Module miniature ABX00071

Caractéristiques

  • Manuel de référence du produit SKU : ABX00071
  • Domaines cibles : Créateur, améliorations, application IoT
  • Modifié : 13/06/2024

Informations sur le produit

Ce produit est une carte de développement avec les éléments suivants
caractéristiques:

  • Module NINA B306
  • Processeur
  • Périphériques : IMU 270 axes BMI6 (Accéléromètre et Gyroscope),
    IMU 150 axes BMM3 (magnétomètre), régulateur DC-DC MP2322

Plus fonctionnelview

Topologie de la carte

La topologie de la carte comprend des composants tels que MP2322GQH Step
Convertisseur abaisseur, bouton poussoir et LED.

Processeur

La carte dispose d'un processeur avec une broche spécifique
fonctionnalités. Les broches A4 et A5 sont recommandées pour l'utilisation du bus I2C
plutôt que des entrées analogiques.

Unité de mesure inertielle

Le Nano 33 BLE Rev2 offre des capacités IMU avec un
combinaison de circuits intégrés BMI270 et BMM150 pour la détection à 9 axes.

Arbre de pouvoir

La carte peut être alimentée via le connecteur USB, les broches VIN ou VUSB sur
en-têtes. Volume d'entrée minimumtage pour l'alimentation USB est spécifié pour
assurer un bon fonctionnement.

Instructions d'utilisation du produit

1. Mise en route

Pour commencer à utiliser le tableau, suivez ces étapes :

  • IDE: Commençons par le développement intégré
    Environnement pour la programmation.
  • Éditeur de cloud Arduino : Utilisez le cloud
    éditeur pour faciliter le codage.
  • Nuage Arduino : Connectez-vous à Arduino Cloud pour
    fonctionnalités supplémentaires.

2. Brochage du connecteur

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour des informations détaillées sur l'USB,
en-têtes et brochages des connecteurs de débogage.

3. Fonctionnement du conseil d'administration

Explorez samples croquis, les ressources en ligne et en savoir plus sur le conseil
procédures de récupération.

4. Informations mécaniques

Comprendre le contour de la carte et les spécifications des trous de montage
pour l'intégration physique.

FAQ (Foire aux questions)

Q : Le Nano 33 BLE Rev2 peut-il être connecté directement à 5 V
des signaux ?

R : Non, la carte ne prend en charge que les 3.3 V/O et ne tolère pas les 5 V.
La connexion de signaux 5 V peut endommager la carte.

Q : Comment l’alimentation électrique de la carte est-elle fournie ?

R : La carte peut être alimentée via le connecteur USB, les broches VIN ou VUSB
sur les en-têtes. Assurez-vous que le volume d'entrée est correcttage pour l'alimentation USB.

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2
Manuel de référence du produit SKU : ABX00071
Description
L'Arduino® Nano 33 BLE Rev2* est un module miniature contenant un module NINA B306, basé sur Nordic nRF52480 et contenant un Arm® Cortex®-M4F. Le BMI270 et le BMM150 fournissent conjointement une IMU à 9 axes. Le module peut être monté soit comme composant DIP (lors du montage d'embases à broches), soit comme composant SMT, en le soudant directement via les pastilles crénelées. *Le produit Nano 33 BLE Rev2 a deux références :
Sans en-têtes (ABX00071) Avec en-têtes (ABX00072)
Zones cibles
Maker, améliorations, application IoT

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Modifié : 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Caractéristiques
Module NINA B306
Processeur
64 MHz Arm® Cortex®-M4F (avec FPU) 1 Mo de Flash + 256 Ko de RAM
Radio multiprotocole Bluetooth® 5
Extensions publicitaires CSA #2 2 Mbps Longue portée Puissance d'émission +8 dBm Sensibilité -95 dBm 4.8 mA en TX (0 dBm) 4.6 mA en RX (1 Mbps) Balun intégré avec 50 sorties asymétriques Prise en charge radio IEEE 802.15.4 Thread Zigbee®
Périphériques
USB NFC-A pleine vitesse 12 Mbit/s tag Sous-système de sécurité Arm® CryptoCell CC310 QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC Interface SPI Quad 32 MHz haute vitesse EasyDMA 32 MHz pour toutes les interfaces numériques CAN 12 bits 200 kéch/s Coprocesseur AES/ECB/CCM/AAR 128 bits
BMI270 IMU 6 axes (accéléromètre et gyroscope)
Accéléromètre 16 axes 3 bits avec plage ±2g/±4g/±8g/±16g Gyroscope 3 axes avec plage ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps
IMU 150 axes BMM3 (magnétomètre)
Capteur géomagnétique numérique à 3 axes, résolution 0.3T ±1300T (axes x, y), ±2500T (axe z)
MP2322 DC-DC
Régule le volume d'entréetage jusqu'à 21 V avec un minimum de 65 % d'efficacité à charge minimale Plus de 85 % d'efficacité à 12 V

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Modifié : 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Contenu

1 Le Conseil

4

1.1 évaluations

4

1.1.1 Conditions de fonctionnement recommandées

4

1.2 Consommation d'énergie

4

2 Plus fonctionnelview

5

2.1 Topologie de la carte

5

Processeur 2.2

6

2.3 Unité de mesure inertielle

6

2.4 Arbre de pouvoir

6

2.5 Diagramme en blocs

7

3 Fonctionnement du conseil

8

3.1 Mise en route – EDI

8

3.2 Mise en route – Éditeur Cloud Arduino

8

3.3 Mise en route – Arduino Cloud

8

3.4 Samples croquis

8

3.5 Ressources en ligne

8

3.6 Récupération de la carte

9

4 Brochage des connecteurs

9

4.1 USB

10

4.2 En-têtes

10

4.3 Débogage

11

5 Informations mécaniques

11

5.1 Contour de la carte et trous de montage

11

6 Certifications

12

6.1 Déclaration de conformité CE DoC (UE)

12

6.2 Déclaration de conformité EU RoHS & REACH 211 01/19/2021

12

6.3 Déclaration sur les minerais de conflit

13

7 Avertissement FCC

13

Informations sur la société 8

14

9 Documents de référence

14

10 Historique des révisions

15

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Modifié : 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

1 Le Conseil
Comme toutes les cartes au facteur de forme Nano, la Nano 33 BLE Rev2 n'a pas de chargeur de batterie mais peut être alimentée via USB ou des connecteurs.
REMARQUE : la carte Nano 33 BLE Rev2 ne prend en charge que les VI/O 3.3 et n'est PAS tolérante à 5 V. Assurez-vous donc de ne pas connecter directement des signaux 5 V à cette carte, sinon elle sera endommagée. De plus, contrairement aux autres cartes Arduino Nano qui prennent en charge le fonctionnement à 5 V, la broche 5 V ne fournit PAS de tensiontage mais est plutôt connecté, via un cavalier, à l'entrée d'alimentation USB.
1.1 évaluations

1.1.1 Conditions de fonctionnement recommandées

Symbole

Description Limites thermiques conservatrices pour l'ensemble de la carte :

1.2 Consommation d'énergie

Symbole PBL PLP PMAX

Description Consommation électrique avec boucle occupée Consommation électrique en mode basse consommation Consommation électrique maximale

Minimum -40 °C (40 °F)

Max 85 °C (185 °F)

Min Type Max Unité

À confirmer

mW

À confirmer

mW

À confirmer

mW

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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2 Plus fonctionnelview
2.1 Topologie de la carte
Haut:

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Haut de la topologie de la carte

Réf. Description U1 Module NINA-B306 Module Bluetooth® Low Energy 5.0 U2 Capteur BMI270 IMU U7 Magnétomètre BMM150 IC SJ5 Cavalier VUSB
Bas:

Réf. Description U6 MP2322GQH Convertisseur abaisseur PB1 IT-1185AP1C-160G-GTR Bouton poussoir DL1 Led L

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Topologie de la carte Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Réf.

Description

SJ1

Cavalier VUSB

SJ3

Cavalier 3v3

Réf.

Description

SJ2

Cavalier D7

SJ4

Cavalier D8

Processeur 2.2
Le processeur principal est un Arm® Cortex®-M4F fonctionnant jusqu'à 64 MHz. La plupart de ses broches sont connectées aux connecteurs externes, mais certaines sont réservées à la communication interne avec le module sans fil et les périphériques I2C internes embarqués (IMU et Crypto).
REMARQUE : contrairement aux autres cartes Arduino Nano, les broches A4 et A5 ont une résistance de rappel interne et sont par défaut utilisées comme bus I2C. Leur utilisation comme entrées analogiques n'est donc pas recommandée.

2.3 Unité de mesure inertielle
Le Nano 33 BLE Rev2 offre des capacités IMU à 9 axes, grâce à une combinaison des circuits intégrés BMI270 et BMM150. Le BMI270 comprend à la fois un gyroscope à trois axes et un accéléromètre à trois axes, tandis que le BMM150 est capable de détecter les variations du champ magnétique dans les trois dimensions. Les informations obtenues peuvent être utilisées pour mesurer les paramètres de mouvement bruts ainsi que pour l'apprentissage automatique.

2.4 Arbre de pouvoir
La carte peut être alimentée via un connecteur USB, des broches VIN ou VUSB sur les en-têtes.

Arbre de puissance
REMARQUE : Étant donné que VUSB alimente VIN via une diode Schottky et un régulateur CC-CC, le volume d'entrée minimum spécifiétage est 4.5 V le volume d'alimentation minimumtage de l'USB doit être augmenté à un voltage dans la plage entre 4.8 V et 4.96 V selon le courant consommé.

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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2.5 Diagramme en blocs

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Diagramme

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3 Fonctionnement du conseil
3.1 Mise en route – EDI
Si vous souhaitez programmer votre Nano 33 BLE Rev2 hors ligne, vous devez installer l'IDE Arduino Desktop [1]. Pour connecter le Nano 33 BLE Rev2 à votre ordinateur, vous aurez besoin d'un câble USB Micro-B. Cela permet également d'alimenter la carte, comme l'indique la LED.
3.2 Mise en route – Éditeur Cloud Arduino
Toutes les cartes Arduino, y compris celle-ci, fonctionnent dès leur sortie de la boîte sur l'éditeur Arduino Cloud [2], en installant simplement un simple plugin. L'éditeur Arduino Cloud est hébergé en ligne, il sera donc toujours à jour avec les dernières fonctionnalités et la prise en charge de toutes les cartes. Suivez [3] pour commencer à coder sur le navigateur et télécharger vos croquis sur votre carte.
3.3 Mise en route – Arduino Cloud
Tous les produits compatibles Arduino IoT sont pris en charge sur Arduino Cloud, ce qui vous permet d'enregistrer, de représenter graphiquement et d'analyser les données des capteurs, de déclencher des événements et d'automatiser votre maison ou votre entreprise.
3.4 Samples croquis
SampLes croquis du Nano 33 BLE Sense peuvent être trouvés soit dans le « Examples” dans l'IDE Arduino ou dans le menu “Built-in ExampSection « les » de la documentation Arduino website.
3.5 Ressources en ligne
Maintenant que vous avez parcouru les bases de ce que vous pouvez faire avec la carte, vous pouvez explorer les possibilités infinies qu'elle offre en consultant des projets passionnants sur Arduino Project Hub [4], la référence de la bibliothèque Arduino [5] et la boutique en ligne où vous pourrez compléter votre carte avec des capteurs, des actionneurs et plus encore.

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3.6 Récupération de la carte
Toutes les cartes Arduino disposent d'un bootloader intégré qui permet de flasher la carte via USB. Dans le cas où un croquis bloque le processeur et que la carte n'est plus accessible via USB, il est possible d'entrer en mode bootloader en appuyant deux fois sur le bouton de réinitialisation juste après la mise sous tension de la carte.
4 Brochage des connecteurs

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Brochage Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

4.1 USB

Type de fonction de broche

Description

1 port USB

Pouvoir

Entrée d'alimentation. Si la carte est alimentée via VUSB à partir de l'en-tête, il s'agit d'une sortie (1)

2D-

Données différentielles USB différentielles –

3D+

Données différentielles USB différentielles +

ID 4

Analogique

Sélectionne la fonctionnalité hôte/périphérique

5 TERRE

Pouvoir

Ground Power

4.2 En-têtes

La carte expose deux connecteurs à 15 broches qui peuvent être assemblés avec des embases à broches ou soudés via des vias crénelés.

Type de fonction de broche

1 D13

Numérique

2 +3V3

Mise hors tension

3AREF

Analogique

4 A0/DAC0 analogique

5 A1

Analogique

6 A2

Analogique

7 A3

Analogique

8 A4/SDA analogique

9 A5/SCL analogique

10 A6

Analogique

11 A7

Analogique

12 port USB

Entrée/sortie d'alimentation

13 TVD

Entrée numérique

14 TERRE

Pouvoir

15 NIV

Puissance en entrée

16 TX

Numérique

17 RX

Numérique

18 TVD

Numérique

19 TERRE

Pouvoir

20 D2

Numérique

21 D3/PWM numérique

22 D4

Numérique

23 D5/PWM numérique

24 D6/PWM numérique

25 D7

Numérique

26 D8

Numérique

27 D9/PWM numérique

28 D10/PWM numérique

29 D11/MOSI Numérique

Description GPIO Sortie d'alimentation générée en interne vers des périphériques externes Référence analogique ; peut être utilisée comme GPIO Entrée ADC/sortie DAC ; peut être utilisée comme GPIO Entrée ADC ; peut être utilisée comme GPIO Entrée ADC ; peut être utilisée comme GPIO Entrée ADC ; peut être utilisée comme GPIO Entrée ADC ; I2C SDA ; peut être utilisé comme GPIO (1) Entrée ADC ; I2C SCL ; peut être utilisé comme GPIO (1) Entrée ADC ; peut être utilisé comme GPIO Entrée ADC ; peut être utilisé comme GPIO Normalement NC ; peut être connecté à la broche VUSB du connecteur USB en court-circuitant un cavalier Entrée de réinitialisation basse active (doublon de la broche 18) Masse d'alimentation Vin Entrée d'alimentation USART TX ; peut être utilisé comme GPIO USART RX ; peut être utilisé comme GPIO Entrée de réinitialisation basse active (doublon de la broche 13) Masse d'alimentation GPIO GPIO ; peut être utilisé comme PWM GPIO GPIO ; peut être utilisé comme PWM GPIO, peut être utilisé comme PWM GPIO GPIO ; peut être utilisé comme PWM GPIO; peut être utilisé comme PWM SPI MOSI; peut être utilisé comme GPIO

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Fonction de broche Type 30 D12/MISO Digital

Description SPI MISO ; peut être utilisé comme GPIO

4.3 Débogage

Sur la face inférieure de la carte, sous le module de communication, les signaux de débogage sont disposés sous forme de 3 × 2 pastilles de test avec un pas de 100 mil et la broche 4 retirée. La broche 1 est représentée sur la Figure 3 Positions des connecteurs

Broche Fonction 1 +3V3 2 SWD 3 SWCLK 5 GND 6 RST

Type Puissance de sortie Numérique Entrée numérique Puissance Entrée numérique

Description Puissance de sortie générée en interne à utiliser comme voltagE référence nRF52480 Données de débogage à fil unique nRF52480 Horloge de débogage à fil unique Terre d'alimentation Entrée de réinitialisation basse active

5 Informations mécaniques
5.1 Contour de la carte et trous de montage
Les mesures du tableau sont mixtes entre métriques et impériales. Les mesures impériales sont utilisées pour maintenir une grille de pas de 100 mil entre les rangées de broches afin de leur permettre de s'adapter à une planche à pain alors que la longueur de la planche est métrique.

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Disposition du tableau

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

6 Certifications

6.1 Déclaration de conformité CE DoC (UE)
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits ci-dessus sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes suivantes et sont donc éligibles à la libre circulation sur les marchés comprenant l'Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE).

6.2 Déclaration de conformité EU RoHS & REACH 211 01/19/2021

Les cartes Arduino sont conformes à la directive RoHS 2 2011/65/UE du Parlement européen et à la directive RoHS 3 2015/863/UE du Conseil du 4 juin 2015 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Substance Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Mercure (Hg) Chrome hexavalent (Cr6+) Polybromobiphényles (PBB) Polybromodiphényléthers (PBDE) Phtalate de bis(2-éthylhexyle} (DEHP) Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) Phtalate de dibutyle ( DBP) Phtalate de diisobutyle (DIBP)

Limite maximale (ppm) 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Exemptions : Aucune exemption n'est réclamée.

Les cartes Arduino sont entièrement conformes aux exigences du règlement (CE) 1907/2006 de l'Union européenne concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH). Nous ne déclarons aucune des substances SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes pour autorisation actuellement publiée par l'ECHA, est présente dans tous les produits (et également dans les emballages) en quantités totalisant une concentration égale ou supérieure à 0.1 %. Au meilleur de notre connaissance, nous déclarons également que nos produits ne contiennent aucune des substances répertoriées sur la "Liste d'autorisation" (annexe XIV du règlement REACH) et les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités significatives comme spécifié par l'annexe XVII de la liste des candidats publiée par l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) 1907/2006/CE.

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Modifié : 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
6.3 Déclaration sur les minerais de conflit
En tant que fournisseur mondial de composants électroniques et électriques, Arduino est conscient de ses obligations en matière de lois et de réglementations concernant les minéraux de conflit, en particulier la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502. Arduino ne s'approvisionne pas directement en minéraux de conflit tels que l'étain, le tantale, le tungstène ou l'or. Les minéraux de conflit sont contenus dans nos produits sous forme de soudure ou de composant dans des alliages métalliques. Dans le cadre de notre diligence raisonnable, Arduino a contacté les fournisseurs de composants au sein de notre chaîne d'approvisionnement pour vérifier leur conformité continue avec les réglementations. Sur la base des informations reçues jusqu'à présent, nous déclarons que nos produits contiennent des minéraux de conflit provenant de zones sans conflit.
7 Avertissement FCC
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Déclaration d'exposition aux rayonnements RF de la FCC :
1. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. 2. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF définies pour un environnement non contrôlé. 3. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et
ton corps.
Français : Les manuels d'utilisation des appareils radio sans licence doivent contenir l'avis suivant ou un avis équivalent à un endroit bien en vue dans le manuel d'utilisation, alternativement sur l'appareil ou les deux. Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Français : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement . Avertissement IC SAR : anglais Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Français : Lors de l'installation et de l'exploitation de ce dispositif, la distance entre le radiateur et le corps est d'au moins 20 cm.

Important : la température de fonctionnement de l'EUT ne peut pas dépasser 85 °C et ne doit pas être inférieure à -40 °C.

Par la présente, Arduino Srl déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Bandes de fréquences 863-870 MHz

Puissance de sortie maximale (ERP) à déterminer

Informations sur la société 8

Nom de l'entreprise Adresse de l'entreprise

Arduino Srl Via Andrea Appiani 25 20900 MONZA Italie

9 Documents de référence

Référence Arduino IDE (Desktop) Arduino Cloud Editor Arduino Cloud Editor – Mise en route Arduino Project Hub Bibliothèque Forum de référence
Nina B306

Lien https://www.arduino.cc/fr/logiciel https://create.arduino.cc/editor
https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/guides/editor/
https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending https://www.arduino.cc/reference/en/ http://forum.arduino.cc/ https://content.u-blox.com/sites/default/files/NINA-B3_DataSheet_UBX17052099.pdf

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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Arduino® Nano 33 BLE Rev2

10 Historique des révisions

Date 25/04/2024 2024/02/21

Modifications Lien mis à jour vers la première version du nouvel éditeur Cloud

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Documents / Ressources

Module miniature Arduino ABX00071 [pdf] Manuel du propriétaire
ABX00071, ABX00071 Module de taille miniature, Module de taille miniature, Module de taille, Module

Références

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