
Arduino & Pi
Ответ на пост «Фирменный стиль raspberry pi»1
Вам запрет на использование товарного знака не мешает?
You may not:
(iv) manufacture, sell or give away any items of merchandise bearing the Raspberry Pi marks, such as T-shirts, caps, pens, stickers, mugs etc. (unless you have a separate express written trademark licence from us);
Фирменный стиль raspberry pi1
Всем привет, заранее всех хочу поблагодарить за ответы !
В данный момент я занимаюсь разработкой дизайна и фирменного стиля одежды для гиков и просто заинтересованных в теме людей. Raspberry будет одним из фигурантов данной тематики.
Я был бы очень благодарен если бы вы описали то, за что Raspberry pi любят, в чем ее ценности и особенности. Возможно какое настроение она передает по ощущениям в процессе использования (да, звучит странно). Может быть подскажете какие основные оболочки используются для понимания главных цветов.
Еще раз всех поблагодарю, всем Мир !
RP2040 - разбираем даташиты. Часть 2.1.5: Список регистров
Содержание:
Часть 2.1.2: Доступ к атомарному регистру
Регистры шины начинаются с базового адреса 0x40030000 (определенного как BUSCTRL_BASE в SDK).
BUSCTRL: Регистр BUS_PRIORITY
Смещение: 0x00
Описание:
Устанавливает приоритет каждого мастера для арбитража шины.
BUSCTRL: Регистр BUS_PRIORITY_ACK
Смещение: 0x04
Описание:
Подтверждение приоритета шины.
BUSCTRL: Регистр PERFCTR0
Смещение: 0x08
Описание:
Счетчик производительности шины 0.
BUSCTRL: Регистр PERFSEL0
Смещение: 0x0c
Описание:
Выбор события производительности шины для PERFCTR0.
BUSCTRL: Регистр PERFCTR1
Смещение: 0x10
Описание:
Счетчик производительности шины 1.
BUSCTRL: Регистр PERFSEL1
Смещение: 0x14
Описание:
Выбор события производительности шины для PERFCTR1.
BUSCTRL: Регистр PERFCTR2
Смещение: 0x18
Описание:
Счетчик производительности шины 2.
BUSCTRL: Регистр PERFSEL2
Смещение: 0x1c
Описание:
Выбор события производительности шины для PERFCTR2.
BUSCTRL: Регистр PERFCTR3
Смещение: 0x20
Описание:
Счетчик производительности шины 3.
BUSCTRL: Регистр PERFSEL3
Смещение: 0x24
Описание:
Выбор события производительности шины для PERFCTR3.
Простая плата защиты от переполюсовки
Многие прочитав пост могут подумать, зачем все это, когда есть диод или диодный мост. Но если вы не хотите просто так греть атмосферу, то можете собрать это устройство.
Многие фабричные устройства совсем не имеют защиты от неправильного включения полярности питания, и особенно это относится к самоделкам радиолюбителей. В большинстве случаев перепутки приведут к выходу из строя, и в некоторых случаях к безвозвратной порче устройства.
Самым простым способом защиты являются отдельные диоды или диодный мост в цепи питания, но у такого решения есть и свои минусы. Например падение напряжения на каждом диоде, и при больших токах это даст существенный нагрев, а значит нам обязательно потребуется радиатор.
Альтернативой может быть простая в изготовлении схема на одном мощном полевом N-канальном транзисторе, например таком как IRF1405.
Такой транзистор способен коммутировать достаточно большой ток, и что более важно — имеет небольшое сопротивление исток-сток, из-за чего падение напряжения будет минимальным, а значит и нагрев.
Тут следует сделать оговорку что все зависит от режима в котором будет работать транзистор. В нашей прошлых статьях по простым активным нагрузкам это подробно описано.
Мы нарисовали печатную плату в редакторе easyEda, ссылку вы можете найти в конце статьи.
По центру платы сделано овальное отверстие-пропил, чтобы было удобно крепить транзистор вне зависимости от того, как вы согнули его выводы.
Плата так проста в изготовлении, что вы легко можете нарисовать ее маркером, цапонлаком или использовав ЛазерноУТюжную технологию.
Работа схемы предельно проста: если все правильно подключено, транзистор открыт, и ток проходит через транзистор.
Если полярность питания перепутана, то транзистор не открывается тем самым создавая разрыв в цепи питания.
Сборка устройства не представляет никаких сложностей. Следует проверить правильность подключения компонентов, отмыть плату от флюса.. и всё!
Если вы испытываете сомнения выдержат ли дорожки шириной 2мм, то можете армировать их дополнительным проводом.
Плата готова к работе! Ссылка на проект в easyEda.
Создано по материалам паблика @hobbyelectronics
Тестер оптопар и оптронов
Существует масса способов проверить оптрон или оптопару с помощью мультиметра или тестера полупроводников, но что если оптрон будет имитировать работу триггера, и тем самым демонстрировать свою исправность?
Ниже приведена упрощенная схема включения. Аналогично RS триггеру, такая схема имеет два логических состояния, которые наглядно отображаются с помощью светодиода. Когда кнопки не были нажаты транзистор закрыт, и светодиод не светится.. хотя это оптрон, и мы этого никак не увидим.
Если мы замкнем контакты кнопки SW1, то светодиод откроет транзистор, а после отпускания кнопки схема останется в открытом состоянии. Соответственно с нажатием SW2 светодиод потухнет, транзистор закроется и останется в этом состоянии пока не будет нажата кнопка SW1.
Эта схема была дополнена светодиодом, ограничительным резистором, и вторым посадочным местом для имитации сдвоенных оптронов в корпусе DIP8.
Для принципиальной схемы использованы самые востребованные и распространенные оптроны PC817 в корпусе DIP4.
Получилась компактная плата с размерами всего 20х50 мм, и не требующая каких-то особых навыков пайки.
Разумеется схему можно собрать на макетной плате, чтобы не тратить текстолит и реактивы. Выбор только за вами, но если вы захотите сделать плату, то посмотреть, скачать или изменить проект можно по ссылке
Создано по материалам паблика @hobbyelectronics






























