124,91 zł Netto
Pimoroni Pico LiPo 2 XL W PIM776 to wydłużona płytka rozwojowa z RP2350B, oferująca łączność Wi-Fi i Bluetooth, 16 MB flash oraz 8 MB PSRAM. Dzięki 40 GPIO, zintegrowanemu układowi ładowania LiPo i licznym interfejsom sprawdza się w rozbudowanych projektach IoT i systemach zasilanych bateryjnie.
Rozszerzona wersja płytki rozwojowej z mikrokontrolerem RP2350B, wyposażona w moduł radiowy Raspberry Pi Radio Module 2 zapewniający łączność bezprzewodową 2,4 GHz oraz Bluetooth. Zintegrowana obsługa akumulatorów LiPo/Li-Ion z układem ładowania MCP73831 i zabezpieczeniem XB6096I2S umożliwia bezpośrednie zasilanie z baterii oraz ładowanie przez USB-C. Na pokładzie znajduje się 16 MB pamięci flash QSPI, 8 MB pamięci PSRAM, przyciski POWER i BOOT, diody LED sygnalizujące stan zasilania i ładowania oraz złącze JST PH do podłączenia akumulatora.
Płytka oferuje 40 wyprowadzeń GPIO rozmieszczonych w dwóch rzędach po 30 pinów, co czyni ją odpowiednią do bardziej rozbudowanych projektów. Złącze Qw/ST ułatwia podłączanie modułów I2C, złącze SP/CE pozwala na komunikację SPI/UART, a 3-pinowe złącze debugujące JST-SH zapewnia dostęp do interfejsu SWD. Kompatybilność z dodatkami dla Raspberry Pi Pico wymaga umieszczania ich w rejonie portu USB ze względu na wydłużoną konstrukcję płytki.

Cechy
Producent BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Osoba odpowiedzialna BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Kompaktowa płytka rozwojowa oparta na mikrokontrolerze Raspberry Pi RP2350, wyposażona w dwa rdzenie (ARM Cortex-M33 i Hazard3 RISC-V), 520KB RAM i 2MB Flash, idealna do projektów IoT, smart home i urządzeń ubieralnych. Dzięki 11 pinom IO, obsłudze ładowania baterii, programowaniu w C/C++/MicroPython/Arduino oraz wsparciu SMT, doskonale sprawdza się w szybkim prototypowaniu i produkcji seryjnej. DFRobot DFR1188
Płytka rozwojowa wyposażona w moduł Raspberry Pi Pico W. Jest ciekawą alternatywa dla płytek Arduino Uno. Ma kompatybilny kształt i rozkład pinów, jednocześnie udostępniając duże zasoby, jakie oferuje mikrokontroler RP2040. Może być programowana za pomocą Arduino, MicroPython i CircuitPython. SB Components 26630
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 wyposażonym w dwa rdzenie ARM Cortex-M0+, które pracują z częstotliwością 133 MHz, 264 kB RAM. Na płytce znajduje się również 2 MB pamięci QSPI flash oraz złącze FPC. W zestawie z adapterem USB. Waveshare RP2040-Tiny-Kit
Płytka rozwojowa oparta na mikrokontrolerze RP2040. Wyposażona została w 1,14" kolorowy wyświetlacz LCD i ma wbudowane narzędzie do debugowania przez interfejs USB. Płytka zamknięta została w plastikowej obudowie. Waveshare RP2040-GEEK
RP2350-Plus w wersji bez pinów to uniwersalna płytka deweloperska przeznaczona dla projektantów preferujących lutowanie powierzchniowe lub własną konfigurację złączy. Dzięki dużej liczbie peryferiów, wydajnemu układowi i pełnej kompatybilności z Raspberry Pi Pico stanowi solidną podstawę do rozwoju projektów elektroniki użytkowej, edukacyjnej i profesjonalnej.
Moduł główny MicroMod z mikrokontrolerem RP2040. Wyposażony w złącze M.2, może współpracować z płytami rozszerzeń MicroMod. SprakFun DEV-17720
Moduł z okrągłym wyświetlaczem LCD IPS 1,28" o rozdzielczości 240x240 px i układem RP2040. SB Components 24018
RP2350-Zero umożliwia szybki rozwój aplikacji wbudowanych przy zachowaniu minimalnych wymagań montażowych i doskonałej elastyczności w projektowaniu płytek bazowych. Szczególnie polecana do urządzeń przenośnych, edukacyjnych oraz jako moduł sterujący w większych systemach.
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 wyposażonym w dwa rdzenie ARM Cortex-M0+ pracujące z częstotliwością 133 MHz, 264 kB RAM. Na płytce znajduje się również 2 MB pamięci QSPI flash. Układ może być programowany w C/C++ lub microPython. Raspberry Pi Pico
Moduł z wyświetlaczem LCD IPS 1,14" o rozdzielczości 240x135 px oraz monochromatyczną kamerą HM01B0. Wyposażony w mikrokontroler RP2040. Waveshare PICO-Cam-A
Brak towaru
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 łączy wysoką wydajność dwóch rdzeni ARM Cortex M0+ z zegarem do 133 MHz, oferując 264 KB pamięci SRAM, 2 MB pamięci Flash oraz zintegrowany moduł Bluetooth 5.1 do łatwej komunikacji bezprzewodowej. Dzięki prostemu programowaniu, wielu interfejsom GPIO oraz wsparciu dla C/C++, MicroPython i Arduino, płytka jest idealna do projektów IoT i innych zaawansowanych aplikacji. W zestawie z adapterem USB typu C. Waveshare RP2040-BLE-Kit
Moduł rozwojowy RP2350-ETH łączy moc obliczeniową mikrokontrolera o podwójnej architekturze z obsługą Ethernetu, umożliwiając tworzenie kompaktowych i zintegrowanych aplikacji sieciowych. Dedykowany do projektów wykorzystujących transmisję TCP/IP, zapewnia wsparcie dla języków C/C++, MicroPython i Arduino oraz szeroką gamę zasobów deweloperskich. Dzięki otwartej architekturze i kompaktowej formie sprawdzi się w aplikacjach IoT, bramkach komunikacyjnych i systemach wbudowanych wymagających szybkiego dostępu do sieci lokalnej.
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 wyposażonym w dwa rdzenie ARM Cortex-M0+, które pracują z częstotliwością 133 MHz, 264 kB RAM. Na płytce znajduje się również 16 MB pamięci QSPI flash. Układ może być programowany w C/C++ lub microPython. SparkFun DEV-17745
Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem RP2040. Wyposażona w sterownik silników DC, serw oraz złącza Grove. Dedykowana do budowy robotów. Cytron MAKER-PI-RP2040
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 wyposażonym w dwa rdzenie ARM Cortex-M0+ pracujące z częstotliwością 133 MHz, 264 kB RAM. Na płytce znajduje się aż 16 MB pamięci QSPI flash. Układ może być programowany w C/C++ lub microPython. KApico RP2040
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 wyposażonym w dwa rdzenie ARM Cortex-M0+, które pracują z częstotliwością 133 MHz, 264 kB RAM. Na płytce znajduje się również 2 MB pamięci QSPI flash. Układ może być programowany w C/C++ lub MicroPython. Waveshare RP2040-Zero
Pimoroni Pico LiPo 2 XL W PIM776 to wydłużona płytka rozwojowa z RP2350B, oferująca łączność Wi-Fi i Bluetooth, 16 MB flash oraz 8 MB PSRAM. Dzięki 40 GPIO, zintegrowanemu układowi ładowania LiPo i licznym interfejsom sprawdza się w rozbudowanych projektach IoT i systemach zasilanych bateryjnie.