Cette carte de développement-microcontrôleur peut être connectée directement par USB avec l'ordinateur pour la programmation. Avec toute une série de connecteurs de blindage pour étendre ses fonctionnalités et la possibilité d'utiliser le logiciel familier Arduino IDE, la carte Digispark Mini est parfaite pour s'aventurer dans le monde de l'électronique. Illustration: reichelt/Hersteller
Le site Hacker Boards a donc recensé 81 cartes de développement dans un long listing mis en forme dans une seule page web qui va mettre à mal vos molettes de souris. Quelques règles de base ont été nécessaires pour établir cette liste, histoire de ne pas avoir une page encore plus longue à scroller. Par exemple, les cartes doivent avoir un minimum de communauté pour être intégrées. Certaines solutions sorties il y a quelques mois ou années n'ont finalement jamais été retenues par des makers et ne fournissent quasiment aucun support, elles ont donc été mises à l'écart. La possibilité de télécharger un système Open Source de type Linux ou Android est également un pré-requis pour faire partie de cette compilation. Cela permet d'emblée de déterminer quelle carte sera à même s'offrir un support minimal à son acquéreur mais également de délimiter des utilisations à partir des projets existants. Le fait d'avoir une belle communauté, des forums, des pages d'aide et des informations détaillées permet aussi de déterminer quelles cartes ont le plus de chances de voir porter sur leurs composants des ajouts techniques, du suivi et pourquoi pas des extensions matérielles compatibles.
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D'un point de vue technique, il s'agit d'une simple carte d'E/S, à savoir un circuit électronique avec différentes entrées et sorties. Son usage est très différent des cartes concurrentes précitées: son équipement matériel étant extrêmement simple, elle sert en général à commander des installations de types très variés. Alors que la carte Arduino est tributaire d'un ordinateur Windows ou Linux pour obtenir un code de programmation, la carte Raspberry Pi est un petit ordinateur à part entière, qui est relié à un écran par HDMI et piloté à l'aide d'une souris et d'un clavier USB. Cependant, la carte Arduino est beaucoup plus économique et la programmation des mêmes tâches est plus simple avec le logiciel Arduino IDE. Cette carte justifie donc son existence dans un contexte électrotechnique et didactique. Ces deux cartes sont souvent utilisées en tandem: quand la carte Raspberry exécute un calcul, la carte Arduino assure la commande d'un moteur sur la base d'une notification de la carte Raspberry.
De plus, elle intègre une unité centrale A7 Cortex quadricœur. Comme la carte Banana Pi peut être enrichie d'un disque dur, elle offre à la plupart des développeurs la valeur ajoutée qu'ils attendaient. En effet, avec la carte Raspberry Pi, il faut séparer le bus du port USB et de la connexion réseau, ce qui réduit les performances, surtout lors de l'utilisation d'un disque dur externe. En raison de son meilleur équipement matériel et au vu de ses capacités graphiques limitées, cette carte est parfaitement adaptée à une utilisation en tant que serveur sans écran relié. Asus Tinker Board: des vidéos 4K et des signaux audio 24 bits De dimension quasiment identique à la carte Raspberry Pi, mais avec un matériel plus puissant: son processeur Rockchip quadricœur RK 3288 autorise la lecture de vidéos en résolution 4K et l'émission de signaux audio 24 bits par le biais du connecteur HDMI-2, ce qui la rend particulièrement intéressante en tant que centre média. Avec sa mémoire de travail de 2 Go, la carte Tinker Board intègre le double de RAM que ses concurrentes.
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