ABX00071 ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

  • ຄູ່ມືການອ້າງອິງຜະລິດຕະພັນ SKU: ABX00071
  • ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍ: ຜູ້ຜະລິດ, ການປັບປຸງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT
  • ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນຄະນະກໍາມະການພັດທະນາທີ່ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​:

  • NINA B306 ໂມດູນ
  • ໂຮງງານຜະລິດ
  • ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ: BMI270 6 ແກນ IMU (Accelerometer ແລະ Gyroscope),
    BMM150 3-axis IMU (Magnetometer), MP2322 DC-DC regulator

Functional Overview

Board Topology

topology ກະດານປະກອບມີອົງປະກອບເຊັ່ນ MP2322GQH Step
ຕົວປ່ຽນລົງ, ປຸ່ມກົດ, ແລະ LED.

ໂຮງງານຜະລິດ

ກະດານມີໂປເຊດເຊີທີ່ມີ pin ສະເພາະ
ຫນ້າທີ່. Pins A4 ແລະ A5 ແມ່ນແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ລົດເມ I2C
ຫຼາຍກວ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ.

IMU

Nano 33 BLE Rev2 ສະຫນອງຄວາມສາມາດຂອງ IMU ດ້ວຍ a
ການປະສົມປະສານຂອງ BMI270 ແລະ BMM150 ICs ສໍາລັບການຮັບຮູ້ 9 ແກນ.

ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ

ກະດານສາມາດເປີດໄດ້ຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB, VIN, ຫຼື pins VUSB
ສ່ວນຫົວ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນຕໍາ່ສຸດທີ່ voltage ສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານ USB ແມ່ນລະບຸໄວ້
ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ

1. ການເລີ່ມຕົ້ນ

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້ກະດານ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:

  • IDE: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ
    ສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການ.
  • Arduino Cloud Editor: ໃຊ້ cloud-based
    ບັນນາທິການເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຂຽນລະຫັດ.
  • Arduino Cloud: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino Cloud ສໍາລັບ
    ຫນ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມ.

2. Pinouts Connector

ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ USB,
headers, ແລະ debug pinouts ຕົວເຊື່ອມຕໍ່.

3. ການດໍາເນີນງານຂອງຄະນະກໍາມະ

ສຳຫຼວດ sample sketch, ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌, ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກະດານ
ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​.

4. ຂໍ້ມູນກົນຈັກ

ເຂົ້າໃຈໂຄງຮ່າງຂອງກະດານ ແລະຂໍ້ສະເພາະເຈາະຮູ
ສໍາລັບການປະສົມປະສານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

FAQ (ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ)

Q: Nano 33 BLE Rev2 ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ 5V ໄດ້ບໍ
ສັນຍານ?

A: ບໍ່, ກະດານສະຫນັບສະຫນູນພຽງແຕ່ 3.3VI / Os ແລະບໍ່ທົນທານຕໍ່ 5V.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານ 5V ສາມາດທໍາລາຍກະດານ.

ຖາມ: ການສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບກະດານແນວໃດ?

A: ກະດານສາມາດຂັບເຄື່ອນຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB, VIN, ຫຼື VUSB pins
ຢູ່ເທິງຫົວ. ຮັບປະກັນການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ voltage ສໍາລັບການສະຫນອງ USB.

“`

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
ຄູ່ມືການອ້າງອິງຜະລິດຕະພັນ SKU: ABX00071
ລາຍລະອຽດ
Arduino® Nano 33 BLE Rev2* ເປັນໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີໂມດູນ NINA B306, ອີງໃສ່ Nordic nRF52480 ແລະປະກອບດ້ວຍ Arm® Cortex®-M4F. BMI270 ແລະ BMM150 ຮ່ວມກັນໃຫ້ IMU 9 ແກນ. ໂມດູນສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເປັນອົງປະກອບ DIP (ໃນເວລາທີ່ mounting headers pin) ຫຼືເປັນອົງປະກອບ SMT, ໂດຍກົງ soldering ມັນຜ່ານ pads castellated. * ຜະລິດຕະພັນ Nano 33 BLE Rev2 ມີສອງ SKUs:
ບໍ່ມີສ່ວນຫົວ (ABX00071) ມີສ່ວນຫົວ (ABX00072)
ເຂດເປົ້າໝາຍ
ຜູ້ຜະລິດ, ການປັບປຸງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ຄຸນສົມບັດ
NINA B306 ໂມດູນ
ໂຮງງານຜະລິດ
64 MHz Arm® Cortex®-M4F (ກັບ FPU) 1 MB Flash + 256 kB RAM
Bluetooth® 5 ວິທະຍຸ multiprotocol
2 Mbps CSA #2 ການຂະຫຍາຍການໂຄສະນາໄລຍະໄກ +8 dBm TX power -95 dBm ຄວາມອ່ອນໄຫວ 4.8 mA ໃນ TX (0 dBm) 4.6 mA ໃນ RX (1 Mbps) balun ປະສົມປະສານກັບ 50 single-ended output ສະຫນັບສະຫນູນວິທະຍຸ IEEE 802.15.4.
ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ
ຄວາມໄວເຕັມ 12 Mbps USB NFC-A tag Arm® CryptoCell CC310 ລະບົບຍ່ອຍຄວາມປອດໄພ QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC ຄວາມໄວສູງ 32 MHz SPI Quad SPI ອິນເຕີເຟດ 32 MHz EasyDMA ສໍາລັບທຸກການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນ 12-bit 200 ksps ADC 128 bit AES/ECB/CCM/AAR co-processor
BMI270 IMU 6 ແກນ (Accelerometer ແລະ Gyroscope)
16-bit 3-axis accelerometer ກັບ ±2g/±4g/±8g/±16g range gyroscope 3-axis with ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps range
BMM150 IMU 3 ແກນ (Magnetometer)
ເຊັນເຊີ Geomagnetic ດິຈິຕອລ 3 ແກນ ຄວາມລະອຽດ 0.3T ±1300T (x,y-axis), ±2500T (z-axis)
MP2322 DC-DC
ຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນ voltage ຈາກເຖິງ 21V ກັບຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງ 65% ປະສິດທິພາບ @ ການໂຫຼດຕໍາ່ສຸດທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 85% ປະສິດທິພາບ @ 12V

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ເນື້ອໃນ

1 ຄະນະ

4

1.1 ຄະແນນ

4

1.1.1 ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ

4

1.2 ການບໍລິໂພກພະລັງງານ

4

2 Functional Overview

5

2.1 Board Topology

5

2.2 ໜ່ວຍປະມວນຜົນ

6

2.3 IMU

6

2.4 ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ

6

2.5 Block Diagram

7

3 ການດໍາເນີນງານຂອງກະດານ

8

3.1 ການເລີ່ມຕົ້ນ – IDE

8

3.2 ການເລີ່ມຕົ້ນ – Arduino Cloud Editor

8

3.3 ການເລີ່ມຕົ້ນ – Arduino Cloud

8

3.4 ສample Sketch

8

3.5 ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌

8

3.6 ການຟື້ນຟູກະດານ

9

4 Pinouts Connector

9

4.1 USB

10

4.2 ສ່ວນຫົວ

10

4.3 ດີບັກ

11

5 ຂໍ້ມູນກົນຈັກ

11

5.1 Board Outline ແລະ Mounting Holes

11

6 ການຢັ້ງຢືນ

12

6.1 ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ CE DoC (EU)

12

6.2 ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ EU RoHS & REACH 211 01/19/2021

12

6.3 ຖະແຫຼງການບໍ່ແຮ່ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ

13

7 ຂໍ້ຄວນລະວັງຂອງ FCC

13

8 ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

14

9 ເອກະສານອ້າງອີງ

14

10 ປະຫວັດການດັດແກ້

15

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

1 ຄະນະ
ໃນຖານະທີ່ເປັນ Nano form factor boards ທັງໝົດ, Nano 33 BLE Rev2 ບໍ່ມີເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີ ແຕ່ສາມາດສຽບຜ່ານ USB ຫຼື headers ໄດ້.
ໝາຍເຫດ: Nano 33 BLE Rev2 ຮອງຮັບພຽງແຕ່ 3.3 VI/Os ເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ທົນທານຕໍ່ 5V ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານ 5 V ໂດຍກົງກັບກະດານນີ້ ຫຼືມັນຈະເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນີ້, ກົງກັນຂ້າມກັບກະດານ Arduino Nano ອື່ນໆທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ 5 V, pin 5V ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງ vol.tage ແຕ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແທນທີ່ຈະ, ຜ່ານ jumper, ກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານ USB.
1.1 ຄະແນນ

1.1.1 ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ

ສັນຍາລັກ

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອບ​ເຂດ​ຈໍາ​ກັດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ສໍາ​ລັບ​ຄະ​ນະ​ທັງ​ຫມົດ​:

1.2 ການບໍລິໂພກພະລັງງານ

ສັນຍາລັກ PBL PLP PMAX

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ວົງ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຕ​່​ໍ​າ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​ສຸດ​

ຕໍ່າສຸດ -40 °C (40 °F)

ສູງສຸດ 85 °C (185 °F)

ຫົວໜ່ວຍພິມຂັ້ນຕ່ຳ

TBC

mW

TBC

mW

TBC

mW

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

2 Functional Overview
2.1 Board Topology
ເທິງ:

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ກະດານ topology ເທິງ

ອ້າງອີງ ລາຍລະອຽດ U1 NINA-B306 Module Bluetooth® ພະລັງງານຕ່ໍາ 5.0 Module U2 BMI270 Sensor IMU U7 BMM150 Magnetometer IC SJ5 VUSB Jumper
ລຸ່ມ:

ອ້າງອີງ ລາຍລະອຽດ U6 MP2322GQH Step Down Converter PB1 IT-1185AP1C-160G-GTR Push button DL1 Led L

໑໐/໑໔໕

Board topology bot Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ອ້າງອີງ

ລາຍລະອຽດ

SJ1

VUSB Jumper

SJ3

3v3 Jumper

ອ້າງອີງ

ລາຍລະອຽດ

SJ2

D7 Jumper

SJ4

D8 Jumper

2.2 ໜ່ວຍປະມວນຜົນ
ໂປເຊດເຊີຫຼັກແມ່ນ Arm® Cortex®-M4F ແລ່ນຢູ່ທີ່ 64 MHz. pins ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫົວພາຍນອກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມບາງອັນຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການສື່ສານພາຍໃນກັບໂມດູນໄຮ້ສາຍແລະອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ I2C ພາຍໃນ (IMU ແລະ Crypto).
ຫມາຍເຫດ: ກົງກັນຂ້າມກັບກະດານ Arduino Nano ອື່ນໆ, pins A4 ແລະ A5 ມີການດຶງພາຍໃນແລະຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະໃຊ້ເປັນ I2C Bus ດັ່ງນັ້ນການນໍາໃຊ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບປຽບທຽບແມ່ນບໍ່ແນະນໍາ.

2.3 IMU
Nano 33 BLE Rev2 ສະຫນອງຄວາມສາມາດຂອງ IMU ດ້ວຍ 9 ແກນ, ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງ BMI270 ແລະ BMM150 ICs. BMI270 ປະກອບມີທັງ gyroscope ສາມແກນເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວສາມແກນ, ໃນຂະນະທີ່ BMM150 ສາມາດຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນທັງສາມມິຕິ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກຕົວກໍານົດການການເຄື່ອນໄຫວດິບເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ.

2.4 ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ
ກະດານສາມາດຂັບເຄື່ອນຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB, VIN ຫຼື VUSB pins ຢູ່ຫົວ.

ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ
ຫມາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກ VUSB ປ້ອນ VIN ຜ່ານໄດໂອດ Schottky ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມ DC-DC ທີ່ລະບຸປະລິມານການປ້ອນຂໍ້ມູນຕໍາ່ສຸດທີ່.tage ແມ່ນ 4.5 V ການສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່ voltage ຈາກ USB ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ voltage ໃນລະດັບລະຫວ່າງ 4.8 V ຫາ 4.96 V ຂຶ້ນກັບປະຈຸບັນທີ່ຖືກແຕ້ມ.

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

2.5 Block Diagram

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ຕັນແຜນວາດ

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3 ການດໍາເນີນງານຂອງກະດານ
3.1 ການເລີ່ມຕົ້ນ – IDE
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂຽນໂປລແກລມ Nano 33 BLE Rev2 ຂອງທ່ານໃນຂະນະອອບໄລນ໌, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Arduino Desktop IDE [1] ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ Nano 33 BLE Rev2 ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີສາຍ USB Micro-B. ນີ້ຍັງສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບກະດານ, ດັ່ງທີ່ຊີ້ບອກໂດຍ LED.
3.2 ການເລີ່ມຕົ້ນ – Arduino Cloud Editor
ກະດານ Arduino ທັງຫມົດ, ລວມທັງອັນນີ້, ເຮັດວຽກນອກກ່ອງໃນ Arduino Cloud Editor [2], ໂດຍພຽງແຕ່ຕິດຕັ້ງ plugin ງ່າຍໆ. Arduino Cloud Editor ແມ່ນເປັນເຈົ້າພາບອອນໄລນ໌, ສະນັ້ນມັນຈະທັນສະ ໄໝ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຫຼ້າສຸດແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ກະດານທັງ ໝົດ. ປະຕິບັດຕາມ [3] ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຂຽນລະຫັດໃນ browser ແລະອັບໂຫລດຮູບແຕ້ມຂອງທ່ານໃສ່ກະດານຂອງທ່ານ.
3.3 ການເລີ່ມຕົ້ນ – Arduino Cloud
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດໃຊ້ Arduino IoT ທັງໝົດແມ່ນຮອງຮັບໃນ Arduino Cloud ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກ, ກຣາບ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ, ກະຕຸ້ນເຫດການ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮືອນ ຫຼືທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນອັດຕະໂນມັດ.
3.4 ສample Sketch
Sample sketches ສໍາລັບ Nano 33 BLE Sense ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນ "Examples” ເມນູໃນ Arduino IDE ຫຼືໃນ “Built-in Examples” ພາກສ່ວນຂອງ Arduino Docs webເວັບໄຊ.
3.5 ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່ານພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກັບຄະນະກໍາມະການທີ່ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດທີ່ມັນສະຫນອງໂດຍການກວດສອບໂຄງການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ Arduino Project Hub [4], Arduino Library Reference [5] ແລະຮ້ານອອນໄລນ໌ທີ່ເຈົ້າຈະ. ສາມາດເສີມກະດານຂອງທ່ານດ້ວຍເຊັນເຊີ, ຕົວກະຕຸ້ນແລະອື່ນໆ.

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3.6 ການຟື້ນຟູກະດານ
ກະດານ Arduino ທັງຫມົດມີ bootloader ໃນຕົວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກະພິບກະດານຜ່ານ USB. ໃນກໍລະນີທີ່ຮູບແຕ້ມລັອກໂປເຊດເຊີແລະກະດານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ອີກຕໍ່ໄປຜ່ານ USB ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ໂຫມດ bootloader ໂດຍການແຕະສອງຄັ້ງທີ່ປຸ່ມຣີເຊັດທັນທີຫຼັງຈາກເປີດກະດານ.
4 Pinouts Connector

໑໐/໑໔໕

Pinout Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

4.1 USB

Pin ປະເພດຟັງຊັນ

ລາຍລະອຽດ

1 VUSB

ພະລັງງານ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນການສະຫນອງພະລັງງານ. ຖ້າກະດານຖືກຂັບເຄື່ອນຜ່ານ VUSB ຈາກ header ນີ້ແມ່ນ Output (1)

2 D-

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ USB -

3D+

ຂໍ້ມູນຄວາມແຕກຕ່າງ USB +

ບັດປະ ຈຳ ຕົວ 4

ອະນາລັອກ

ເລືອກການທໍາງານຂອງເຈົ້າພາບ/ອຸປະກອນ

5 GND

ພະລັງງານ

ພື້ນທີ່ພະລັງງານ

4.2 ສ່ວນຫົວ

ກະດານເປີດເຜີຍສອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ 15-pin ເຊິ່ງສາມາດປະກອບກັບຫົວ pin ຫຼື soldered ຜ່ານ castellated ຜ່ານ.

Pin ປະເພດຟັງຊັນ

1 D13

ດິຈິຕອລ

2 +3V3

ພະລັງງານອອກ

3 AREF

ອະນາລັອກ

4 A0/DAC0 ອະນາລັອກ

5 A1

ອະນາລັອກ

6 A2

ອະນາລັອກ

7 A3

ອະນາລັອກ

8 A4/SDA ອະນາລັອກ

9 A5/SCL ອະນາລັອກ

10 A6

ອະນາລັອກ

11 A7

ອະນາລັອກ

12 VUSB

ພະລັງງານເຂົ້າ / ອອກ

13 RST

ດິຈິຕອລ

14 GND

ພະລັງງານ

15 ວີນ

ພະລັງງານເຂົ້າ

16 TX

ດິຈິຕອລ

17 RX

ດິຈິຕອລ

18 RST

ດິຈິຕອລ

19 GND

ພະລັງງານ

20 D2

ດິຈິຕອລ

21 D3/PWM Digital

22 D4

ດິຈິຕອລ

23 D5/PWM Digital

24 D6/PWM Digital

25 D7

ດິຈິຕອລ

26 D8

ດິຈິຕອລ

27 D9/PWM Digital

28 D10/PWM Digital

29 D11/MOSI Digital

ລາຍ​ລະ​ອຽດ GPIO ການ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ໃຫ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ພາຍ​ນອກ​ການ​ອ້າງ​ອີງ Analog​; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ADC ໃນ / DAC ອອກ; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ADC ໃນ; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ADC ໃນ; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ADC ໃນ; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ADC ໃນ; I2C SDA; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO (1) ADC ໃນ; I2C SCL; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO (1) ADC ໃນ; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ADC ໃນ; ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ GPIO ປົກກະຕິ NC; ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ VUSB pin ຂອງ​ຕົວ​ເຊື່ອມ USB ໂດຍ shorting jumper ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຕ​່​ໍ​າ Active reset (ຊ​້​ໍາ​ກັນ​ຂອງ pin 18​) Power Ground Vin Power input USART TX​; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO USART RX; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO Active low reset input ( duplicate of pin 13) Power Ground GPIO GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM GPIO GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM GPIO, ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM GPIO GPIO GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM SPI MOSI; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Pin Function Type 30 D12/MISO Digital

ລາຍລະອຽດ SPI MISO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO

4.3 ດີບັກ

ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກະດານ, ພາຍໃຕ້ໂມດູນການສື່ສານ, ສັນຍານດີບັກຖືກຈັດລຽງເປັນແຜ່ນທົດສອບ 3 × 2 ທີ່ມີ 100 mil pitch ກັບ pin 4 ຖອດອອກ. Pin 1 ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 3 ຕຳແໜ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່

Pin Function 1 +3V3 2 SWD 3 SWCLK 5 GND 6 RST

ພິມ Power Out Digital Digital ໃນ Power Digital In

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ voltage ການອ້າງອີງ nRF52480 Single Wire Debug Data nRF52480 Single Wire Debug Clock Power Ground Active low reset input

5 ຂໍ້ມູນກົນຈັກ
5.1 Board Outline ແລະ Mounting Holes
ມາດຕະການຂອງຄະນະແມ່ນປະສົມລະຫວ່າງ metric ແລະ imperial. ມາດຕະການ Imperial ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັກສາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 100 mil ລະຫວ່າງແຖວ pin ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະກັບ breadboard ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຍາວຂອງກະດານແມ່ນ Metric.

໑໐/໑໔໕

ຮູບແບບກະດານ

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

6 ການຢັ້ງຢືນ

6.1 ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ CE DoC (EU)
ພວກເຮົາປະກາດພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວຂອງພວກເຮົາວ່າຜະລິດຕະພັນຂ້າງເທິງນີ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄໍາແນະນໍາຂອງ EU ຕໍ່ໄປນີ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າພາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ (EEA).

6.2 ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ EU RoHS & REACH 211 01/19/2021

ກະດານ Arduino ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ RoHS 2 Directive 2011/65/EU ຂອງສະພາເອີຣົບແລະ RoHS 3 Directive 2015/863/EU ຂອງສະພາ 4 ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການນໍາໃຊ້ສານອັນຕະລາຍບາງຢ່າງໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ.

ສານ Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg) Hexavalent Chromium (Cr6+) Poly Brominated Biphenyls (PBB) Poly Brominated Diphenyl ethers (PBDE) Bis(2-Ethylhexyl} phthalate (DEHP) Benzyl butyl phthalate (BBP) Dibutyl phthalate (BBP) DBP) Diisobutyl phthalate (DIBP)

ຂີດຈຳກັດສູງສຸດ (ppm) 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ບໍ່ມີການອ້າງເອົາການຍົກເວັ້ນ.

ກະດານ Arduino ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EC) 1907 / 2006 ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດແລະການຈໍາກັດສານເຄມີ (REACH). ພວກເຮົາປະກາດວ່າບໍ່ມີ SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), ລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກຂອງສານທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນສູງຕໍ່ການອະນຸຍາດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ ECHA ໃນປະຈຸບັນ, ແມ່ນມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ (ແລະຍັງບັນຈຸ) ໃນປະລິມານລວມຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າກັບ ຫຼືສູງກວ່າ 0.1%. ເພື່ອຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີສານໃດໆທີ່ຢູ່ໃນ "ລາຍຊື່ການອະນຸຍາດ" (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV ຂອງກົດລະບຽບ REACH) ແລະສານທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສູງ (SVHC) ໃນຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຕາມທີ່ລະບຸໄວ້. ໂດຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVII ຂອງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈັດພິມໂດຍ ECHA (ອົງການເຄມີຂອງເອີຣົບ) 1907/2006/EC.

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
6.3 ຖະແຫຼງການບໍ່ແຮ່ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ, Arduino ຮັບຮູ້ເຖິງພັນທະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບກ່ຽວກັບແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ້ງ, ໂດຍສະເພາະ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502. Arduino ບໍ່ມີແຫຼ່ງໂດຍກົງຫຼືຂະບວນການຂັດແຍ້ງ. ແຮ່ທາດເຊັ່ນ: Tin, Tantalum, Tungsten, ຫຼືຄໍາ. ແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ້ງແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໃນຮູບແບບຂອງ solder ຫຼືເປັນສ່ວນປະກອບໃນໂລຫະປະສົມໂລຫະ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພາກພຽນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາ, Arduino ໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສະຫນອງອົງປະກອບພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມາ​ເຖິງ​ຕອນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​.
7 ຂໍ້ຄວນລະວັງຂອງ FCC
ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຼື​ການ​ດັດ​ແກ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ໂດຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເປັນ​ໂມ​ຄະ​. ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້: (1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການລົບກວນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. FCC RF ຖະແຫຼງການ Exposure Exposure:
1. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ. 2. ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຈໍາ​ກັດ​ການ​ສໍາ​ຜັດ​ລັງ​ສີ RF ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​. 3. ອຸປະກອນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20cm ລະຫວ່າງ radiator &
ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ.
ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​: ຄູ່​ມື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ມື​ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈະ​ມີ​ແຈ້ງ​ການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຫຼື​ທຽບ​ເທົ່າ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ຄູ່​ມື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​, ທາງ​ເລືອກ​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຫຼື​ທັງ​ສອງ​. ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ RSS ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດອຸດສາຫະກໍາການາດາ. ການເຮັດວຽກແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້: (1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການລົບກວນໃດໆ, ລວມທັງການລົບກວນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນາຂອງອຸປະກອນ. ພາສາຝຣັ່ງ: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux ເງື່ອນໄຂ 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 tresceptible d' . ຄໍາເຕືອນຂອງ IC SAR: ພາສາອັງກິດ ອຸປະກອນນີ້ຄວນຈະຖືກຕິດຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 cm ລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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

ສິ່ງສໍາຄັນ: ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງ EUT ບໍ່ສາມາດເກີນ 85 ແລະບໍ່ຄວນຕ່ໍາກວ່າ -40.

ຕໍ່ໄປນີ້, Arduino Srl ປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ຈໍາເປັນແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຂອງຄໍາສັ່ງ 2014/53/EU. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກ EU.

ຄື້ນຄວາມຖີ່ 863-870Mhz

ພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງສຸດ (ERP) TBD

8 ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ

Arduino Srl Via Andrea Appiani 25 20900 MONZA ອິຕາລີ

9 ເອກະສານອ້າງອີງ

ເອກະສານອ້າງອີງ Arduino IDE (Desktop) Arduino Cloud Editor Arduino Cloud Editor – ການເລີ່ມຕົ້ນ Arduino Project Hub ກະດານອ້າງອີງຫ້ອງສະໝຸດ
Nina B306

ລິ້ງ https://www.arduino.cc/en/software 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

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

10 ປະຫວັດການດັດແກ້

Date 25/04/2024 2024/02/21

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ອັບ​ເດດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ Cloud Editor ໃຫມ່​ປ່ອຍ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​

໑໐/໑໔໕

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ແກ້ໄຂ: 13/06/2024

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

Arduino ABX00071 ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ [pdf] ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ
ABX00071, ABX00071 ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ, ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ, ໂມດູນຂະໜາດ, ໂມດູນ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *