ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT -moduuli
- Tuoteviitekäsikirjan SKU: ABX00027
- SKU (otsikoineen): ABX00032
Kuvaus
Nano 33 IoT ja Nano 33 IoT otsikoineen on miniatyyrikokoinen moduuli, joka sisältää Cortex M0+ SAMD21 -prosessorin, ESP32-pohjaisen WiFi+BT-moduulin, salaussirun, joka voi tallentaa turvallisesti varmenteita ja esijaettuja avaimia, sekä 6-akselisen IMU:n. Moduuli voidaan asentaa joko DIP-komponenttina (tappien otsikoita asennettaessa) tai SMT-komponenttina juottamalla se suoraan valulevyjen kautta.
Kohdealueet:
Maker, parannukset, IoT:n perussovellusskenaariot
Ominaisuudet
SAMD21G18A
Prosessori
- 256KB Flash
- 32KB Flash
- Power On Reset (POR) ja Brown Out Detection (BOD)
Oheislaitteet
- 12-kanavainen DMA
- 12-kanavainen tapahtumajärjestelmä
- 5x 16-bittinen ajastin/laskuri
- 3x 24-bittinen ajastin/laskuri laajennetuilla toiminnoilla 32-bittinen RTC
- vahtikoiran aika
- CRC-32 generaattori
- Täysi nopea isäntä/laite USB 8 päätepisteellä
- 6x SERCOM (USART, I2C, SPI, LIN)
- Kaksikanavainen I2S
- 12-bittinen 350ksps ADC (jopa 16-bittinen ylityksilläampling) 10-bittinen 350ksps DAC
- Ulkoinen keskeytysohjain (jopa 16 riviä)
Nina W102
Moduuli
- Dual Core Tensilica LX6 CPU jopa 240MHz
- 448 kt ROM, 520 kt SRAM, 2 Mt Flash
WiFi
- IEEE 802.11b jopa 11 Mbit
- IEEE 802.11g jopa 54 Mbit
- IEEE 802.11n jopa 72 Mbit
- 2.4 GHz, 13 kanavaa
- -96 dBm herkkyys
Bluetooth® BR/EDR
- Max 7 oheislaitetta
- 2.4 GHz, 79 kanavaa
- U\p - 3 Mbit/s
- 8 dBm lähtöteho nopeudella 2/3 Mbit/s 11 dBm EIRP nopeudella 2/3 Mbit/s
- Herkkyys 88 dBm
Bluetooth® Low Energy
- Bluetooth® 4.2 kaksoistila
- 2.4 GHz 40 kanavaa
- Lähtöteho 6 dBm
- 9 dBm EIRP
- Herkkyys 88 dBm
- Jopa 1 Mbit/
MPM3610 (DC-DC)
- Säätelee sisääntulon voltage 21 V:iin asti vähintään 65 %:n teholla @minimikuormitus
- Yli 85 % hyötysuhde @12V
ATECC608A (Crypto Chip)
- Kryptografinen rinnakkaisprosessori turvallisella laitteistopohjaisella avainsäilöllä Suojattu tallennustila jopa 16 avaimelle, sertifikaatille tai datalle
- ECDH: FIPS SP800-56A elliptinen käyrä Diffie-Hellman
- NIST-standardin P256 elliptisen käyrän tuki
- SHA-256 & HMAC-tiiviste, mukaan lukien piirin ulkopuolinen kontekstin tallennus/palautus
- AES-128 salaa/purkaa salauksen, galois-kentän kerroin GCM:lle
LSM6DSL (6-akselinen IMU)
- Aina päällä oleva 3D-kiihtyvyysanturi ja 3D-gyroskooppi
- Älykäs FIFO jopa 4 kilotavuun asti
- ±2/±4/±8/±16 g täysi asteikko
- ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps täysi skaala
Hallitus
Kuten kaikissa Nano-muotokorteissa, Nano 33 IoT:ssä ja Nano 33 IoT:ssä otsikoilla ei ole akkulaturia, mutta ne voidaan syöttää USB:n tai otsikoiden kautta.
HUOMAA: Arduino Nano 33 IoT ja Nano 33 IoT otsikoineen tukevat vain 3.3VI/Os eivätkä ole 5 V:n sietokykyisiä, joten varmista, että et liitä suoraan 5 V signaaleja tähän levyyn, muuten se vaurioituu. Lisäksi toisin kuin Arduino Nano -levyt, jotka tukevat 5 V:n toimintaa, 5 V nasta EI syötä volyymiatage, vaan se on pikemminkin kytketty hyppyjohtimen kautta USB-virtatuloon.
Sovellus esimamples
Sääasema: Käyttämällä Arduino Nano 33 IoT:tä tai Nano 33 IoT:tä otsikoineen yhdessä anturin ja OLED-näytön kanssa voimme luoda pienen sääaseman, joka välittää lämpötilaa, kosteutta jne. suoraan puhelimeesi.
Ilmanlaadun valvonta: Huonolla ilmanlaadulla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen. Kokoamalla levyn, anturilla ja näytöllä voit varmistaa ilmanlaadun säilymisen sisäympäristöissä. Kun yhdistät laitteistokokoonpanon IoT-sovellukseen/API:hen, saat reaaliaikaisia arvoja.
Ilmarumpu: Nopea ja hauska projekti on luoda pieni ilmarumpu. Yhdistä taulusi ja lähetä luonnoksesi Luo-kohdasta Web Editor ja aloita biittien luominen valitsemallasi äänityöasemallasi.
Arviot
Suositellut käyttöolosuhteet
Symboli | Kuvaus | Min | Max |
Koko levyn konservatiiviset lämpörajat: | -40 °C (40 °F) | 85 °C (185 °F) |
Virrankulutus
Symboli | Kuvaus | Min | Typ | Max | Yksikkö |
VINMax | Maksimitulo voltage VIN-kilvestä | -0.3 | – | 21 | V |
VUSBMax | Maksimitulo voltage USB-liittimestä | -0.3 | – | 21 | V |
PMax | Suurin tehonkulutus | – | – | TBC | mW |
Toiminnallinen loppuview
Levyjen topologia
Topologian yläosa
Viite. | Kuvaus | Viite. | Kuvaus |
U1 | Ohjain ATSAMD21G18A | U3 | LSM6DSOXTR IMU-anturi |
U2 | NINA-W102-00B WiFi/BLE-moduuli | U4 | ATECC608A-MAHDA-T kryptosiru |
J1 | Micro USB -liitin | PB1 | IT-1185-160G-GTR Painike |
Viite. | Kuvaus | Viite. | Kuvaus |
SJ1 | Avoin juotossilta (VUSB) | SJ4 | Suljettu juotossilta (+3V3) |
TP | Testipisteet | xx | Lorem Ipsum |
Prosessori
Pääprosessori on Cortex M0+, joka toimii jopa 48 MHz:n taajuudella. Useimmat sen nastat on kytketty ulkoisiin otsikoihin, mutta osa on varattu sisäiseen tiedonsiirtoon langattoman moduulin ja sisäisten I2C-oheislaitteiden (IMU ja Crypto) kanssa.
HUOMAA: Toisin kuin muissa Arduino Nano -korteissa, nastoissa A4 ja A5 on sisäinen ylösveto ja oletusarvoisesti niitä käytetään I2C-väylänä, joten käyttöä analogisina tuloina ei suositella. Viestintä NINA W102:n kanssa tapahtuu sarjaportin ja SPI-väylän kautta seuraavien nastojen kautta.
SAMD21 Pin | SAMD21 Lyhenne | NINA Pin | NINA Lyhenne | Kuvaus |
13 | PA08 | 19 | RESET_N | Nollaa |
39 | PA27 | 27 | GPIO0 | Huomiopyyntö |
41 | PA28 | 7 | GPIO33 | Tunnusta |
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 | Prosessori TX Nina RX |
32 | PA23 | 22 | GPIO1 | Prosessori RX Nina TX |
WiFi/BT-viestintämoduuli
Nina W102 perustuu ESP32:een, ja se toimitetaan Arduinon esisertifioidulla ohjelmistopinolla. Laiteohjelmiston lähdekoodi on saatavilla [9].
HUOMAA: Langattoman moduulin laiteohjelmiston uudelleenohjelmointi mukautetun ohjelmiston kanssa mitätöi Arduinon sertifioimien radiostandardien noudattamisen, joten tätä ei suositella, ellei sovellusta käytetä yksityisissä laboratorioissa kaukana muista elektronisista laitteista ja ihmisistä. Mukautetun laiteohjelmiston käyttö radiomoduuleissa on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Jotkut moduulin nastat on kytketty ulkoisiin otsikoihin ja niitä voidaan ohjata suoraan ESP32:lla, jos SAMD21:n vastaavat nastat on kolmimuotoisia. Alla on luettelo tällaisista signaaleista:
SAMD21 Pin | SAMD21 Lyhenne | NINA Pin | NINA Lyhenne | Kuvaus |
48 | PB03 | 8 | GPIO21 | A7 |
14 | PA09 | 5 | GPIO32 | A6 |
8 | PB09 | 31 | GPIO14 | A5/SCL |
7 | PB08 | 35 | GPIO13 | A4/SDA |
rypto
Arduino IoT -levyjen salaussiru tekee eron muihin vähemmän turvallisiin levyihin, koska se tarjoaa turvallisen tavan tallentaa salaisuuksia (kuten sertifikaatteja) ja nopeuttaa suojattuja protokollia paljastamatta koskaan salaisuuksia pelkkänä tekstinä. Kryptoa tukevan Arduino-kirjaston lähdekoodi on saatavilla [10]
IMU
Levyssä on sisäänrakennettu 6-akselinen IMU, jota voidaan käyttää levyn suunnan mittaamiseen (tarkistamalla painovoimakiihtyvyysvektorin suuntaus) tai mittaamaan iskuja, tärinää, kiihtyvyyttä ja pyörimisnopeutta. IMU:ta tukevan Arduino-kirjaston lähdekoodi on saatavilla [11]
Voimapuu
lenend
Hallituksen toiminta
Aloitusopas – IDE
Jos haluat ohjelmoida korttisi offline-tilassa, sinun on asennettava Arduino Desktop IDE [1] Arduino 33 IoT:n liittämiseksi tietokoneeseen tarvitset Micro-B USB-kaapelin. Tämä myös antaa virtaa kortille LEDin osoittamana.
Aloitus - Arduino Web Toimittaja
Kaikki Arduino-levyt, mukaan lukien tämä, toimivat heti valmiina Arduinossa Web Editor [2], asentamalla yksinkertainen laajennus. Arduino Web Editoria isännöi verkossa, joten se on aina ajan tasalla uusimpien ominaisuuksien ja kaikkien levyjen tuen kanssa. Seuraa [3] aloittaaksesi koodauksen selaimella ja lataa luonnoksesi taulullesi.
Aloitus – Arduino IoT Cloud
Kaikki Arduino IoT -yhteensopivat tuotteet ovat tuettuja Arduino IoT Cloudissa, jonka avulla voit kirjata, piirtää ja analysoida anturitietoja, laukaista tapahtumia ja automatisoida kotisi tai yrityksesi.
Sample Sketches
Sample sketches Arduino 33 IoT:lle löytyy joko "Examples" -valikko Arduino IDE:ssä tai Arduino Pron "Dokumentaatio"-osiossa websivusto [4]
Verkkoresurssit
Nyt kun olet käynyt läpi perusasiat siitä, mitä voit tehdä taululla, voit tutkia sen tarjoamia loputtomia mahdollisuuksia tarkistamalla jännittäviä projekteja ProjectHubista [5], Arduino Library Reference -sivustosta [6] ja verkkokaupasta [7], jossa voit pystyy täydentämään korttiasi antureilla, toimilaitteilla ja muilla
Hallituksen palautus
Kaikissa Arduino-korteissa on sisäänrakennettu käynnistyslatain, joka mahdollistaa levyn vilkkumisen USB:n kautta. Jos luonnos lukitsee prosessorin eikä kortti ole enää tavoitettavissa USB:n kautta, on mahdollista siirtyä käynnistyslataustilaan kaksoisnapauttamalla nollauspainiketta heti virran kytkemisen jälkeen.
Liittimen pinouts
USB
Pin | Toiminto | Tyyppi | Kuvaus |
1 | VUSB | Tehoa | Virtalähteen tulo. Jos kortti saa virtaa VUSB:n kautta otsikosta, tämä on lähtö
(1) |
2 | D- | Differentiaali | USB-differentiaalidata – |
3 | D+ | Differentiaali | USB-differentiaalidata + |
4 | ID | Analoginen | Valitsee isäntä/laitetoiminnon |
5 | GND | Tehoa | Power Ground |
- Levy tukee USB-isäntätilaa vain, jos se saa virtaa VUSB-nastasta ja jos VUSB-nastan lähellä oleva hyppyjohdin on oikosulussa.
Otsikot
Levyssä on kaksi 15-nastaista liitintä, jotka voidaan joko koota nastajen otsikoilla tai juottaa valureikien kautta.
Pin | Toiminto | Tyyppi | Kuvaus |
1 | D13 | Digitaalinen | GPIO |
2 | +3V3 | Virta pois | Sisäisesti tuotettu teho ulkoisille laitteille |
3 | AREF | Analoginen | Analoginen viite; voidaan käyttää GPIO:na |
4 | A0/DAC0 | Analoginen | ADC sisään/DAC ulos; voidaan käyttää GPIO:na |
5 | A1 | Analoginen | ADC sisään; voidaan käyttää GPIO:na |
6 | A2 | Analoginen | ADC sisään; voidaan käyttää GPIO:na |
7 | A3 | Analoginen | ADC sisään; voidaan käyttää GPIO:na |
8 | A4/SDA | Analoginen | ADC sisään; I2C SDA; Voidaan käyttää GPIO:na (1) |
9 | A5/SCL | Analoginen | ADC sisään; I2C SCL; Voidaan käyttää GPIO:na (1) |
10 | A6 | Analoginen | ADC sisään; voidaan käyttää GPIO:na |
11 | A7 | Analoginen | ADC sisään; voidaan käyttää GPIO:na |
12 | VUSB | Virta sisään/ulos | Normaalisti NC; voidaan liittää USB-liittimen VUSB-nastan oikosulkulla |
13 | RST | Digitaalinen sisääntulo | Aktiivinen alhainen nollaustulo (nastan 18 kopio) |
14 | GND | Tehoa | Power Ground |
15 | VIN | Virta sisään | Vin Power syöttö |
16 | TX | Digitaalinen | USART TX; voidaan käyttää GPIO:na |
17 | RX | Digitaalinen | USART RX; voidaan käyttää GPIO:na |
18 | RST | Digitaalinen | Aktiivinen alhainen nollaustulo (nastan 13 kopio) |
19 | GND | Tehoa | Power Ground |
20 | D2 | Digitaalinen | GPIO |
21 | D3/PWM | Digitaalinen | GPIO; voidaan käyttää PWM:nä |
22 | D4 | Digitaalinen | GPIO |
23 | D5/PWM | Digitaalinen | GPIO; voidaan käyttää PWM:nä |
24 | D6/PWM | Digitaalinen | GPIO, voidaan käyttää PWM:nä |
25 | D7 | Digitaalinen | GPIO |
26 | D8 | Digitaalinen | GPIO |
Pin | Toiminto | Tyyppi | Kuvaus |
27 | D9/PWM | Digitaalinen | GPIO; voidaan käyttää PWM:nä |
28 | D10/PWM | Digitaalinen | GPIO; voidaan käyttää PWM:nä |
29 | D11/MOSI | Digitaalinen | SPI MOSI; voidaan käyttää GPIO:na |
30 | D12/MISO | Digitaalinen | SPI MISO; voidaan käyttää GPIO:na |
Pin | Toiminto | Tyyppi | Kuvaus |
1 | +3V3 | Virta pois | Sisäisesti tuotettu teho, jota käytetään voltagviite |
2 | SWD | Digitaalinen | SAMD11 Single Wire -virheenkorjaustiedot |
3 | SWCLK | Digitaalinen sisääntulo | SAMD11 Single Wire Debug Clock |
4 | UPDI | Digitaalinen | ATMega4809 päivitysliittymä |
5 | GND | Tehoa | Power Ground |
6 | RST | Digitaalinen sisääntulo | Aktiivinen matala nollaustulo |
Mekaaniset tiedot
Levyn ääriviivat ja asennusreiät
Lautamitat ovat sekoitettu metristen ja imperiumin välillä. Imperiumin mittoja käytetään pitämään 100 milj. ruudukko tappirivien välissä, jotta ne mahtuvat koepalautaan, kun taas laudan pituus on metrinen.
Liittimien paikat
The view alla on ylhäältä, mutta siinä näkyy Debug-liitintyynyt, jotka ovat alapuolella. Korostetut nastat ovat nasta 1 jokaiselle liittimelle.
Yläosa view
Sertifikaatit
Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE DoC (EU)
Vakuutamme omalla vastuullamme, että edellä mainitut tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien olennaisten vaatimusten mukaisia ja ovat siten oikeutettuja vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) markkinoilla.
Vakuutus EU:n RoHS- ja REACH-vaatimustenmukaisuudesta 211 01
Arduino-levyt ovat Euroopan parlamentin RoHS 2 -direktiivin 2011/65/EU ja tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 3 annetun neuvoston RoHS 2015 -direktiivin 863/4/EU mukaisia.
Aine | Enimmäisraja (ppm) |
Lyijy (Pb) | 1000 |
Kadmium (Cd) | 100 |
Elohopea (Hg) | 1000 |
Kuusiarvoinen kromi (Cr6+) | 1000 |
Polybromatut bifenyylit (PBB) | 1000 |
Polybromatut difenyylieetterit (PBDE) | 1000 |
Bis(2-etyyliheksyyli}ftalaatti (DEHP) | 1000 |
Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) | 1000 |
Dibutyyliftalaatti (DBP) | 1000 |
Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) | 1000 |
Poikkeukset: Poikkeuksia ei vaadita.
Arduino-levyt ovat täysin Euroopan unionin asetuksen (EY) 1907/2006 kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupaa ja rajoittamista (REACH) koskevien vaatimusten mukaisia. Emme mainitse mitään erityistä huolta aiheuttavista aineista (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), ECHA:n tällä hetkellä julkaisema kandidaattiluettelo erittäin huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyyn, on kaikissa tuotteissa (ja myös pakkauksissa) määrinä, joiden kokonaispitoisuus on vähintään 0.1 %. Tietojemme mukaan vakuutamme myös, että tuotteemme eivät sisällä mitään "lupaluettelossa" (REACH-asetusten liite XIV) lueteltuja aineita ja erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) määritellyssä määrin. ECHA:n (Euroopan kemikaalivirasto) 1907/2006/EY julkaiseman ehdokasluettelon liitteen XVII mukaisesti.
Konfliktimineraalien julistus
Maailmanlaajuisena elektronisten ja sähkökomponenttien toimittajana Arduino on tietoinen velvollisuuksistamme, jotka koskevat konfliktimineraaleja koskevia lakeja ja määräyksiä, erityisesti Dodd-Frank Wall Streetin uudistus- ja kuluttajansuojalain pykälä 1502. Arduino ei suoraan hanki tai käsittele konflikteja. mineraalit, kuten tina, tantaali, volframi tai kulta. Konfliktimineraaleja on tuotteissamme juotteen muodossa tai metalliseosten komponentteina. Osana kohtuullista huolellisuuttamme Arduino on ottanut yhteyttä toimitusketjussamme oleviin komponenttitoimittajiin varmistaakseen, että nämä noudattavat jatkuvasti määräyksiä. Tähän mennessä saamiemme tietojen perusteella vakuutamme, että tuotteemme sisältävät konfliktimaraaleja, jotka on hankittu konfliktittomista alueista.
FCC varoitus
Muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toiminta on kahden seuraavan ehdon alaista:
-
Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä
-
tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
FCC:n RF-säteilyaltistuslausuma:
- Tätä lähetintä ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen rinnalle tai käyttää sen yhteydessä.
- Tämä laite noudattaa hallitsemattomalle ympäristölle asetettuja RF-säteilyaltistusrajoja.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että jäähdyttimen ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.
Lupavapaiden radiolaitteiden käyttöohjeissa on oltava seuraava tai vastaava huomautus näkyvällä paikalla käyttöoppaassa tai vaihtoehtoisesti laitteessa tai molemmissa. Tämä laite on Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien mukainen. Toiminta on kahden seuraavan ehdon alaista:
- tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä
- tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
IC SAR -varoitus:
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että jäähdyttimen ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.
Tärkeää: EUT:n käyttölämpötila ei saa ylittää 85 ℃, eikä se saa olla alle -40 ℃. Täten Arduino Srl vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien määräysten mukainen. Tämä tuote on sallittu kaikissa EU-maissa.
Taajuuskaistat | Suurin lähtöteho (EIRP) |
2402-2480MHz (EDR) | 6.24 dBm |
2402-2480 MHz (BLE) | 6.30 dBm |
2412-2472MHz (2.4G WiFi) | 13.61 dBm |
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi | Arduino Srl |
Yrityksen osoite | Via Andrea Appiani, 2520900 MONZA |
Viiteasiakirjat
Viite | Linkki |
Arduino IDE (työpöytä) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (pilvi) | https://create.arduino.cc/editor |
Cloud IDE Aloitusopas | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduino- web-editor-4b3e4a |
Foorumi | 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 |
NINA laiteohjelmisto | https://github.com/arduino/nina-fw |
ECC608 kirjasto | https://github.com/arduino-libraries/ArduinoECCX08 |
LSM6DSL-kirjasto | https://github.com/stm32duino/LSM6DSL |
ProjectHub | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
Kirjaston viite | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
Arduino kauppa | https://store.arduino.cc/ |
Versiohistoria
Päivämäärä | Tarkistus | Muutokset |
04 | 1 | Yleisiä tietolehtisiä päivityksiä |
Asiakirjat / Resurssit
![]() |
ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT -moduuli [pdfKäyttöohje ABX00032, 2AN9S-ABX00032, 2AN9SABX00032, ABX00027 Nano 33 IoT -moduuli, ABX00027, Nano 33 IoT -moduuli, moduuli |