Pimoroni Tiny 2040, RP2040 Mikrocontroller-Board, 2MB Flash, ohne Header

Ein briefmarkengroßes RP2040-Entwicklungsboard mit USB-C-Anschluss, perfekt für tragbare Projekte, Wearables und den Einbau in Dinge. Wir lieben den Raspberry Pi Pico, aber wir wollten auch etwas Kleineres und mit mehr Flash an Bord. Wir stellen den ...

  • Marke: Pimoroni
  • EAN: 0769894020630
  • Verfügbarkeit: Lieferbar
  • ASIN: B0DBMJF5RP

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Daten vom 2025-12-08
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Ein briefmarkengroßes RP2040-Entwicklungsboard mit USB-C-Anschluss, perfekt für tragbare Projekte, Wearables und den Einbau in Dinge. Wir lieben den Raspberry Pi Pico, aber wir wollten auch etwas Kleineres und mit mehr Flash an Bord. Wir stellen den Tiny 2040 vor - ein winziges Kraftpaket mit dem Potenzial, wirklich ehrgeizige Projekte zu verwirklichen. Das Tiny 2040 wird über USB-C mit Strom versorgt und ist programmierbar. Es hat 2 MB QSPI (XiP) Flash an Bord. Die Platine ist mit wabenförmigen Pads ausgestattet, so dass sie direkt auf eine Platine gelötet werden kann (oder du kannst Pin-Header anbringen, um sie auf einem Breadboard zu befestigen oder Dinge direkt mit Drähten anzuschließen). Außerdem haben wir eine programmierbare RGB-LED, einen Reset-Knopf und eine clevere Schaltung eingebaut, mit der du den Boot-Knopf als steuerbaren Schalter verwenden kannst. Er ist mit der Firmware für den Raspberry Pi Pico kompatibel, bietet aber aufgrund seiner Größe eine geringere Anzahl von Pins. Du kannst sogar MicroPython darauf ausführen! Aufgrund der großen Nachfrage gibt es jetzt auch Tiny 2040 mit nach unten zeigenden Stiftleisten, die von den Piraten liebevoll vorgelötet wurden. FeaturesAngetrieben vom RP2040ARM Cortex M0+ läuft mit bis zu 133Mhz264kB SRAMUSB-C-Anschluss für Stromversorgung, Programmierung und Datenübertragung2MB QSPI-Flash mit XiP-UnterstützungBenutzersteuerbare RGB-LEDZwölf IO-Pins (einschließlich vier 12-Bit ADC-Kanäle)Schalter für Basiseingang (dient auch als DFU-Auswahl beim Booten)Eingebauter 3V3-Regler (max. Ausgangsstrom des Reglers 300mA)Eingangsspannungsbereich 3V - 5,5VAbmessungen: ca. 22,9 x 18,2 x 6mm (L x B x H, einschließlich USB-C Anschluss)Eagle CAD TeilSchaltplan (8MB) Einstieg Der Tiny 2040 ist firmwareunabhängig! Du kannst ihn mit C/C++ oder MicroPython genauso programmieren wie einen Raspberry Pi Pico, musst dabei aber beachten, dass er eine geringere Anzahl von Pins hat. Auf der RP2040 Landing Page findest du (viele) weitere Informationen dazu (sowie Downloadlinks für die Firmware/SDK). Du kannst auch CircuitPython auf deinem Tiny 2040 verwenden! CircuitPython ist ein einfach zu bedienendes, gut etabliertes Ökosystem mit vielen Beispielen und Treibern für die Verbindung mit verschiedenen Arten von Hardware. CircuitPython-Firmware für den Tiny 2040: 8MB / 2MBAnleitung für die ersten SchritteHinweiseDie RGB-LED ist an GP18-GP20 angeschlossen und active low (der An/Aus-Zustand funktioniert also umgekehrt wie bei der LED an einem Raspberry Pi Pico). Du kannst die Pins mit PWM betreiben, um die LED zu dimmen - siehe Tonygo2's MicroPython Beispiel.Über den RP2040 Der RP2040 Mikrocontroller des Raspberry Pi ist ein Dual-Core ARM Cortex M0+, der mit bis zu 133Mhz läuft. Er verfügt über 264kB SRAM, 30 Multifunktions-GPIO-Pins (einschließlich eines vierkanaligen 12-Bit-ADC), einen Haufen Standard-Peripheriegeräte (I2C, SPI, UART, PWM, Clocks usw.) und USB-Unterstützung. Ein sehr interessantes Merkmal des RP2040 sind die programmierbaren IOs, die es dir ermöglichen, eigene Programme auszuführen, die GPIO-Pins manipulieren und Daten zwischen Peripheriegeräten übertragen können - sie können Aufgaben auslagern, die hohe Datenübertragungsraten oder ein präzises Timing erfordern, für die normalerweise eine Menge Arbeit von der CPU verlangt worden wäre. - 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. - ...

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