ARDUINO ABX00087 UNO R4 WiFi
პროდუქტის ინფორმაცია
პროდუქტის საცნობარო სახელმძღვანელო SKU: ABX00087
აღწერა: სამიზნე სფეროები: მწარმოებელი, დამწყები, განათლება
მახასიათებლები:
- R7FA4M1AB3CFM#AA0, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც RA4M1 ამ მონაცემთა ფურცელში, არის მთავარი MCU UNO R4 WiFi-ზე, რომელიც დაკავშირებულია დაფაზე ყველა პინის სათაურთან, ისევე როგორც ყველა საკომუნიკაციო ავტობუსთან.
- მეხსიერება: 256 კბ ფლეშ მეხსიერება, 32 კბ SRAM, 8 კბ მონაცემთა მეხსიერება (EEPROM)
- პერიფერიული მოწყობილობები: Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU), USB 2.0 სრული სიჩქარის მოდული (USBFS), 14-bit ADC, მდე 12-bit DAC, ოპერატიული Ampგამხსნელი (OPAMP)
- კომუნიკაცია: 1x UART (პინი D0, D1), 1x SPI (პინი D10-D13, ICSP სათაური), 1x I2C (პინი A4, A5, SDA, SCL), 1x CAN (პინი D4, D5, საჭიროა გარე გადამცემი)
დამატებითი ტექნიკური დეტალებისთვის R7FA4M1AB3CFM#AA0 მიკროკონტროლერზე ეწვიეთ R7FA4M1AB3CFM#AA0 datasheet.
ESP32-S3-MINI-1-N8 მახასიათებლები:
- ეს მოდული მოქმედებს როგორც მეორადი MCU UNO R4 WiFi-ზე და აკავშირებს RA4M1 MCU-ს ლოგიკური დონის მთარგმნელის გამოყენებით.
- გაითვალისწინეთ, რომ ეს მოდული მუშაობს 3.3 ვ-ზე, განსხვავებით RA4M1-ის 5 ვ ოპერაციული მოცულობისგან.tage.
დამატებითი ტექნიკური დეტალებისთვის ESP32-S3-MINI-1-N8 მოდულის შესახებ ეწვიეთ ESP32-S3-MINI-1-N8 მონაცემთა ფურცელი.
პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქცია
რეკომენდებული საოპერაციო პირობები:
სიმბოლო | აღწერა | მინ | ტიპი | მაქს |
---|---|---|---|---|
VIN | შეყვანის ტtage VIN pad/DC ჯეკიდან | 6 | 7.0 | 24 |
ვუსბი | შეყვანის ტtage USB კონექტორიდან | 4.8 | 5.0 | 5.5 |
TOP | ოპერაციული ტემპერატურა | -40 | 25 | 85 |
ფუნქციური დასრულდაview:
საოპერაციო ტომიtagRA4M1-ისთვის e დაფიქსირდა 5 ვ-ზე, რათა იყოს აპარატურა თავსებადი ფარებთან, აქსესუარებთან და სქემებთან, რომლებიც დაფუძნებულია წინა Arduino UNO დაფებზე.
დაფის ტოპოლოგია:
წინა View:
Ref. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U_LEDMATRIX M1 PB1 JANALOG JDIGITAL JOFF J1 J2 J3 J5 J6 DL1
ზედა View:
Ref. DL2 LED RX (სერიული მიღება), DL3 LED სიმძლავრე (მწვანე), DL4 LED SCK (სერიული საათი), D1 PMEG6020AELRX Schottky Diode, D2 PMEG6020AELRX Schottky Diode, D3 PRTR5V0U2X, 215 ESD დაცვა
ESP სათაური:
RESET ღილაკთან ახლოს მდებარე სათაური შეიძლება გამოყენებულ იქნას ESP32-S3 მოდულის პირდაპირ წვდომისთვის. ქინძისთავები ხელმისაწვდომია:
- ESP_IO42 – MTMS გამართვა (Pin 1)
- ESP_IO41 – MTDI გამართვა (Pin 2)
- ESP_TXD0 – სერიული გადაცემა (UART) (Pin 3)
- ESP_DOWNLOAD – ჩატვირთვა (Pin 4)
- ESP_RXD0 – სერიული მიღება (UART) (Pin 5)
- GND - დამიწება (Pin 6)
აღწერა
Arduino® UNO R4 WiFi არის პირველი UNO დაფა, რომელსაც აქვს 32-ბიტიანი მიკროკონტროლერი და ESP32-S3 Wi-Fi® მოდული (ESP32-S3-MINI-1-N8). მას აქვს RA4M1 სერიის მიკროკონტროლერი Renesas-ისგან (R7FA4M1AB3CFM#AA0), რომელიც დაფუძნებულია 48 MHz Arm® Cortex®-M4 მიკროპროცესორზე. UNO R4 WiFi-ის მეხსიერება უფრო დიდია, ვიდრე მისი წინამორბედები, 256 კბ ფლეშით, 32 კბ SRAM-ით და 8 კბ EEPROM-ით.
RA4M1-ის მოქმედი ტომიtage ფიქსირდება 5 ვ-ზე, ხოლო ESP32-S3 მოდული არის 3.3 ვ. ამ ორ MCU-ს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება ლოგიკური დონის მთარგმნელის (TXB0108DQSR) მეშვეობით.
სამიზნე სფეროები:
მწარმოებელი, დამწყები, განათლება
მახასიათებლები
R7FA4M1AB3CFM#AA0, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც RA4M1 ამ მონაცემთა ფურცელში, არის მთავარი MCU UNO R4 WiFi-ზე, რომელიც დაკავშირებულია დაფაზე ყველა პინის სათაურთან, ისევე როგორც ყველა საკომუნიკაციო ავტობუსთან.
დასრულდაview
- 48 MHz Arm® Cortex®-M4 მიკროპროცესორი მცურავი წერტილის ერთეულით (FPU) 5 ვ ოპერაციული მოცულობითtage
- რეალურ დროში საათი (RTC)
- მეხსიერების დაცვის განყოფილება (MPU)
- ციფრული ანალოგური გადამყვანი (DAC)
მეხსიერება
- 256 კბ ფლეშ მეხსიერება
- 32 კბ SRAM
- 8 კბ მონაცემთა მეხსიერება (EEPROM)
პერიფერიული მოწყობილობები
- ტევადი სენსორული ერთეული (CTSU)
- USB 2.0 სრული სიჩქარის მოდული (USBFS)
- 14-ბიტიანი ADC
- 12-ბიტიან DAC-მდე
- ოპერატიული Ampლილაიერი (OPAMP)
ძალაუფლება
- მოქმედი ტომიtage RA4M1-სთვის არის 5 ვ
- რეკომენდებული შეყვანის ტომიtage (VIN) არის 6-24 ვ
- ლულის ჯეკი დაკავშირებულია VIN პინთან (6-24 ვ)
- კვება USB-C®-ით 5 ვ
კომუნიკაცია
- 1x UART (პინი D0, D1)
- 1x SPI (პინი D10-D13, ICSP სათაური)
- 1x I2C (პინი A4, A5, SDA, SCL)
- 1x CAN (პინი D4, D5, საჭიროა გარე გადამცემი)
იხილეთ სრული მონაცემთა ცხრილი R7FA4M1AB3CFM#AA0 ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:
- R7FA4M1AB3CFM#AA0 datasheet
ESP32-S3-MINI-1-N8 არის მეორადი MCU ჩაშენებული ანტენით Wi-Fi® და Bluetooth® კავშირისთვის. ეს მოდული მუშაობს 3.3 ვ-ზე და აკავშირებს RA4M1-თან ლოგიკური დონის მთარგმნელის (TXB0108DQSR) გამოყენებით.
დასრულდაview
- Xtensa® ორბირთვიანი 32-ბიტიანი LX7 მიკროპროცესორი
- 3.3 ვ მოქმედი მოცtage
- 40 MHz კრისტალური ოსცილატორი
WiFi®
- Wi-Fi® მხარდაჭერა 802.11 b/g/n სტანდარტით (Wi-Fi® 4)
- ბიტის სიჩქარე 150 Mbps-მდე
- 2.4 გჰც დიაპაზონი
Bluetooth®
- Bluetooth ® 5
იხილეთ სრული მონაცემთა ცხრილი ESP32-S3-MINI-1-N8 ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:
- ESP32-S3-MINI-1-N8 მონაცემთა ფურცელი
გამგეობა
განაცხადი მაგamples
UNO R4 WiFi არის პირველი UNO სერიის 32-ბიტიანი განვითარების დაფების ნაწილი, რომელიც ადრე იყო დაფუძნებული 8-ბიტიან AVR მიკროკონტროლერებზე. ათასობით სახელმძღვანელო, სახელმძღვანელო და წიგნია დაწერილი გაეროს დაფის შესახებ, სადაც UNO R4 WiFi აგრძელებს თავის მემკვიდრეობას.
დაფას აქვს 14 ციფრული I/O პორტი, 6 ანალოგური არხი, გამოყოფილი პინები I2C, SPI და UART კავშირებისთვის. მას აქვს საგრძნობლად დიდი მეხსიერება: 8-ჯერ მეტი ფლეშ მეხსიერება (256 კბ) და 16-ჯერ მეტი SRAM (32 კბ). 48 MHz საათის სიჩქარით, ის ასევე 3-ჯერ უფრო სწრაფია ვიდრე მისი წინამორბედები.
გარდა ამისა, მას აქვს ESP32-S3 მოდული Wi-Fi® და Bluetooth® კავშირისთვის, ასევე ჩაშენებული 12×8 LED მატრიცა, რაც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად უნიკალურ Arduino დაფას ქმნის. LED მატრიცა სრულად პროგრამირებადია, სადაც შეგიძლიათ ჩატვირთოთ ყველაფერი დაწყებული კადრებიდან მორგებულ ანიმაციებამდე.
საწყისი დონის პროექტები: თუ ეს თქვენი პირველი პროექტია კოდირებისა და ელექტრონიკის ფარგლებში, UNO R4 WiFi კარგი მორგებაა. მისი დაწყება მარტივია და მას აქვს უამრავი ონლაინ დოკუმენტაცია.
მარტივი IoT აპლიკაციები: შექმენით პროექტები Arduino IoT Cloud-ში რაიმე ქსელის კოდის დაწერის გარეშე. დააკვირდით თქვენს დაფას, დააკავშირეთ იგი სხვა დაფებთან და სერვისებთან და განავითარეთ მაგარი IoT პროექტები.
LED მატრიცა: დაფაზე 12×8 LED მატრიცა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ანიმაციების საჩვენებლად, ტექსტის გადახვევისთვის, მინი თამაშების შესაქმნელად და მრავალი სხვა, რაც შესანიშნავი ფუნქციაა თქვენს პროექტს მეტი პიროვნების მისაცემად.
დაკავშირებული პროდუქტები
- UNO R3
- UNO R3 SMD
- UNO R4 Minima
რეიტინგი
რეკომენდირებული საოპერაციო პირობები
სიმბოლო | აღწერა | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
VIN | შეყვანის ტtage VIN pad/DC ჯეკიდან | 6 | 7.0 | 24 | V |
ვუსბი | შეყვანის ტtage USB კონექტორიდან | 4.8 | 5.0 | 5.5 | V |
TOP | ოპერაციული ტემპერატურა | -40 | 25 | 85 | °C |
შენიშვნა: VDD აკონტროლებს ლოგიკურ დონეს და უკავშირდება 5 ვ დენის ლიანდაგს. VAREF არის ანალოგური ლოგიკით.
ფუნქციური დასრულდაview
ბლოკის დიაგრამა
დაფის ტოპოლოგია
წინა View
Ref. | აღწერა |
U1 | R7FA4M1AB3CFM#AA0 Microcontroller IC |
U2 | NLASB3157DFT2G მულტიპლექსერი |
U3 | ISL854102FRZ-T Buck Converter |
U4 | TXB0108DQSR ლოგიკური დონის მთარგმნელი (5 V – 3.3 V) |
U5 | SGM2205-3.3XKC3G/TR 3.3 ვ ხაზოვანი რეგულატორი |
U6 | NLASB3157DFT2G მულტიპლექსერი |
U_LEDMATRIX | 12×8 LED წითელი მატრიცა |
M1 | ESP32-S3-MINI-1-N8 |
PB1 | RESET ღილაკი |
JANALOG | ანალოგური შეყვანის/გამოსვლის სათაურები |
JDIGITAL | ციფრული შეყვანის/გამოსვლის სათაურები |
JOFF | გამორთულია, VRTC სათაური |
J1 | CX90B-16P USB-C® კონექტორი |
J2 | SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) I2C კონექტორი |
J3 | ICSP სათაური (SPI) |
J5 | DC Jack |
J6 | ESP სათაური |
DL1 | LED TX (სერიული გადაცემა) |
DL2 | LED RX (სერიული მიღება) |
DL3 | LED სიმძლავრე (მწვანე) |
DL4 | LED SCK (სერიული საათი) |
D1 | PMEG6020AELRX Schottky დიოდი |
D2 | PMEG6020AELRX Schottky დიოდი |
D3 | PRTR5V0U2X,215 ESD დაცვა |
Microcontroller (R7FA4M1AB3CFM#AA0)
UNO R4 WiFi ეფუძნება 32-ბიტიან RA4M1 სერიის მიკროკონტროლერს, R7FA4M1AB3CFM#AA0, Renesas-ისგან, რომელიც იყენებს 48 MHz Arm® Cortex®-M4 მიკროპროცესორს მცურავი წერტილის ერთეულით (FPU).
საოპერაციო ტომიtagRA4M1-ისთვის e დაფიქსირებულია 5 ვ-ზე, რათა იყოს აპარატურა თავსებადი ფარებთან, აქსესუარებთან და სქემებთან, რომლებიც დაფუძნებულია წინა Arduino UNO დაფებზე.
The R7FA4M1AB3CFM#AA0 features:
- 256 კბ ფლეშ / 32 კბაიტი SRAM / 8 კბ მონაცემთა ფლეშ (EEPROM)
- რეალურ დროში საათი (RTC)
- 4x პირდაპირი მეხსიერების წვდომის კონტროლერი (DMAC)
- 14-ბიტიანი ADC
- 12-ბიტიან DAC-მდე
- OPAMP
- CAN ავტობუსი
დამატებითი ტექნიკური დეტალებისთვის ამ მიკროკონტროლერთან დაკავშირებით, ეწვიეთ Renesas - RA4M1 სერიის ოფიციალურ დოკუმენტაციას.
6 Wi-Fi® / Bluetooth® მოდული (ESP32-S3-MINI-1-N8)
Wi-Fi® / Bluetooth® LE მოდული UNO R4 WiFi-ზე არის ESP32-S3 SoC-დან. მას აქვს Xtensa® ორბირთვიანი 32-ბიტიანი LX7 MCU, ჩაშენებული ანტენა და 2.4 გჰც დიაპაზონის მხარდაჭერა.
ESP32-S3-MINI-1-N8 მახასიათებლები:
- Wi-Fi® 4 – 2.4 გჰც დიაპაზონი
- Bluetooth® 5 LE მხარდაჭერა
- 3.3 ვ მოქმედი მოცtage 384 kB ROM
- 512 კბ SRAM
- 150 Mbps-მდე ბიტის სიხშირე
ეს მოდული მოქმედებს როგორც მეორადი MCU UNO R4 WiFi-ზე და აკავშირებს RA4M1 MCU-ს ლოგიკური დონის მთარგმნელის გამოყენებით. გაითვალისწინეთ, რომ ეს მოდული მუშაობს 3.3 ვ-ზე, განსხვავებით RA4M1-ის 5 ვ ოპერაციული მოცულობისგან.tage.
ESP სათაური
RESET ღილაკთან ახლოს მდებარე სათაური შეიძლება გამოყენებულ იქნას ESP32-S3 მოდულის პირდაპირ წვდომისთვის. ქინძისთავები ხელმისაწვდომია:
- ESP_IO42 – MTMS გამართვა (Pin 1)
- ESP_IO41 – MTDI გამართვა (Pin 2)
- ESP_TXD0 – სერიული გადაცემა (UART) (Pin 3)
- ESP_DOWNLOAD – ჩატვირთვა (Pin 4)
- ESP_RXD0 – სერიული მიღება (UART) (Pin 5)
- GND - დამიწება (Pin 6)
USB ხიდი
UNO R4 WiFi-ის დაპროგრამებისას, RA4M1 MCU დაპროგრამებულია ნაგულისხმევად ESP32-S3 მოდულის მეშვეობით. U2 და U6 გადამრთველებს შეუძლიათ USB კომუნიკაციის გადართვა პირდაპირ RA4M1 MCU-ზე გადასასვლელად P408 პინზე (D40) მაღალი მდგომარეობის ჩაწერით.
SJ1 ბალიშების ერთად შედუღება მუდმივად აყენებს USB კომუნიკაციას პირდაპირ RA4M1-ზე, ESP32-S3-ის გვერდის ავლით.
USB კონექტორი
UNO R4 WiFi-ს აქვს ერთი USB-C® პორტი, რომელიც გამოიყენება თქვენი დაფის გასააქტიურებლად და დასაპროგრამებლად, ასევე სერიული კომუნიკაციის გასაგზავნად და მისაღებად.
შენიშვნა: დაფა არ უნდა იკვებებოდეს 5 ვ-ზე მეტი ძაბვით USB-C® პორტის საშუალებით.
LED მატრიცა
UNO R4 WiFi-ს აქვს წითელი LED-ების 12×8 მატრიცა (U_LEDMATRIX), დაკავშირებული ტექნიკის გამოყენებით, რომელიც ცნობილია როგორც charlieplexing.
შემდეგი ქინძისთავები RA4M1 MCU-ზე გამოიყენება მატრიცისთვის:
- P003
- P004
- P011
- P012
- P013
- P015
- P204
- P205
- P206
- P212
- P213
ამ LED-ებზე წვდომა შესაძლებელია როგორც მასივი, კონკრეტული ბიბლიოთეკის გამოყენებით. იხილეთ რუკა ქვემოთ:
ეს მატრიცა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალი პროექტისა და პროტოტიპის მიზნებისთვის და მხარს უჭერს ანიმაციას, თამაშის მარტივ დიზაინს და ტექსტის გადახვევას სხვა საკითხებთან ერთად.
ციფრული ანალოგური გადამყვანი (DAC)
UNO R4 WiFi-ს აქვს DAC 12-ბიტიანი გარჩევადობით, რომელიც ერთვის A0 ანალოგურ პინზე. DAC გამოიყენება ციფრული სიგნალის ანალოგურ სიგნალად გადაქცევისთვის.
DAC შეიძლება გამოყენებულ იქნას სიგნალის გენერირებისთვის მაგ. აუდიო აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა ხერხის კბილის ტალღის გენერირება და შეცვლა.
I2C კონექტორი
I2C კონექტორი SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) დაკავშირებულია მეორად I2C ავტობუსთან დაფაზე. გაითვალისწინეთ, რომ ეს კონექტორი იკვებება 3.3 ვ.
ეს კონექტორი ასევე იზიარებს შემდეგ პინის კავშირებს:
JANALOG სათაური
- A4
- A5
JDIGITAL სათაური
- SDA
- SCL
შენიშვნა: რადგან A4/A5 დაკავშირებულია მთავარ I2C ავტობუსთან, ისინი არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც ADC შეყვანა, როდესაც ავტობუსი გამოიყენება. თუმცა, შეგიძლიათ I2C მოწყობილობები დააკავშიროთ თითოეულ ამ ქინძისთავთან და კონექტორთან ერთდროულად.
დენის პარამეტრები
დენის მიწოდება შესაძლებელია ან VIN პინის საშუალებით, ან USB-C® კონექტორის საშუალებით. თუ ელექტროენერგიის მიწოდება ხდება VIN-ის საშუალებით, ISL854102FRZ ბუკ კონვერტორი აბიჯებსtage ქვემოთ 5 ვ.
ორივე VUSB და VIN ქინძისთავები დაკავშირებულია ISL854102FRZ ბუქ კონვერტორთან, Schottky-ის დიოდებით საპირისპირო პოლარობისა და ზედმეტობისთვის.tagე დაცვა შესაბამისად.
ელექტროენერგია USB-ით აწვდის დაახლოებით ~4.7 ვ-ს (შოტკის ვარდნის გამო) RA4M1 MCU-ს.
ხაზოვანი რეგულატორი (SGM2205-3.3XKC3G/TR) აკონვერტებს 5 ვ-ს ბაკ კონვერტორიდან ან USB-დან და უზრუნველყოფს 3.3 ვ-ს რიგ კომპონენტებს, მათ შორის ESP32-S3 მოდულს.
დენის ხე
Pin Voltage
ზოგადი საოპერაციო ტtage UNO R4 WiFi-სთვის არის 5 ვ, თუმცა ESP32-S3 მოდულის ოპერაციული მოცულობაtage არის 3.3 ვ.
შენიშვნა: ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ESP32-S3-ის ქინძისთავები (3.3 V) არ შედიოდეს კონტაქტში RA4M1-ის რომელიმე ქინძისთავთან (5 V), რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს სქემები.
Pin Current
R7FA4M1AB3CFM#AA0 მიკროკონტროლერზე GPIO-ებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გაუმკლავდნენ 8 mA დენს. არასოდეს დააკავშიროთ მოწყობილობები, რომლებიც ატარებენ უფრო მაღალ დენს პირდაპირ GPIO-ს, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს წრე.
მაგ. სერვო ძრავების კვებისათვის, ყოველთვის გამოიყენეთ გარე კვების წყარო.
მექანიკური ინფორმაცია
პინოტი
ანალოგი
პინი | ფუნქცია | ტიპი | აღწერა |
1 | ჩექმა | NC | არ არის დაკავშირებული |
2 | IOREF | IOREF | ციფრული ლოგიკის მითითება V – დაკავშირებულია 5 ვ |
3 | გადატვირთვა | გადატვირთვა | გადატვირთვა |
4 | +3V3 | ძალაუფლება | +3V3 დენის რელსი |
5 | +5 ვ | ძალაუფლება | +5V დენის რელსი |
6 | GND | ძალაუფლება | ადგილზე |
7 | GND | ძალაუფლება | ადგილზე |
8 | VIN | ძალაუფლება | ტtage შეყვანა |
9 | A0 | ანალოგი | ანალოგური შეყვანა 0 / DAC |
10 | A1 | ანალოგი | ანალოგური შეყვანა 1 / OPAMP+ |
11 | A2 | ანალოგი | ანალოგური შეყვანა 2 / OPAMP- |
12 | A3 | ანალოგი | ანალოგური შეყვანა 3 / OPAMPგარეთ |
13 | A4 | ანალოგი | ანალოგური შეყვანა 4 / I2C სერიული მონაცემები (SDA) |
14 | A5 | ანალოგი | ანალოგური შეყვანა 5 / I2C სერიული საათი (SCL) |
ციფრული
პინი | ფუნქცია | ტიპი | აღწერა |
1 | SCL | ციფრული | I2C სერიული საათი (SCL) |
2 | SDA | ციფრული | I2C სერიული მონაცემები (SDA) |
3 | AREF | ციფრული | Analog Reference Voltage |
4 | GND | ძალაუფლება | ადგილზე |
5 | D13/SCK/CANRX0 | ციფრული | GPIO 13 / SPI საათი / CAN მიმღები (RX) |
6 | D12/CIPO | ციფრული | GPIO 12 / SPI კონტროლერი პერიფერიულში |
7 | D11/COPI | ციფრული | GPIO 11 (PWM) / SPI კონტროლერი გარეთ პერიფერიული |
8 | D10/CS/CANTX0 | ციფრული | GPIO 10 (PWM) / SPI ჩიპის შერჩევა / CAN გადამცემი (TX) |
9 | D9 | ციფრული | GPIO 9 (PWM~) |
10 | D8 | ციფრული | GPIO 8 |
11 | D7 | ციფრული | GPIO 7 |
12 | D6 | ციფრული | GPIO 6 (PWM~) |
13 | D5 | ციფრული | GPIO 5 (PWM~) |
14 | D4 | ციფრული | GPIO 4 |
15 | D3 | ციფრული | GPIO 3 (PWM~) |
16 | D2 | ციფრული | GPIO 2 |
17 | D1/TX0 | ციფრული | GPIO 1 / სერიული 0 გადამცემი (TX) |
18 | D0/TX0 | ციფრული | GPIO 0 / სერიული 0 მიმღები (RX) |
გამორთულია
პინი | ფუნქცია | ტიპი | აღწერა |
1 | გამორთულია | ძალაუფლება | ელექტრომომარაგების კონტროლისთვის |
2 | GND | ძალაუფლება | ადგილზე |
1 | VRTC | ძალაუფლება | ბატარეის კავშირი მხოლოდ RTC-თან |
ICSP
პინი | ფუნქცია | ტიპი | აღწერა |
1 | CIPO | შიდა | კონტროლერი პერიფერიულ გარეთ |
2 | +5 ვ | შიდა | კვების ბლოკი 5 ვ |
3 | SCK | შიდა | სერიული საათი |
4 | ასლი | შიდა | კონტროლერი გარეთ პერიფერიული |
5 | გადატვირთვა | შიდა | გადატვირთვა |
6 | GND | შიდა | ადგილზე |
სამონტაჟო ხვრელები და დაფის მონახაზი
გამგეობის ოპერაცია
- დაწყება - IDE
თუ გსურთ თქვენი UNO R4 WiFi-ის დაპროგრამება ხაზგარეშე რეჟიმში, უნდა დააინსტალიროთ Arduino® Desktop IDE [1]. UNO R4 WiFi-ს კომპიუტერთან დასაკავშირებლად დაგჭირდებათ Type-C® USB კაბელი, რომელსაც ასევე შეუძლია ელექტროენერგიის მიწოდება დაფაზე, როგორც ეს მითითებულია LED-ით (DL1). - დაწყება - Arduino Web რედაქტორი
Arduino-ს ყველა დაფა, მათ შორის ეს, მუშაობს შეუფერხებლად Arduino®-ზე Web რედაქტორი [2], უბრალოდ მარტივი მოდულის დაყენებით.
არდუინო Web რედაქტორი მასპინძლობს ონლაინ, ამიტომ ის ყოველთვის იქნება განახლებული უახლესი ფუნქციებითა და ყველა დაფის მხარდაჭერით. მიჰყევით [3]-ს, რომ დაიწყოთ კოდირება ბრაუზერზე და ატვირთოთ თქვენი ესკიზები თქვენს დაფაზე. - დაწყება – Arduino IoT Cloud
Arduino IoT ჩართული ყველა პროდუქტი მხარდაჭერილია Arduino IoT Cloud-ზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაწეროთ, აკრიფოთ და გაანალიზოთ სენსორის მონაცემები, მოახდინოთ მოვლენები და მოაწყოთ თქვენი სახლის ან ბიზნესის ავტომატიზაცია. - ონლაინ რესურსები
ახლა, როდესაც გაიარეთ საფუძვლები იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დაფასთან ერთად, შეგიძლიათ შეისწავლოთ მისი უსაზღვრო შესაძლებლობები Arduino Project Hub-ზე [4], Arduino Library Reference [5] და ონლაინ მაღაზიაში არსებული პროექტების შემოწმებით. ]; სადაც თქვენ შეძლებთ შეავსოთ თქვენი დაფა სენსორებით, აქტივატორებით და სხვა. - დაფის აღდგენა
Arduino-ს ყველა დაფას აქვს ჩაშენებული ჩამტვირთავი, რომელიც საშუალებას იძლევა დაფის ციმციმა USB-ის საშუალებით. იმ შემთხვევაში, თუ ესკიზი დაბლოკავს პროცესორს და დაფა აღარ არის ხელმისაწვდომი USB-ით, შესაძლებელია ჩატვირთვის რეჟიმში შესვლა გადატვირთვის ღილაკზე ორჯერ დაჭერით ჩართვისთანავე.
სერთიფიკატები
15 შესაბამისობის დეკლარაცია CE DoC (EU)
ჩვენ ვაცხადებთ ჩვენი ერთპიროვნული პასუხისმგებლობით, რომ ზემოაღნიშნული პროდუქტები შეესაბამება ევროკავშირის შემდეგი დირექტივების არსებით მოთხოვნებს და, შესაბამისად, კვალიფიცირდება თავისუფალი გადაადგილებისთვის ევროპულ ბაზრებზე.
კავშირი (EU) და ევროპის ეკონომიკური სივრცე (EEA).
16 შესაბამისობის დეკლარაცია EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
Arduino-ს დაფები შეესაბამება ევროპარლამენტის RoHS 2 დირექტივას 2011/65/EU და 3 წლის 2015 ივნისის საბჭოს RoHS 863 დირექტივას 4/2015/EU XNUMX წლის XNUMX ივნისის გარკვეული საშიში ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ ელექტრო და ელექტრონულ აღჭურვილობაში.
ნივთიერება | მაქსიმალური ლიმიტი (ppm) |
იცხოვრე (Pb) | 1000 |
კადმიუმი (Cd) | 100 |
მერკური (Hg) | 1000 |
ექვსვალენტური ქრომი (Cr6+) | 1000 |
პოლიბრომირებული ბიფენილები (PBB) | 1000 |
პოლიბრომირებული დიფენილის ეთერები (PBDE) | 1000 |
ბის(2-ეთილჰექსილ}ფტალატი (DEHP) | 1000 |
ბენზილ ბუტილ ფტალატი (BBP) | 1000 |
დიბუტილ ფტალატი (DBP) | 1000 |
დიიზობუტილ ფტალატი (DIBP) | 1000 |
გამონაკლისები: არანაირი გამონაკლისი არ არის მოთხოვნილი.
Arduino დაფები სრულად შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციის (EC) 1907/2006 შესაბამის მოთხოვნებს ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციასთან, შეფასებასთან, ავტორიზაციასთან და შეზღუდვასთან დაკავშირებით (REACH). ჩვენ არ ვაცხადებთ არცერთ SVHC-ს (https://echa.europa.eu/web/სტუმარი/კანდიდატების სია-ცხრილი), ECHA-ს მიერ ავტორიზაციისთვის ამჟამად გამოქვეყნებული ძალიან მაღალი შემაშფოთებელი ნივთიერებების კანდიდატთა სია, წარმოდგენილია ყველა პროდუქტში (და ასევე შეფუთვაში) ჯამური კონცენტრაციით ტოლი ან მეტი 0.1%. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ჩვენ ასევე ვაცხადებთ, რომ ჩვენი პროდუქცია არ შეიცავს არცერთ ნივთიერებას, რომელიც ჩამოთვლილია „ავტორიზაციის სიაში“ (REACH რეგულაციების დანართი XIV) და ძალიან მაღალი შემაშფოთებელი ნივთიერებების (SVHC) რაიმე მნიშვნელოვანი რაოდენობით, როგორც მითითებულია. ECHA (ევროპის ქიმიური სააგენტო) მიერ გამოქვეყნებული კანდიდატთა სიის XVII დანართით 1907 /2006/EC.
კონფლიქტის მინერალების დეკლარაცია
როგორც ელექტრონული და ელექტრული კომპონენტების გლობალური მიმწოდებელი, Arduino იცის ჩვენი ვალდებულებები კონფლიქტის მინერალებთან დაკავშირებული კანონებისა და რეგულაციების შესახებ, კონკრეტულად დოდ-ფრენკ უოლ სტრიტის რეფორმისა და მომხმარებელთა დაცვის აქტი, სექცია 1502. Arduino პირდაპირ არ იწვევს ან ამუშავებს კონფლიქტს. მინერალები, როგორიცაა კალა, ტანტალი, ვოლფრამი ან ოქრო. კონფლიქტური მინერალები ჩვენს პროდუქტებში შედის შედუღების სახით, ან როგორც კომპონენტი ლითონის შენადნობებში. როგორც ჩვენი გონივრული შემოწმების ნაწილი, Arduino დაუკავშირდა კომპონენტების მომწოდებლებს ჩვენს მიწოდების ქსელში, რათა გადაამოწმონ მათი მუდმივი შესაბამისობა რეგულაციებთან. აქამდე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ვაცხადებთ, რომ ჩვენი პროდუქცია შეიცავს კონფლიქტურ მინერალებს, რომლებიც მოპოვებულია კონფლიქტისგან თავისუფალი ტერიტორიებიდან.
FCC სიფრთხილე
ნებისმიერი ცვლილება ან მოდიფიკაცია, რომელიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება აღჭურვილობის ექსპლუატაციაზე.
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:
- ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მავნე ჩარევა
- ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი ოპერაცია.
FCC RF რადიაციული ექსპოზიციის განცხადება:
- ეს გადამცემი არ უნდა იყოს განლაგებული ან ფუნქციონირებს სხვა ანტენასთან ან გადამცემთან ერთად.
- ეს მოწყობილობა შეესაბამება RF გამოსხივების ზემოქმედების ლიმიტებს, რომლებიც დადგენილია უკონტროლო გარემოში.
- ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს და იმუშაოს რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის მინიმუმ 20 სმ მანძილით.
ლიცენზირებისგან გათავისუფლებული რადიო აპარატის მომხმარებლის სახელმძღვანელოები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ან ექვივალენტურ შეტყობინებას მომხმარებლის სახელმძღვანელოში თვალსაჩინო ადგილას ან ალტერნატიულად მოწყობილობაზე ან ორივე ერთად. ეს მოწყობილობა შეესაბამება Industry Canada-ს ლიცენზიით გათავისუფლებულ RSS სტანდარტ(ებ)ს.
ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:
- ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს ჩარევა
- ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მუშაობა.
IC SAR გაფრთხილება:
ინგლისური ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს და ფუნქციონირებდეს რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის მინიმუმ 20 სმ მანძილით.
მნიშვნელოვანია: EUT-ის მუშაობის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 85 ℃ და არ უნდა იყოს -40 ℃-ზე დაბალი.
აქვე, Arduino Srl აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შეესაბამება ძირითად მოთხოვნებს და 2014/53/EU დირექტივის სხვა შესაბამის დებულებებს. ამ პროდუქტის გამოყენება ნებადართულია ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში.
კომპანიის ინფორმაცია
კომპანიის სახელი | Arduino SRL |
კომპანიის მისამართი | Via Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA იტალია) |
საცნობარო დოკუმენტაცია
Ref | ბმული |
Arduino IDE (Desktop) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (ღრუბელი) | https://create.arduino.cc/editor |
Cloud IDE დაწყება | https://docs.arduino.cc/cloud/web-editor/tutorials/getting-started/getting-started-web- editor |
პროექტის ცენტრი | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
ბიბლიოთეკის მითითება | https://github.com/arduino-libraries/ |
ონლაინ მაღაზია | https://store.arduino.cc/ |
ჟურნალის შეცვლა
თარიღი | რევიზია | ცვლილებები |
08/06/2023 | 1 | პირველი გამოშვება |
Arduino® UNO R4 WiFi შეცვლილია: 26/06/2023
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
ARDUINO ABX00087 UNO R4 WiFi [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო ABX00087 UNO R4 WiFi, ABX00087, UNO R4 WiFi, R4 WiFi, WiFi |
![]() |
Arduino ABX00087 UNO R4 WiFi [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო ABX00087 UNO R4 WiFi, ABX00087, UNO R4 WiFi, R4 WiFi, WiFi |