Adapter TWRPI dla zestawu KwikStik K40
Fot. 3. Rozmieszczenie złączy gold-pin oraz KAmod na płytce adaptera
Na rysunku 4 pokazano schemat elektryczny prezentowanego adaptera. Złącza JP14 i JP15 (odpowiednio TWRPI lewe i prawe) są montowane od spodu płytki drukowanej, a ich styki są połączone ze stykami klasycznych złączy Con3 i Con4 o rastrze 2,54 mm.
Rys. 4. Schemat elektryczny
Linie I/O interfejsów I2C (kanał 1 mikrokontrolera K40) oraz SPI (kanał 0 mikrokontrolera K40) wyprowadzono na złącza Con 2 i Con1, w których sygnały rozmieszczono w sposób umożliwiający wygodne dołączenie modułów z serii KAmod lub dowolnych innych. Dzięki zastosowaniu jumpera Sel1 użytkownik może wybrać wartość napięcia zasilającego linię +V (3,3 lub 5 V), doprowadzającą zasilanie do wszystkich układów peryferyjnych dołączanych do złącz adaptera jednocześnie.
Fot. 5. Płytka adaptera zamontowana w złączach TWRPI zestawu KwikStik K40 (widok od góry, KwikStik zainstalowany w złączu PCI164 płytki bazowej KwikStikBase)
Adapter zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej, której dokumentacja (wykonana za pomocą programu AltiumDesigner 10) jest dostępna bezpłatnie do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Kształt płytki adaptera umożliwia jego montaż w sposób pokazany na fotografii 5 oraz fotografii 6.
Fot. 6. Płytka adaptera zamontowana w złączach TWRPI zestawu KwikStik K40 (widok z boku, KwikStik zainstalowany w złączu PCI164 płytki bazowej KwikStikBase)
Przewody połączeniowe z serii CAB_A(x) dostępne w KAMAMI.pl
| CAB_A(B) | CAB_A(G) | CAB_A(R) | CAB_A(W) | CAB_A(Y) |
|
|
|
|
|
Połączenia pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi i płytka adaptera można wykonywać na przykład za pomocą różnokolorowych przewodów z serii CAB_A(x) (gdzie x oznacza kolor izolacji) z oferty KAMAMI.pl lub dowolnych innych przewodów z zaciskami sprzężystymi.






Projekty inteligentnych sterowników przetwornic z tranzystorami GaN — część 2: konfiguracja i optymalizacja
PM-3133-CPS – inteligentny trójfazowy licznik energii z CANopen
Czujnik drgań STMicroelectronics z wbudowaną AI alternatywą dla czujników piezoelektrycznych do monitorowania urządzeń przemysłowych 


![https://www.youtube.com/watch?v=gHcP8AajoN4 Szymon Robak oprowadza po katowickim Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy na film! [materiał redakcyjny]](https://mikrokontroler.pl/wp-content/uploads/2026/06/Szymon-Robak-tytulowe.png)
![https://www.youtube.com/watch?v=BgxJVTwYJ-s Zapraszamy do obejrzenia filmu i wysłuchania krótkich wypowiedzi prelegentów Hardware Forum 2026 i organizatorów majowej konferencji dla inżynierów z branży elektronicznej: Konrad Bruliński z Lemontech, prof. Krzysztof Kulpa z Politechniki Warszawskiej, Zbigniew Huber z FLC, Ewa Załupska z firmy KROK, Jerzy Kozieł z MPTECH, Grzegorz Potyralski z VIGO Photonics, dr Krzysztof Czuba z Politechniki Warszawskiej, Anna Beata Kalisz Hedegaard z Quantum Security Defence, Adrian Cichosz z Elhurt Dystrybucja Anna Kamińska z Creotech Quantum, oraz Łukasz Jaeszke i Adam Jaeszke z TEK.day [materiał redakcyjny]](https://mikrokontroler.pl/wp-content/uploads/2026/05/tytulowe-film-1.png)

