ARDUINO-LOGO

ARDUINO ABX00027 Nano 33 IoT မော်ဂျူး

ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-PRODUCT

  • ထုတ်ကုန်ရည်ညွှန်းချက်လက်စွဲ SKU- ABX00027
  • SKU (ခေါင်းစီးများပါရှိသော): ABX00032

ဖော်ပြချက်
ခေါင်းစီးများပါရှိသော Nano 33 IoT နှင့် Nano 33 IoT သည် Cortex M0+ SAMD21 ပရိုဆက်ဆာ၊ ESP32 ကိုအခြေခံထားသည့် WiFi+BT မော်ဂျူး၊ လက်မှတ်များနှင့် ကြိုတင်မျှဝေထားသောသော့များနှင့် 6 ဝင်ရိုး IMU တို့ကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည့် crypto ချစ်ပ်တစ်ခုပါရှိသော သေးငယ်သောအရွယ်အစား module တစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်ဂျူးအား DIP အစိတ်အပိုင်း (ပင်နံပါတ်များ တပ်ဆင်သည့်အခါ) သို့မဟုတ် SMT အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းကို castellated pads များမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဂဟေဆော်နိုင်သည်။

ပစ်မှတ်နေရာများ-
ထုတ်လုပ်သူ၊ မြှင့်တင်မှုများ၊ အခြေခံ IoT အပလီကေးရှင်း အခြေအနေများ

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
  • တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုများ 3 ဘစ် RTC ပါရှိသော 24x 32 ဘစ်တိုင်မာ/ကောင်တာ
  • စောင့်ကြည့်ရေးအချိန်
  • CRC-32 မီးစက်
  • အဆုံးအချက် ၈ ချက်ပါရှိသော မြန်နှုန်းအပြည့် လက်ခံသူ/စက်ပစ္စည်း USB
  • 6x SERCOM (USART၊ I2C၊ SPI၊ LIN)
  • I2S ချန်နယ်နှစ်ခု
  • 12 bit 350ksps ADC (16 bit အထိ oversampling) 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
  • -96 dBm အာရုံခံနိုင်စွမ်း

Bluetooth® BR/EDR

  • Max 7 အရံပစ္စည်းများ
  • 2.4 GHz၊ 79 လိုင်းများ
  • U\p မှ 3 Mbit/s
  • 8/2 Mbit/s တွင် 3 dBm အထွက်ပါဝါ 11 dBm EIRP တွင် 2/3 Mbit/s
  • 88 dBm အာရုံခံနိုင်စွမ်း

Bluetooth® စွမ်းအင်နိမ့်

  • Bluetooth® 4.2 dual မုဒ်
  • 2.4GHz 40 လိုင်းများ
  • 6 dBm အထွက်ပါဝါ
  • 9 dBm EIRP
  • 88 dBm အာရုံခံနိုင်စွမ်း
  • 1 Mbit အထိ /

MPM3610 (DC-DC)

  • ထည့်သွင်းမှုပမာဏကို ထိန်းညှိပေးသည်။tagအနည်းဆုံး 21% efficiency @minimum load ဖြင့် 65V အထိ e
  • 85% ထက်ပို၍ fficiency @12V

ATECC608A (Crypto Chip)

  • လုံခြုံသော ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံသော့သိုလှောင်မှုဖြင့် လုံခြုံသော ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံသော့သိမ်းဆည်းမှုဖြင့် လျှို့ဝှက်စာဝှက်ပူးတွဲပရိုဆက်ဆာသည် သော့ 16 ခုအထိ၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် ဒေတာအတွက် အကာအကွယ်
  • ECDH- FIPS SP800-56A Elliptic Curve Die-Hellman
  • NIST စံနှုန်း P256 elliptic မျဉ်းကွေး ပံ့ပိုးမှု
  • OFf-chip အကြောင်းအရာ သိမ်းဆည်း/ပြန်လည်ရယူခြင်း အပါအဝင် SHA-256 & HMAC hash
  • AES-128 ကုဒ်/စာဝှက်၊ GCM အတွက် galois နယ်ပယ် 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၊ ခေါင်းစီးများပါရှိသော Nano 33 IoT နှင့် Nano 33 IoT တွင် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ မပါရှိသော်လည်း USB သို့မဟုတ် ခေါင်းစီးများဖြင့် ပါဝါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: ခေါင်းစီးများပါရှိသော Arduino Nano 33 IoT နှင့် Nano 33 IoT သည် 3.3VI/Os များကိုသာ ပံ့ပိုးထားပြီး 5V ဒဏ်ခံမဟုတ်သောကြောင့် သင်သည် 5V အချက်ပြမှုများကို ဤဘုတ်သို့ တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ပါ သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထို့အပြင် 5V လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Arduino Nano boards များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် 5V pin သည် vol ကို ထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။tage သည် USB power input သို့ jumper မှတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

လျှောက်လွှာထွamples

မိုးလေဝသဌာန- အာရုံခံကိရိယာနှင့် OLED မျက်နှာပြင်တို့နှင့်အတူ ခေါင်းစီးများပါရှိသော Arduino Nano 33 IoT သို့မဟုတ် Nano 33 IoT ကို အသုံးပြု၍ သင့်ဖုန်းသို့ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးသည့် မိုးလေဝသဌာနငယ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သည်။

လေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့် လေထုအရည်အသွေး မကောင်းပါက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဘုတ်ပြားကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၊ အာရုံခံကိရိယာနှင့် မော်နီတာဖြင့် လေထုအရည်အသွေးကို အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲစည်းဝေးပွဲကို IoT အပလီကေးရှင်း/API နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တန်ဖိုးများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

လေဗုံ
လျင်မြန်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုကတော့ လေဗုံလေးတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ပါပဲ။ သင့်ဘုတ်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး Create မှ 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

ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-1

Board topology ထိပ်

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။

ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-2

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 အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုအတွက် သီးသန့်ထားရှိပြီး on-board internal I2C peripherals (IMU နှင့် Crypto) တို့ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်: အခြား Arduino Nano ဘုတ်များနှင့် မတူဘဲ၊ pins A4 နှင့် A5 တွင် အတွင်းပိုင်းဆွဲအားနှင့် I2C Bus တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ပုံသေပါရှိသောကြောင့် Analog input များအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းကို အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။ NINA W102 နှင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် နံပါတ်စဉ်အပေါက်တစ်ခုနှင့် SPI ဘတ်စ်မှတစ်ဆင့် 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

rypto
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]

IMU
ဘုတ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော 6 ဝင်ရိုး IMU ပါရှိသည် (ဆွဲငင်အားအရှိန်အဟုန်ဖြင့် လှည့်ပတ်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်) သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု၊ တုန်ခါမှု၊ အရှိန်နှင့် လည်ပတ်နှုန်းကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ IMU ကို ပံ့ပိုးသည့် Arduino Library အတွက် အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို ရနိုင်သည် [11]

စွမ်းအားသစ်ပင်

ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-3

ချေးပါ။

ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-4

ဘုတ်အဖွဲ့လည်ပတ်မှု

စတင်ခြင်း - IDE
သင့်ဘုတ်အဖွဲ့အား ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်လိုပါက Arduino Desktop IDE [1] ကို သင့်ကွန်ပြူတာနှင့် Arduino 33 IoT ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် 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။

Connector Pinouts များARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-5

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
  1. 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။
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။ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-7

ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ရာထူးများ
ဟိ view အောက်ခြေတွင် အပေါ်ဘက်မှနေသော်လည်း အောက်ဘက်တွင်ရှိသော Debug connector pads ကိုပြသထားသည်။ မီးမောင်းထိုးပြထားသော ပင်များသည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုစီအတွက် ပင်နံပါတ် 1 ဖြစ်သည်။

ထိပ်တန်း view

ARDUINO-ABX00027-Nano-33-IoT-Module-FIG-8

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 ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုခြင်းမရှိသော ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် စက်ကိရိယာကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူ၏အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် FCC စည်းမျဉ်းများ အပိုင်း 15 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-

  1. ဤစက်ပစ္စည်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အနှောင့်အယှက်များကို မဖြစ်စေရပါ။
  2. ဤစက်ပစ္စည်းသည် မလိုလားအပ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် လက်ခံရရှိထားသော မည်သည့်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။

FCC RF Radiation Exposure ထုတ်ပြန်ချက်-

  1. ဤ Transmitter သည် အခြားအင်တင်နာ သို့မဟုတ် အသံလွှင့်စက်နှင့် တွဲဖက်တည်နေရာ သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းမပြုရပါ။
  2. ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်မရသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော RF ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
  3. ဤစက်ပစ္စည်းကို ရေတိုင်ကီနှင့် သင့်ကိုယ်ထည်ကြား အနည်းဆုံး 20cm အကွာအဝေးတွင် တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်သင့်သည်။

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-

  1. ဤစက်ပစ္စည်းသည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။
  2. ဤစက်ပစ္စည်းသည် စက်၏မလိုလားအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် မည်သည့်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။

IC SAR သတိပေးချက်-
ဤစက်ပစ္စည်းကို ရေတိုင်ကီနှင့် သင့်ကိုယ်ထည်ကြား အနည်းဆုံး 20 cm အကွာအဝေးတွင် တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်သင့်သည်။

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 အများဆုံးထွက်ရှိနိုင်စွမ်း (EIRP)
2402-2480MHz(EDR) 6.24 dBm
2402-2480MHz(BLE) 6.30 dBm
2412-2472MHz (2.4G WiFi) 13.61 dBm

ကုမ္ပဏီအချက်အလက်

ကုမ္ပဏီအမည် Arduino Srl
ကုမ္ပဏီလိပ်စာ Andrea Appiani၊2520900 MONZA မှတဆင့်

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 မော်ဂျူး [pdf] ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ
ABX00032၊ 2AN9S-ABX00032၊ 2AN9SABX00032၊ ABX00027 Nano 33 IoT Module၊ ABX00027၊ Nano 33 IoT Module၊ မော်ဂျူး

ကိုးကား

မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ။

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သောအကွက်များကို အမှတ်အသားပြုထားသည်။ *