Raspberry pi 3 gpio map

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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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Cuando abras un pin, estará en su estado de encendido, que puede incluir una resistencia pull. Para desconectar las resistencias pull y obtener una entrada de alta impedancia, establece el modo de accionamiento como GpioPinDriveMode.Input:
Visual Studio 2017 tiene un error conocido en el Diseñador de manifiestos (el editor visual para los archivos appxmanifest) que afecta a la capacidad de comunicación en serie. Si tu appxmanifest añade la capacidad de serialcommunication, modificar tu appxmanifest con el diseñador corromperá tu appxmanifest (el Device xml child se perderá). Puedes solucionar este problema editando a mano el appxmanifest haciendo clic con el botón derecho en tu appxmanifest y seleccionando Ver Código en el menú contextual.

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GPIO.output(8, True)En este ejemplo utilizamos GPIO7 (pin 26) y GPIO8 (pin 24). Los scripts de Python que utilizan la librería GPIO deben ser ejecutados usando sudo. i.e.sudo python yourscript.pyProtección de los pinesLa mayoría de los pines de la cabecera van directamente al chip Broadcom. Es importante diseñar cuidadosamente los componentes que se conectan a ellos, ya que existe el riesgo de dañar permanentemente su Pi. Los cortocircuitos y los errores de cableado también podrían arruinar tu día, así que comprueba todo. Un multímetro es probablemente va a ayudar mucho aquí como usted puede volver a comprobar el cableado antes de conectar a la Pi.CircuitosPor suerte hay algunos circuitos básicos que puede utilizar para proteger los pines y el costo de la implementación es mínima. Aquí hay algunos enlaces a circuitos que he construido :Controlar un LED usando un pin GPIO

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Los GPIOs le permiten utilizar fácilmente las características de hardware y la comunicación, directamente desde un ordenador – el microprocesador Raspberry Pi. Esto acerca a la Raspberry Pi 4 mucho más a las aplicaciones de hardware, haciéndola perfecta para ser embebida en una aplicación o producto de hardware: un robot, una aplicación de juegos retro, etc.
A lo largo de este artículo haré algunas comparaciones con los pines de las placas Arduino. Descubrirás que los pines pueden ser bastante similares para algunas funcionalidades. Al final te daré más detalles sobre las diferencias entre los pines de Arduino y Raspberry Pi. Si estás interesado en los pines de Arduino, echa un vistazo a este tutorial: Guía de pines de Arduino Uno.
Antes de conectar cualquier cosa a un pin de la Raspberry Pi 4, tienes que saber que puedes dañar fácilmente la placa si haces algo mal. No hay seguridad real de hardware cuando se trata de los pines de hardware de la Raspberry Pi.
Si conectas 2 circuitos juntos, añade un cable entre ambas tierras para que sea común. Si añades un nuevo sensor/actuador a un circuito existente, conecta la tierra del componente a la tierra del circuito.

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