树莓派4B的40个GPIO引脚各自有什么作用?怎么用Python控制它们?

### 树莓派 4B 引脚图及功能说明 树莓派 4B 的 GPIO 接口采用标准的 40-Pin 布局,这种布局不仅适用于树莓派 4B,还向后兼容早期型号(如树莓派 B 和 B+),这些设备具有 26-Pin 或更少的引脚数量。下表总结了树莓派 4B 上 40-Pin GPIO 的具体分布及其主要功能[^1]。 | Pin | 功能 | 备注 | |-----|----------------|-------------------------| | 1 | 3.3V Power | 提供恒定电压 | | 2 | 5V Power | 提供恒定电压 | | 3 | I²C 数据 (SDA)| 需要启用 I²C | | 4 | Ground | 地线 | | ... | 更多功能见文档| 完整列表参阅官方手册 | #### Python 控制 GPIO 示例 通过 RPi.GPIO 库可以轻松控制树莓派上的 GPIO 引脚。需要注意的是,在尝试重新配置已被占用的 GPIO 引脚时,RPi.GPIO 模块会发出警告消息以防止冲突[^2]。以下是点亮 LED 的简单代码示例: ```python import RPi.GPIO as GPIO import time # 设置编号模式为 BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) # 使用第 18 号引脚作为输出端 led_pin = 18 GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT) try: while True: GPIO.output(led_pin, GPIO.HIGH) # 点亮LED time.sleep(1) GPIO.output(led_pin, GPIO.LOW) # 关闭LED time.sleep(1) finally: GPIO.cleanup() # 清理资源 ``` 上述代码展示了如何利用 GPIO 编程实现基本硬件交互的功能。

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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# 告别低效建模:Lumerical脚本自动化实战指南 在光子学仿真领域,时间就是科研生命线。当同行还在GUI界面里反复点击菜单时,你已经用脚本批量生成了20组参数化结构——这不是未来场景,而是每位FDTD用户都应该掌握的基础生产力革命。本文将彻底改变你与Lumerical的交互方式,从手动拖拽的农耕时代,跃迁到自动化建模的工业文明。 ## 1. 为何脚本建模是必然选择 2019年Nature Photonics的一项研究显示,科研工作者在仿真工具上平均浪费37%的时间在重复性操作上。对于需要参数扫描的纳米光学结构设计,这个数字可能更高。手动创建10个不同尺寸的纳米柱阵列意味着: -
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