ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့
အင်္ဂါရပ်များ
SAMD21G18A
- ပရိုဆက်ဆာ
- 256KB Flash
- 32KB Flash
- Power-On Reset (POR) နှင့် Brown Out Detection (BOD)
- ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- 12 ချန်နယ် DMA
- 12 ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ရပ်စနစ်
- 5x 16-ဘစ် အချိန်တိုင်းကိရိယာ/ကောင်တာ
- တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုများပါရှိသော 3x 24-ဘစ်တိုင်မာ/ကောင်တာ
- 32-bit RTC
- Watchdog Timer
- CRC-32 မီးစက်
- အဆုံးမှတ် 8 ခုပါသော မြန်နှုန်းအပြည့် လက်ခံသူ/စက်ပစ္စည်း USB
- 6x SERCOM (USART၊ I2C၊ SPI၊ LIN)
- ချန်နယ်နှစ်ခု I2S
- 12 bit 350ksps ADC (16 bit အထိ oversampလင်)
- 10 bit 350ksps DAC
- External Interrupt Controller (လိုင်း ၁၆ လိုင်းအထိ)
Nina W102
- မော်ဂျူး
- Dual Core Tensilica LX6 CPU သည် 240MHz အထိရှိသည်။
- 448 KB ROM၊ 520KB SRAM၊ 2MB Flash
- ဝိုင်ဖိုင်
- IEEE 802.11b သည် 11Mbit အထိရှိသည်။
- IEEE 802.11g သည် 54MBit အထိရှိသည်။
- IEEE 802.11n သည် 72MBit အထိရှိသည်။
- 2.4 GHz၊ 13 လိုင်းများ
- 16dBm အထွက်ပါဝါ
- 19 dBm EIRP
- -96 dBm အာရုံခံနိုင်စွမ်း
- ဘလူးတုသ် BR/EDR
- Max 7 အရံပစ္စည်းများ
- 2.4 GHz၊ 79 လိုင်းများ
- 3 Mbit / s အထိ
- 8/2 Mbit/s တွင် 3 dBm အထွက်ပါဝါ
- 11/2 Mbit/s တွင် 3 dBm EIRP
- 88 dBm အာရုံခံနိုင်စွမ်း
- စွမ်းအင်နိမ့် Bluetooth
- Bluetooth 4.2 dual-mode ဖြစ်သည်
- 2.4GHz 40 လိုင်းများ
- 6 dBm အထွက်ပါဝါ
- 9 dBm EIRP
- 88 dBm အာရုံခံနိုင်စွမ်း
- 1 Mbit အထိ /
- MPM3610 (DC-DC)
- ထည့်သွင်းမှုပမာဏကို ထိန်းညှိပေးသည်။tagအနည်းဆုံး 21% ထိရောက်မှု @minimum load ဖြင့် 65V အထိ e
- 85% ထိရောက်မှု @12V ကျော်
- ATECC608A (Crypto Chip)
- လုံခြုံသော ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံသော့ သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲပရိုဆက်ဆာ
- သော့များ၊ လက်မှတ်များ သို့မဟုတ် ဒေတာ 16 ခုအထိ ကာကွယ်ထားသော သိုလှောင်မှု
- ECDH- FIPS SP800-56A Elliptic Curve Diffie-Hellman
- NIST စံနှုန်း P256 elliptic မျဉ်းကွေး ပံ့ပိုးမှု
- off-chip အကြောင်းအရာ သိမ်းဆည်း/ပြန်လည်ရယူခြင်း အပါအဝင် SHA-256 နှင့် HMAC ဟက်ရှ်
- AES-128 စာဝှက်/စာဝှက်၊ Galois အကွက်သည် GCM အတွက် များပြားသည်။
- LSM6DSL (6 ဝင်ရိုး IMU)
- အမြဲတမ်းဖွင့်ထားသည့် 3D အရှိန်မြှင့်ကိရိယာနှင့် 3D gyroscope
- Smart FIFO သည် 4 KByte အထိအခြေခံသည်။
- ±2/±4/±8/±16g စကေးအပြည့်
- ±125/±250/±500/±1000/±2000 DPS စကေး အပြည့်အစုံ
ဘုတ်အဖွဲ့
Nano form factor boards အားလုံးအနေဖြင့်၊ Nano 33 IoT တွင် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ မပါရှိသော်လည်း USB သို့မဟုတ် headers မှတဆင့် ပါဝါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: Arduino Nano 33 IoT သည် 3.3VI/Os များကိုသာ ပံ့ပိုးထားပြီး 5V ဒဏ်ခံနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် သင်သည် 5V အချက်ပြမှုများကို ဤဘုတ်သို့ တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထို့အပြင် 5V လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Arduino Nano boards များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် 5V pin သည် vol ကို မထောက်ပံ့ပါ။tage သည် USB power input သို့ jumper မှတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
1.1 လျှောက်လွှာ Examples
မိုးလေဝသဌာန- Arduino Nano 33 IoT ကို အာရုံခံကိရိယာနှင့် OLED မျက်နှာပြင်တို့နှင့်အတူ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ဖုန်းသို့ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေအသေးစားတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
လေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့် လေထုအရည်အသွေး မကောင်းပါက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ Nano 33 IoT ကို အာရုံခံကိရိယာနှင့် မော်နီတာဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် လေထုအရည်အသွေးကို အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲစည်းဝေးပွဲကို IoT အပလီကေးရှင်း/API နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တန်ဖိုးများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လေဗုံ လျင်မြန်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုကတော့ လေဗုံလေးတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ပါပဲ။ သင်၏ Nano 33 IoT ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဖန်တီးမှုမှ သင့်ပုံကြမ်းကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ Web တည်းဖြတ်ပြီး သင်နှစ်သက်ရာ အသံအလုပ်ရုံဖြင့် စည်းချက်တီးခတ်မှုများကို စတင်ဖန်တီးပါ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
အကြံပြုထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ
သင်္ကေတ | ဖော်ပြချက် | မင်း | မက်တယ်။ |
ဘုတ်တစ်ခုလုံးအတွက် ရှေးရိုးဆန်သော အပူကန့်သတ်ချက်- | -40°C (40°F) | 85°C (185°F) |
ပါဝါစားသုံးမှု
သင်္ကေတ | ဖော်ပြချက် | မင်း | စာရိုက်ပါ။ | မက်တယ်။ | ယူနစ် |
VINMax | အများဆုံး input voltage VIN pad မှ | စာ-၁၁ | – | 21 | V |
VUSBmax | အများဆုံး input voltage USB ချိတ်ဆက်ကိရိယာမှ | စာ-၁၁ | – | 21 | V |
PMmax | အမြင့်ဆုံး ပါဝါစားသုံးမှု | – | – | TBC | mW |
လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးဆုံးသည်view
Board Topology
Ref. | ဖော်ပြချက် | Ref. | ဖော်ပြချက် |
U1 | ATSAMD21G18A ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | U3 | LSM6DSOXTR IMU အာရုံခံကိရိယာ |
U2 | NINA-W102-00B WiFi/BLE မော်ဂျူး | U4 | ATECC608A-MAHDA-T Crypto Chip |
J1 | Micro USB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | PB1 | IT-1185-160G-GTR ခလုတ်နှိပ်ပါ။ |
Ref. | ဖော်ပြချက် | Ref. | ဖော်ပြချက် |
SJ1 | အဖွင့်ဂဟေတံတား (VUSB) | SJ4 | ပိတ်ထားသော ဂဟေတံတား (+3V3) |
TP | စာမေးပွဲအမှတ်များ | xx | Lorem Ipsum |
ပရိုဆက်ဆာ
Main Processor သည် 0MHz အထိ အလုပ်လုပ်သော Cortex M48+ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပင်နံပါတ်အများစုကို ပြင်ပခေါင်းစီးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း အချို့မှာ ကြိုးမဲ့ module နှင့် စက်တွင်းရှိ I2C အရံအတားများ (IMU နှင့် Crypto) တို့နှင့်အတူ အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုအတွက် သီးသန့်ထားထားသည်။
မှတ်ချက်: အခြားသော Arduino Nano ဘုတ်များနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်အနေနှင့်၊ ပင်နံပါတ် A4 နှင့် A5 တွင် အတွင်းပိုင်းဆွဲအားတစ်ခုရှိပြီး I2C Bus အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် ပုံသေပါရှိသောကြောင့် Analog inputs များအဖြစ် အသုံးပြုရန် မအကြံပြုလိုပါ။ NINA W102 နှင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် အမှတ်စဉ် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုနှင့် SPI ဘတ်စ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အောက်ပါပင်နံပါတ်များမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
SAMD21 ပင်နံပါတ် | SAMD21 အတိုကောက် | NINA Pin | NINA အတိုကောက် | ဖော်ပြချက် |
13 | PA08 | 19 | RESET_N | ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ |
39 | PA27 | 27 | GPIO ၃၇ | ဂရုပြုတောင်းဆိုမှု |
41 | PA28 | 7 | GPIO ၃၇ | အသိအမှတ်ပြုပါ။ |
23 | PA14 | 28 | GPIO ၃၇ | SPI CS |
21 | GPIO ၃၇ | UART RTS | ||
24 | PA15 | 29 | GPIO ၃၇ | SPI CLK |
20 | GPIO ၃၇ | UART CTS | ||
22 | PA13 | 1 | GPIO ၃၇ | SPI MISO |
21 | PA12 | 36 | GPIO ၃၇ | SPI MOSI |
31 | PA22 | 23 | GPIO ၃၇ | ပရိုဆက်ဆာ TX Nina RX |
32 | PA23 | 22 | GPIO ၃၇ | ပရိုဆက်ဆာ RX Nina TX |
WiFi/BT ဆက်သွယ်ရေး မော်ဂျူး
Nina W102 သည် ESP32 ကို အခြေခံထားပြီး Arduino မှ ကြိုတင် အသိအမှတ်ပြု ဆော့ဖ်ဝဲလ်အစုအဝေးဖြင့် ပေးပို့ထားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအတွက် အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို ရနိုင်သည် [9]။
မှတ်ချက်: ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူး၏ ဖမ်ဝဲကို စိတ်ကြိုက်တစ်ခုဖြင့် ပြန်လည်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Arduino မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ရေဒီယိုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို ပျက်ပြားစေမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အခြားသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် လူများနှင့်ဝေးသော ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အသုံးမပြုပါက ၎င်းကို အကြံပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ရေဒီယို မော်ဂျူးများတွင် စိတ်ကြိုက်ဖမ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်းသည် သုံးစွဲသူ၏ တစ်ဦးတည်းသော တာဝန်ဖြစ်သည်။ မော်ဂျူး၏ပင်နံပါတ်အချို့သည် ပြင်ပခေါင်းစီးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ESP32 မှ တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်နိုင်သည် ထောက်ပံ့ပေးထားသော SAMD21 ၏ သက်ဆိုင်ရာပင်နံပါတ်များကို သင့်လျော်စွာ သုံးမျိုးဖော်ပြထားသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်ပြမှုများ၏စာရင်းဖြစ်ပါသည်:
SAMD21 ပင်နံပါတ် | SAMD21 အတိုကောက် | NINA Pin | NINA အတိုကောက် | ဖော်ပြချက် |
48 | PB03 | 8 | GPIO ၃၇ | A7 |
14 | PA09 | 5 | GPIO ၃၇ | A6 |
8 | PB09 | 31 | GPIO ၃၇ | A5/SCL |
7 | PB08 | 35 | GPIO ၃၇ | A4/SDA |
3.4 Crypto
Arduino IoT ဘုတ်များရှိ crypto ချစ်ပ်သည် လျှို့ဝှက်ချက်များကို သိမ်းဆည်းရန် လုံခြုံသောနည်းလမ်း (လက်မှတ်များကဲ့သို့သော) နှင့် လျှို့ဝှက်ချက်များကို စာသားအဖြစ် ဘယ်သောအခါမှ မဖော်ပြဘဲ လုံခြုံသောနည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် အခြားသောလုံခြုံမှုနည်းပါးသောဘုတ်များနှင့် ကွဲပြားစေသည်။ Crypto ကို ပံ့ပိုးပေးသော Arduino Library အတွက် အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို ရနိုင်သည် [10]
3.5 IMU
Arduino Nano 33 IoT တွင် board orientation (ဆွဲငင်အားအရှိန်နှုန်း vector orientation ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်) သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု၊ တုန်ခါမှု၊ အရှိန်နှင့် လည်ပတ်နှုန်းကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် 6 axis IMU ပါရှိသည်။ IMU ကို ပံ့ပိုးသည့် Arduino Library အတွက် အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို ရနိုင်သည် [11]
3.6 ပါဝါသစ်ပင်
ဘုတ်အဖွဲ့လည်ပတ်မှု
စတင်ခြင်း - IDE
Arduino 33 IoT ကို သင့်ကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ffline ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် Arduino 1 IoT ကို ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်လိုပါက Arduino Desktop IDE [33] ကိုထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပြီး Arduino XNUMX IoT ကို သင့်ကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Micro-B USB ကြိုးတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် LED မှညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်းဘုတ်အားပါဝါပေးသည်။
စတင်ခြင်း - Arduino Web အယ်ဒီတာ
ဤတစ်ခုအပါအဝင် Arduino board များအားလုံးသည် Arduino ပေါ်တွင် ဘောက်စ်ပြင်ပမှ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ Web ရိုးရှင်းသော ပလပ်အင်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရုံဖြင့် တည်းဖြတ်သူ [2]။
Arduino ပါ။ Web တည်းဖြတ်သူသည် အွန်လိုင်းတွင် လက်ခံထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ဘုတ်များအားလုံးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် အမြဲနောက်ဆုံးပေါ်နေပါမည်။ ဘရောင်ဇာတွင် ကုဒ်ရေးခြင်း စတင်ရန်နှင့် သင်၏ ပုံကြမ်းများကို သင့်ဘုတ်ပေါ်တွင် အပ်လုဒ်လုပ်ရန် [3] ကို လိုက်နာပါ။
စတင်ခြင်း - Arduino IoT Cloud
Arduino IoT ဖွင့်ထားသော ထုတ်ကုန်အားလုံးကို Arduino IoT Cloud တွင် ပံ့ပိုးထားပြီး အာရုံခံဒေတာများကို မှတ်သားခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များကို အစပျိုးခြင်းနှင့် သင့်အိမ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
Sample ကောက်ကြောင်းများ
SampArduino 33 IoT အတွက် le ကောက်ကြောင်းများကို “ExampArduino IDE ရှိ les” မီနူး သို့မဟုတ် Arduino Pro ၏ “စာရွက်စာတမ်းပြုစုခြင်း” ကဏ္ဍတွင် webဆိုက် [4]
အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များ
ယခု သင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာ၏ အခြေခံများကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပါက ProjectHub [5]၊ Arduino Library Reference [6] နှင့် သင်ရောက်ရှိနေသည့် အွန်လိုင်းစတိုး [7] တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပရောဂျက်များကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။ သင့်ဘုတ်အဖွဲ့အား အာရုံခံကိရိယာများ၊ actuator များနှင့် အခြားအရာများဖြင့် ဖြည့်စွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘုတ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရရှိရေး
Arduino board များအားလုံးတွင် USB မှတစ်ဆင့် board ကို flashing လုပ်နိုင်သော built-in bootloader တစ်ခုရှိသည်။ ပုံကြမ်းတစ်ခုသည် ပရိုဆက်ဆာကို လော့ခ်ချပြီး USB မှတစ်ဆင့် ဘုတ်အဖွဲ့သို့ ချိတ်ဆက်၍မရတော့ပါက ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခလုတ်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် bootloader မုဒ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ Pinots
USB
တံ | လုပ်ဆောင်ချက် | ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
1 | VUSB | ပါဝါ | Power Supply Input ။ ခေါင်းစီးမှ VUSB မှတစ်ဆင့် ဘုတ်အား ပါဝါအသုံးပြုပါက ၎င်းသည် Output ဖြစ်သည်။
(၄) |
2 | D- | ကွဲပြားမှု | USB ကွဲပြားသောဒေတာ- |
3 | D+ | ကွဲပြားမှု | USB ကွဲပြားသောဒေတာ + |
4 | ID | လက်တံ | လက်ခံ/စက်ပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ရွေးပါ။ |
5 | GND | ပါဝါ | ပါဝါမြေပြင် |
VUSB ပင်နံပါတ်မှတစ်ဆင့် ပါဝါဖွင့်ထားမှသာလျှင် ဘုတ်အဖွဲ့သည် USB လက်ခံမုဒ်ကို ပံ့ပိုးနိုင်ပြီး VUSB ပင်နံပါတ်နှင့် နီးကပ်သော jumper တိုသွားပါက၊
ခေါင်းစီးများ
ဘုတ်တွင် pin headers များဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည့် 15 pin connector နှစ်ခုကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် castellated မှတဆင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
တံ | လုပ်ဆောင်ချက် | ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
1 | D13 | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO |
2 | +3V3 | Power Out လုပ်ပါ | ပြင်ပစက်ပစ္စည်းများသို့ စက်တွင်းမှ ပါဝါထုတ်ပေးသည်။ |
3 | AREF | လက်တံ | လက်တံအကိုးအကား; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
4 | A0/DAC0 | လက်တံ | ADC ဝင်/DAC ထွက်; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
5 | A1 | လက်တံ | ADC in; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
6 | A2 | လက်တံ | ADC in; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
7 | A3 | လက်တံ | ADC in; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
8 | A4/SDA | လက်တံ | ADC in; I2C SDA; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ (၄) |
9 | A5/SCL | လက်တံ | ADC in; I2C SCL; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ (၄) |
10 | A6 | လက်တံ | ADC in; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
11 | A7 | လက်တံ | ADC in; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
12 | VUSB | ပါဝါအဝင်/အထွက် | ပုံမှန်အားဖြင့် NC; jumper အတိုကောက်ဖြင့် USB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ VUSB pin သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ |
13 | RST | Digital In | ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု နည်းပါးသော ထည့်သွင်းမှု (ပင်နံပါတ် 18 ၏ မိတ္တူပွား) |
14 | GND | ပါဝါ | ပါဝါမြေပြင် |
15 | VIN | ပါဝါဝင်ပါ။ | Vin Power ထည့်သွင်းခြင်း။ |
16 | TX | ဒစ်ဂျစ်တယ် | USART TX; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
17 | RX | ဒစ်ဂျစ်တယ် | USART RX; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
18 | RST | ဒစ်ဂျစ်တယ် | ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု နည်းပါးသော ထည့်သွင်းမှု (ပင်နံပါတ် 13 ၏ မိတ္တူပွား) |
19 | GND | ပါဝါ | ပါဝါမြေပြင် |
20 | D2 | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO |
21 | D3/PWM | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO; PWM အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
22 | D4 | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO |
23 | D5/PWM | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO; PWM အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
24 | D6/PWM | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO ကို PWM အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
25 | D7 | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO |
26 | D8 | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO |
တံ | လုပ်ဆောင်ချက် | ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
27 | D9/PWM | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO; PWM အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
28 | D10/PWM | ဒစ်ဂျစ်တယ် | GPIO; PWM အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
29 | D11/MOSI | ဒစ်ဂျစ်တယ် | SPI MOSI; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
30 | D12/MISO | ဒစ်ဂျစ်တယ် | SPI MISO; GPIO အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ |
အမှားရှာပါ။
ဘုတ်၏အောက်ခြေဘက်တွင်၊ ဆက်သွယ်ရေး module အောက်တွင်၊ 3 mil pitch ရှိသော 2×100 test pads အဖြစ် စီစဉ်ပေးထားသည်။ Pin 1 ကို ပုံ 3 – Connector Positions တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
တံ | လုပ်ဆောင်ချက် | ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
1 | +3V3 | Power Out လုပ်ပါ | vol အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် အတွင်းမှထုတ်ပေးသော ပါဝါအထွက်အားtage ကိုးကား |
2 | SWD | ဒစ်ဂျစ်တယ် | SAMD11 Single Wire Debug ဒေတာ |
3 | SWCLK | Digital In | SAMD11 ကြိုးမဲ့ အမှားရှာပြင်နာရီ |
4 | UPDI | ဒစ်ဂျစ်တယ် | ATMega4809 အပ်ဒိတ်အင်တာဖေ့စ် |
5 | GND | ပါဝါ | ပါဝါမြေပြင် |
6 | RST | Digital In | ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု နည်းပါးသော ထည့်သွင်းမှုတွင် အသုံးပြုသည်။ |
စက်မှုအချက်အလက်
Board Outline နှင့် Mounting Holes
ဘုတ်အစီအမံများကို မက်ထရစ်နှင့် အင်ပါယာကြားတွင် ရောနှောထားသည်။ ဘုတ်အလျားသည် မက်ထရစ်ဖြစ်ပြီး ဘုတ်အလျားသည် မက်ထရစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ပေါင်အတန်းများကြားတွင် ချိတ်တန်းများကြားရှိ 100 mil pitch grid ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် Imperial တိုင်းတာမှုများကို အသုံးပြုသည်။
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ရာထူးများ
ဟိ view အောက်ခြေတွင် အပေါ်ဘက်မှနေသော်လည်း အောက်ဘက်တွင်ရှိသော Debug connector pads ကိုပြသထားသည်။ မီးမောင်းထိုးပြထားသော ပင်များသည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုစီအတွက် ပင်နံပါတ် 1 ဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်း view:
အောက်ခြေ view:
အောင်လက်မှတ်များ
Conformity CE DoC (EU) ၏ ကြေညာချက်
အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်ကုန်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ EU လမ်းညွှန်ချက်များ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်းတာဝန်အောက်တွင် ကြေညာထားပြီး ထို့ကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) နှင့် ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာ (EEA) ပါ၀င်သော စျေးကွက်များအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။
EU RoHS နှင့် REACH 211 နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော ကြေငြာချက် 01/19/2021
Arduino boards များသည် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအချို့တွင် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများအသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ချက်အပေါ် ဥရောပပါလီမန်၏ RoHS 2 ညွှန်ကြားချက် 2011/65/EU နှင့် RoHS 3 Directive 2015/863/EU ၏ 4 ခုနှစ် ဇွန်လ 2015 ရက်နေ့တွင် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများအသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ဥစ္စာ | အများဆုံးကန့်သတ်ချက် (ppm) |
ခဲ (PB) | 1000 |
Cadmium (CD) | 100 |
မာကျူရီ (Hg) | 1000 |
Hexavalent Chromium (Cr6+) | 1000 |
Poly Brominated Biphenyls (PBB) | 1000 |
Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDE) | 1000 |
Bis(2-Ethylhexyl} phthalate (DEHP) | 1000 |
Benzyl butyl phthalate (BBP) | 1000 |
Dibutyl phthalate (DBP) | 1000 |
Diisobutyl phthalate (DIBP) | 1000 |
ကင်းလွတ်ခွင့်များ ကင်းလွတ်ခွင့်များ တောင်းဆိုထားခြင်းမရှိပါ။
Arduino Boards များသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ ကန့်သတ်ခြင်း (REACH) နှင့်ပတ်သက်သော ဥရောပသမဂ္ဂစည်းမျဉ်း (EC) 1907/2006 ၏ ဆက်စပ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SVHCs (https://echa.europa.eu/) ကို မကြေငြာပါweb/guest/candidate-list-table)၊ ECHA မှ လက်ရှိထွက်ရှိထားသော ခွင့်ပြုချက်အတွက် အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု တူညီသော သို့မဟုတ် 0.1% အထက်ရှိသော ပမာဏအားလုံးတွင် ထုတ်ကုန်အားလုံး (နှင့် ပက်ကေ့ခ်ျ) တွင် ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိပညာအတတ်နိုင်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် “ခွင့်ပြုချက်စာရင်း” (လက်လှမ်းမီမှုစည်းမျဉ်းများ၏ နောက်ဆက်တွဲ XIV) နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သိသာထင်ရှားသောပမာဏများတွင် ဖော်ပြထားသည့် မည်သည့်အရာများမျှ မပါဝင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ ကြေညာပါသည်။ ECHA (ဥရောပဓာတုအေဂျင်စီ) 1907/2006/EC မှထုတ်ဝေသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းနောက်ဆက်တွဲ XVII မှ။
Conflict Minerals ကြေငြာချက်
အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေးသွင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့် Arduino သည် Conflict Minerals များဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သတိပြုမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ပုဒ်မ 1502။ Arduino သည် တိုက်ရိုက်အရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခများကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါ။ Tin, Tantalum, Tungsten, သို့မဟုတ် Gold ကဲ့သို့သော သတ္တုဓာတ်များ။ ပဋိပက္ခသတ္တုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် ဂဟေပုံစံ သို့မဟုတ် သတ္တုသတ္တုစပ်များတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါ၀င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Arduino သည် ၎င်းတို့၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် ဆက်လက်လိုက်နာမှုကို စစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်အတွင်း အစိတ်အပိုင်းပေးသွင်းသူများကို ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ ယခုအချိန်အထိရရှိထားသောအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် ပဋိပက္ခကင်းစင်သောနယ်မြေများမှရရှိသော Conflict Minerals များပါ၀င်ကြောင်းကြေငြာပါသည်။
FCC သတိပြုရန်
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တာဝန်ရှိသည့်ပါတီမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အတည်ပြုမထားသော ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် စက်ကိရိယာကို လည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်သည်။
ဤစက်ပစ္စည်းသည် FCC စည်းမျဉ်းများ အပိုင်း 15 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-
- ဤစက်ပစ္စည်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အနှောင့်အယှက်များကို မဖြစ်စေရပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည် မလိုလားအပ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် လက်ခံရရှိထားသော မည်သည့်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။
FCC RF Radiation Exposure ထုတ်ပြန်ချက်-
- ဤ Transmitter သည် အခြားအင်တင်နာ သို့မဟုတ် အသံလွှင့်စက်နှင့် တွဲဖက်တည်နေရာ သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းမပြုရပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်မရသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော RF ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
- ဤစက်ပစ္စည်းကို ရေတိုင်ကီနှင့် သင့်ကိုယ်ထည်ကြား အနည်းဆုံး 20cm အကွာအဝေးဖြင့် တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်သင့်သည်။
အင်္ဂလိပ်- လိုင်စင်-ကင်းလွတ်ခွင့် ရေဒီယိုယန္တရားအတွက် အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်များတွင် သုံးစွဲသူလက်စွဲ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးတွင် ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်သောတည်နေရာတွင် အောက်ပါ သို့မဟုတ် တူညီသောသတိပေးချက်ပါရှိသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် Industry Canada လိုင်စင်-ကင်းလွတ်ခွင့် RSS စံ(များ)နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-
- ဤစက်ပစ္စည်းသည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည် စက်၏မလိုလားအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် မည်သည့်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။
IC SAR Waring-
ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုတပ်ဆင်။ အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေး ၂၀ စင်တီမီတာဖြင့်ရေတိုင်ကီနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြားရှိလည်ပတ်သင့်သည်။
အရေးကြီးသည်- EUT ၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် 85 ℃ထက်မပိုနိုင်ဘဲ -40 ℃ထက်မနိမ့်သင့်ပါ။ ဤတွင်၊ Arduino Srl သည် ဤထုတ်ကုန်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ညွှန်ကြားချက် 2014/53/EU ၏ အခြားသက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကို EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည်။
လှိုင်းနှုန်းစဉ်များ | အများဆုံး အထွက်ပါဝါ (ERP) |
863-870Mhz | -3.22dBm |
ကုမ္ပဏီအချက်အလက်
ကုမ္ပဏီအမည် | Arduino SA |
ကုမ္ပဏီလိပ်စာ | Ferruccio Pelli 14 မှတဆင့် 6900 Lugano ဆွစ်ဇာလန် |
ကိုးကားစာတမ်း
အကိုးအကား | လင့် |
Arduino IDE (ဒက်စ်တော့) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (Cloud) | https://create.arduino.cc/editor |
Cloud IDE စတင်နေပါသည်။ | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduino- web-editor-4b3e4a |
ဖိုရမ် | 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 Firmware | https://github.com/arduino/nina-fw |
ECC608 စာကြည့်တိုက် | https://github.com/arduino-libraries/ArduinoECCX08 |
LSM6DSL စာကြည့်တိုက် | https://github.com/stm32duino/LSM6DSL |
ProjectHub | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
စာကြည့်တိုက်ကိုးကား | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
Arduino စတိုး | https://store.arduino.cc/ |
ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်း
ရက်စွဲ | ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ | အပြောင်းအလဲများ |
၁၂/၂၄/၃၆ | 1 | အထွေထွေဒေတာစာရွက်အပ်ဒိတ်များ |
စာရွက်စာတမ်းများ / အရင်းအမြစ်များ
![]() |
ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ [pdf] အသုံးပြုသူလက်စွဲ ABX00027၊ Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ |
![]() |
ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ [pdf] အသုံးပြုသူလက်စွဲ ABX00027၊ Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ |
![]() |
ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ [pdf] အသုံးပြုသူလက်စွဲ ABX00027၊ Nano 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊ ABX00027 နာနို 33 IoT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ |