ArduinoCore-Zephyr 1.0.0 añade soporte para Arduino VENTUNO Q y actualiza la base a Zephyr 4.4.1

ArduinoCore-Zephyr 1.0.0 y placa Arduino Ventuno Q

Arduino acaba de anunciar el lanzamiento de ArduinoCore-Zephyr 1.0.0, una versión que incorpora soporte para nuevas placas, incluida la SBC VENTUNO Q, actualiza la base a Zephyr 4.4.1, añade compatibilidad con la cámara de Nicla Vision e incluye varias correcciones y mejoras. Arduino anunció por primera vez sus planes de migrar de Arm Mbed a Zephyr RTOS en julio de 2024, antes de publicar la primera beta de Arduino Core para Zephyr en diciembre de ese mismo año. ArduinoCore-Zephyr 1.0.0 no es, sin embargo, la primera versión estable, pues ese honor corresponde a la versión 0.90.0, lanzada el 29 de julio de 2026. La nueva versión se apoya en esa base, así que veamos qué novedades trae. Lo más destacado de ArduinoCore-Zephyr 1.0.0 Soporte para la SBC Arduino VENTUNO Q, en concreto para la MCU de tiempo real STM32H5F5 integrada en la placa Actualización a Zephyr 4.4.1 con las últimas […]

Arduino Ventuno Q: un SBC de 299 dólares con SoC Qualcomm Dragonwing IQ8 y MCU STM32H5

Arduino Ventuno Q

El Arduino Ventuno Q es un ordenador de placa única (SBC) que combina el SoC Qualcomm Dragonwing IQ8 (IQ-8275) de ocho núcleos para IA de borde con un microcontrolador STM32H5F5 Arm Cortex-M33 para las E/S en tiempo real. Presentado por primera vez en la Embedded World 2026, el Ventuno Q es la segunda placa Arduino basada en Qualcomm después de la Arduino UNO Q lanzada en octubre de 2025. Se trata de un producto bastante distinto, con un diseño más grande que incluye 16 GB de LPDDR5, 64 GB de memoria flash eMMC, un conector M.2 para almacenamiento NVMe, red 2.5GbE y Wi-Fi 6, una salida HDMI compatible con 4K y dos puertos USB 3.2, mientras sigue delegando las E/S en tiempo real en un microcontrolador Cortex-M33. Especificaciones del Arduino Ventuno Q (ABX00181): SoC  – Qualcomm Dragonwing IQ8 (IQ-8275, también conocido como QCS8275): CPU – procesador de ocho núcleos Kryo […]

PwrBlock 323: fuente de alimentación programable USB-C PD para bancos de pruebas automatizados (Crowdfunding)

Fuente de alimentación programable PwrBlock 323 con USB-C PD

La empresa finlandesa Everypin ha presentado el PwrBlock 323, una fuente de alimentación programable USB-C PD diseñada específicamente para bancos de pruebas automatizados. Puede suministrar de 1 a 32 V con hasta 3 A, con una salida máxima de 92 W desde una fuente USB-C PD de 100 W, y admite conmutación de alimentación controlada por software, medición de tensión y corriente, y ciclos de encendido y apagado para el dispositivo bajo prueba (DUT). La compañía destaca que el PwrBlock 323 puede montarse dentro de un soporte o banco de pruebas gracias a sus puntos de fijación y conectores de pines, lo que permite controlar y alimentar el DUT directamente como parte de la secuencia de pruebas automatizada. Así se suma una opción más a las fuentes de alimentación programables de laboratorio con USB-C como Ampisu, PocketPD y BenchVolt PD. Especificaciones del PwrBlock 323: MCU: microcontrolador STMicro STM32G0C1CEU Arm Cortex-M0+ […]

Aliensense NXS: una placa de sensores GMSL 2/3 y CAN-FD plug-and-play para robots

Aliensense, con sede en Abu Dhabi, ha presentado la NXS, una placa de sensores compacta diseñada para conectar fácilmente cámaras y sensores a robots, sin necesidad de cableado personalizado ni desarrollo de controladores. La placa utiliza un único cable GMSL 2/3 para la alimentación, el vídeo y los datos de los sensores a lo largo de hasta 15 metros, ampliable a 40 metros mediante CAN-FD (solo datos, con baudrate reducido). La placa basada en STM32G491 también es compatible con las más de 2.000 placas del ecosistema Click de MikroElektronika gracias a un conector mikroBUS dispuesto a través de una placa adicional Shuttle. Esto significa que puede utilizar sensores compatibles (vía mikroBUS) además de una cámara, o en su lugar. Especificaciones de la NXS: MCU – microcontrolador STMicro STM32G491 Cortex-M4F con 112 KB de SRAM y hasta 512 KB de flash Interfaz de cámara – entrada MIPI CSI-2, serializador MAX96793 GMSL2/3, […]

Air32F103 es un clon de STM32F103 con frecuencia de hasta 216 MHz

AIR32F103 development board

Air32F103 es todavía otro clon del microcontrolador STM32F103 que puede ser más rápido si es necesario con un reloj de hasta 216 MHz en lugar de 72 MHz para el microcontrolador STMicro STM32 Arm Cortex-M3 original. El primer SKU de la familia es el Air32F103CBT6 cuyos periféricos y diseño de hardware son compatibles con piezas equivalentes STM32F103CBT6 y se ofrecen con 32 KB de RAM y 128 KB de flash. También hay una placa de desarrollo similar a Bluepill, pero con un pinout diferente, hecha por LuatOS. La documentación de la placa y el microcontrolador se puede encontrar en una Wiki, incluida la MCU hoja de datos que indica modelos con 256 KB de flash y 64 KB de SRAM (Air32F103CCT6) y 96 KB de SRAM (Air32F103RPT6). Dado que la wiki solo está en chino, es posible que desee visitar una publicación en inglés en Chowdera para aprender a comienza […]

Arduino Opta es un micro PLC para aplicaciones industriales de IoT

Arduino Opta micro PLC

Arduino ha anunciado recientemente el micro PLC Opta con capacidades de IoT industrial que agrega otra solución a la familia Arduino Pro. Arduino solía centrarse en la multitud de aficionados, pero con el lanzamiento de la familia Arduino Pro en 2020, comenzando con placa Portenta H7, la compañía cambió su enfoque principal al mercado empresarial más rentable. Desde entonces, han lanzado varias otras placas diseñadas internamente, y el año pasado comenzaron a colaborar con la introducción de las puertas de enlace Arduino WisGate Edge LoRaWAN basadas en hardware RAKwireless. El Arduino Opta es otra de esas colaboraciones, ya que fue diseñado junto con Finder, que llama a sus dispositivos PLR (Relés lógicos programables). Características y especificaciones clave de Arduino Opta: MCU: microcontrolador STMicroelectronics STM32H747XI con 1 núcleo Arm Cortex-M7 de hasta 480 MHz, 1 núcleo Arm Cortex-M4 de hasta 240 MHz, 2 MB de flash, 1 MB de SRAM (como […]

Geehy APM32F103 – Clon STM32F103 probado para funcionar sin modificaciones de código o PCB

APM32F103 STM32F103 clone

Geehy APM32F103 es un clon de STMicro STM32F103 MCU que ha sido probado por al menos una persona que afirma que fue solo un reemplazo directo y PCB, código, hexadecimal, pruebas y producción no tuvieron que cambiarse en absoluto. La mayoría de los microcontroladores STM32 son escasos con plazos de entrega de más de 52 semanas y precios que se disparan, por lo que es posible que la gente esté buscando lista larga de clones y falsificaciones de STM32, incluido APM32F103. Todos afirman ser pin-to-pin y compatibles con firmware, pero cuando la teoría se encuentra con la realidad, las cosas pueden salir mal. Por ejemplo, el año pasado tuve una conversación con una persona que cambió al microcontrolador GD32 y tuvo todo tipo de problemas (traducido del francés): Pedí muestras del «clon» GD32F103RCT6 (LQFP64), las probé, y es una catástrofe… De 6 chips, solo logré flashear uno. Y ese tampoco […]

PikaScript: una implementación ligera de Python que se ejecuta en STM32 y otras MCU de gama baja

PikaScript Python STM32 MCU

PikaScript es un motor Python ultraligero que puede ejecutarse en microcontroladores con tan solo 4 KB de RAM y 32 KB de Flash, mientras que el más popular MicroPython requiere al menos 256kB de espacio de código y 16kB de RAM. PikaScript se desarrolló inicialmente para ejecutarse en MCU STM32G030C8 y STM32F103C8, lo que significa que, por ejemplo, funciona en placa BluePill, pero también se ha portado a otras plataformas como WCH CH582 RISC-V MCU, WinnerMicro W806 Microcontrolador C-Sky, así como otros similares Raspberry Pi RP2040, ESP32-C3, etc… pero no son tan compatibles y faltan algunas funciones. PikaScript también permite vincular la función C a un módulo de Python a través del precompilador de Pika. PikaScript puede ejecutarse completamente en el microcontrolador, pero también admite sistemas operativos en tiempo real como RT-Thread y VSF (Versaloon Software Framework ), así como Linux. Al igual que MicroPython, usa un subconjunto de Python […]