Especificações técnicas do Flipper One
(docs.flipper.net)- Flipper One é um dispositivo em desenvolvimento, então as especificações completas podem mudar; apenas as dimensões de 155×67×40 mm e os materiais principais foram apresentados de forma definitiva
- A tela é um LCD monocromático de 256×144 com suporte a 64 níveis de cinza em 6 bits, e a operação é feita por touchpad, botões de app e um D-pad de 5 botões
- A CPU principal é a Rockchip RK3576, com 4 Cortex-A72 e 4 Cortex-A53, GPU Mali G52 MC3 e NPU de 6 TOPS @INT8
- As conexões externas incluem 2 USB-C, USB-A, HDMI v2.1, DisplayPort Alt Mode, 2 RJ45 Gigabit e conector de áudio TRRS
- A alimentação oferece bateria de 24000 mWh e carregamento via USB-C Power Delivery, além de incluir Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porta de expansão M.2 Key B
Estado de desenvolvimento e exterior
- O Flipper One é um dispositivo em desenvolvimento e as especificações técnicas completas podem mudar
- As dimensões são 155 × 67 × 40 mm
- O peso final ainda não foi definido e aparece no documento como placeholder
- O corpo e os botões são feitos de PC/ABS
- A tela usa Gorilla Glass
- Dissipador de calor, suporte e laço para cordão são de alumínio anodizado
- O bumper é de TPU
Tela e dispositivos de entrada
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LCD monocromático
- A resolução é de 256 × 144 pixels
- O contraste suporta 64 níveis, com grayscale de 6 bits
- A interface é QSPI e é controlada pelo MCU
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Controles
- O touchpad suporta rolagem rápida e feedback háptico
- Abaixo da tela há 5 botões de app
- O botão de energia executa Power ON, Sleep, OFF, menu CTRL+ALT+DEL e encerramento de app
- O D-pad de 5 botões é usado para navegação direcional
- O botão Back é usado para voltar
- O App Switcher executa ALT+TAB com um clique e abre um menu adicional com dois cliques
- O botão Push-to-Talk pode ser controlado no Linux userspace
Unidade de processamento e memória
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CPU principal
- A CPU principal é a Rockchip RK3576
- São 8 núcleos no total, com 4 ARM Cortex-A72 e 4 ARM Cortex-A53, operando a até 2.2 GHz
- A GPU é a ARM Mali G52 MC3 e suporta OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.1 e Vulkan 1.2
- A NPU é de 6 TOPS @INT8 e suporta int4, int8, int16, FP16, BF16 e TF32
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MCU de baixo consumo
- O MCU de baixo consumo é o Raspberry Pi RP2350B
- Os núcleos são compostos por Dual ARM Cortex-M33 @ 150 MHz e Dual RISC-V Hazard3 @ 150 MHz
- A SRAM é de 520 KB e a Flash é de 16 MB
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Memória e armazenamento
- A RAM é de 8 GB LPDDR5
- O armazenamento interno é de 64 GB UFS 2.2
- O slot para cartão MicroSD aparece como UHS-I SDR104, mas ainda precisa de verificação
Portas e conexões externas
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USB e saída de vídeo
- O USB-C1 suporta USB 3.1 5 Gbps, DisplayPort Alt Mode e carregamento USB Power Delivery
- O USB-C2 é USB 3.1 5 Gbps, host only, com power out
- O USB-A é USB 3.1 5 Gbps, host only, com power out
- A saída HDMI é HDMI v2.1 em tamanho full-size, com suporte a CEC e saída 4K @ 120 Hz
- O DisplayPort é fornecido via Alt Mode v1.4 do USB-C1, com suporte a até 4K @ 120 Hz
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Rede e portas de áudio
- O Ethernet é composto por 2 RJ45 Gigabit
- O PHY IC Gigabit Ethernet é o Realtek RTL8211F-CG
- O conector de áudio de 3.5 mm é TRRS, com suporte a stereo out e microphone input
- Há slot para cartão MicroSD e slot para cartão Nano SIM (4FF)
- O slot de cartão SIM é conectado de forma passiva à porta M.2
Bateria e alimentação
- A energia da bateria é de 24000 mWh
- A capacidade da bateria aparece como 7000 mAh, mas ainda não é o valor final
- O Charger IC é o TI BQ25792 e suporta até 3.32 A
- O Fuel Gauge é o TI BQ28Z610
- O carregamento é fornecido por USB-C Power Delivery e suporta até 26 V
Comunicação sem fio e áudio
- O módulo de Wi-Fi e Bluetooth é o WXT2AM2101
- O chipset Wi-Fi é o MediaTek MT7921AUN
- O Wi-Fi suporta Wi-Fi 6 (802.11ax), bandas de 2.4 / 5 / 6 GHz e 2×2 MIMO
- O Bluetooth é 5.2 e está integrado ao MT7921U
- O codec de áudio é o Nuvoton NAU8822
- O item de alto-falante aparece marcado como needs clarification
- O conector de 3.5 mm usa configuração TRRS, com suporte a stereo out e microphone input
Porta de expansão M.2
- A porta de expansão M.2 fica na parte traseira do dispositivo, sob a Back Plate
- O tipo de M.2 é Key B
- Os tamanhos suportados são 2242, 3042, 3052
- A espessura suportada é de até D3, com suporte inclusive a módulos double-sided
- A interface inclui PCIe 2.1 ×1, USB 2.0, USB 3.1, SATA3, Serial Audio, UART, I2C e cartão SIM
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Principais componentes do pinout da porta M.2
- Os pinos relacionados à alimentação incluem 3.3V, 3.3 V/VBAT, GND, FULL_CARD_POWER_OFF#, DEVSLP, SUSCLK e outros
- Os sinais USB 2.0 são fornecidos como USB_D+ / USB_D-
- Os sinais USB 3.1 / SSIC são fornecidos pelas linhas PERn1/PERp1 e PETn1/PETp1
- Os sinais SATA são fornecidos pelas linhas SATA-B+/SATA-B- e SATA-A-/SATA-A+
- Os sinais relacionados a PCIe incluem PERST#, CLKREQ#, PEWAKE#, REFCLKn e REFCLKp
- Os sinais relacionados a SIM incluem UIM_RESET, UIM_CLK, UIM_DATA, UIM_PWR e SIM DETECT
- Os GPIOs e sinais de controle incluem GPIO_0~GPIO_11, W_DISABLE1#, DPR, RESET#, CONFIG_0~CONFIG_3 e outros
- Os sinais de antena e controle de coexistência incluem ANTCTL0~ANTCTL3, COEX3, COEX_TXD e COEX_RXD
GPIO e porta de debug
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Pinout GPIO
- O header GPIO fornece alimentação de 3.3 V e alimentação de 5V, ambas marcadas como up to 2A EFUSE
- Os pinos de Ground estão distribuídos em várias posições
- As linhas do MCU incluem MCU GPIO 40 e MCU GPIO 41, com funções PIO, ADC0 e PWM8_A/PWM8_B também indicadas
- As linhas GPIO da CPU incluem CPU GPIO4_A2~A7, CPU GPIO4_B0~B5 e outras
- As funções alternativas dos GPIOs da CPU estão indicadas como SPDIF, I2C, UART, CAN, SAI, PDM, SPI, PWM e outras
- Os dados USB 2.0 da CPU são fornecidos como D+ / D-
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Pinout da porta de debug
- A porta de debug tem configuração de 14 pinos
- O pino 1 é 3V3 MCU POWER e o pino 2 é MCU RESET
- Os sinais de debug do MCU incluem MCU SWD CLOCK e MCU SWD IO
- A UART do MCU é fornecida como MCU UART TX/RX
- MCU GPIO 41 e MCU GPIO 40 estão expostos na porta de debug
- Os pinos relacionados à CPU incluem CPU RESET, CPU UART0 TX/RX, CPU GPIO0_D2 e CPU GPIO0_D3
- O pino 14 é GND
1 comentários
Comentários do Hacker News
Tenho um Flipper Zero e uso de vez em quando. Por exemplo, já controlei as pulseiras da turnê Eras da Taylor Swift: https://blog.jgc.org/2024/05/controlling-taylor-swift-eras-t...
Mas na maior parte do tempo ele fica ali como um dispositivo curioso. Clonei alguns RFIDs, usei um pouco de infravermelho e às vezes também o receptor sem fio, mas no geral é mais um brinquedo bonito. Não sei muito bem o que eu faria com o Flipper One, mas já fiz várias coisas com um Raspberry Pi, então parece haver potencial
Hoje mesmo precisei com urgência de uma chave de fenda fina e usei meu canivete suíço pela primeira vez em um ano. Não é preciso usar toda ferramenta todos os dias, e nem lembro da última vez que usei uma chave de 3/8 de polegada
Se você for aventureiro, muitas estações de esqui também usam cartões de baixa tecnologia, embora às vezes haja inspeção manual. E as crianças adoram sair por aí abrindo a porta de carregamento de Teslas com o Flipper Zero
É um produto bem estranho de se fazer.
Dá para fazer tudo isso com um notebook e, pensando na faixa de preço esperada, não parece valer a pena comprar para carregar por aí e mexer ocasionalmente
Posso ter deixado passar, mas parece que não há rádio. Tem Wi‑Fi e Bluetooth, mas não vejo NFC/RFID/rádio sub-1GHz em lugar nenhum.
Na minha visão, o Flipper precisava seguir mais na direção de um transceptor definido por software tocado por uma pequena FPGA, como outros SDRs do mercado. Fico decepcionado por parecer que abandonaram completamente o rádio
[1]: https://docs.flipper.net/one/hardware/m2-port/modules
[2]: https://www.crowdsupply.com/wavelet-lab/ssdr
É difícil imaginar que conseguiriam incluir ainda mais recursos relacionados e continuar vendendo isso ao consumidor comum. Provavelmente as interfaces extras foram colocadas para que o usuário adicione funções por sua própria conta e risco
Parece interessante, mas não tem IR/RFID/NFC? Esse é o uso principal que dou ao meu Flipper Zero. Então parece mais um dispositivo diferente do que um sucessor
É interessante a escolha de ligar a tela a um microcontrolador e não ao Linux SoC.
Na verdade, é estranho usar uma tela monocromática de baixa resolução e 6 bits neste hardware tão potente, ainda por cima com Gorilla Glass e um gabinete de alumínio personalizado. Parece que buscaram uma estética específica de tons de cinza de baixa fidelidade. Linhas como “needs verification” e “needs clarification” também são estranhas; dá a impressão de que pediram a alguém ou ao ChatGPT para revisar a documentação, publicaram do jeito que veio e depois não conferiram direito
Por exemplo, mesmo se a CPU travar, o sistema pode mostrar um menu na tela, receber entrada pelos botões e reiniciar; também permite um modo de baixo consumo com a tela ligada. Parece bem razoável
https://github.com/flipperdevices/flipperone-docs/commits/pu...
Eu não esperava uma porta Ethernet. Seria legal se, ao conectar isso, ele mostrasse quais VLANs tagged existem, qual endereço/máscara o servidor DHCP entregou e se PXE está disponível.
Se aparecesse um novo RA ou vizinho IPv6, seria bom o LED piscar; e também seria útil indicar por LED se houve um 802.3x pause frame ou 802.3Qbb nos últimos 500 ms. Se houvesse duas portas, daria para colocá-lo no meio do caminho e fazer com que começasse a farejar o tráfego depois que a negociação 802.1X terminasse
Também seria legal gerar impressões digitais p0f a partir do tráfego interceptado
Por que colocariam um assistente de voz com IA? Isso é piada? Não parece combinar com a filosofia do Flipper Zero
Além disso, o SoC usado tem NPU, então IA local também é possível. Chamar isso de “comando de voz” ou “assistente de voz com IA” é só marketing, mas a segunda opção soa meio datada. Nem parece um smartphone; dá até para ver como algo mais próximo de um “anti-smartphone”
Se alguém dissesse “pediram ao ChatGPT para criar um Flipper One seguro e colaram o resultado”, eu acreditaria. Algumas coisas ali simplesmente não fazem muito sentido
Poder dizer o cenário desejado e ver seu agente preferido escrever na hora um script em Python para o dispositivo executar seria, pelo menos para mim, literalmente o aparelho dos sonhos
Eu estava bem animado até perceber que isso é enorme. É maior que meu celular na maioria das dimensões. Meu sonho de portar o RockBox para um dispositivo tipo Flipper Zero e usá-lo encaixado como um PC Linux de baixo consumo foi por água abaixo
Não parece uma evolução do Flipper Zero, e sim um produto totalmente diferente.
O foco principal aqui é rede, não rádio/IR etc. Na verdade, esses recursos nem estão presentes. Dá para adicioná-los, mas isso seria perder o ponto central. A graça do Flipper Zero era colocar essas funções num pacote pequeno e simpático e criar uma comunidade sobre uma plataforma de hardware comum. Quando você começa a pendurar acessórios, especialmente se já tem notebook ou smartphone, claramente existem opções melhores ou mais baratas.
O Flipper Zero original custava por volta de 200 dólares, mais ou menos o teto de preço de um brinquedo que dá para comprar sem pensar muito se “realmente precisa”. O Flipper One é muito mais potente e, como o gabinete não é uma concha plástica simples, provavelmente será bem mais caro; especialmente se você começar a comprar acessórios como SDR PCIe, deixa totalmente de ser brinquedo.
Outro ponto do apelo do Flipper Zero era que, no estado padrão, ele fazia coisas que normalmente exigem equipamento especializado, especialmente rádio sub-GHz. O Flipper One é essencialmente só um computador. Wi‑Fi e Ethernet já existem em muitos outros dispositivos, então não abrem novas possibilidades. Parece que desta vez estão mirando uma ferramenta mais séria e, do jeito que está agora, não acho que muita gente vá comprá-lo por impulso como aconteceu com o Flipper Zero.
Também vale dizer que eles deram bastante atenção ao gerenciamento de energia e há caso de uso com câmera de segurança, então é surpreendente não haver PoE. Devem ter considerado, mas talvez tenha sido inviável por motivos técnicos, como a dificuldade de lidar com 48V
Eu uso o Flipper Zero toda semana, ou até com mais frequência. Como dispositivo portátil, o novo modelo parece muito mais poderoso do que produtos baseados em RPi Zero. Gosto de terem colocado duas portas RJ45 e uma porta USB-A. Ainda assim, para mim ele continua grande demais. Se eu acabar comprando um, pretendo carregá-lo o dia inteiro para ver como é.
Também há um slot para nano SIM e até duas portas Ethernet, então é perfeito para usar como roteador móvel. Só esse caso de uso já é atraente o bastante para mim.
Mas acho um ponto fraco que, sendo um dispositivo tão poderoso, ele não tenha teclado QWERTY e mantenha a antiga tela monocromática com retroiluminação laranja. Não quero carregar teclado ou tela separadamente, e gostaria que ele permitisse mais entrada e saída para mais pessoas sem acessórios.
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