Arduino® ナノ 33 BLE
製品リファレンスマニュアル
商品コード: ABX00030
説明
Nano 33 BLE は、Nordic nRF306 をベースにした NINA B52480 モジュールと、Cortex M4F および 9 軸 IMU を搭載した小型モジュールです。モジュールは、DIP コンポーネント (ピン ヘッダーをマウントする場合) としてマウントすることも、SMT コンポーネントとしてマウントして、カステラ パッドを介して直接はんだ付けすることもできます。
対象地域:
メーカー、拡張機能、基本的なIoTアプリケーションシナリオ
特徴
- NINAB306モジュール
- プロセッサ
- 64MHzArm®Cortex-M4F(FPU付き)
- 1 MB フラッシュ + 256 KB RAM
- Bluetooth5マルチプロトコルラジオ
- 2 Mbps
- CSA#2
- 広告拡張機能
- 長距離
- +8dBmTX電力
- -95dBmの感度
- TXで4.8mA(0 dBm)
- RXで4.6mA(1 Mbps)
- 50Ωシングルエンド出力の一体型バラン
- IEEE 802.15.4 無線サポート
- 糸
- ジグビー
- プロセッサ
- 周辺機器
- フルスピード12MbpsUSB
- NFC-A tag
- ArmCryptoCellCC310セキュリティサブシステム
- QSPI / SPI /TWI/I²S/PDM/ QDEC
- 高速32MHzSPI
- クアッドSPIインターフェース32MHz
- すべてのデジタルインターフェース用のEasyDMA
- 12ビット200kspsADC
- 128ビットAES/ECB / CCM/AARコプロセッサー
- LSM9DS1 (9軸IMU)
– 加速度チャンネル 3 つ、角速度チャンネル 3 つ、磁場チャンネル 3 つ
– ±2/±4/±8/±16 g 直線加速度フルスケール
– ±4/±8/±12/±16ガウス磁気フルスケール
– ±245/±500/±2000 dps 角速度フルスケール
– 16ビットデータ出力 - MPM3610 DC-DC
- 入力ボリュームを調整しますtage最大21V、最低65%の効率@最小負荷
- 85%以上の効率@ 12V
理事会
すべての Nano フォーム ファクター ボードと同様に、Nano 33 BLE にはバッテリー チャージャーはありませんが、USB またはヘッダーから電源を供給できます。
注記: Arduino Nano 33 BLEは3.3VI/Osのみをサポートしており、5V耐性はありません。そのため、このボードに5V信号を直接接続しないでください。そうしないとボードが損傷します。また、5V動作をサポートするArduino Nanoボードとは異なり、5Vピンは電圧を供給しません。tageですが、ジャンパーを介してUSB電源入力に接続されています。
アプリケーション例ampレ
音響スペクトル: サウンドスペクトルを作成して、サウンド周波数を視覚化します。Arduino 33 Nano BLEとマイクを接続するか、 ampライフ。
ソーシャルディスタンスセンサー: 自分自身の健康だけでなく、他人の健康を守るためにも、社会的距離を保つことがこれまで以上に重要になっています。Arduino Nano 33 BLE をセンサーと LED ディスプレイに接続することで、他の人に近づきすぎたときに警告するウェアラブル バンドを作成できます。
健康な植物スキャナー: 植物に水をやるだけでは、植物を元気に保つのに十分ではありません。病気や日光不足なども、植物を不健康にする重要な要因となる可能性があります。Arduino Nano 33 BLEを使用して、検出器を作成し、病気を検出するようにトレーニングすることで、植物を元気に保ちましょう。
評価
推奨動作条件
シンボル | 説明 | 分 | マックス |
ボード全体の控えめな熱制限: | -40°C(40°F) | 85°C(185°F) |
消費電力
シンボル | 説明 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
PBL | ビジーループでの消費電力 | 未定 | mW | ||
PLP | 低電力モードでの消費電力 | 未定 | mW | ||
PMAX | 最大消費電力 | 未定 | mW |
機能オーバーview
ボードトポロジ
ボードトポロジートップ
参照 | 説明 | 参照 | 説明 |
U1 | NINA-B306モジュールBLE5.0モジュール | U6 | MP2322GQHステップダウンコンバータ |
U2 | LSM9DS1TRセンサーIMU | PB1 | IT-1185AP1C-160G-GTRプッシュボタン |
DL1 | 導かれたL | DL2 | 導かれた力 |
底:
ボードトポロジボット
参照 | 説明 | 参照 | 説明 |
SJ1 | VUSBジャンパー | SJ2 | D7ジャンパー |
SJ3 | 3v3ジャンパー | SJ4 | D8ジャンパー |
プロセッサ
メイン プロセッサは、最大 4 MHz で動作する Cortex M64F です。ピンのほとんどは外部ヘッダーに接続されていますが、一部のピンはワイヤレス モジュールおよびオンボードの内部 I²C 周辺機器 (IMU および Crypto) との内部通信用に予約されています。
注記: 他の Arduino Nano ボードとは異なり、ピン A4 と A5 には内部プルアップがあり、デフォルトで I²C バスとして使用されるため、アナログ入力として使用することはお勧めしません。
パワーツリー
ボードには、ヘッダー上の USB コネクタ、VIN、または VUSB ピンを介して電力を供給できます。
パワーツリー
注記: VUSBはショットキーダイオードとDC-DCレギュレータで指定された最小入力電圧を介してVINに給電するためtageは4.5Vの最小供給量ですtagUSBからのeをvolに増やす必要がありますtageは、流れる電流に応じて4.8V〜4.96Vの範囲にあります。
ボード操作
3.1はじめに– IDE
オフラインでArduinoNano33 BLEをプログラムする場合は、ArduinoDesktopIDEをインストールする必要があります[1]ArduinoNano 33 BLEをコンピューターに接続するには、Micro-BUSBケーブルが必要です。 これは、LEDで示されるように、ボードにも電力を供給します。
3.2はじめに– Arduino Web エディタ
これを含むすべてのArduinoボードは、Arduinoですぐに使用できます Web エディター[2]、簡単なプラグインをインストールするだけです。
Arduino Web Editorはオンラインでホストされているため、すべてのボードの最新機能とサポートを常に最新の状態に保つことができます。 [3]に従ってブラウザでコーディングを開始し、スケッチをボードにアップロードします。
3.3はじめに– Arduino IoT Cloud
すべての Arduino IoT 対応製品は Arduino IoT Cloud でサポートされており、センサー データの記録、グラフ化、分析、イベントのトリガー、自宅やビジネスの自動化が可能になります。
3.4年ampルスケッチ
SampArduino Nano 33 BLEのスケッチは、「ExampArduinoIDEまたはArduinoProの「ドキュメント」セクションの「les」メニュー webサイト[4]
3.5オンラインリソース
ボードで何ができるかの基本を理解したら、ProjectHub [5]、Arduinoライブラリリファレンス[6]、オンラインストア[7]でエキサイティングなプロジェクトをチェックして、ボードにセンサー、アクチュエータなどを追加することで、ボードが提供する無限の可能性を探索できます。
3.6 ボード回復
すべてのArduinoボードには、USB経由でボードをフラッシュできるブートローダーが組み込まれています。 スケッチがプロセッサをロックし、USB経由でボードにアクセスできなくなった場合は、電源投入直後にリセットボタンをダブルタップすることでブートローダーモードに入ることができます。
コネクタのピン配列
4.1 USB
ピン | 関数 | タイプ | 説明 |
1 | VUSB | 力 | 電源入力。 ボードがヘッダーからVUSB経由で電力を供給されている場合、これは出力です 1 |
2 | D- | ディファレンシャル | USB差動データ– |
3 | D+ | ディファレンシャル | USB差動データ+ |
4 | ID | アナログ | ホスト/デバイス機能を選択します |
5 | グランド | 力 | 電源グランド |
4.2 ヘッダー
ボードには15つのXNUMXピンコネクタがあり、ピンヘッダーで組み立てるか、キャスタレーションビアを介してはんだ付けできます。
ピン | 関数 | タイプ | 説明 |
1 | D13 | デジタル | GPIO |
2 | +3V3 | パワーアウト | 外部デバイスへの内部生成電力出力 |
3 | アフリカ | アナログ | アナログリファレンス; GPIOとして使用できます |
4 | A0 / DAC0 | アナログ | ADC入力/DAC出力; GPIOとして使用できます |
5 | A1 | アナログ | ADC入力; GPIOとして使用できます |
6 | A2 | アナログ | ADC入力; GPIOとして使用できます |
7 | A3 | アナログ | ADC入力; GPIOとして使用できます |
8 | A4 / SDA | アナログ | ADC入力; I2C SDA; GPIOとして使用可能 (1) |
9 | A5 / SCL | アナログ | ADC入力; I2C SCL; GPIOとして使用可能 (1) |
10 | A6 | アナログ | ADC入力; GPIOとして使用できます |
11 | A7 | アナログ | ADC入力; GPIOとして使用できます |
12 | VUSB | パワーイン/パワーアウト | 通常はNCですが、USBコネクタのVUSBピンに短絡することで接続できます。 |
13 | RSTP ... | デジタル入力 | アクティブローリセット入力(ピン18の複製) |
14 | グランド | 力 | 電源グランド |
15 | 車両識別番号 | パワーイン | ヴィンパワー入力 |
16 | TX | デジタル | USART TX; GPIOとして使用できます |
17 | RX | デジタル | USART RX; GPIOとして使用できます |
18 | RSTP ... | デジタル | アクティブローリセット入力(ピン13の複製) |
19 | グランド | 力 | 電源グランド |
20 | D2 | デジタル | GPIO |
21 | D3 / PWM | デジタル | GPIO; PWMとして使用できます |
22 | D4 | デジタル | GPIO |
23 | D5 / PWM | デジタル | GPIO; PWMとして使用できます |
24 | D6 / PWM | デジタル | GPIOはPWMとして使用できます |
25 | D7 | デジタル | GPIO |
26 | D8 | デジタル | GPIO |
27 | D9 / PWM | デジタル | GPIO; PWMとして使用できます |
28 | D10 / PWM | デジタル | GPIO; PWMとして使用できます |
29 | D11 / MOSI | デジタル | SPI MOSI; GPIOとして使用できます |
30 | D12 / MISO | デジタル | SPI MISO; GPIOとして使用できます |
4.3 デバッグ
ボードの底面、通信モジュールの下に、デバッグ信号は、ピン3が取り外された2ミルピッチの100×4テストパッドとして配置されています。 ピン1を図3に示します–コネクタの位置
ピン | 関数 | タイプ | 説明 |
1 | +3V3 | パワーアウト | ボリュームとして使用される内部で生成された電力出力tageリファレンス |
2 | スウェーデン | デジタル | nRF52480単線デバッグデータ |
3 | スワップクロック | デジタル入力 | nRF52480単線デバッグクロック |
5 | グランド | 力 | 電源グランド |
6 | RSTP ... | デジタル入力 | アクティブローリセット入力 |
1 | +3V3 | パワーアウト | ボリュームとして使用される内部で生成された電力出力tageリファレンス |
機械情報
5.1 基板外形と取り付け穴
ボードの寸法はメートル法とヤードポンド法が混在しています。ヤードポンド法は、ピン列間の100ミルピッチグリッドを維持し、ブレッドボードにフィットさせるために使用されますが、ボードの長さはメートル法です。
認定資格
6.1適合宣言CEDoC(EU)
上記の製品は、以下のEU指令の必須要件に準拠しており、したがって、欧州連合(EU)および欧州経済領域(EEA)を含む市場内での自由な移動の資格があることを当社の単独の責任の下で宣言します。
6.2EURoHSおよびREACH211/01/19への適合宣言
Arduinoボードは、電気および電子機器での特定の有害物質の使用制限に関する欧州議会のRoHS2指令2011/65/EUおよび3年2015月863日の理事会のRoHS4指令2015/XNUMX/EUに準拠しています。
物質 | 上限(ppm) |
鉛(Pb) | 1000 |
カドミウム(Cd) | 100 |
水銀(Hg) | 1000 |
六価クロム(Cr6+) | 1000 |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 1000 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 1000 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル}(DEHP) | 1000 |
フタル酸ベンジルブチル(BBP) | 1000 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 1000 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 1000 |
免除: 免税は請求されません。
Arduinoボードは、化学物質の登録、評価、認可、制限に関する欧州連合規則(EC)1907/2006の関連要件に完全に準拠しています(REACH)。SVHC(https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)、非常に高い毒性を有する物質の候補リスト
ECHA が現在発表している認可に関する懸念は、すべての製品 (およびパッケージ) に、合計 0.1% 以上の濃度で存在しています。当社の知る限りでは、当社の製品には、「認可リスト」(REACH 規則の付属書 XIV) に記載されている物質や、ECHA (欧州化学物質庁) が 1907/2006/EC に発行した候補リストの付属書 XVII に指定されている高懸念物質 (SVHC) が大量に含まれていないことも宣言します。
6.3紛争鉱物宣言
電子および電気部品の世界的なサプライヤーとして、Arduino は紛争鉱物に関する法律および規制、特にドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法第 1502 条に関する義務を認識しています。Arduino は、スズ、タンタル、タングステン、金などの紛争鉱物を直接調達または処理していません。紛争鉱物は、はんだの形で、または金属合金のコンポーネントとして当社の製品に含まれています。Arduino は、合理的なデューデリジェンスの一環として、サプライ チェーン内のコンポーネント サプライヤーに連絡し、規制への継続的な準拠を確認しています。これまでに受け取った情報に基づいて、当社の製品には紛争のない地域から調達された紛争鉱物が含まれていることを宣言します。
FCCの注意
コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や修正は、ユーザーの
機器を操作する権限。
このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作には次の XNUMX つの条件が適用されます。
(1)この装置は有害な干渉を引き起こすことはない
(2)この装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければならない。
FCC RF放射線被曝に関する声明:
- この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動して動作させたりしてはなりません。
- この機器は、制御されていない環境に対して設定された RF 放射線曝露制限に準拠しています。
- この装置は、ラジエーターと身体の間に最低 20cm の距離を置いて設置および操作する必要があります。
ライセンス免除無線装置のユーザーマニュアルには、ユーザーマニュアルの目立つ場所、あるいはデバイス、あるいはその両方に、次のまたは同等の通知を含める必要があります。 このデバイスは業界に準拠しています
カナダのライセンス免除RSS標準。 操作には、次のXNUMXつの条件が適用されます。
(1)このデバイスは干渉を引き起こさない可能性があります
(2)この装置は、装置の望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含むあらゆる干渉を受け入れなければならない。
IC SAR警告:
この装置は、ラジエーターと身体の間に最低 20 cm の距離を置いて設置および操作する必要があります。
重要: EUTの動作温度は85℃を超えることはできず、-40℃を下回ってはなりません。
これにより、Arduino Srlは、この製品が指令2014/53/EUの必須要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。 この製品は、すべてのEU加盟国での使用が許可されています。
会社情報
周波数帯域 | Arduino Srl |
863-870MHz | Andrea Appiani 25MONZAイタリア経由 |
リファレンスドキュメント
改訂履歴
日付 | リビジョン | 変更点 |
04年21月2021日 | 1 | 一般的なデータシートの更新 |
Arduino® ナノ 33 BLE
変更: 18年02月2022日
ドキュメント / リソース
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ARDUINO ABX00030 Nano 33 BLE ミニチュアサイズモジュール [pdf] ユーザーマニュアル ABX00030、Nano 33 BLE、小型モジュール、Nano 33 BLE 小型モジュール、ABX00030 Nano 33 BLE 小型モジュール |