ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers Gebruikershandleiding
Beschrijving
De Arduino® Nano RP2040 Connect boordevol functies brengt de nieuwe Raspberry Pi RP2040-microcontroller naar de Nano-vormfactor. Haal het beste uit de dual core 32-bit Arm® Cortex®-M0+ om Internet of Things-projecten te maken met Bluetooth®- en Wi-Fi-connectiviteit dankzij de U-blox® Nina W102-module. Duik in projecten uit de echte wereld met de ingebouwde versnellingsmeter, gyroscoop, RGB-LED en microfoon. Ontwikkel robuuste embedded AI-oplossingen met minimale inspanning met behulp van de Arduino® Nano RP2040 Connect!
Doelgebieden
Internet of Things (IoT), machinaal leren, prototyping,
Functies
Raspberry Pi RP2040-microcontroller
- 133 MHz 32-bit Dual Core Arm® Cortex®-M0+
- 264kB on-chip SRAM
- Direct Memory Access (DMA)-controller
- Ondersteuning voor maximaal 16 MB off-chip Flash-geheugen via een speciale QSPI-bus
- USB 1.1-controller en PHY, met host- en apparaatondersteuning
- 8 PIO-toestandsmachines
- Programmeerbare IO (PIO) voor uitgebreide ondersteuning van randapparatuur
- 4-kanaals ADC met interne temperatuursensor, 0.5 MSa/s, 12-bit conversie
- SWD-foutopsporing
- 2 on-chip PLL's om USB- en core-klok te genereren
- 40nm procesknooppunt
- Ondersteuning voor meerdere energiezuinige modussen
- USB 1.1-host/apparaat
- Intern volumetage Regelaar voor het leveren van de kern voltage
- Geavanceerde krachtige bus (AHB)/geavanceerde perifere bus (APB)
U-blox® Nina W102 Wi-Fi/Bluetooth®-module
- 240 MHz 32-bit Dual Core Xtensa LX6
- 520kB on-chip SRAM
- 448 Kbyte ROM voor opstarten en kernfuncties
- 16 Mbit FLASH voor codeopslag inclusief hardware-encryptie om programma's en gegevens te beschermen
- 1 kbit EFUSE (niet-wisbaar geheugen) voor MAC-adressen, moduleconfiguratie, Flash-codering en chip-ID
- IEEE 802.11b/g/n single-band 2.4 GHz Wi-Fi-werking
- Bluetooth® 4.2
- Geïntegreerde Planar Inverted-F Antenne (PIFA)
- 4x 12-bits ADC
- 3x I2C, SDIO, KAN, QSPI
Geheugen
- AT25SF128A 16 MB NOCH-flitser
- QSPI-gegevensoverdrachtsnelheid tot 532 Mbps
- 100K programmeer-/wiscycli
ST LSM6DSOXTR 6-assige IMU
- 3D-gyroscoop
- ±2/±4/±8/±16 g volledige schaal
- 3D-versnellingsmeter
- ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps volledige schaal
- Geavanceerde stappenteller, stappendetector en stappenteller
- Aanzienlijke bewegingsdetectie, kanteldetectie
- Standaard interrupts: vrije val, wake-up, 6D/4D-oriëntatie, klikken en dubbelklikken
- Programmeerbare eindigetoestandsautomaat: accelerometer, gyroscoop en externe sensoren
- Kern van machinaal leren
- Ingebouwde temperatuursensor
ST MP34DT06JTR MEMS-microfoon
- AOP = 122.5 dBSPL
- 64 dB signaal-ruisverhouding
- Omnidirectionele gevoeligheid
- -26 dBFS ± 1 dB gevoeligheid
RGB-LED
- Veel voorkomende Anode
- Verbonden met U-blox® Nina W102 GPIO
Microchip® ATECC608A Crypto
- Cryptografische co-processor met veilige, op hardware gebaseerde sleutelopslag
- I2C, SWI
- Hardwareondersteuning voor symmetrische algoritmen:
- SHA-256 & HMAC Hash inclusief off-chip context opslaan/herstellen
- AES-128: Coderen/decoderen, Galoisveldvermenigvuldigen voor GCM
- Interne hoogwaardige NIST SP 800-90A/B/C Random Number Generator (RNG)
- Ondersteuning voor veilig opstarten:
- Volledige validatie van de ECDSA-codehandtekening, optioneel opgeslagen samenvatting/handtekening
- Optionele uitschakeling van de communicatiesleutel voorafgaand aan veilig opstarten
- Encryptie/authenticatie voor berichten om aanvallen aan boord te voorkomen
IO
- 14x digitale pin
- 8x analoge pin
- Micro-USB
- UART-, SPI-, I2C-ondersteuning
Stroom
- Buck step-down-converter
Veiligheidsinformatie
- Klasse A
Het bestuur
Toepassing Exampde
De Arduino® Nano RP2040 Connect kan worden aangepast aan een breed scala aan gebruiksscenario's dankzij de krachtige microprocessor, het assortiment ingebouwde sensoren en de Nano-vormfactor. Mogelijke toepassingen zijn onder meer:
Edge-computing: Maak gebruik van de snelle en hoge RAM-microprocessor om TinyML uit te voeren voor afwijkingsdetectie, hoestdetectie, gebarenanalyse en meer.
Draagbare apparaten: De kleine Nano-voetafdruk biedt de mogelijkheid om machinaal leren te bieden aan een reeks draagbare apparaten, waaronder sporttrackers en VR-controllers.
Spraakassistent: De Arduino® Nano RP2040 Connect bevat een omnidirectionele microfoon die kan fungeren als uw persoonlijke digitale assistent en stembesturing voor uw projecten mogelijk maakt.
Accessoires
- Micro-USB-kabel
- 15-pins 2.54 mm mannelijke headers
- 15-pins 2.54 mm stapelbare headers
Gerelateerde producten
Zwaartekracht: Nano I/O-schild
Beoordelingen
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden
Symbool | Beschrijving | Mijn | Typ | Maximaal | Eenheid |
VIN | Ingangsvolumetage van VIN-pad | 4 | 5 | 20 | V |
VUSB | Ingangsvolumetage van USB-connector | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
V3V3 | 3.3V-uitvoer naar gebruikerstoepassing | 3.25 | 3.3 | 3.35 | V |
I3V3 | 3.3V uitgangsstroom (inclusief ingebouwde IC) | – | – | 800 | mA |
VIH | Invoer vol . op hoog niveautage | 2.31 | – | 3.3 | V |
VIL | Ingang laag niveau voltage | 0 | – | 0.99 | V |
IOH Max | Stroom bij VDD-0.4 V, uitgang hoog ingesteld | 8 | mA | ||
IOL Max | Stroom bij VSS+0.4 V, uitgang laag ingesteld | 8 | mA | ||
VOH | Uitgang hoog voltage, 8mA | 2.7 | – | 3.3 | V |
VOL | Uitgang laag voltage, 8mA | 0 | – | 0.4 | V |
BOVENKANT | Bedrijfstemperatuur | -20 | – | 80 | °C |
Stroomverbruik
Symbool | Beschrijving | Mijn | Typ | Maximaal | Eenheid |
PBL | Stroomverbruik met drukke lus | Nog te bepalen | mW | ||
PLP | Stroomverbruik in energiebesparende modus | Nog te bepalen | mW | ||
PMAX | Maximaal stroomverbruik | Nog te bepalen | mW |
Functioneel voorbijview
Blokdiagram
Bordtopologie
Voorkant View
Referentie. | Beschrijving | Referentie. | Beschrijving |
U1 | Raspberry Pi RP2040-microcontroller | U2 | Ublox NINA-W102-00B Wi-Fi/Bluetooth®-module |
U3 | n.v.t. | U4 | ATECC608A-MAHDA-T Crypto-IC |
U5 | AT25SF128A-MHB-T 16MB Flash-IC | U6 | MP2322GQH Verlaagde Buck-regelaar |
U7 | DSC6111HI2B-012.0000 MEMS-oscillator | U8 | MP34DT06JTR MEMS Omnidirectionele microfoon-IC |
U9 | LSM6DSOXTR 6-assige IMU met Machine Learning Core | J1 | Mannelijke micro-USB-connector |
DL1 | Groene stroom-aan-LED | DL2 | Ingebouwde oranje LED |
DL3 | RGB gemeenschappelijke anode-LED | PB1 | Resetknop |
JP2 | Analoge pin + D13-pinnen | JP3 | Digitale pinnen |
Rug View
Referentie. | Beschrijving | Referentie. | Beschrijving |
SJ4 | 3.3V-jumper (aangesloten) | SJ1 | VUSB-jumper (losgekoppeld) |
Verwerker
De processor is gebaseerd op het nieuwe Raspberry Pi RP2040-silicium (U1). Deze microcontroller biedt mogelijkheden voor de low-power Internet of Things (IoT)-ontwikkeling en embedded machine learning. Twee symmetrische Arm® Cortex®-M0+ geklokt op 133 MHz bieden rekenkracht voor embedded machine learning en parallelle verwerking met een laag stroomverbruik. Er zijn zes onafhankelijke banken van 264 KB SRAM en 2 MB beschikbaar. Directe geheugentoegang zorgt voor een snelle verbinding tussen de processors en het geheugen, die samen met de kern inactief kan worden gemaakt om in een slaapstand te komen. Serial wire debug (SWD) is vanaf het opstarten beschikbaar via de pads onder het bord. De RP2040 werkt op 3.3V en heeft een interne voltage-regelaar die 1.1 V levert.
De RP2040 bestuurt de randapparatuur en digitale pinnen, evenals analoge pinnen (A0-A3). De I2C-aansluitingen op pin A4 (SDA) en A5 (SCL) worden gebruikt voor aansluiting op de ingebouwde randapparatuur en worden omhoog getrokken met een weerstand van 4.7 kΩ. SWD Clock-lijn (SWCLK) en reset worden ook opgetrokken met een weerstand van 4.7 kΩ. Een externe MEMS-oscillator (U7) die op 12 MHz draait, levert de klokpuls. Programmeerbare IO helpt bij de implementatie van een willekeurig communicatieprotocol met minimale belasting van de belangrijkste verwerkingskernen. Op de RP1.1 is een USB 2040-apparaatinterface geïmplementeerd voor het uploaden van code.
Wi-Fi/Bluetooth®-connectiviteit
Wi-Fi- en Bluetooth®-connectiviteit wordt geleverd door de Nina W102 (U2)-module. De RP2040 heeft slechts 4 analoge pinnen, en de Nina wordt gebruikt om dat uit te breiden tot de volledige acht, zoals standaard is in de Arduino Nano-vormfactor, met nog eens 4 12-bit analoge ingangen (A4-A7). Bovendien wordt de RGB-LED met gemeenschappelijke anode ook bestuurd door de Nina W-102-module, zodat de LED uit is wanneer de digitale status HOOG is en aan wanneer de digitale status LAAG is. Dankzij de interne PCB-antenne in de module is er geen externe antenne nodig. De Nina W102-module bevat ook een dual-core Xtensa LX6 CPU die ook onafhankelijk van de RP2040 kan worden geprogrammeerd via de pads onder het bord met behulp van SWD.
6-assige IMU
Het is mogelijk om 3D-gyroscoop- en 3D-versnellingsmetergegevens te verkrijgen van de LSM6DSOX 6-assige IMU (U9). Naast het verstrekken van dergelijke gegevens is het ook mogelijk om machine learning op de IMU uit te voeren voor gebarendetectie.
Extern geheugen
De RP2040 (U1) heeft via een QSPI-interface toegang tot nog eens 16 MB flashgeheugen. Dankzij de execute-in-place (XIP)-functie van de RP2040 kan extern flashgeheugen door het systeem worden geadresseerd en benaderd alsof het een intern geheugen is, zonder eerst de code naar het interne geheugen te kopiëren.
Cryptografie
De ATECC608A cryptografische IC (U4) biedt veilige opstartmogelijkheden naast SHA- en AES-128-codering/decoderingsondersteuning voor beveiliging in Smart Home en Industrial IoT (IIoT)-toepassingen. Bovendien is er ook een generator voor willekeurige getallen beschikbaar voor gebruik door de RP2040.
Microfoon
De MP34DT06J-microfoon wordt via een PDM-interface op de RP2040 aangesloten. De digitale MEMS-microfoon is omnidirectioneel en werkt via een capacitief sensorelement met een hoge signaal-ruisverhouding (64 dB). Het sensorelement, dat akoestische golven kan detecteren, wordt vervaardigd met behulp van een gespecialiseerd siliciummicrobewerkingsproces dat speciaal is bedoeld voor de productie van audiosensoren.
RGB-LED
De RGB-LED (DL3) is een gemeenschappelijke anode-LED die is aangesloten op de Nina W102-module. De LED's zijn uit als de digitale status HOOG is en aan als de digitale status LAAG is.
Krachtboom
De Arduino Nano RP2040 Connect kan worden gevoed via de micro-USB-poort (J1) of via VIN op JP2. Een ingebouwde buck-converter levert 3V3 aan de RP2040-microcontroller en alle andere randapparatuur. Daarnaast beschikt de RP2040 ook over een interne 1V8-regelaar.
Bordbediening
Aan de slag – IDE
Als je je Arduino® Nano RP2040 Connect offline wilt programmeren, moet je de Arduino® Desktop IDE [1] installeren. Om de Arduino® Edge-besturing op je computer aan te sluiten, heb je een micro-USB-kabel nodig. Dit levert ook stroom aan het bord, zoals aangegeven door de LED.
Aan de slag – Arduino Web Editor
Alle Arduino®-kaarten, inclusief deze, werken out-of-the-box op de Arduino® Web Editor [2], door gewoon een eenvoudige plug-in te installeren.
De Arduino® Web Editor wordt online gehost en is daarom altijd up-to-date met de nieuwste functies en ondersteuning voor alle boards. Volg [3] om te beginnen met coderen in de browser en upload je schetsen naar je bord.
Aan de slag – Arduino IoT Cloud
Alle Arduino® IoT-producten worden ondersteund op Arduino® IoT Cloud, waarmee u sensorgegevens kunt loggen, in een grafiek kunt weergeven en analyseren, gebeurtenissen kunt activeren en uw huis of bedrijf kunt automatiseren.
Sampde schetsen
Sampschetsen voor de Arduino® Nano RP2040 Connect zijn te vinden in de “Examples”-menu in de Arduino® IDE of in het gedeelte “Documentatie” van de Arduino webplaats [4]
Online bronnen
Nu je de basis hebt doorgenomen van wat je met het bord kunt doen, kun je de eindeloze mogelijkheden verkennen die het biedt door spannende projecten te bekijken op ProjectHub [5], de Arduino® Library Reference [6] en de online winkel [7] waar u kunt uw bord aanvullen met sensoren, actuatoren en meer.
Board herstel
Alle Arduino-borden hebben een ingebouwde bootloader waarmee het bord via USB kan worden geflasht. In het geval dat een schets de processor blokkeert en het bord niet meer bereikbaar is via USB, is het mogelijk om naar de bootloadermodus te gaan door direct na het opstarten op de resetknop te dubbeltikken.
Connector pin-outs
J1 Micro-USB
Pin | Functie | Type | Beschrijving |
1 | VBUS | Stroom | 5V USB-voeding |
2 | D- | differentieel | USB differentiële data – |
3 | D+ | differentieel | USB differentiële data + |
4 | ID | Digitaal | Ongebruikt |
5 | GND | Stroom | Grond |
JP1
Pin | Functie | Type | Beschrijving |
1 | TX1 | Digitaal | UART TX / digitale pin 1 |
2 | RX0 | Digitaal | UART RX / digitale pin 0 |
3 | RST | Digitaal | Opnieuw instellen |
4 | GND | Stroom | Grond |
5 | D2 | Digitaal | Digitale pin 2 |
6 | D3 | Digitaal | Digitale pin 3 |
7 | D4 | Digitaal | Digitale pin 4 |
8 | D5 | Digitaal | Digitale pin 5 |
9 | D6 | Digitaal | Digitale pin 6 |
10 | D7 | Digitaal | Digitale pin 7 |
11 | D8 | Digitaal | Digitale pin 8 |
12 | D9 | Digitaal | Digitale pin 9 |
13 | D10 | Digitaal | Digitale pin 10 |
14 | D11 | Digitaal | Digitale pin 11 |
15 | D12 | Digitaal | Digitale pin 12 |
JP2
Pin | Functie | Type | Beschrijving |
1 | D13 | Digitaal | Digitale pin 13 |
2 | 3.3V | Stroom | 3.3V-voeding |
3 | REF | Analoog | NC |
4 | A0 | Analoog | Analoge pin 0 |
5 | A1 | Analoog | Analoge pin 1 |
6 | A2 | Analoog | Analoge pin 2 |
7 | A3 | Analoog | Analoge pin 3 |
8 | A4 | Analoog | Analoge pin 4 |
9 | A5 | Analoog | Analoge pin 5 |
10 | A6 | Analoog | Analoge pin 6 |
11 | A7 | Analoog | Analoge pin 7 |
12 | VUSB | Stroom | USB-ingangsvolumetage |
13 | REC | Digitaal | BOOTSEL |
14 | GND | Stroom | Grond |
15 | VIN | Stroom | Deeltage Ingang |
Opmerking: De analoge referentie voltage is vast ingesteld op +3.3V. A0-A3 zijn aangesloten op de ADC van de RP2040. A4-A7 zijn aangesloten op de Nina W102 ADC. Bovendien worden A4 en A5 gedeeld met de I2C-bus van de RP2040 en worden ze elk opgetrokken met weerstanden van 4.7 KΩ.
RP2040 SWD-pad
Pin | Functie | Type | Beschrijving |
1 | SWDIO | Digitaal | SWD-datalijn |
2 | GND | Digitaal | Grond |
3 | SWCLK | Digitaal | SWD-klok |
4 | +3V3 | Digitaal | +3V3 Stroomrail |
5 | TP_RESETN | Digitaal | Opnieuw instellen |
Nina W102 SWD-pad
Pin | Functie | Type | Beschrijving |
1 | TP_RST | Digitaal | Opnieuw instellen |
2 | TP_RX | Digitaal | Seriële Rx |
3 | TP_TX | Digitaal | Seriële Tx |
4 | TP_GPIO0 | Digitaal | GPIO0 |
Mechanische informatie:
Certificeringen
Conformiteitsverklaring CE DoC (EU)
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de bovenstaande producten in overeenstemming zijn met de essentiële vereisten van de volgende EU-richtlijnen en daarom in aanmerking komen voor vrij verkeer binnen de markten die de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) omvatten.
Verklaring van overeenstemming met EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
Arduino-borden zijn in overeenstemming met RoHS 2 Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en RoHS 3 Richtlijn 2015/863/EU van de Raad van 4 juni 2015 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Substantie | Maximale limiet (ppm) |
Lood (Pb) | 1000 |
Cadmium (cd) | 100 |
Mercurius (Hg) | 1000 |
Zeswaardig chroom (Cr6+) | 1000 |
Polybroombifenylen (PBB) | 1000 |
Polybroomdifenylethers (PBDE) | 1000 |
Bis (2-ethylhexyl} ftalaat (DEHP) | 1000 |
Benzylbutylftalaat (BBP) | 1000 |
Dibutylftalaat (DBP) | 1000 |
Diisobutylftalaat (DIBP) | 1000 |
Vrijstellingen : Er worden geen vrijstellingen aangevraagd.
Arduino-boards voldoen volledig aan de gerelateerde vereisten van Verordening (EG) 1907 /2006 van de Europese Unie met betrekking tot de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH). We verklaren geen van de SVHC's (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie die momenteel door ECHA is vrijgegeven, is aanwezig in alle producten (en ook in verpakkingen) in hoeveelheden van in totaal in een concentratie gelijk aan of hoger dan 0.1%. Voor zover wij weten, verklaren we ook dat onze producten geen van de stoffen die zijn vermeld op de "Autorisatielijst" (bijlage XIV van de REACH-regelgeving) en zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten in significante hoeveelheden zoals gespecificeerd door de bijlage XVII van de kandidatenlijst gepubliceerd door ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) 1907 /2006/EG.
Verklaring van conflictmineralen
Als wereldwijde leverancier van elektronische en elektrische componenten is Arduino op de hoogte van onze verplichtingen met betrekking tot wet- en regelgeving met betrekking tot conflictmineralen, met name de Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sectie 1502. Arduino is niet rechtstreeks betrokken bij de inkoop of verwerking van conflictmineralen. zoals tin, tantaal, wolfraam of goud. Conflictmineralen zitten in onze producten in de vorm van soldeer of als onderdeel van metaallegeringen. Als onderdeel van ons redelijke due diligence-onderzoek heeft Arduino contact opgenomen met leveranciers van onderdelen binnen onze toeleveringsketen om te controleren of zij nog steeds aan de regelgeving voldoen. Op basis van de tot nu toe ontvangen informatie verklaren wij dat onze producten conflictmineralen bevatten afkomstig uit conflictvrije gebieden.
FCC-waarschuwing
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
FCC-verklaring inzake blootstelling aan RF-straling:
- Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
- Deze apparatuur voldoet aan de RF-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.
- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
Gebruikershandleidingen voor vergunningsvrije radioapparatuur moeten de volgende of gelijkwaardige mededeling op een opvallende plaats in de gebruikershandleiding of op het apparaat of beide bevatten. Dit apparaat voldoet aan de Industrie
Canadese licentievrijgestelde RSS-standaard(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
- dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken
- Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
IC SAR-waarschuwing:
Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
Belangrijk: De bedrijfstemperatuur van de EUT mag niet hoger zijn dan 80 en mag niet lager zijn dan -20 .
Hierbij verklaart Arduino Srl dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Dit product mag in alle EU-lidstaten worden gebruikt.
Frequentiebanden | Maximaal effectief isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) |
Nog te bepalen | Nog te bepalen |
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam | Arduino Srl |
Bedrijfsadres | Via Ferruccio Pelli 14, 6900 Lugano, TI (Ticino), Zwitserland |
Referentiedocumentatie
Ref | Link |
Arduino IDE (desktop) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (wolk) | https://create.arduino.cc/editor |
Aan de slag met Cloud IDE | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with- arduino-web-editor-4b3e4a |
Arduino Webplaats | https://www.arduino.cc/ |
Projecthub | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
PDM (microfoon) bibliotheek | https://www.arduino.cc/en/Reference/PDM |
WiFiNINA (Wi-Fi, W102) bibliotheek | https://www.arduino.cc/en/Reference/WiFiNINA |
ArduinoBLE (Bluetooth®, W-102) bibliotheek | https://www.arduino.cc/en/Reference/ArduinoBLE |
IMU-bibliotheek | https://www.arduino.cc/en/Reference/Arduino_LSM6DS3 |
Online winkel | https://store.arduino.cc/ |
Revisiegeschiedenis
Datum | Herziening | Wijzigingen |
02/12/2021 | 2 | Wijzigingen aangevraagd voor certificering |
14/05/2020 | 1 | Eerste release |
Documenten / Bronnen
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Verbinden met headers, ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Verbinden met headers, ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Verbinden met headers |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Aansluiten [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Aansluiten |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers [pdf] Handleiding van de eigenaar ABX00053, Nano RP2040 Verbinden met headers, ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Aansluiten [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Aansluiten |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Verbinden met headers, ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers |
![]() |
ARDUINO ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers [pdf] Gebruikershandleiding ABX00053, Nano RP2040 Verbinden met headers, ABX00053 Nano RP2040 Verbinden met headers |