Produktinformationen "Adafruit Metro RP2040"
- RP2040 Hauptchip, 133 MHz Taktfrequenz, 3,3V Logik
- 16 MB QSPI Flash für Programmspeicher
- 24 GPIO, 4 davon sind auch analoge Eingänge
- Micro-SD-Kartensteckplatz für SPI-Interfacing, hat auch zusätzliche Pins für erweitertes SDIO-Interfacing (beachte, dass es keinen veröffentlichten Verwendungscode für SDIO in Arduino/Python gibt, daher handelt es sich um eine super moderne Einrichtung)
- Integrierter RGB NeoPixel
- Integrierte LED #13
- Stemma QT-Port für I2C-Peripheriegeräte und Sensoren
- Reset- und Boot-Tasten am PCB-Rand
- Pico Probe Debug-Port - 3-polig JST SH-kompatibel
- SWD Debug Port - 2x5 0,05" Standard-Anschluss
- USB Type C für Strom und Daten
- 5,5mm / 2,1mm DC-Buchse für 6-12V DC-Stromversorgung
- Ein-/Ausschalter für DC-Buchse
- GPIO-Pin-Nummern entsprechen klassischen Arduino-Pins, außer A4/A5, die D24 und D25 sind (es gibt nur 4 ADC-Pins auf dem RP2040)
- RX / TX-Schalter zum Umschalten der Positionen von D0 und D1
Über den RP2040
Der RP2040 ist ein leistungsstarker Chip, der über die Taktfrequenz unseres M4 (SAMD51) und zwei Kerne verfügt, die unserem M0 (SAMD21) entsprechen. Da es sich um einen M0-Chip handelt, verfügt er nicht über eine Gleitkommaeinheit oder DSP-Hardware-Unterstützung - daher wird, wenn du etwas mit aufwändigen Gleitkommaberechnungen durchführst, dies in Software erledigt und somit nicht so schnell wie bei einem M4. Für viele andere Berechnungsaufgaben erhältst du jedoch Geschwindigkeiten, die nahe an M4 heranreichen!
Für Peripheriegeräte gibt es zwei I2C-Controller, zwei SPI-Controller und zwei UARTs, die multiplex über die GPIOs verlaufen - überprüfe die Pinbelegung, um herauszufinden, welche Pins auf welche Weise eingestellt werden können. Es gibt 16 PWM-Kanäle, jedem Pin kann ein Kanal zugewiesen werden (Gleiches gilt für die Pinbelegung).
Du wirst feststellen, dass kein I2S-Peripheriegerät, keine SDIO oder keine Kamera vorhanden sind. Was ist damit los? Nun, anstelle einer spezifischen Hardware-Unterstützung für serielle Daten-ähnliche Peripheriegeräte wie diese, wird der RP2040 mit dem PIO-State-Machine-System geliefert, das eine einzigartige und leistungsstarke Möglichkeit bietet, benutzerdefinierte Hardware-Logik und Datenverarbeitungsblöcke zu erstellen, die eigenständig arbeiten, ohne die CPU zu belegen. Zum Beispiel NeoPixels - oft bitbangen wir das zeitkritische Protokoll für diese LEDs. Für den RP2040 verwenden wir stattdessen ein PIO-Objekt, das die Datenpuffer einliest und den richtigen Bitstrom mit perfekter Genauigkeit ausgibt. Das Gleiche gilt für I2S-Audio Ein- oder Ausgabe, LED-Matrix-Anzeigen, 8-Bit- oder SPI-basierte TFTs, sogar VGA! In MicroPython und CircuitPython kannst du PIO-Steuerbefehle erstellen, um das Peripheriegerät zu steuern und es zur Laufzeit zu laden. Es gibt 2 PIO-Peripheriegeräte mit jeweils 4 Zustandsmaschinen.
Es gibt großartige C/C++-Unterstützung, inoffizielle (aber wirklich gute) Arduino-Unterstützung, eine offizielle MicroPython-Portierung und eine CircuitPython-Portierung! Wir empfehlen natürlich CircuitPython, weil wir glauben, dass es der einfachste Weg ist, um loszulegen, und es unterstützt die meisten unserer Treiber, Displays, Sensoren und mehr, die sofort einsatzbereit sind, damit du unseren CircuitPython-Projekten und -Tutorials folgen kannst.
Der RP2040 verfügt zwar über viel integrierten RAM (264KB), hat jedoch keinen eingebauten FLASH-Speicher. Stattdessen wird dies durch den externen QSPI-Flash-Chip bereitgestellt. Auf diesem Board befinden sich 16 MB, die zwischen dem laufenden Programm und dem von MicroPython oder CircuitPython verwendeten Dateispeicher geteilt werden. Bei der Verwendung von C/C++ steht dir der gesamte Flash-Speicher zur Verfügung. Wenn du Python verwendest, bleiben etwa 7 MB für Code, Dateien, Bilder, Schriftarten usw. übrig. RP2040 Chip-Funktionen:
- Dual ARM Cortex-M0+ @ 133 MHz
- 264KB integrierter SRAM in sechs unabhängigen Banken
- Unterstützung von bis zu 16 MB externem Flash-Speicher über einen dedizierten QSPI-Bus
- DMA-Controller
- Vollständig verbundenes AHB-Kreuz
- Interpolator- und Integer-Divider-Peripheriegeräte
- Integrierter programmierbarer LDO zur Erzeugung der Kernspannung
- 2 integrierte PLLs zur Erzeugung von USB- und Kern-Takten
- 30 GPIO-Pins, 4 davon können als analoge Eingänge verwendet werden
- Peripheriegeräte
- 2 UARTs
- 2 SPI-Controller
- 2 I2C-Controller
- 16 PWM-Kanäle
- USB 1.1-Controller und PHY mit Host- und Geräteunterstützung
- 8 PIO-Zustandsmaschinen
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.022 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85423111 |
| Artikelnummer: | ADA5786 |
| EAN: | 4060137086441 |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | Adafruit |
| Hersteller Produktnummer: | 5786 |
Adafruit
Adafruit: Der Experte für Open-Source-Hardware
Seit mehr als zehn Jahren profitieren Programmierer und Tüftler von der Expertise der Marke Adafruit. Ganz gleich ob für Einsteiger oder ausgewiesene Fachmänner: Adafruit hat die passende Hardware-Komponenten für Ihr nächstes IoT-Projekt parat.
Mit Adafruit NeoPixel kommt Licht ins Dunkel
Eine äußerst beliebte Produktreihe aus dem breit angelegten Portfolio des Unternehmens ist Adafruit NeoPixel. Die raffinierten LED-Komponenten gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen und mit verschiedenen Farbtemperaturen. Erhältlich sind NeoPixel Module beispielsweise in Form eines praktischen Sticks mit fünf intelligenten LEDs in Rot, Grün und Blau (RGB) oder in Weiß (W), als Shield mit 40 augenschonenden RGBW-LEDs, bei dem alle Pixel einzeln adressierbar sind, und als Jewel mit sieben RGBW-LEDs, die mit 8-Bit-PWM pro Kanal gesteuert werden können.
Besonders populär ist der Adafruit NeoPixel Ring mit 16 ultrahellen, intelligenten RGB-LEDs einschließlich integrierten Treibern, für dessen Steuerung du lediglich einen einzigen Microcontroller brachst. Der Clou dabei: Die Adafruit NeoPixel Ringe bilden sozusagen eine Kette: Du koppelst den Ausgangspin des einen mit dem Eingangspin des anderen.
Mit den Adafruit NeoPixel Produkten lassen sich die unterschiedlichsten Projekte realisieren – deiner Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt. Mithilfe eines Arduino, eines Jumper-Kabels und entsprechender Software kannst du einen NeoPixel Ring beispielsweise individuell ansteuern und die kleinen LEDs nach Belieben zum Leuchten bringen – einzeln oder auch in einer bestimmten Kombination. So kannst du mit den vielseitigen LED-Komponenten auch dein eigenes Vu-Meter herstellen. Praktisch: Um die Programmierung von Adafruit NeoPixel einfacher zu gestalten, stellt Adafruit eine Arduino-Bibliothek sowie eine Python-Bibliothek zur Verfügung.
Adafruit Feather Boards: Leistungsstarke Hardware im kompakten Format
Mit Adafruit Feather hat der Hardware-Spezialist aus den Staaten auch diverse leistungsstarke Development Boards im Sortiment, die im Hinblick auf ihre Funktion im Wesentlichen einem Arduino entsprechen. All diese Boards sind mit ähnlichen Features ausgestattet; so ist unter anderem die Belegung der Pins gleich und auch was die Microcontroller und die Eigenschaften der Batterieladung angeht, gibt es viele Parallelen. Zudem findest du in der Produktpalette von Adafruit auch Feather Boards mit speziellen Vorrichtungen wie Bluetooth-, Wi-Fi- und Mobilfunknetzkonnektivität sowie Boards mit microSD-Slot. Die Bezeichnung „Feather“ – zu Deutsch: „Feder“ – kommt dabei nicht von ungefähr: Denn die Boards zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie besonders kompakt und vor allem leicht sind.
Die Bandbreite an hochkarätigen Produkt-Highlights ist groß: Das STM32F405 Feather etwa ist mit überragenden 168 MHz das schnellste CircuitPython Board aus dem Hause Adafruit und genügt allerhöchsten Ansprüchen. Es ist mit einem einen STEMMA QT / Qwiic Port am Ende ausgestattet, wodurch es sich ganz simpel mit I2C-Sensoren verbinden lässt. Der Adafruit Feather nRF52840 Express wiederum glänzt mit Bluetooth Low Energy und ist dank nativer USB-Unterstützung ebenfalls mit CircuitPython nutzbar.
Einen weiteren wichtigen Bestandteil des Portfolios von Adafruit stellen die FeatherWings dar. Mit diesen Erweiterungsmodulen kannst du auch Komponenten wie ein Display oder einen Motortreiber in dein IoT-Projekt mit einbeziehen. Als bewährter Klassiker im Angebot von Adafruit gilt der FeatherWing Proto. Dieser eignet sich bestens als Prototyping-Add-on für alle Feather-Boards. Das Adafruit FeatherWing Wing Tripler Mini Kit bietet sich hingegen an, wenn du ein Feather mit gleich zwei anderen FeatherWings verbinden möchtest.
Mit dem Adafruit MIDI FeatherWing Kit erhäülst du wiederum einen musikfähigen FeatherWing, dank dem du deinen Feather mit MIDI-Eingangs- und Ausgangsbuchsen ausstatten kannst. Und mit dem Adafruit FeatherWing OLED kannst du dein Feather Board ganz einfach um ein kleines OLED-Display erweitern – ganz ohne Löten.
Adafruit: Das steckt hinter der Marke
Als Experte für Open-Source-Hardware hat sich Adafruit längst in der Elektronik-Branche etabliert. Das Unternehmen wurde 2005 von Limor Fried gegründet. Damals war die ebenso talentierte wie innovative Elektrotechnikerin sogar noch Studentin am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Bis heute ist Fried CEO des Elektronik-Riesen, der heute seinen Sitz in New York hat. Auch der Name des Unternehmens geht auf die Gründerin zurück: Fried war im World Wide Web einst unter dem Spitznamen „Ladyada“ bekannt – eine Hommage an die bekannte IT-Pionierin Ada Lovelace.
Adafruit hat es sich laut eigener Aussage auf die Fahnen geschrieben, mehr Menschen für Technologie und Wissenschaft zu begeistern – und das dürfte dem Hardware-Experten aus den USA dank seiner erstklassigen Produkte mit Sicherheit gelingen!
Adafruit Industries, LLC
168 39th Street 1905CC
US 11232 Brooklyn, New York
https://www.adafruit.com
support@adafruit.com
WEEE-Nummer: 20453810
Verantwortliche Person für die EU
Sertronics GmbH
Am Studio 20d
DE 12489 Berlin
https://www.berrybase.de
info@berrybase.de
Sicherheitshinweise
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse und Schäden zu verhindern.
- Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn alle Verbindungen korrekt hergestellt sind.
- Achten Sie auf die richtige Spannung und verwenden Sie nur geeignete Netzteile.
- Berühren Sie die Platine nicht während des Betriebs, um thermische Verbrennungen und elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie auf einer ESD-Matte oder tragen Sie ein Erdungsarmband, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu verhindern.
- Verwenden Sie den Mikrocontroller nur in vorgesehenen Gehäusen oder Umgebungen, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Board fern von entzündbaren Materialien und entlüften Sie bei intensiver Nutzung gut.
- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entfernen Sie bei der Entsorgung eventuell angeschlossene Akkus ordnungsgemäß und separat.
- Vermeiden Sie Eigenumbauten oder unsachgemäße Nutzung, da dies gefährlich sein und die Garantie erlöschen kann.
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