{"product_id":"raspberry-pi-pico-w-online","title":"Raspberry Pi Pico W","description":"\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\n\u003csection id=\"description\" class=\"prod-accordion-content prod-accordion-content-description mobile-text-wrapper\" aria-labelledby=\"tab-description-heading\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv id=\"tab-description-content\" class=\"panel-collapse collapse in\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa fundación Raspberry Pi cambió la computación de placa única \u003ca href=\"https:\/\/www.raspberrypi.org\/archives\/723\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/www.raspberrypi.org\/archives\/723\"\u003ecuando lanzaron el ordenador Raspberry Pi\u003c\/a\u003e, y ahora están listos para hacer lo mismo con los microcontroladores con el lanzamiento de la nueva \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eRaspberry Pi Pico W\u003c\/strong\u003e. Esta placa de microcontrolador de bajo coste incorpora su potente nuevo chip, el \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eRP2040\u003c\/strong\u003e, y todos los circuitos necesarios para iniciarse en proyectos de electrónica integrada de IoT a un precio accesible.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa Raspberry Pi Pico W aporta conectividad inalámbrica WiFi + BLE (próximamente) a la plataforma Pico, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad total de pines con su predecesora.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eRaspberry Pi Pico W\u003c\/strong\u003e es exactamente igual a la Pico clásica, pero añade interfaces inalámbricas integradas de banda única de 2,4 GHz (802.11n) utilizando el Infineon CYW43439, manteniendo el factor de forma de la Pico. La interfaz inalámbrica integrada de 2,4 GHz tiene las siguientes características:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWiFi inalámbrico (802.11n), banda única (2,4 GHz) con WPA3 y Soft Access Point compatible con hasta 4 clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBluetooth Low Energy: tenga en cuenta que esto aún no es compatible mediante software, es solo una capacidad de hardware.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa interfaz inalámbrica está conectada a través de SPI al microcontrolador \u003ca href=\"https:\/\/www.raspberrypi.com\/documentation\/microcontrollers\/rp2040.html#welcome-to-rp2040\" data-mce-fragment=\"1\" data-mce-href=\"https:\/\/www.raspberrypi.com\/documentation\/microcontrollers\/rp2040.html#welcome-to-rp2040\" target=\"_blank\"\u003eRP2040\u003c\/a\u003e y cuenta con un controlador MicroPython para la conectividad inalámbrica.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDebido a las limitaciones de pines (la Pico utiliza todos los GPIO), algunos de los pines de la interfaz inalámbrica se comparten con las almohadillas expuestas:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eSPI CLK\u003c\/strong\u003e se comparte con el monitor \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eVSYS\u003c\/strong\u003e, por lo que solo cuando no hay una transacción SPI en curso se puede leer VSYS a través del ADC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eSPI DIN\/DOUT\u003c\/strong\u003e y el \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eIRQ\u003c\/strong\u003e del Infineon CYW43439 comparten un pin en el RP2040. Solo cuando no hay una transacción SPI en curso es adecuado verificar las IRQ.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa interfaz suele funcionar a 33 MHz.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003ePara obtener el mejor rendimiento inalámbrico, la antena debe estar en un espacio libre. Por ejemplo, colocar metal debajo o cerca de la antena puede reducir su rendimiento tanto en términos de ganancia como de ancho de banda. Agregar metal conectado a tierra a los lados de la antena puede mejorar el ancho de banda de la misma.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa Pico W mide 51mm × 21mm × 1mm y se le pueden soldar cabezales para su uso en una placa de pruebas (breadboard) o placa perforada, o puede soldarse directamente a una PCB mediante las almohadillas almenadas. Hay 20 almohadillas en cada lado, con grupos de pines de entrada\/salida de propósito general (GPIO) intercalados con muchos pines de tierra. Todos los pines GPIO tienen lógica de 3.3V y no son seguros para 5V, ¡así que limítese a 3V! Obtiene un total de \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e25 pines GPIO\u003c\/strong\u003e, \u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e3 de los cuales pueden ser entradas analógicas\u003c\/strong\u003e (el chip tiene 4 ADC, pero uno no está expuesto). No hay pines de salida analógica real (DAC).\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEn la placa verde delgada hay circuitos mínimos para empezar: un convertidor de fuente de alimentación de 5V a 3.3V, un único LED verde conectado a través del módulo inalámbrico, botón de selección de arranque, chip RP2040 con Cortex M0 de doble núcleo, conjunto de chips inalámbricos con antena, 2 MegaBytes de almacenamiento flash QSPI y cristal.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eDentro del RP2040 hay un gestor de arranque USB UF2 en 'ROM permanente'\u003c\/strong\u003e. Lo que esto significa es que cuando desee programar un nuevo firmware, puede mantener presionado el botón BOOTSEL mientras lo conecta al USB (o conectando el pin RUN\/Reset a tierra) y aparecerá como una unidad de disco USB en la que puede arrastrar el firmware.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl RP2040 es un chip potente, que tiene la velocidad de reloj de nuestro M4 (SAMD51) y dos núcleos que son equivalentes a nuestro M0 (SAMD21). Dado que es un chip M0, no tiene una unidad de punto flotante ni soporte de hardware DSP; por lo tanto, si realiza algo con cálculos matemáticos de punto flotante pesados, se hará en software y, por lo tanto, no será tan rápido como un M4. Para muchas otras tareas computacionales, ¡obtendrá velocidades cercanas a las del M4!\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEn cuanto a los periféricos, hay dos controladores I2C, dos controladores SPI y dos UART multiplexados a través de los GPIO; consulte el pinout para saber qué pines se pueden configurar en cada uno. Hay 16 canales PWM, cada pin tiene un canal al que puede asignarse (ídem en el pinout).\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eNotará que no hay un periférico I2S, ni SDIO, ni cámara, ¿qué pasa con eso? Bueno, en lugar de tener soporte de hardware específico para periféricos de tipo datos en serie como estos, el RP2040 viene con el sistema de máquina de estado PIO, que es una forma única y poderosa de crear \u003cem data-mce-fragment=\"1\"\u003elógica de hardware personalizada y bloques de procesamiento de datos\u003c\/em\u003e que se ejecutan por sí solos sin ocupar una CPU. Por ejemplo, los NeoPixels: a menudo manipulamos (bitbang) el protocolo específico de tiempo para estos LEDs. Para el RP2040, utilizamos un objeto PIO que lee el búfer de datos y transmite el flujo de bits correcto con una precisión perfecta. \u003ca href=\"https:\/\/github.com\/raspberrypi\/pico-examples\/tree\/master\/pio\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/github.com\/raspberrypi\/pico-examples\/tree\/master\/pio\"\u003e¡Lo mismo ocurre con la entrada o salida de audio I2S, pantallas de matriz LED, TFT basados en 8 bits o SPI, e incluso VGA!\u003c\/a\u003e En MicroPython y CircuitPython, puede crear comandos de control PIO para programar el periférico y cargarlo en tiempo de ejecución. Hay 2 periféricos PIO con 4 máquinas de estado cada uno.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¡Existe un gran \u003ca href=\"https:\/\/github.com\/raspberrypi\/pico-sdk\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/github.com\/raspberrypi\/pico-sdk\"\u003esoporte para C\/C++\u003c\/a\u003e, un \u003ca href=\"https:\/\/github.com\/raspberrypi\/micropython\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/github.com\/raspberrypi\/micropython\"\u003epuerto oficial de MicroPython\u003c\/a\u003e y un \u003ca href=\"https:\/\/circuitpython.org\/downloads\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/circuitpython.org\/downloads\"\u003epuerto de CircuitPython\u003c\/a\u003e!\u003c\/strong\u003e Por supuesto, \u003ca href=\"https:\/\/learn.adafruit.com\/welcome-to-circuitpython\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/learn.adafruit.com\/welcome-to-circuitpython\"\u003erecomendamos CircuitPython porque creemos que es la forma más fácil de empezar\u003c\/a\u003e y cuenta con soporte para la mayoría de nuestros controladores, pantallas, sensores y más, listo para usar, para que pueda seguir nuestros proyectos y tutoriales de CircuitPython.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEn el momento del lanzamiento, solo MicroPython tiene soporte WiFi.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/github.com\/earlephilhower\/arduino-pico\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/github.com\/earlephilhower\/arduino-pico\"\u003ePara el uso con Arduino, recomendamos el núcleo Arduino de Philhower, que no utiliza mbed, tiene muchos periféricos soportados y muchos fabricantes\/empresas han enviado definiciones de placa.\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAunque el RP2040 tiene mucha RAM integrada (264 KB), no tiene memoria FLASH incorporada. En cambio, esta es proporcionada por el chip flash QSPI externo. En esta placa, hay 2 MB, que se comparten entre el programa que se ejecuta y cualquier almacenamiento de archivos utilizado por MicroPython o CircuitPython. Al usar C\/C++, obtiene toda la memoria flash; si usa Python, le quedará aproximadamente 1 MB para código, archivos, imágenes, fuentes, etc.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eCaracterísticas del chip RP2040:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDual ARM Cortex-M0+ a 133 MHz\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e264 KB de SRAM en chip en seis bancos independientes\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSoporte para hasta 16 MB de memoria Flash fuera del chip a través de un bus QSPI dedicado\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eControlador DMA\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eInterconexión AHB totalmente conectada\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePeriféricos de interpolador y divisor de enteros\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLDO programable en chip para generar voltaje central\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e2 PLL en chip para generar relojes USB y del núcleo\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e30 pines GPIO, 4 de los cuales se pueden usar como entradas analógicas\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePeriféricos\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e2 UART\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e2 controladores SPI\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e2 controladores I2C\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e16 canales PWM\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eControlador USB 1.1 y PHY, con soporte para host y dispositivo\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e8 máquinas de estado PIO\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/raspberrypi.org\/documentation\/pico\/getting-started\/\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/raspberrypi.org\/documentation\/pico\/getting-started\/\"\u003e¡Haga clic aquí para empezar con su Pico!\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/section\u003e\n\u003csection id=\"technical-details\" class=\"prod-accordion-content prod-accordion-content-technical-details mobile-text-wrapper\" aria-labelledby=\"tab-technical-details-heading\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"tab-heading-row\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003ch2 id=\"tab-technical-details-heading\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eDetalles técnicos\u003c\/h2\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv id=\"tab-technical-details-content\" class=\"panel-collapse collapse in\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eDimensiones (sin ensamblar):\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e51mm × 21mm × 1mm\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¡Recursos y más!\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/raspberrypi.org\/documentation\/pico\/getting-started\/\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/raspberrypi.org\/documentation\/pico\/getting-started\/\"\u003e¡Haga clic aquí para empezar con su Pico!\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoja de datos de Raspberry Pi Pico W\u003c\/strong\u003e: \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/pico-w-datasheet.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/pico-w-datasheet.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/pico-w-datasheet.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eConexión a Internet con Raspberry Pi Pico W\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/connecting-to-the-internet-with-pico-w.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/connecting-to-the-internet-with-pico-w.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/connecting-to-the-internet-with-pico-w.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoja de datos del RP2040: \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/rp2040\/rp2040_datasheet.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/rp2040\/rp2040_datasheet.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/rp2040\/rp2040_datasheet.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiseño de hardware con RP2040: \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/rp2040\/hardware_design_with_rp2040.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/rp2040\/hardware_design_with_rp2040.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/rp2040\/hardware_design_with_rp2040.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePrimeros pasos con Raspberry Pi Pico: \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/getting_started_with_pico.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/getting_started_with_pico.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/getting_started_with_pico.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSDK de C\/C++ para Pico: \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/sdk\/pico_c_sdk.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/sdk\/pico_c_sdk.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/sdk\/pico_c_sdk.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSDK de Python para Pico: \u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/sdk\/pico_python_sdk.pdf\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/sdk\/pico_python_sdk.pdf\"\u003ehttps:\/\/datasheets.raspberrypi.org\/pico\/sdk\/pico_python_sdk.pdf\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/RPi-PicoW-PUBLIC-20220607.zip\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/RPi-PicoW-PUBLIC-20220607.zip\"\u003eDescarga del archivo zip de los archivos de diseño\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/PicoW-step.zip\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/datasheets.raspberrypi.com\/picow\/PicoW-step.zip\"\u003eDescarga del archivo STEP\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa antena es una antena integrada con licencia de ABRACON (anteriormente ProAnt).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003ePreguntas frecuentes sobre Raspberry Pi Pico y RP2040\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Debería comprar una Raspberry Pi Pico o una Raspberry Pi Zero?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eSon dos dispositivos muy diferentes, un microcontrolador y un microordenador, destinados a propósitos distintos. Pico es un gran dispositivo para dedicarlo a una tarea muy específica, mientras que Zero es un dispositivo multipropósito. Raspberry Pi Zero tiene salida HDMI, interfaz de cámara, etc.; Raspberry Pi Pico no. Sin embargo, Pico tiene un ADC integrado, así como otros periféricos no presentes en Raspberry Pi Zero, y consume considerablemente menos energía; por lo tanto, es mucho más adecuado para aplicaciones integradas que la Raspberry Pi Zero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Qué sistema operativo ejecuta?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eAl igual que otros microcontroladores, no ejecuta un sistema operativo por defecto, pero suministramos un SDK que proporciona una rica biblioteca de funciones para utilizar el hardware\/características del chip, junto con una funcionalidad de mayor nivel que a menudo se encuentra en un sistema operativo. Puede usar esto para escribir aplicaciones \"bare metal\" en C\/C++ fácilmente, o puede usar MicroPython, que es aún más simple para principiantes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Puedo comprar el chip RP2040?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eSí, está disponible. Póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Es de código abierto?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos archivos de diseño de la placa Raspberry Pi Pico son de código abierto, junto con todo el software, ejemplos y documentación proporcionados. El diseño interno del microcontrolador RP2040 en sí no es de código abierto.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Es compatible con Arduino\/Blockly\/otros entornos de programación?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e¡Sí! \u003ca href=\"https:\/\/github.com\/earlephilhower\/arduino-pico\" data-mce-fragment=\"1\" data-mce-href=\"https:\/\/github.com\/earlephilhower\/arduino-pico\" target=\"_blank\"\u003ePara el uso con Arduino, recomendamos el núcleo Arduino de Philhower, que no utiliza mbed, tiene muchos periféricos soportados y muchos fabricantes\/empresas han enviado definiciones de placa.\u003c\/a\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Es el RP2040 tolerante a 5V?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eNo. Los microcontroladores RP2040 usan 3.3V para GPIO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eHe conectado accidentalmente +5V a mi Raspberry Pi Pico u otro microcontrolador basado en RP2040. ¿El pin está muerto?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eDepende; a menudo el RP2040 sobrevive, pero no se recomienda y puede reducir la vida útil del microcontrolador.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Cuál es el tamaño máximo de flash para el chip RP2040?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e16 MiB de flash (2^24 bytes).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Puedo hacer overclocking?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa velocidad máxima del reloj clk_sys es de 133 MHz con voltaje central normal (1.1V ±10%), pero se puede hacer overclocking. Sin embargo, esto requiere más energía y un voltaje central más alto, y puede afectar la esperanza de vida de su dispositivo. No se ofrecen garantías al ejecutar fuera de los límites especificados en la hoja de datos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Qué modos de bajo consumo existen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eNo hay un modo de bajo consumo específico, pero puede hacer varias cosas para reducir el consumo de energía: reducir la velocidad del reloj del sistema, apagar algunas de las memorias, bloquear el reloj de los periféricos, reducir el voltaje de alimentación del núcleo, etc.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eExisten dos modos específicos para apagar partes del dispositivo cuando no se usan:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl modo SLEEP es cuando los procesadores están en wfi\/wfe y DMA está inactivo, por lo que puede apagar la mayoría de los relojes del sistema, incluyendo cosas como el bus fabric.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl modo DORMANT es cuando apaga todos los osciladores, por lo que consume menos energía aún, pero entonces tiene menos opciones para despertar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eEstoy usando VSCode. ¿Cómo establezco un punto de interrupción en el segundo núcleo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003ePor el momento, necesita usar la ventana de comandos en VSCode para establecer un punto de interrupción de gdb.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eGCC 10.2 está disponible. ¿Por qué no lo usan por defecto?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eNuestro trabajo de desarrollo ha estado utilizando las versiones más comunes de GCC suministradas con varias distribuciones. Hemos comprobado las compilaciones usando las principales versiones de gcc desde 6.3.1 hasta 10.2, por lo que todas ellas deberían funcionar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003e¿Cuál es la impedancia de fuente máxima requerida para que las entradas ADC alcancen la resolución de 9 bits?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eActualmente estamos trabajando en caracterizar esto y actualizaremos la hoja de datos.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cul id=\"product-files\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003ca rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0014\/4313\/5560\/files\/PicoW-A4-Pinout.pdf?v=1676742510\" data-mce-fragment=\"1\" target=\"_blank\" data-mce-href=\"https:\/\/cdn-shop.adafruit.com\/product-files\/5526\/PicoW-A4-Pinout.pdf\"\u003eDiagrama de pines\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"ThinkRobotics","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44615124386109,"sku":"SBC1037","price":839.99,"currency_code":"INR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0014\/4313\/5560\/products\/PICO_TOPTRANSPARENT_png.webp?v=1676741400","url":"https:\/\/thinkrobotics.com\/es\/products\/raspberry-pi-pico-w-online","provider":"Atlantis Robotics","version":"1.0","type":"link"}