Raspberry pi 4 pinout

Raspberry pi 4 pinout

Raspberry pi 4 pinout 2022

La Raspberry Pi 4 no sólo está repleta de nuevas características de hardware, sino que bajo el capó hay algunas funciones GPIO adicionales para hacer la vida un poco más fácil, permitiendo a los usuarios ampliar sus periféricos a sus proyectos sin necesidad de hardware adicional En particular, hay un montón de interfaces I2C, UART y SPI adicionales que se pueden utilizar en la Raspberry Pi 4.
Estos pines digitales pueden ser programados para recibir entradas digitales o emitir una señal digital. La Raspberry Pi utiliza una lógica de 3V3 en cada pin GPIO, lo que significa que 3V3 es un 1 digital (ON) y 0V es un 0 digital (OFF). Por lo tanto, puedes conectar un componente digital a la Raspberry Pi y proporcionarle una señal 3V3 (ON) o recibir una señal digital 3V3 siempre que la corriente no sea superior a 16mA.
Este es un tipo de comunicación bastante común entre dispositivos, funciona teniendo un maestro y un esclavo. El maestro en este caso es la propia Raspberry Pi y los dispositivos esclavos son periféricos de hardware que normalmente amplían la funcionalidad de sus proyectos. Lo bueno de I2C es que puedes conectar cientos de dispositivos hasta el mismo maestro utilizando la misma interfaz de dos hilos, siempre que cada dispositivo tenga una dirección I2C diferente. Puedes acceder a la interfaz y ver qué dispositivos están conectados utilizando el siguiente comando de linux:

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En los modelos de Raspberry Pi a partir del modelo 3B (incluyendo el Raspberry Pi Modelo 4B) el dispositivo serial/UART basado en hardware /dev/ttyAMA0 ha sido reutilizado para comunicarse con el módem Bluetooth incorporado y ya no se asigna a los pines seriales RX/TX en la cabecera GPIO. En su lugar, se ha proporcionado un nuevo puerto serie «/dev/ttyS0» que se implementa con una UART basada en software (miniUART). Esta UART basada en software («/dev/ttyS0») no soporta PARIDAD y algunos han experimentado algunos problemas de estabilidad usando este puerto a velocidades más altas. Si no necesitas la funcionalidad Bluetooth, puedes deshabilitar el módem BT y configurar la RPi para que utilice una superposición de árbol de dispositivos para reasignar la UART serial basada en hardware («/dev/ttyAMA0») de vuelta a los pines de la cabecera GPIO para TX/RX. Vea las instrucciones en esta página para los detalles de cómo configurar el device-tree overlay y deshabilitar el módem/servicio bluetooth: Desactivar el módem Bluetooth

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GPIO, o interfaz de entrada/salida de propósito general, es una interfaz para la comunicación entre los componentes de un sistema informático, como un microprocesador y varios periféricos. Los pines GPIO pueden actuar tanto de entrada como de salida, lo que suele ser configurable. Los pines GPIO suelen agruparse en puertos.
En muchos aspectos, la Raspberry Pi 4 mejora las capacidades de los modelos Pi anteriores. No sólo el ordenador de placa única soporta más RAM, velocidades de procesador más rápidas y periféricos avanzados, sino que los pines GPIO mantienen sus características estándar establecidas por los modelos anteriores, junto con características adicionales para los pines existentes. Echemos un vistazo a lo que hacen los 40 pines estándar de la Raspberry Pi, y luego echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas características.
Una interfaz de E/S de propósito general es lo que significa GPIO y describe perfectamente cómo funcionan los pines de las placas Raspberry Pi. Son muy similares a los puertos de pines de Arduino en el sentido de que pueden ser configurados para leer entradas o escribir salidas. Estos pines permiten que tu Pi se comunique con varios componentes como botones, potenciómetros y zumbadores.

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Ya sea la Raspberry Pi 3, 4 o la diminuta Raspberry Pi Zero, los pines GPIO siempre han sido una característica básica de nuestro ordenador de placa única (SBC) favorito, la RPi. Sin embargo, ¿conoces su funcionalidad y cómo utilizarla para crear proyectos del mundo real? En el tutorial de hoy, te mostraremos cómo iniciarte en el mundo de la computación física y los GPIO a través de la programación en Python.
GPIO, abreviatura de General Purpose Input Output (Entrada y Salida de Propósito General) es una interfaz estándar que se encuentra en los microcontroladores y SBCs que permite la entrada y salida digital. Permite a estos dispositivos controlar componentes externos como motores y transmisores de infrarrojos (salida), así como recibir datos de módulos de sensores e interruptores (entrada). En esencia, GPIO permite a nuestra Raspberry Pi interactuar con una variedad de componentes externos, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de proyectos que van desde una estación meteorológica hasta un robot de auto-conducción.
Para que los pines GPIO funcionen, será necesario configurar el software. No te preocupes, para los principiantes existen librerías de Python como GPIOzero que hacen que la computación física sea más accesible para todos los usuarios. Para los programadores más experimentados que prefieren C o C++, también hay disponibles bibliotecas de acceso a GPIO como wiringPI.

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