Choo! Choo! Willkommen in der RP2040 Metro Line, die an allen Haltestellen "Dual Cortex M0+ Mountain", "264K RAM Round-About" und "16 Megabytes of Flash Town" hält. Dieser Zug ist mit Hardware beladen, die den Raspberry Pi RP2040-Chip ergänzt und ihn zu einem ausgezeichneten Entwicklungsboard für Projekte macht, die Arduino-kompatible Formfaktoren erfordern oder einfach mehr Platz und Debugging-Ports benötigen.
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:
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