Проекти Raspberry Pi Pico
- 2 березня 2026
- Філ Кінг
Щоб надихнути вас у цей #MakerMonday, ми вирішили показати Вам кілька найкращих проектів Raspberry Pi Pico — від інформаційних панелей, датчиків IoT та світлодіодного освітлення до роботів, дронів, музичних інструментів та носимих пристроїв.
Якщо вам потрібна мініатюрна, недорога плата мікроконтролера з наднизьким енергоспоживанням для вбудовування в проект, Raspberry Pi Pico — ідеальний вибір. Вона доступна в декількох варіантах, залежно від необхідної обчислювальної потужності та наявності бездротового з'єднання. Усі моделі мають кілька додаткових функцій: аналогові входи та PIO (програмовані входи/виходи) стан-машини, які можуть виконувати деякі завдання у фоновому режимі.
Інформаційна панель
Завантажуйте дані з Інтернету та відображайте їх на дисплеї

Завдяки бездротовому з'єднанню Raspberry Pi Pico W (або 2 W) може отримувати інформацію з Інтернету, наприклад, про поточні погодні умови. Панель погоди — популярний проект Pico, і простий приклад Піта Корніша легко повторити. Все, що потрібно, — це Pico W і невеликий екран для відображення інформації. Він використовував 2,13-дюймовий дисплей Waveshare e-ink.
Щоб підключити Pico W до Інтернету, вам потрібно додати ім'я та пароль бездротового маршрутизатора до файлу конфігурації. У цьому прикладі останній також містить широту та довготу встановленого місця для отримання інформації про місцеву погоду. Щоб отримати дані, зазвичай потрібно отримати ключ для API будь-якої онлайн-бази даних, яку ви використовуєте — в цьому випадку OpenWeatherMap.

Як показано в номері 152 офіційного журналу Raspberry Pi Official Magazine, панель керування Inky Dashboard від Джехона Шима має календар і список справ. Він працює на 7,3-дюймовому кольоровому екрані Inky Frame з технологією e-ink, що живиться від Raspberry Pi Pico. Оскільки макет календаря використовує графічну бібліотеку LVGL, модифікація коду для роботи з іншими екранами e-ink не повинна бути надто складною.
Дані календаря отримуються з iCal, але можуть працювати і з іншими сервісами, такими як Google Calendar або Microsoft Outlook. Оскільки Pico W не може обробляти ці дані безпосередньо, він отримує їх через сервер, що працює на комп'ютері або розміщений у хмарі. Оскільки Pico W отримує дані лише кожні 30 хвилин, а в проміжках між цим переходить у режим глибокого сну, це дуже енергоефективний проект.
Датчик IoT
Використовуйте Pico як пристрій IoT для даних датчиків
Рослина в горщику, яка надсилає повідомлення

Проект Сандіпа Містрі поєднує Raspberry Pi Pico W з Pimoroni Grow Kit для контролю рівня вологості ґрунту. Якщо ґрунт занадто сухий, на телефон власника надсилається текстове повідомлення — за допомогою Twilio API з безкоштовним обліковим записом — щоб нагадати йому про необхідність поливу. Для додавання індивідуальності Сандіп пропонує додати випадкові повідомлення, а також світловий датчик для визначення сходу/заходу сонця і відповідного привітання «доброго ранку/вечора».
Як альтернативу, ви можете встановити систему автополиву на базі Pico, подібну до тієї, що створив Veeb. Якщо її датчик виявляє сухий ґрунт, він запускає релейний перемикач, який активує водяний насос для акваріума, щоб подати в горщик необхідну воду.

Підключивши один або кілька датчиків до Raspberry Pi Pico W, ви можете контролювати місцеве середовище за такими параметрами, як температура, атмосферний тиск і вологість. Зібрані дані можна використовувати як завгодно — у цьому проекті Махмуда М. Шіллеха вони надсилаються на панель управління IoT у хмарі, до якої можна отримати доступ з будь-якого пристрою.
Для цього можна використовувати безліч сервісів і методів; Махмуд вибрав ThingSpeak, популярну платформу IoT з відкритим кодом. У своєму посібнику він показує, як налаштувати Pico W для надсилання даних з датчика BME280 до ThingSpeak шляхом генерації API-ключа та створення каналів для передачі даних, щоб відображати їх на веб-панелі інструментів.
Роботи та дрони
Створюйте механічні дива з Pico

Невеликі розміри Pico дозволяють використовувати його в набагато менших роботах, ніж стандартний комп'ютер Raspberry Pi. Щоб довести це, компанія RoboticBits навіть виготовила робота з мініатюрною платою Pico, оснащеною кульками замість коліс.
Однак вони не обов'язково мають бути маленькими. Робот PicoSMARS Кевіна Макаліра — це робот-автомобіль більш стандартного розміру з Raspberry Pi Pico в якості «мозку». «SMARS» — це скорочення від «Screwless Modular Assemblable Robotic System» (безгвинтова модульна система для складання роботів) — це робот, який можна надрукувати на 3D-принтері, який є модульним і настроюваним. Pico підключений до плати двигуна для управління двигунами, а також до ультразвукового датчика відстані для виявлення перешкод. Код і файли STL для 3D-друку можна знайти за цим посиланням.

Знову ж таки, невеликий розмір і вага Pico (4 г без підключених штирьових роз'ємів) роблять його ідеальним для використання в дронах. Створений Тімом Ханевічем, цей вражаючий квадрокоптер використовує Pico як контролер польоту, зчитуючи телеметрію з акселерометра і гіроскопа MPU-6050, інтерпретуючи радіокоманди від вбудованого приймача і керуючи чотирма незалежними двигунами через електронний контролер швидкості (ESC) за допомогою імпульсно-широтно-модульованого (PWM) сигналу.
Проект може здатися дещо складним для відтворення, але Тім написав безкоштовний відкритий посібник із дванадцяти частин про процес побудови, включаючи кодування та тестування MicroPython, щоб допомогти вам досягти стабільного польоту.
Модель залізниці
З Pico твоя модельна залізниця завжди на правильній колії
Автоматизована модель залізниці

Плати Raspberry Pi були інтегровані в багато моделей залізниць, створених любителями, щоб забезпечити такі функції, як інтелектуальне, кероване освітлення. Цей проект включає «сенсорну колію», оснащену інфрачервоними датчиками наближення, які виявляють проходження поїзда. Raspberry Pi Pico виступає в ролі «мозку», зчитуючи дані з датчиків і контролюючи напругу на колії — за допомогою плати керування двигуном — для зміни швидкості локомотива за допомогою широтно-імпульсної модуляції (PWM). Таким чином, він може прискорювати, уповільнювати або зупиняти поїзд.
Світлофори на залізничних переїздах

Підключивши Raspberry Pi Pico до набору мініатюрних світлофорів для залізничної моделі, цей проект від Pater Practicus (він же Брендан Макграт) виявляє проїжджаючі потяги і визначає, коли моделі автомобілів або пішоходи можуть безпечно переходити залізницю. Таким чином, він поєднує два популярних застосування Pico: можливість керувати світлодіодним освітленням і зчитувати дані з датчика.
Він був модернізований з оригінальної версії, що розроблялася на дерев'яній колії, до більш досконалої конструкції для залізниці з електроприводом, але все одно коштує лише 23 фунти стерлінгів (32 долари). Процес побудови, включаючи прокладку проводки, кодування MicroPython і виготовлення миготливих знаків, описаний у відео на YouTube за посиланням.
Ігри
Pico ідеально підходить для портативної консолі

Розробник Twan37 витратив лише кілька днів на створення цієї ігрової консолі Raspberry Pi Pico. Це скоріше концептуальна модель, яка не має вбудованого акумулятора, але все одно вражає і демонструє, які портативні пристрої можна легко створити за допомогою Pico. Pico розміщений у корпусі, надрукованому на 3D-принтері, і підключений до монохромного 0,96-дюймового I2C OLED-дисплея та декількох кнопок для управління, чотири з яких складають імпровізований D-pad.
Щоб продемонструвати роботу компактної консолі, виробник створив кілька простих ігор на MicroPython — клони Snake і Tetris — а також генератор лабіринтів.

Ця портативна консоль, що емулює Sinclair ZX Spectrum, є більш досконалим ігровим проектом і базується на декількох спеціальних друкованих платах, з Raspberry Pi Pico, припаяним до основної плати. Натхненний оригінальним емулятором PicoZX Spectrum Пітера Місенка, виробник Кен Сент-Сір (з YouTube-каналу What’s Ken Making) навіть створив мініатюрну QWERTY-клавіатуру, яка розміщена під 2,8-дюймовим кольоровим IPS-дисплеєм. Також є вбудований D-pad, хоча його можна використовувати і з окремим джойстиком. Відео Кена на YouTube документує весь процес створення, якщо ви захочете спробувати.
Музика
Створюйте прекрасну музику з Pico

Хоча Pico не має вбудованого аудіовиходу, він може бути дуже корисним для музичних проектів. Представлений у випуску 123 офіційного журналу Raspberry Pi Official Magazine, це компактний восьмикроковий MIDI-секвенсер з вісьмома важелями (оснащений індикаторними світлодіодами), міні-екраном I2C OLED, поворотним енкодером і Raspberry Pi Pico в 3D-друкованому корпусі.
Розробник Тод Курт каже, що пристрій розроблений як потенційний набір для самостійного складання для людей з початковим рівнем навичок паяння — за винятком двох MIDI-портів, всі деталі є наскрізними. Всі деталі та код можна знайти в репозиторії GitHub.

Іншим MIDI-проектом, в якому використовується Raspberry Pi Pico, є музична педаль GaryRigg для гітари (або іншого інструменту), яка обертається і котиться навколо кульового шарніра, а її положення зчитується шестиосьовим датчиком AHRS IMU. На відміну від стандартної педалі, це дозволяє контролювати три параметри одночасно за допомогою рискання, нахилу та обертання, що означає можливість створення набагато більшої кількості музичних ефектів. Вона також може працювати як ручний контролер, тому може використовуватися DJ-ями або в студії. Більш детальну інформацію дивіться в презентації в номері 149 офіційного журналу Raspberry Pi Official Magazine.
Пристрій введення
Створіть контролер на базі Pico

Мікроконтролери, такі як Pico, ідеально підходять для живлення геймпада або іншого пристрою управління. Ви можете спробувати створити свій власний з нуля, але цей набір від Кевіна Макаліра значно спрощує завдання і ідеально підходить для управління роботами через Bluetooth або Wi-Fi.
Спеціальна друкована плата дозволяє просто припаяти до неї Raspberry Pi Pico W або 2 W, а також одинадцять тактильних перемикачів для двох D-pad і трьох кнопок інтерфейсу користувача. Також є роз'єми для LiPo-акумулятора і додаткового міні-OLED-дисплея. Бібліотека MicroPython спрощує програмування.
Альтернативним комплектом є Alpakka 1, який базується на модулі з процесором RP2040.

Макро-панель може бути дуже корисним доповненням до комп'ютерної системи, дозволяючи легко запускати власні комбінації клавіш і послідовності натисканням однієї клавіші.
Існують деякі набори макро-панелей на базі RP2040/Pico, які можна придбати у таких компаній, як Pimoroni та Adafruit. Або ви можете створити свою власну, як-от ця дев'ятиклавішна модель, виготовлена з використанням Raspberry Pi Pico, Arduino Nano R3, декількох перемикачів Gateron та декількох клавіш. Запрограмована на CircuitPython, вона дозволяє записувати макроси, які активуються кожною клавішею.
Крім того, ви навіть можете створити повноцінну клавіатуру на базі Pico, наприклад, за допомогою набору pi40.
Носимі пристрої
Проекти Pico, які ви можете вдягнути та носити

Невеликий розмір і низьке енергоспоживання Pico роблять його ідеальним для проектів, пов'язаних з носимими пристроями, таких як додавання світлодіодного освітлення до костюмів для косплею або капелюхів, як, наприклад, знаменитий берет Raspberry Pi. Він також використовується для інтерактивних бейджів для конференцій, включаючи лінійку Badgerware від Pimoroni.
Кевін Макалір, з іншого боку, вирішив додати трохи блиску своїм хакерським кібер-окулярам. На одній дужці 3D-надрукованих окулярів встановлено Raspberry Pi Pico, а також сервопривід, який рухає кільце NeoPixel, схоже на монокль, перед правим оком користувача.

Поряд з офіційною лінійкою продуктів Raspberry Pi Pico існує безліч плат сторонніх виробників, які використовують ті самі мікросхеми RP2040 і RP2350. Наприклад, у цьому проекті від Adafruit використовується плата Feather 2040 цієї компанії. Натхненний грою Fallout, це пристрій, що кріпиться на зап'ясті і готовий до апокаліпсису. Він має заокруглений прямокутний IPS TFT-дисплей у корпусі, надрукованому на 3D-принтері.
За допомогою демо-програмного забезпечення, написаного на CircuitPython, ви можете перемикатися між графічними екранами за допомогою кнопок напрямку та переміщати курсор за допомогою міні-джойстика. Проявивши трохи фантазії, ви зможете легко створити для нього більш інтерактивні програми.
Світлодіодне освітлення
Додайте трохи підсвітки зі світлодіодів

Струни або смужки індивідуально адресованих світлодіодів ідеально підходять для створення всіляких яскравих різнокольорових ефектів. Наш експерт з LED-освітлення Бен Еверард нещодавно підготував двочастинну інструкцію з управління різдвяними вогнями за допомогою Pico, яка була опублікована в номері 159 офіційного журналу Raspberry Pi Official Magazine. Підключити смужку NeoPixel (також відому як WS2812B) дуже просто — для цього потрібно лише три дроти: живлення, заземлення та вхід даних. Однак, якщо у вас є багато NeoPixel (більше 30), можливо, вам доведеться підключити додаткове живлення до схеми, щоб усі вони світилися з повною яскравістю.

Додавання світлодіодного освітлення до сходів вже давно є популярним проектом освітлення для пристроїв Raspberry Pi. Версія Крейга Робертсона використовує Raspberry Pi Pico та 30-піксельну стрічку NeoPixel. Пасивний інфрачервоний датчик (PIR) виявляє людину, що наближається, і освітлює їй шлях. Він також додав світлозалежний резистор (LDR) для контролю рівня навколишнього освітлення, щоб світло вмикалося тільки в темний час доби, а не при денному світлі. Він запрограмував Pico так, щоб світлодіоди світилися послідовно, переходячи від різноманітних кольорів до білого.