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Raspberry Pi Pico

La Raspberry Pi Pico es la primera placa oficial basada en el microcontrolador RP2040 de la Fundación Raspberry Pi. Combina precio contenido, doble núcleo Cortex-M0+ y periféricos flexibles que la convierten en una plataforma ideal para proyectos embebidos y de enseñanza. Especificaciones esenciales Microcontrolador: RP2040 con dos núcleos Arm Cortex-M0+ a 133 MHz (overclock estable hasta ~250 MHz). Memoria: 264 KB de SRAM repartida en bancos y hasta 16 MB de flash externa QSPI. Periféricos: 30 GPIO, 2×USB 1.1, 2×UART, 2×I²C, 2×SPI, 16 canales PWM, ADC de 12 bits, 8 máquinas PIO. Alimentación: 1,8–5,5 V, regulador buck-boost integrado. Formatos: Pico estándar, Pico W (Wi-Fi), Pico H (headers soldados) y módulos embebibles. Fortalezas del RP2040 PIO (Programmable I/O). Motores de estado que permiten implementar protocolos personalizados a nivel de hardware. Doble núcleo. Separar tareas críticas en un core mientras el otro maneja lógica de alto nivel. Bajo costo y disponibilidad. La placa base ronda los 4 USD. Comunidad y documentación amplia. SDK en C/C++, MicroPython, CircuitPython y ejemplos oficiales. Casos de uso recomendados Controladores de robots educativos gracias a su PWM abundante y soporte MicroPython. Interfaces personalizadas (DVI, VGA, audio PDM) mediante PIO. IoT económico con el modelo Pico W y su módulo Wi-Fi CYW43439. Instrumentos de laboratorio DIY como generadores de señales y analizadores lógicos. Ecosistema de software Pico SDK (C/C++). Acceso directo al hardware con CMake, soporte para FreeRTOS y drivers oficiales. MicroPython y CircuitPython. Repl inmediato, ideal para iterar rápido. TinyUSB. Implementaciones de dispositivos USB (CDC, HID, MIDI) listas para usar. Bibliotecas de terceros. Drivers para pantallas, sensores y motores mantenidos por la comunidad. Consejos para proyectos Usa el SMPS integrado (VSYS) para alimentar sensores de 3,3 V y evita exceder 300 mA. Aprovecha el debug por SWD expuesto en los pads debajo de la placa. Para aplicaciones críticas, añade flash externa de calidad y watchdog habilitado. Documenta la versión del SDK en tu repositorio para reproducibilidad. Con estos puntos tendrás un panorama claro de lo que ofrece la Raspberry Pi Pico y podrás decidir cuándo utilizarla frente a otras opciones.

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Cómo escoger baterías

Elegir la batería correcta evita apagones, sobrecalentamientos y ciclos de vida cortos. Esta guía resume las químicas más comunes, sus parámetros clave y criterios para combinarlas con tu electrónica. Parámetros críticos Voltaje nominal y rango operativo. Asegúrate de que la tensión se mantenga dentro del margen de tu electrónica y reguladores. Capacidad (mAh o Wh). Calcula el consumo promedio y el pico. Multiplica por el tiempo deseado y agrega un 20–30 % de margen. Capacidad de descarga (C-rate). Determina la corriente máxima continua y en ráfagas. Ciclo de vida. Considera cuántos ciclos completos soporta antes de caer al 80 %. Temperatura y seguridad. Verifica límites de operación y si necesitas circuitos de protección. Tabla comparativa Química Voltaje por celda Densidad energética C-rate típica Puntos fuertes Precauciones LiPo (Li-ion polímero) 3,7 V (2,7–4,2 V) Muy alta 1C–35C Ligera, entrega altas corrientes. Necesita balanceo y protección contra sobrecarga/descarga. LiFePO₄ 3,2 V (2,5–3,6 V) Media 1C–5C Segura, >2000 ciclos, estable térmicamente. Voltaje por celda menor, requiere más celdas en serie. Plomo-ácido (SLA, AGM) 2,0 V (1,8–2,4 V) Baja 0,2C–1C Económica, disponible en altos Ah. Pesada, no tolera descargas profundas continuas. NiMH 1,2 V (1,0–1,4 V) Media 0,5C–5C Robusta, fácil de cargar. Autodescarga alta, requiere cargador inteligente. 18650 Li-ion 3,6 V (2,5–4,2 V) Muy alta 1C–10C Modular, buena densidad. Igual que LiPo: protección obligatoria. Seleccionar el formato Drones y robótica móvil: LiPo por su alta potencia instantánea. Incluye monitorización individual de celdas y bolsas ignífugas. IoT estacionario o respaldo: LiFePO₄ por seguridad y longevidad. Combina con BMS y cargador CC/CV dedicado. Prototipos económicos: Pack de NiMH AA recargables o SLA pequeño. Aceptan maltrato y son fáciles de encontrar. Aplicaciones industriales 24/7: LiFePO₄ o Li-ion con celdas 18650 de calidad, gestionadas con BMS redundante y telemetría. Gestión y protección Incluye un BMS adecuado. Asegura balanceo, corte por sobrecorriente y protección térmica. Dimensiona el cargador. La corriente recomendada suele ser 0,5C para LiPo/Li-ion y 0,3C para LiFePO₄. Regulación de voltaje. Usa convertidores buck/boost para entregar tensiones estables a tu circuito. Plan de almacenamiento. LiPo al 40–60 % y en bolsas ignífugas; plomo-ácido siempre cargadas. Monitoreo en campo. Integra medidores de coulomb, estimación de SoC y alarmas de temperatura. Checklist rápido ¿La química soporta la corriente pico de tu carga? ¿Tu BMS controla temperatura, balance y sobrecarga? ¿El cargador respeta curvas CC/CV o delta-peak según la química? ¿La caja o chasis incluye ventilación y protección mecánica? ¿Documentaste procedimiento de transporte y reciclaje? Con estos pasos podrás seleccionar una batería que equilibre seguridad, autonomía y costo sin sorpresas en el laboratorio ni en campo.