树莓派Zero 2 W正式发布!售价15美元!

​    ​近日,树莓派基金会发布了树莓派Zero的下一代——树莓派Zero 2 W,售价定为15美元。

规格参数
Broadcom BCM2710A1,四核 64 位 SoC(Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
512MB LPDDR2 SDRAM
2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 无线局域网、蓝牙 4.2、BLE
1 × USB 2.0 接口,带OTG
兼容 HAT 的 40 针 I/O 接头占用空间
MicroSD 卡插槽
迷你 HDMI 端口
复合视频和复位引脚焊点
CSI-2 摄像头连接器
H.264、MPEG-4 解码 (1080p30);H.264 编码 (1080p30)
OpenGL ES 1.1、2.0 图形

封装
Raspberry Pi Zero 和 Zero W 同Raspberry Pi 1 一样,也是围绕 Broadcom BCM2835 SoC 构建的。由于板很小,单面组件放置,没有物理空间来容纳主片上系统 (SoC) 和分立 SDRAM 封装。通过使用封装上封装 (PoP) 技术巧妙地回避了这个问题,其中 SDRAM 封装直接位于 SoC 的顶部。


BCM2835 和 168-ball LPDDR2 PoP 内存

新发布的Zero 2 W使用了PR3A0芯片,芯片使用了系统级封装(SIP)。内部有一个频率1GHz四核64位ARM Cortex-A53处理器和512MB的SDRAM,速度是原来树莓派 Zero的五倍。


RP3A0 系统级封装

无线
RP3A0旁边的金属屏蔽罩,覆盖板上的无线电路并保护其免受外部干扰。无线模块依然是符合FCC认证的。

电源
配合Zero 2 W,官方还推出了USB电源适配器,与RaspbreeyPi4的PSU相似,但不是TypeC而是USB microB接口,最大电流2.5A。

资料、信息参考原链接​:https://www.raspberrypi.com/news/new-raspberry-pi-zero-2-w-2/

3D打印机故障一例

今天想打印一些配件,发现3D打印机打印到第二层时出现故障停机,提示画面如图。

意思就是温度失控,请重启。重启后再次打印故障现象一样。再次测试时发现预热时,喷嘴温度以及热床温度都是正常的,且能一直保持稳定。打开主机板检查,并把E轴驱动更换了备用的驱动模块,把散热风扇加了润滑油。再次上机测试,故障依旧。仔细观测其打印过程的温度数值变化时发现喷嘴温度在打到第二层时,温度会突然掉下去10多度,又无法回升,不一会系统就判断温度失控了。因此可以判断为喷嘴加热头有问题。

更换加热头后,再次打印测试,故障消失。

电路分析2-555振荡器

上一篇《电路分析1-单电池点亮白光LED》所分析的电路中有两个晶体管所组成的振荡电路,这一次则换用555芯片来做振荡器,这也是555芯片典型的应用之一。以前的一篇文章《认识元件(1)–555时基芯片也有提及555芯片工作于无稳态状态下做振荡器的电路,555具体的引脚定义等说明也可以看这个文章。

上图是555内部的原理框图,左边电源VCC串连的3个等阻值(5K)电阻,将电源电压分做3等份,然后分别连接到2个比较器上,比较器输出则接到一个带复位的触发器上,最后是连接一个缓冲放大作为输出,在触发器输出端还连接一个OC门,可用于电容放电等功能。在5脚CONT脚没有连接电压的情况下,当2脚电压降到1/3VCC电压时输出端3输出高电平,当6脚电压升到2/3VCC电压时,输出端3输出低电平。

根据上面的原理,可以快速的得出555典型的应用电路之一的振荡器电路,电路能产生比较稳定的脉冲输出,可以应用于各种需要连续脉冲或时钟信号的电路中。电路基本形式如下图。

首先Vcc8、Gnd1接入电源,电源滤波电容C3。Rst4连接Vcc,复位功能不使用。Ctrl5阈值电压控制也不使用,阈值电压使用默认的,用C2的10nF电容连接到Gnd防干扰。R2、C1组成RC充放电,Thr6阈值和Trig触发脚连到R2、C1间。Dis7放电引脚连在R2之上,可以对C1放电。为了更直观的观察分析电路,我们可以在电路中的设AB两点,然后用示波器对其进行观测,无论是实物电路或虚拟仿真,得到的结果都是一样。

当电路上电后,A点电压因有RC电路,会有个上升过程,A点连接到Thr和Trig,当上升到阀值电压的2/3(这里VCC是默认阀值),Thr6引脚电压为2/3Vcc,通过比较器和触发器调整后,这时输出端Out3输出低电平,同时会让Dis7所在的OC门导通到Gnd,这时C1开始放电,A点电压开始下降。当A点电压下降到1/3Vcc时,Trig2引脚触发,Out3输出高电平,Dis7上的OC门关闭,A点电压又开始上升,继续下一个循环周期。

修改R1、R2、C1的值,可改变其输出的频率。计算公式可以在《认识元件(1)–555时基芯片中查看。