PI-PICO Raspberry PI Pico RP2040

[PI-PICO] PI-PICO Raspberry PI Pico RP2040

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Referencia Interna: PI-PICO

Raspberry Pi Pico RP2040

Placa microcontroladora dual-core

Placa microcontroladora oficial basada en RP2040, con dos núcleos Arm Cortex‑M0+, 264 KB de SRAM, 2 MB de Flash y numerosos periféricos programables. Sus bloques PIO permiten implementar protocolos con temporización precisa, mientras USB facilita programación y comunicación. Puede trabajarse con MicroPython, C/C++ o Arduino IDE. No ejecuta Linux ni incluye conectividad inalámbrica en la versión Pico original; todos los GPIO operan a 3,3 V.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
MicrocontroladorRP2040
CPUDual-core Arm Cortex‑M0+ hasta 133 MHz
SRAM264 KB
Flash2 MB
GPIO expuestos26
ADC3 entradas externas de 12 bits
Lógica3,3 V; no tolerante a 5 V
CompatibilidadMicroPython, C/C++ y Arduino
Características adicionalesValor
PIO2 bloques, 8 máquinas de estado
USBUSB 1.1 dispositivo/host soportado
Interfaces2×SPI, 2×I²C, 2×UART y PWM
Alimentación VSYSAproximadamente 1,8–5,5 V
Información técnica: PI-PICO corresponde a Raspberry Pi Pico original, no Pico W ni Pico 2. Verifica la serigrafía antes de asumir radio o RP2350.

Ventajas y aplicaciones

Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.

Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.

Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.

Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.

Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.

Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: USB→programación · LED→GPIO25 · botón→GPIO14 a GND · ADC0→GPIO26
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo usa la API Arduino para variar el parpadeo con un botón y reportar una entrada ADC con resolución configurada a 12 bits.

Ejemplo Arduino · PI-PICO
const int LED=25,BOTON=14;unsigned long previo=0;bool estado=false;
void setup(){
 Serial.begin(115200);pinMode(LED,OUTPUT);pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);
 analogReadResolution(12);Serial.println("Raspberry Pi Pico iniciado");
}
void loop(){
 unsigned long periodo=digitalRead(BOTON)?500:100;
 if(millis()-previo>=periodo){previo=millis();estado=!estado;digitalWrite(LED,estado);}
 static unsigned long reporte=0;if(millis()-reporte>=1000){reporte=millis();
  Serial.print("ADC0: ");Serial.println(analogRead(26));}
}

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿Qué microcontrolador utiliza Raspberry Pi Pico?

Integra RP2040 con dos núcleos Arm Cortex‑M0+ hasta 133 MHz, 264 KB SRAM y memoria Flash externa de 2 MB.

2. ¿Incluye Wi‑Fi o Bluetooth?

La Pico original no incluye radios; Pico W añade Wi‑Fi y Bluetooth mediante CYW43439, por lo que no deben confundirse.

3. ¿Cuántos GPIO expone?

La placa presenta 26 GPIO multifunción, incluidos tres ADC externos, buses seriales, PWM y pines especiales del sistema durante el.

4. ¿Sus entradas toleran 5 V?

No, RP2040 trabaja a 3,3 V y sus GPIO no son tolerantes a cinco voltios; utiliza adaptación de nivel durante.

5. ¿Qué son las máquinas PIO?

Son bloques programables de entrada/salida que ejecutan instrucciones deterministas, permitiendo implementar protocolos y temporizaciones sin cargar los núcleos principales durante.

6. ¿Cómo se programa la placa?

Admite C/C++ SDK, MicroPython, CircuitPython y núcleo Arduino; BOOTSEL permite copiar firmware UF2 como almacenamiento USB durante el funcionamiento normal.

7. ¿Qué tensión acepta VSYS?

La placa original acepta aproximadamente 1,8–5,5 V por VSYS; USB aporta 5 V mediante circuito de selección integrado durante el.

8. ¿Cómo se compara con Arduino Uno?

Pico ofrece más velocidad, SRAM, ADC de 12 bits y PIO; Uno tiene ecosistema AVR sencillo y lógica habitual de 5 V.

9. ¿Cómo se compara con ESP32?

ESP32 suele integrar Wi‑Fi/Bluetooth y CPU más potente; Pico destaca por PIO, temporización controlada y documentación abierta del RP2040 durante.

10. ¿Puede ejecutar Linux como Raspberry Pi convencional?

No, es un microcontrolador sin MMU ni RAM suficiente; ejecuta firmware dedicado o RTOS, no una distribución Linux completa durante.

Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596

Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A

El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.

Especificaciones técnicas

Características principales Valor
Topología Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado
Circuito regulador LM2596S-ADJ
Tensión de entrada 4–40 V CC
Tensión de salida 1,25–37 V CC ajustable
Margen de regulación La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V
Corriente máxima 3 A
Corriente continua práctica Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional
Frecuencia de conmutación 150 kHz típica
Eficiencia orientativa Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga
Compatibilidad Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos
Características adicionales Valor
Ajuste de salida Potenciómetro multivuelta
Terminales de entrada IN+ e IN−
Terminales de salida OUT+ y OUT−
Protección térmica Integrada en el LM2596
Limitación de corriente Integrada en el regulador
Aislamiento galvánico No incluido
Protección de polaridad No garantizada en módulos comerciales comunes
Rizado de salida Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores
Disipación Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A
Aplicaciones habituales Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

Ventajas principales

Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.

Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.

Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.

Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.

Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.

Aplicaciones recomendadas

Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.

Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.

Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.

Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.

Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.

Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?

No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.

2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?

El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.

3. ¿Cómo se compara con el LM2576?

Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.

4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?

El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.

5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?

No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.

6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?

Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.

7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?

Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.

8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?

Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.

9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?

Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.

10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?

Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.