 802.11 b/g/n mit aufrüstbarer IPEX-Antenne | Wiedergabe: 24Bit/192KHz, Aufnahme: 24Bit/96KHz | Audioausgang, Mikrofoneingang |
Konkurrenz-SBC | 802.11 b/g/n | 16Bit/48KHz | Nur Audioausgang |
Netzwerk-Performance
– Übertragungs- und Empfangsgeschwindigkeiten
– Netzwerk-Performance mit USB-Übertragung
USB-Geschwindigkeit
– Lesegeschwindigkeiten: bis zu 154% schneller
– Schreibgeschwindigkeiten: bis zu 6% schneller
*Kartenspezifikationen: Kingston DataTraveler 64GB USB3.0
WLAN-Performance (Signalverlust)
Ort: OctoScope Plattform Ziel-AP: ASUS RT-AC66U (Broadcom) |
Standard: b/g/n Mixed Kanal: 6 Bandbreite: 20MHz Sicherheit: Keine |
*Tinker-Board-S-Betriebssystem: Linux 4.4.0+ armv7l l Image-Version: V20170113 l Speichertyp: 2GB l CPU-Typ, Geschwindigkeit[GHz]: Cortex-A17 Quad-Core 1,8GHz l GPU-Typ, Geschwindigkeit[MHz]: Mali™ T-764
*Konkurrenz-SBC – Betriebssystem: Linux 4.4.11+ armv7l l Speichertyp: 1GB l CPU-Typ, Geschwindigkeit[GHz]: Cortex-A53 Quad-Core 1,2GHz l GPU-Typ, Geschwindigkeit[MHz]: VideoCore IV
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Dokumentation
Erste Schritte
Voraussetzungen:
– 1x Tinker-Board-Netzteil* oder ein anders geeignetes 5V/2-3A-Netzteil**
– 1x Bildschirm
– 1x HDMI-Kabel
– 1x Tastatur und Maus
*Das Tinker-Board-Netzteil ist separat erhältlich
**Das Kabel muss bis zu 3A Ausgangsstrom liefern
2. Laden Sie das TinkerOS-Datenträgerabbild von dieser Webseite herunter und flashen Sie es mit einer Drittanbieter-ISO-Software wie Win32Disk oder Etcher auf das Tinker Board S.
3. Schließen Sie die Stromversorgung, die Tastatur, die Maus sowie den Bildschirm an, um das System zu starten.
Spezifikationen Hardware
Normalerweise benötigt das Tinker Board S zwischen 700mA und 1000mA, abhängig davon, welche Peripheriegeräte angeschlossen sind. Wenn keine Peripheriegeräte angeschlossen sind, sinkt der Verbrauch auf gerade einmal 500mA. Der maximale Verbrauch des Tinker Board S liegt bei 1A. Sollte ein USB-Gerät mit einem Stromverbrauch von mehr als 0,5A angeschlossen werden, muss dieses über einen USB-Hub mit externer Stromversorgung verbunden werden.
Die USB-Schnittstellen ermöglichen es, Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Webcams anzuschließen. So erweitern Sie die Funktionalität des Boards.
Es gibt einige Unterschiede zwischen der USB-Hardware auf dem Tinker Board S und der USB-Hardware auf Desktop-Computern, Notebooks und Tablets.
Die USB-Host-Schnittstelle innerhalb des Tinker Board S dient nur zur Stromversorgung. Der RK3288 war ursprünglich für den Einsatz im Mobilfunkmarkt vorgesehen und verfügt daher über eine einzelne USB-Schnittstelle, wie sie beispielsweise bei Telefonen zur Verbindung mit einem PC oder einem Einzelgerät verwendet wird. Im Wesentlichen ist die OTG-Hardware einfacher aufgebaut als die entsprechende Hardware in einem PC.
OTG unterstützt in der Regel die Kommunikation mit allen Arten von USB-Geräten. Um eine ausreichende Funktionalität für die meisten mit dem Tinker Board S nutzbaren USB-Geräte zu bieten, muss die System-Software allerdings mehr Arbeit verrichten.
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Unterstützte Geräte
Wenn der Nutzer ein bestimmtes Gerät mit dem Tinker Board S verwenden möchte, kann er es einfach anschließen. Die Chancen stehen gut, dass es kompatibel ist. Wenn eine grafische Oberfläche verwendet wird (wie eine LXDE-Desktopumgebung beim Betriebssystem), dann wird wahrscheinlich ein Symbol oder eine Nachricht eingeblendet, um das neu angeschlossene Gerät anzukündigen.
Strombegrenzung der Schnittstellen
Es sollte beachtet werden, dass das Wechseln von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme im laufenden Betrieb zu einem Spannungsabfall mit anschließendem Neustart des Tinker Board S führen kann.
GPIO API
Python
1. Öffnen Sie ein Terminal und installieren Sie ein Dependency-Package.
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev python3-dev
2. Laden Sie die Python-GPIO-Bibliothek herunter*
git clone http://github.com/TinkerBoard/gpio_lib_python.git
3. Navigieren Sie in das Verzeichnis
cd gpio_lib_python/
4. Installieren Sie die Python-GPIO-Bibliothek für das Tinker Board S
sudo python setup.py install
sudo python3 setup.py install�
5. Referenzcodes
Es gibt einige Beispielcodes im Verzeichnis /gpio_lib_python/test
* Wenn Sie die Fehlermeldung "git command not found" erhalten, installieren Sie bitte zuerst git über apt mit folgenden Befehlen. sudo apt-get update
sudo apt-get install git
C
1. Öffnen Sie ein Terminal und laden Sie die C-GPIO-Bibliothek* herunter
git clone http://github.com/TinkerBoard/gpio_lib_c.git
2. 2. Navigieren Sie in das Verzeichnis
cd gpio_lib_c/
3. Installieren Sie die C-GPIO-Bibliothek für das Tinker Board S
sudo ./build
4. Überprüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war
gpio -v
gpio readall
5. Referenzcodes
Es gibt einige Beispielcodes im Verzeichnis /gpio_lib_c/examples
*Wenn Sie die Fehlermeldung "git command not found" erhalten, installieren Sie bitte zuerst git über apt mit folgenden Befehlen.
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
GPIO pinout
GPIO.Setmode (GPIO.ASUS) |
GPIO.Setmode (GPIO.BOARD) |
Pinout | Physischer Pin Anzahl |
Pinout | GPIO.Setmode (GPIO.BOARD) |
GPIO.Setmode (GPIO.ASUS) |
1 | VCC3.3V_IO |
12 | VCC5V_SYS |
2 | ||
252 | 3 | GP8A4_I2C1_SDA |
34 | VCC5V_SYS |
4 | |
253 | 5 | GP8A5_I2C1_SCL |
56 | GND |
6 | |
17 | 7 | GP0C1_CLKOUT |
78 | GP5B1_UART1TX |
8 | 161 |
9 | GND |
910 | GP5B0_UART1RX |
10 | 160 | |
164 | 11 | GP5B4_SPI0CLK_UART4CTSN |
1112 | GP6A0_PCM/I2S_CLK |
12 | 184 |
166 | 13 | GP5B6_SPI0_TXD_UART4TX |
1314 | GND |
14 | |
167 | 15 | GP5B7_SPI0_RXD_UART4RX |
1516 | GP5B2_UART1CTSN |
16 | 162 |
17 | VCC33_IO |
1718 | GP5B3_UART1RTSN |
18 | 163 | |
257 | 19 | GP8B1_SPI2TXD |
1920 | GND |
20 | |
256 | 21 | GP8B0_SPI2RXD |
2122 | GP5C3 |
22 | 171 |
254 | 23 | GP8A6_SPI2CLK |
2324 | GP8A7_SPI2CSN0 |
24 | 255 |
25 | GND |
2526 | GP8A3_SPI2CSN1 |
26 | 251 | |
233 | 27 | GP7C1_I2C4_SDA |
2728 | GP7C2_I2C4_SCL |
28 | 234 |
165 | 29 | GP5B5_SPI0CSN0_UART4RTSN |
2930 | GND |
30 | |
168 | 31 | GP5C0_SPI0CSN1 |
3132 | GP7C7_UART2TX_PWM3 |
32 | 239 |
238 | 33 | GP7C6_UART2RX_PWM2 |
3334 | GND |
34 | |
185 | 35 | GP6A1_PCM/I2S_FS |
3536 | GP7A7_UART3RX |
36 | 223 |
224 | 37 | GP7B0_UART3TX |
3738 | GP6A3_PCM/I2S_SDI |
38 | 187 |
39 | GND | 3940 | GP6A4_PCM/I2S_SDO | 40 | 188 |
*Wir empfehlen Ihnen dringend, alle auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig zu sichern. ASUS haftet nicht für Schäden oder den Verlust von Programmen oder Daten, die auf einem Gerät der Tinker-Board-Serie gespeichert wurden und ist nicht verantwortlich für jegliche Datenwiederherstellung, Datensicherung oder daraus resultierende Kosten.
In keinem Fall haftet ASUS für Mängel, Schäden oder Datenverluste, die sich aus der Reparatur oder dem Austausch des Produkts ergeben.
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