Плата распрацоўкі ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT
Асаблівасці
SAMD21G18A
- Працэсар
- Флэш 256 Кб
- Флэш 32 Кб
- Скід пры ўключэнні (POR) і выяўленне загарання (BOD)
- Перыферыйныя прылады
- 12-канальны DMA
- 12-канальная сістэма падзей
- 5x 16-бітны таймер/лічыльнік
- 3x 24-бітны таймер/лічыльнік з пашыранымі функцыямі
- 32-разрадны RTC
- Вартавы таймер
- Генератар CRC-32
- Поўнахуткасны USB хоста/прылады з 8 канцавымі кропкамі
- 6x SERCOM (USART, I2C, SPI, LIN)
- Двухканальны I2S
- 12-бітны АЦП 350 к/с (да 16-біт з пераўтварэнняміampЛінг)
- 10-бітны ЦАП 350kps
- Знешні кантролер перапынення (да 16 радкоў)
Ніна W102
- Модуль
- Двух'ядравы працэсар Tensilica LX6 з частатой да 240 МГц
- 448 КБ ПЗУ, 520 КБ SRAM, 2 МБ Flash
- WiFi
- IEEE 802.11b да 11 Мбіт
- IEEE 802.11g да 54 Мбіт
- IEEE 802.11n да 72 Мбіт
- 2.4 Ггц, 13 каналаў
- Выхадная магутнасць 16 дБм
- 19 дБм EIRP
- -96 дБм адчувальнасць
- Bluetooth BR/EDR
- Максімум 7 перыферыйных прылад
- 2.4 Ггц, 79 каналаў
- Да 3 Мбіт / с
- Выхадная магутнасць 8 дБм пры 2/3 Мбіт/с
- 11 дБм EIRP пры 2/3 Мбіт/с
- Адчувальнасць 88 дБм
- Bluetooth з нізкім энергаспажываннем
- Двухрэжымны Bluetooth 4.2
- 2.4 Ггц 40 каналаў
- Выхадная магутнасць 6 дБм
- 9 дБм EIRP
- Адчувальнасць 88 дБм
- Да 1 Мбіт/
- MPM3610 (DC-DC)
- Рэгулюе ўваходны аб'ёмtage ад да 21 В з мінімальнай эфектыўнасцю 65% пры мінімальнай нагрузцы
- ККД больш за 85% @12V
- ATECC608A (Крыптачып)
- Крыптаграфічны супрацэсар з бяспечным апаратным сховішчам ключоў
- Абароненае сховішча да 16 ключоў, сертыфікатаў або даных
- ECDH: FIPS SP800-56A Эліптычная крывая Дыфі-Хеллмана
- Падтрымка эліптычнай крывой стандарту NIST P256
- Хэш SHA-256 і HMAC, уключаючы захаванне/аднаўленне пазачыпавага кантэксту
- Шыфраванне/дэшыфраванне AES-128, множанне поля Галуа для GCM
- LSM6DSL (6-восевы IMU)
- Заўсёды ўключаны 3D-акселерометр і 3D-гіраскоп
- Разумны FIFO да 4 Кбайт на аснове
- ±2/±4/±8/±16 г поўнай шкалы
- ±125/±250/±500/±1000/±2000 DPS поўная шкала
Савет
Як і ўсе платы з формаў-фактарам Nano, Nano 33 IoT не мае зараднай прылады, але можа харчавацца праз USB або раздымы.
УВАГА: Arduino Nano 33 IoT падтрымлівае толькі 3.3VI/Os і НЕ вытрымлівае 5 В, таму пераканайцеся, што вы не падключаеце сігналы 5 В непасрэдна да гэтай платы, інакш яна будзе пашкоджана. Акрамя таго, у адрозненне ад плат Arduino Nano, якія падтрымліваюць працу 5 В, штыфт 5 В НЕ забяспечваеtage, але хутчэй падлучаны праз перамычку да ўваходу харчавання USB.
1.1 Дадатак Exampлес
Метэастанцыя: Выкарыстоўваючы Arduino Nano 33 IoT разам з датчыкам і OLED-дысплеем, мы можам стварыць невялікую метэастанцыю, якая паведамляе тэмпературу, вільготнасць і г.д. непасрэдна на ваш тэлефон.
Манітор якасці паветра: Дрэнная якасць паветра можа мець сур'ёзныя наступствы для вашага здароўя. Збіраючы Nano 33 IoT з датчыкам і маніторам, вы можаце пераканацца, што якасць паветра ў памяшканні захоўваецца. Падключыўшы апаратнае забеспячэнне да прыкладання/API IoT, вы атрымаеце значэнні ў рэальным часе.
Паветраны барабан: Хуткі і займальны праект - стварыць невялікі паветраны барабан. Падключыце Nano 33 IoT і загрузіце эскіз з Create Web Рэдактар і пачніце ствараць рытмы з аўдыястанцыі па вашаму выбару.
Ацэнкі
Рэкамендуемыя ўмовы эксплуатацыі
Сімвал | Апісанне | Мін | Макс |
Кансерватыўныя тэрмічныя абмежаванні для ўсёй платы: | -40 °C (40 °F) | 85°C (185°F) |
Энергаспажыванне
Сімвал | Апісанне | Мін | Тып | Макс | Адзінка |
VINмакс | Максімальны аб'ём уваходуtage з VIN-праграмы | -0.3 | – | 21 | V |
VUSBMax | Максімальны аб'ём уваходуtage з раздыма USB | -0.3 | – | 21 | V |
Pмакс | Максімальнае энергаспажыванне | – | – | Удакладняецца | mW |
Функцыянальнае скончыласяview
Тапалогія дошкі
спасылка | Апісанне | спасылка | Апісанне |
U1 | Кантролер ATSAMD21G18A | U3 | Датчык IMU LSM6DSOXTR |
U2 | NINA-W102-00B Модуль WiFi/BLE | U4 | Крыптачып ATECC608A-MAHDA-T |
J1 | Раздым Micro USB | PB1 | Кнопка IT-1185-160G-GTR |
спасылка | Апісанне | спасылка | Апісанне |
SJ1 | Адкрыты паяны мост (VUSB) | SJ4 | Закрыты паяны мост (+3V3) |
TP | Тэставыя балы | xx | Lorem Ipsum |
Працэсар
Галоўны працэсар - Cortex M0+, які працуе з частатой да 48 МГц. Большасць яго кантактаў падключана да знешніх загалоўкаў, аднак некаторыя з іх зарэзерваваны для ўнутранай сувязі з бесправадным модулем і ўнутранымі перыферыйнымі прыладамі I2C (IMU і Crypto).
УВАГА: У адрозненне ад іншых плат Arduino Nano, кантакты A4 і A5 маюць унутраную падцягванне і па змаўчанні выкарыстоўваюцца ў якасці шыны I2C, таму выкарыстоўваць іх у якасці аналагавых уваходаў не рэкамендуецца. Сувязь з NINA W102 адбываецца праз паслядоўны порт і шыну SPI праз наступныя кантакты.
Штыфт SAMD21 | SAMD21 Абрэвіятура | НІНА Шпілька | NINA Абрэвіятура | Апісанне |
13 | PA08 | 19 | СКІД_N | Скінуць |
39 | PA27 | 27 | GPIO0 | Запыт увагі |
41 | PA28 | 7 | GPIO33 | Прызнаць |
23 | PA14 | 28 | GPIO5 | SPI CS |
21 | GPIO19 | UART RTS | ||
24 | PA15 | 29 | GPIO18 | SPI CLK |
20 | GPIO22 | UART CTS | ||
22 | PA13 | 1 | GPIO21 | SPI MISO |
21 | PA12 | 36 | GPIO12 | SPI MOSI |
31 | PA22 | 23 | GPIO3 | Працэсар TX Nina RX |
32 | PA23 | 22 | GPIO1 | Працэсар RX Nina TX |
Модуль сувязі WiFi/BT
Nina W102 заснавана на ESP32 і пастаўляецца з папярэдне сертыфікаваным стэкам праграмнага забеспячэння ад Arduino. Зыходны код для прашыўкі даступны [9].
УВАГА: Перапраграмаванне ўбудаванага праграмнага забеспячэння бесправаднога модуля на карыстальніцкае анулюе адпаведнасць радыёстандартам, сертыфікаваным Arduino, таму гэта не рэкамендуецца, калі толькі прыкладанне не выкарыстоўваецца ў прыватных лабараторыях, далёкіх ад іншага электроннага абсталявання і людзей. Карыстальнік нясе выключную адказнасць за выкарыстанне карыстальніцкай прашыўкі на радыёмодулях. Некаторыя з кантактаў модуля падлучаны да знешніх загалоўкаў і могуць быць непасрэдна кіраваны ESP32 пры ўмове, што адпаведныя кантакты SAMD21 маюць адпаведныя тры станцыі. Ніжэй прыведзены спіс такіх сігналаў:
Штыфт SAMD21 | SAMD21 Абрэвіятура | НІНА Шпілька | NINA Абрэвіятура | Апісанне |
48 | PB03 | 8 | GPIO21 | A7 |
14 | PA09 | 5 | GPIO32 | A6 |
8 | PB09 | 31 | GPIO14 | A5/SCL |
7 | PB08 | 35 | GPIO13 | А4/ПДД |
3.4 Крыпта
Крыптачып у платах IoT Arduino - гэта тое, што робіць адрозненне ад іншых менш бяспечных поплаткаў, паколькі забяспечвае бяспечны спосаб захоўвання сакрэтаў (напрыклад, сертыфікатаў) і паскарае бяспечныя пратаколы, ніколі не раскрываючы сакрэты ў адкрытым тэксце. Даступны зыходны код бібліятэкі Arduino, якая падтрымлівае Crypto [10]
3.5 IMU
Arduino Nano 33 IoT мае ўбудаваны 6-восевы IMU, які можна выкарыстоўваць для вымярэння арыентацыі дошкі (шляхам праверкі арыентацыі вектара паскарэння сілы цяжару) або для вымярэння ўдараў, вібрацыі, паскарэння і хуткасці кручэння. Даступны зыходны код для бібліятэкі Arduino, якая падтрымлівае IMU [11]
3.6 Сілавое дрэва
Аперацыя савета
Пачатак працы - IDE
Калі вы хочаце запраграмаваць свой Arduino 33 IoT у аўтаномным рэжыме, вам трэба ўсталяваць Arduino Desktop IDE [1] Каб падключыць Arduino 33 IoT да камп'ютара, вам спатрэбіцца USB-кабель Micro-B. Гэта таксама забяспечвае харчаванне платы, як паказвае святлодыёд.
Пачатак працы - Arduino Web Рэдактар
Усе платы Arduino, у тым ліку і гэтую, працуюць на Arduino "з скрынкі". Web Рэдактар [2], проста ўсталяваўшы просты плагін.
Arduino Web Рэдактар размешчаны ў Інтэрнэце, таму ён заўсёды будзе ў курсе апошніх функцый і падтрымкі ўсіх дошак. Выконвайце [3], каб пачаць кадаваць у браўзеры і загрузіць свае эскізы на дошку.
Пачатак працы - Arduino IoT Cloud
Усе прадукты з падтрымкай Arduino IoT падтрымліваюцца ў Arduino IoT Cloud, што дазваляе весці журнал, графік і аналізаваць даныя датчыкаў, запускаць падзеі і аўтаматызаваць ваш дом або бізнес.
Sampле эскізы
Sample эскізы для Arduino 33 IoT можна знайсці альбо ў «Examples» у Arduino IDE або ў раздзеле «Дакументацыя» Arduino Pro webсайт [4]
Інтэрнэт-рэсурсы
Цяпер, калі вы прайшлі асновы таго, што вы можаце рабіць з платай, вы можаце даследаваць бясконцыя магчымасці, якія яна дае, правяраючы захапляльныя праекты на ProjectHub [5], Arduino Library Reference [6] і інтэрнэт-краме [7], дзе вы зможа дапоўніць вашу плату датчыкамі, выканаўчымі механізмамі і іншым.
Аднаўленне платы
Усе платы Arduino маюць убудаваны загрузнік, які дазваляе прашываць плату праз USB. У выпадку, калі эскіз блакуе працэсар і плата больш недаступная праз USB, можна ўвайсці ў рэжым загрузніка, двойчы націснуўшы кнопку скіду адразу пасля ўключэння харчавання.
Злучальнік Піно
USB
Pin | Функцыя | Тып | Апісанне |
1 | ВУСБ | Магутнасць | Уваход крыніцы харчавання. Калі плата сілкуецца праз VUSB ад загалоўка, гэта выхад (1) |
2 | D- | Дыферэнцыяльны | USB дыферэнцыяльныя даныя - |
3 | D+ | Дыферэнцыяльны | USB дыферэнцыяльныя даныя + |
4 | ID | Аналаг | Выбірае функцыянальнасць хоста/прылады |
5 | GND | Магутнасць | Магутнасць зямлі |
Плата можа падтрымліваць рэжым хаста USB, толькі калі сілкуецца праз кантакт VUSB і калі перамычка побач з кантактам VUSB замкнута.
Загалоўкі
На плате ёсць два 15-кантактныя раздымы, якія могуць быць сабраны з дапамогай штыфтавых раз'ёмаў або спаяныя праз кастэляваныя адтуліны.
Pin | Функцыя | Тып | Апісанне |
1 | D13 | Лічбавы | GPIO |
2 | +3V3 | Выключэнне харчавання | Выходная магутнасць для знешніх прылад |
3 | АРЭФ | Аналаг | Аналагавы эталон; можна выкарыстоўваць як GPIO |
4 | A0/DAC0 | Аналаг | АЦП ўваход / выхад ЦАП; можна выкарыстоўваць як GPIO |
5 | A1 | Аналаг | АЦП ў; можна выкарыстоўваць як GPIO |
6 | A2 | Аналаг | АЦП ў; можна выкарыстоўваць як GPIO |
7 | A3 | Аналаг | АЦП ў; можна выкарыстоўваць як GPIO |
8 | А4/ПДД | Аналаг | АЦП ў; I2C SDA; Можа выкарыстоўвацца як GPIO (1) |
9 | A5/SCL | Аналаг | АЦП ў; I2C SCL; Можа выкарыстоўвацца як GPIO (1) |
10 | A6 | Аналаг | АЦП ў; можна выкарыстоўваць як GPIO |
11 | A7 | Аналаг | АЦП ў; можна выкарыстоўваць як GPIO |
12 | ВУСБ | Увод/выхад харчавання | Звычайна NC; можна падключыць да VUSB-кантакце USB-раз'ёму шляхам замыкання перамычкі |
13 | RST | Лічбавы ўваход | Актыўны ўваход нізкага скіду (дублікат кантакту 18) |
14 | GND | Магутнасць | Магутнасць зямлі |
15 | VIN | Уключэнне харчавання | Увод сілкавання Vin |
16 | TX | Лічбавы | USART TX; можна выкарыстоўваць як GPIO |
17 | RX | Лічбавы | USART RX; можна выкарыстоўваць як GPIO |
18 | RST | Лічбавы | Актыўны ўваход нізкага скіду (дублікат кантакту 13) |
19 | GND | Магутнасць | Магутнасць зямлі |
20 | D2 | Лічбавы | GPIO |
21 | D3/ШІМ | Лічбавы | GPIO; можна выкарыстоўваць у якасці ШІМ |
22 | D4 | Лічбавы | GPIO |
23 | D5/ШІМ | Лічбавы | GPIO; можна выкарыстоўваць у якасці ШІМ |
24 | D6/ШІМ | Лічбавы | GPIO, можа быць выкарыстаны ў якасці ШІМ |
25 | D7 | Лічбавы | GPIO |
26 | D8 | Лічбавы | GPIO |
Pin | Функцыя | Тып | Апісанне |
27 | D9/ШІМ | Лічбавы | GPIO; можна выкарыстоўваць у якасці ШІМ |
28 | D10/ШІМ | Лічбавы | GPIO; можна выкарыстоўваць у якасці ШІМ |
29 | D11/MOSI | Лічбавы | SPI MOSI; можна выкарыстоўваць як GPIO |
30 | D12/MISO | Лічбавы | SPI MISO; можна выкарыстоўваць як GPIO |
Адладжваць
На ніжняй частцы платы, пад камунікацыйным модулем, сігналы адладкі размешчаны ў выглядзе тэставых пляцовак 3×2 з крокам 100 міль. Кантакт 1 намаляваны на малюнку 3 – Палажэнне раздыма
Pin | Функцыя | Тып | Апісанне |
1 | +3V3 | Выключэнне харчавання | Унутрана генераваная выхадная магутнасць, якая будзе выкарыстоўвацца як абtagдаведка |
2 | SWD | Лічбавы | Даныя адладкі па адным провадзе SAMD11 |
3 | SWCLK | Лічбавы ўваход | Гадзіннік адладкі з адным правадом SAMD11 |
4 | UPDI | Лічбавы | Інтэрфейс абнаўлення ATMega4809 |
5 | GND | Магутнасць | Магутнасць зямлі |
6 | RST | Лічбавы ўваход | Актыўны ўвод нізкага скіду |
Механічная інфармацыя
План платы і мантажныя адтуліны
Меры дошкі змешаныя паміж метрычнымі і імперскімі. Імперскія меры выкарыстоўваюцца для падтрымання кроку сеткі ў 100 міляў паміж радамі штыфтаў, каб яны маглі змясціцца на макетнай дошцы, тады як даўжыня дошкі з'яўляецца метрычнай.
Пазіцыі раздымаў
The view унізе - зверху, аднак ён паказвае калодкі раздыма Debug, якія знаходзяцца ўнізе. Выдзеленыя кантакты - гэта кантакты 1 для кожнага раздыма.
Топ view:
Знізу view:
Сертыфікаты
Дэкларацыя адпаведнасці CE DoC (ЕС)
Мы пад сваю адзіную адказнасць заяўляем, што вышэйпаказаныя прадукты адпавядаюць асноўным патрабаванням наступных дырэктыў ЕС і, такім чынам, адпавядаюць патрабаванням свабоднага перамяшчэння па рынках, якія ўваходзяць у Еўрапейскі саюз (ЕС) і Еўрапейскую эканамічную зону (ЕЭЗ).
Дэкларацыя аб адпаведнасці ЕС RoHS і REACH 211 01 г.
Платы Arduino адпавядаюць дырэктыве RoHS 2 2011/65/EU Еўрапейскага парламента і дырэктыве RoHS 3 2015/863/EU Савета ад 4 чэрвеня 2015 года аб абмежаванні выкарыстання некаторых небяспечных рэчываў у электрычным і электронным абсталяванні.
Субстанцыя | Максімальны ліміт (праміле) |
Свінец (Pb) | 1000 |
Кадмій (CD) | 100 |
Меркурый | 1000 |
Шасцівалентны хром (Cr6+) | 1000 |
Полібрамаваныя біфенілы (PBB) | 1000 |
Полібрамаваныя дыфенілавыя эфіры (ПБДЭ) | 1000 |
Біс(2-этилгексил) фталат (ДЭГФ) | 1000 |
Бензілбутылфталат (BBP) | 1000 |
Дыбутылфталат (DBP) | 1000 |
Диизобутилфталат (DIBP) | 1000 |
Выключэнні: Ніякіх выключэнняў не запатрабавана.
Платы Arduino цалкам адпавядаюць адпаведным патрабаванням Пастановы Еўрапейскага Саюза (EC) 1907/2006 аб рэгістрацыі, ацэнцы, аўтарызацыі і абмежаванні хімічных рэчываў (REACH). Мы заяўляем, што ні адзін з SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), Спіс рэчываў-кандыдатаў, якія выклікаюць вялікую заклапочанасць, для аўтарызацыі, які ў цяперашні час выпушчаны ECHA, прысутнічае ва ўсіх прадуктах (а таксама на ўпакоўцы) у агульнай колькасці ў канцэнтрацыі, роўнай або вышэйшай за 0.1%. Наколькі нам вядома, мы таксама заяўляем, што наша прадукцыя не ўтрымлівае ніводнага з рэчываў, пералічаных у «Спісе дазволаў» (Дадатак XIV рэгламентаў REACH) і рэчываў, якія выклікаюць вялікую занепакоенасць (SVHC) у якіх-небудзь значных колькасцях, як паказана. паводле Дадатку XVII спісу кандыдатаў, апублікаванага ECHA (Еўрапейскае хімічнае агенцтва) 1907 /2006/EC.
Канфліктная дэкларацыя карысных выкапняў
Як сусветны пастаўшчык электронных і электрычных кампанентаў, Arduino ўсведамляе нашы абавязацельствы ў дачыненні да законаў і правілаў, якія тычацца канфліктных карысных выкапняў, у прыватнасці Закона Дода-Фрэнка аб рэформе і абароне правоў спажыўцоў Уол-стрыт, раздзел 1502. Arduino не стварае і не апрацоўвае канфлікты непасрэдна. мінералы, такія як волава, тантал, вальфрам або золата. Канфліктныя мінералы ўтрымліваюцца ў нашых прадуктах у выглядзе прыпою або ў выглядзе кампанентаў металічных сплаваў. У рамках нашай разумнай належнай абачлівасці Arduino звязаўся з пастаўшчыкамі камплектуючых у нашай ланцужку паставак, каб пераканацца ў іх пастаяннай адпаведнасці правілам. На падставе інфармацыі, атрыманай да гэтага часу, мы заяўляем, што нашы прадукты ўтрымліваюць канфліктныя мінералы, атрыманыя з зон, свабодных ад канфліктаў.
Засцярога FCC
Любыя змены або мадыфікацыі, не зацверджаныя відавочна бокам, адказным за адпаведнасць, могуць ануляваць права карыстальніка на эксплуатацыю абсталявання.
Гэта прылада адпавядае частцы 15 Правілаў FCC. Аперацыя залежыць ад наступных двух умоў:
- Гэта прылада можа не выклікаць шкодных перашкод
- гэта прылада павінна прымаць любыя атрыманыя перашкоды, у тым ліку перашкоды, якія могуць выклікаць непажаданую працу.
Заява FCC аб уздзеянні радыёчастотнага выпраменьвання:
- Гэты перадатчык не павінен размяшчацца або працаваць разам з любой іншай антэнай або перадатчыкам.
- Гэта абсталяванне адпавядае абмежаванням уздзеяння радыёчастотнага выпраменьвання, устаноўленым для некантраляванага асяроддзя.
- Гэта абсталяванне павінна быць устаноўлена і эксплуатавана на мінімальнай адлегласці 20 см паміж радыятарам і вашым целам.
англійская: Кіраўніцтва карыстальніка для радыёапаратуры без ліцэнзіі павінна змяшчаць наступнае або эквівалентнае паведамленне на бачным месцы ў кіраўніцтве карыстальніка або на прыладзе або абодвух. Гэта прылада адпавядае стандарту(ам) RSS, які не патрабуе ліцэнзіі Міністэрства прамысловасці Канады. Аперацыя залежыць ад наступных двух умоў:
- гэта прылада можа не выклікаць перашкод
- гэта прылада павінна прымаць любыя перашкоды, у тым ліку перашкоды, якія могуць выклікаць непажаданую працу прылады.
IC SAR Waring:
Гэта абсталяванне павінна ўсталёўвацца і эксплуатавацца з мінімальнай адлегласцю 20 см паміж радыятарам і корпусам.
Важна: Працоўная тэмпература EUT не павінна перавышаць 85 ℃ і не павінна быць ніжэй за -40 ℃. Сапраўдным Arduino Srl заяўляе, што гэты прадукт адпавядае асноўным патрабаванням і іншым адпаведным палажэнням Дырэктывы 2014/53/EU. Гэты прадукт дазволены да выкарыстання ва ўсіх краінах ЕС.
Паласы частот | Максімальная выхадная магутнасць (ERP) |
863-870 МГц | -3.22 дБм |
Інфармацыя аб кампаніі
Назва кампаніі | Arduino SA. |
Адрас кампаніі | Via Ferruccio Pelli 14 6900 Lugano Switzerland |
Даведачная дакументацыя
Даведка | Спасылка |
Arduino IDE (працоўны стол) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (воблака) | https://create.arduino.cc/editor |
Пачатак працы з Cloud IDE | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduino- web-editor-4b3e4a |
Форум | http://forum.arduino.cc/ |
SAMD21G18 | http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40001884a.pdf |
NINA W102 | https://www.u-blox.com/sites/default/files/NINA-W10_DataSheet_%28UBX- 17065507%29.pdf |
ECC608 | http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001977A.pdf |
MPM3610 | https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/MPM3610_r1.01.pdf |
Прашыўка NINA | https://github.com/arduino/nina-fw |
Бібліятэка ECC608 | https://github.com/arduino-libraries/ArduinoECCX08 |
Бібліятэка LSM6DSL | https://github.com/stm32duino/LSM6DSL |
ProjectHub | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
Бібліятэчны даведнік | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
Крама Arduino | https://store.arduino.cc/ |
Гісторыя версій
Дата | Рэвізія | Змены |
04г | 1 | Агульныя абнаўлення табліц даных |
Дакументы / Рэсурсы
![]() | Плата распрацоўкі ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT [pdfКіраўніцтва карыстальніка ABX00027, плата распрацоўкі Nano 33 IoT |
![]() | Плата распрацоўкі ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT [pdfКіраўніцтва карыстальніка ABX00027, плата распрацоўкі Nano 33 IoT |
![]() | Плата распрацоўкі ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT [pdfКіраўніцтва карыстальніка ABX00027, плата распрацоўкі Nano 33 IoT, плата распрацоўкі ABX00027 Nano 33 IoT |