ARDUINO AKX00034 Edge Control Właściciel
Opis
Płytka Arduino® Edge Control została zaprojektowana, aby sprostać potrzebom rolnictwa precyzyjnego. Zapewnia system sterowania o niskim poborze mocy, odpowiedni do nawadniania z modułową łącznością. Funkcjonalność tej płytki można rozszerzyć o płytki Arduino® MKR, aby zapewnić dodatkową łączność.
Obszary docelowe
Pomiary rolnicze, inteligentne systemy nawadniające, hydroponika
Cechy
Moduł Nina B306
Edytor
- 64 MHz Arm® Cortex®-M4F (z FPU)
- 1 MB Flash + 256 KB RAM
Bezprzewodowy
- Rozszerzenia reklamowe Bluetooth (BLE 5 przez stos Cordio®)
- Czułość 95 dBm
- 4.8 mA w TX (0 dBm)
- 4.6 mA w RX (1 Mb/s)
Urządzenia peryferyjne
- USB o pełnej szybkości 12 Mb/s
- Podsystem bezpieczeństwa Arm® CryptoCell® CC310 QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC
- Szybki 32 MHz SPI
- Interfejs Quad SPI 32 MHz
- 12-bitowy przetwornik ADC 200 ksps
- 128-bitowy koprocesor AES/ECB/CCM/AAR
Pamięć
- 1 MB wewnętrznej pamięci Flash
- 2MB na pokładzie QSPI
- Gniazdo kart SD
Moc
- Niska moc
- Prąd uśpienia 200uA
- Może działać do 34 miesięcy na akumulatorze 12 V/5 Ah
- 12 V kwasowo-ołowiowe zasilanie akumulatorowe SLA (ładowane za pomocą paneli słonecznych) RTC CR2032 bateria litowa zapasowa
Bateria
- Ładowarka akumulatorów z panelem słonecznym LT3652
- Objętość zasilania wejściowegotagPętla regulacji do śledzenia mocy szczytowej (MPPT) w zastosowaniach solarnych
Wejście/Wyjście
- 6x pinów wybudzania wrażliwych na krawędź
- 16-krotny czujnik hydrostatycznego znaku wodnego
- 8 wejść analogowych 0-5V
- 4 wejścia 4-20mA
- 8x przekaźników blokujących wyjścia poleceń ze sterownikami
- 8x wyjścia przekaźnikowe z zatrzaskiem bez sterowników
- 4x 60V/2.5A galwanicznie izolowane przekaźniki półprzewodnikowe
- 6x 18-stykowe złącza wtykowe w bloku zaciskowym
Podwójne gniazdo MKR
- Indywidualna kontrola mocy
- Indywidualny port szeregowy
- Indywidualne porty I2C
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Klasa A
Zarząd
Aplikacja Examples
Arduino® Edge Control to Twoja brama do Rolnictwa 4.0. Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w stan swojego procesu i zwiększ plony. Popraw efektywność biznesową dzięki automatyzacji i rolnictwu predykcyjnemu. Dostosuj Edge Control do swoich potrzeb, używając do dwóch płytek Arduino® MKR i asortymentu kompatybilnych osłon. Prowadź historyczne rejestry, automatyzuj kontrolę jakości, wdrażaj planowanie upraw i wiele więcej za pośrednictwem Arduino IoT Cloud z dowolnego miejsca na świecie.
Automatyczne szklarnie
Aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla i zwiększyć plony ekonomiczne, ważne jest zapewnienie najlepszego środowiska dla wzrostu upraw pod względem wilgotności, temperatury i innych czynników. Arduino® Edge Control to zintegrowana platforma, która umożliwia zdalne monitorowanie i optymalizację w czasie rzeczywistym w tym celu. Włączenie Arduino® MKR GPS Shield (SKU: ASX00017) umożliwia optymalne planowanie płodozmianu i pozyskiwanie danych geoprzestrzennych.
Hydroponika/Akwaponika
Ponieważ hydroponika wiąże się z uprawą roślin bez gleby, należy zachować delikatną opiekę, aby zapewnić utrzymanie wąskiego okna wymaganego do optymalnego wzrostu. Arduino Edge Control może zapewnić, że to okno zostanie osiągnięte przy minimalnej pracy ręcznej. Akwaponika może zapewnić jeszcze więcej korzyści niż konwencjonalna hydroponika, w odniesieniu do której Arduino® Edge Control może pomóc sprostać jeszcze wyższym wymaganiom, zapewniając lepszą kontrolę nad procesem wewnętrznym, a ostatecznie zmniejszając ryzyko produkcyjne.
Uprawa grzybów: Grzyby są znane z tego, że wymagają idealnych warunków temperatury i wilgotności, aby utrzymać wzrost zarodników, a jednocześnie zapobiec wzrostowi konkurencyjnych grzybów. Dzięki licznym czujnikom znaku wodnego, portom wyjściowym i opcjom łączności dostępnym w Arduino® Edge Control, a także Arduino® IoT Cloud, tę precyzyjną uprawę można osiągnąć na niespotykanym dotąd poziomie
Akcesoria.
- Tensjometry Irrometer
- Czujniki wilgotności gleby ze znakiem wodnym
- Zawory kulowe mechaniczne
- Panel słoneczny
- Akumulator kwasowo-ołowiowy SLA 12 V/5 Ah (11 – 13.3 V)
Produkty powiązane
- Wyświetlacz LCD + płaski kabel + obudowa plastikowa
- 1844646 Styki Phoenix (dołączone do produktu)
- Płytki z rodziny Arduino® MKR (do rozbudowy łączności bezprzewodowej)
Rozwiązanie ponadview
ExampSchemat typowej aplikacji dla rozwiązania obejmującego wyświetlacz LCD i dwie płytki Arduino® MKR 1300.
Oceny
Maksymalne wartości bezwzględne
Symbol | Opis | Min | Typ | Maksymalnie | Jednostka |
TMax | Maksymalny limit termiczny | -40 | 20 | 85 | °C |
VBattMax | Maksymalna objętość wejściowatage z wejścia baterii | -0.3 | 12 | 17 | V |
VSolarMax | Maksymalna objętość wejściowatage z panelu słonecznego | -20 | 18 | 20 | V |
Przekaźnik ARelayMax | Maksymalny prąd przepływający przez przełącznik przekaźnikowy | – | – | 2.4 | A |
PMax | Maksymalne zużycie energii | – | – | 5000 | mW |
Zalecane warunki pracy
Symbol | Opis | Min | Typ | Maksymalnie | Jednostka |
T | Konserwatywne limity termiczne | -15 | 20 | 60 | °C |
VBatt | Objętość wejściowatage z wejścia baterii | – | 12 | – | V |
VSolar | Objętość wejściowatage z panelu słonecznego | 16 | 18 | 20 | V |
Funkcjonalny Ponadview
Topologia płytki
Szczyt View
Nr ref. | Opis | Nr ref. | Opis |
U1 | Układ scalony ładowarki akumulatorów LT3652HV | J3,7,9,8,10,11 | 1844798 wtykowe listwy zaciskowe |
U2 | Układ scalony konwertera obniżającego napięcie 2322 V MP3.3 | LED1 | Dioda LED na pokładzie |
U3 | Układ scalony konwertera podwyższającego napięcie 1542 V MP19 | PB1 | Przycisk resetowania |
U4 | Układ scalony konwertera podwyższającego napięcie TPS54620 5V | J6 | Karta Micro SD |
U5 | Układ scalony bramki AND CD4081BNSR | J4 | Uchwyt baterii CR2032 |
U6 | Układ scalony bramki NOT CD40106BNSR | J5 | Micro USB (moduł NINA) |
U12,U17 | Układ multipleksera MC14067BDWG | U8 | Układ scalony ekspandera IO TCA6424A |
U16 | CD40109BNSRG4 Ekspander wejścia/wyjścia | U9 | Moduł NINA-B306 |
U18,19,20,21 | Układ scalony przekaźnika półprzewodnikowego TS13102 | U10 | ADR360AUJZ-R2 Tomtagseria referencyjna 2.048 V IC |
Nr ref. | Opis | Nr ref. | Opis |
U11 | Układ scalony Flash 25M W16Q16JVZPIQ | Q3 | ZXMP4A16GTA MOSFET P-CH 40V 6.4A |
U7 | Układ scalony bramki AND CD4081BNSR | U14, 15 | Układ scalony MC14067BDWG MUX |
Edytor
Procesor główny to Cortex M4F taktowany z częstotliwością do 64 MHz.
Ekran LCD
Arduino® Edge Control zapewnia dedykowane złącze (J1) do interfejsu z modułem wyświetlacza LCD HD44780 16×2, sprzedawanym oddzielnie. Główny procesor steruje wyświetlaczem LCD za pośrednictwem ekspandera portu TCA6424 przez I2C. Dane są przesyłane przez 4-bitowy interfejs. Intensywność podświetlenia LCD jest również regulowana przez główny procesor.
Czujniki analogowe 5V
Do J0 można podłączyć do ośmiu wejść analogowych 5-4 V w celu łączenia czujników analogowych, takich jak tensjometry i dendrometry. Wejścia są chronione przez diodę Zenera 19 V. Każde wejście jest podłączone do multipleksera analogowego, który kieruje sygnał do pojedynczego portu ADC. Każde wejście jest podłączone do multipleksera analogowego (MC14067), który kieruje sygnał do pojedynczego portu ADC. Główny procesor steruje wyborem wejścia za pośrednictwem ekspandera portu TCA6424 przez I2C.
Czujniki 4-20mA
Do złącza J4 można podłączyć maksymalnie cztery czujniki 20-4 mA. Objętość odniesieniatage 19 V jest generowane przez przetwornik step-up MP1542 w celu zasilania pętli prądowej. Wartość czujnika jest odczytywana za pomocą rezystora 220 ohm. Każde wejście jest podłączone do multipleksera analogowego (MC14067), który kieruje sygnał do pojedynczego portu ADC. Główny procesor steruje wyborem wejścia za pomocą ekspandera portu TCA6424 przez I2C.
Czujniki znaku wodnego
Do J8 można podłączyć do szesnastu czujników hydrostatycznego znaku wodnego. Piny J8-17 i J8-18 to wspólne piny czujników dla wszystkich czujników, sterowane bezpośrednio przez mikrokontroler. Wejścia i wspólne piny czujników są chronione przez diodę Zenera 19 V. Każde wejście jest podłączone do analogowego multipleksera (MC14067), który kieruje sygnał do pojedynczego portu ADC. Główny procesor steruje wyborem wejścia za pośrednictwem ekspandera portu TCA6424 przez I2C. Płytka obsługuje 2 tryby precyzyjne.
Wyjścia zatrzaskowe
Złącza J9 i J10 zapewniają wyjścia do urządzeń zatrzaskowych, takich jak zawory silnikowe. Wyjście zatrzaskowe składa się z dwóch kanałów (P i N), przez które impuls lub stroboskop może być wysyłany w dowolnym z 2 kanałów (aby otworzyć zamknięty zawór, np.ample). Czas trwania błysków można skonfigurować, aby dostosować go do wymagań urządzenia zewnętrznego. Płytka zapewnia łącznie 16 portów zatrzaskowych podzielonych na 2 typy:
- Polecenia blokowania (J10): 8 portów dla wejść o wysokiej impedancji (maks. +/- 25 mA). Podłącz do urządzeń zewnętrznych za pomocą obwodów zabezpieczających/zasilających innych firm. Odniesienie do VBAT.
- Latching Out (J9): 8 portów. Wyjście to obejmuje sterowniki urządzenia zatrzaskowego. Nie są potrzebne żadne zewnętrzne sterowniki. Odniesienie do VBAT.
Przekaźniki półprzewodnikowe
Płytka zawiera cztery konfigurowalne przekaźniki półprzewodnikowe 60 V 2.5 A z izolacją galwaniczną dostępną w J11. Typowe zastosowania obejmują HVAC, sterowanie zraszaczami itp.
Składowanie
Płyta zawiera zarówno gniazdo karty microSD, jak i dodatkową pamięć flash 2 MB do przechowywania danych. Oba są bezpośrednio podłączone do głównego procesora za pomocą interfejsu SPI.
Drzewo mocy
Płytę można zasilać za pomocą paneli słonecznych i/lub akumulatorów SLA.
Działanie zarządu
Pierwsze kroki – IDE
Jeśli chcesz zaprogramować Arduino® Edge Control w trybie off-line, musisz zainstalować Arduino® Desktop IDE [1]. Aby podłączyć Arduino® Edge Control do komputera, będziesz potrzebować kabla Micro-B USB. Zapewnia on również zasilanie płytki, co jest sygnalizowane przez diodę LED.
Pierwsze kroki – Arduino Web Redaktor
Wszystkie płytki Arduino®, w tym ta, działają od razu po wyjęciu z pudełka na Arduino® Web Edytor [2], po prostu instalując prostą wtyczkę. Arduino® Web Edytor jest hostowany online, dlatego zawsze będzie na bieżąco z najnowszymi funkcjami i obsługą wszystkich tablic. Postępuj zgodnie z [3], aby rozpocząć kodowanie w przeglądarce i przesłać swoje szkice na swoją tablicę.
Pierwsze kroki – Arduino IoT Cloud
Wszystkie produkty obsługujące Arduino® IoT są obsługiwane przez Arduino® IoT Cloud, co umożliwia rejestrowanie, wykresy i analizowanie danych z czujników, wyzwalanie zdarzeń oraz automatyzację domu lub firmy.
Sampszkice
SampSzkice dla Arduino® Edge Control można znaleźć w „Examples” w Arduino® IDE lub w sekcji „Dokumentacja” Arduino® Pro webstrona [4]
Zasoby internetowe
Teraz, gdy zapoznałeś się z podstawami tego, co możesz zrobić z płytą, możesz odkryć nieskończone możliwości, jakie daje, sprawdzając ekscytujące projekty w ProjectHub [5], Arduino® Library Reference [6] i sklepie internetowym [7], gdzie będziesz mógł uzupełnić swoją tablicę o czujniki, siłowniki i nie tylko.
Odzyskiwanie płyty
Wszystkie płytki Arduino® mają wbudowany bootloader, który umożliwia flashowanie płytki przez USB. W przypadku, gdy szkic blokuje procesor i płytka nie jest już dostępna przez USB, możliwe jest wejście w tryb bootloadera poprzez dwukrotne stuknięcie przycisku resetowania zaraz po włączeniu zasilania.
Wyprowadzenia złącza
Złącze J1 LCD
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1 | PWM | Moc | Podświetlenie katody LED (sterowanie PWM) |
2 | Włącz zasilanie | Cyfrowy | Wejście przycisku |
3 | +5V wyświetlacz LCD | Moc | Zasilanie LCD |
4 | LCD RS | Cyfrowy | Sygnał RS LCD |
5 | Kontrast | Analog | Kontrola kontrastu LCD |
6 | LCD RW | Cyfrowy | Sygnał odczytu/zapisu LCD |
7 | LED+ | Moc | Anoda podświetlenia LED |
8 | LCD PL | Cyfrowy | Sygnał włączający LCD |
10 | LCD D4 | Cyfrowy | Sygnał LCD D4 |
12 | LCD D5 | Cyfrowy | Sygnał LCD D5 |
14 | LCD D6 | Cyfrowy | Sygnał LCD D6 |
16 | LCD D7 | Cyfrowy | Sygnał LCD D7 |
9,11,13,15 | GND | Moc | Grunt |
J3 Sygnały wybudzenia/polecenia przekaźnika zewnętrznego
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1,3,5,7,9 | V NIETOPERZ | Moc | Objętość bramkowanatagbateria do sygnału budzenia |
2,4,6,8,10,12 | Wejście | Cyfrowy | Sygnały wybudzania wrażliwe na krawędzie |
13 | Wyjście | Cyfrowy | Zewnętrzny sygnał zegara przekaźnika półprzewodnikowego 1 |
14 | Wyjście | Cyfrowy | Zewnętrzny sygnał zegara przekaźnika półprzewodnikowego 2 |
17 | Bidir | Cyfrowy | Zewnętrzny sygnał danych przekaźnika półprzewodnikowego 1 |
18 | Bidir | Cyfrowy | Zewnętrzny sygnał danych przekaźnika półprzewodnikowego 2 |
15,16 | GND | Moc | Grunt |
USB J5
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1 | VUSB | Moc | Wejście zasilania Uwaga: Płyta zasilana tylko przez V USB nie włączy większości funkcji płyty. Sprawdź drzewo zasilania w sekcji 3.8 |
2 | D- | Różnicowy | Dane różnicowe USB – |
3 | D+ | Różnicowy | Dane różnicowe USB + |
4 | ID | NC | Nie używany |
5 | GND | Moc | Grunt |
J7 Analogowy/4-20mA
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1,3,5,7 | +19 V | Moc | 4-20mA obj.tage odniesienie |
2 | IN1 | Analog | Wejście 4-20 mA 1 |
4 | IN2 | Analog | Wejście 4-20 mA 2 |
6 | IN3 | Analog | Wejście 4-20 mA 3 |
8 | IN4 | Analog | Wejście 4-20 mA 4 |
9 | GND | Moc | Grunt |
10 | +5 V | Moc | Wyjście 5 V dla analogowego odniesienia 0-5 V |
11 | A5 | Analog | Wejście 0-5V 5 |
12 | A1 | Analog | Wejście 0-5V 1 |
13 | A6 | Analog | Wejście 0-5V 6 |
14 | A2 | Analog | Wejście 0-5V 2 |
15 | A7 | Analog | Wejście 0-5V 7 |
16 | A3 | Analog | Wejście 0-5V 3 |
17 | A8 | Analog | Wejście 0-5V 8 |
18 | A4 | Analog | Wejście 0-5V 4 |
Znak wodny J8
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1 | WodaMrk1 | Analog | Znak wodny wejście 1 |
2 | WodaMrk2 | Analog | Znak wodny wejście 2 |
3 | WodaMrk3 | Analog | Znak wodny wejście 3 |
4 | WodaMrk4 | Analog | Znak wodny wejście 4 |
5 | WodaMrk5 | Analog | Znak wodny wejście 5 |
6 | WodaMrk6 | Analog | Znak wodny wejście 6 |
7 | WodaMrk7 | Analog | Znak wodny wejście 7 |
8 | WodaMrk8 | Analog | Znak wodny wejście 8 |
9 | WodaMrk9 | Analog | Znak wodny wejście 9 |
10 | WodaMrk10 | Analog | Znak wodny wejście 10 |
11 | WodaMrk11 | Analog | Znak wodny wejście 11 |
12 | WodaMrk12 | Analog | Znak wodny wejście 12 |
13 | WodaMrk13 | Analog | Znak wodny wejście 13 |
14 | WodaMrk14 | Analog | Znak wodny wejście 14 |
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
15 | WodaMrk15 | Analog | Znak wodny wejście 15 |
16 | WodaMrk16 | Analog | Znak wodny wejście 16 |
17,18 | VWSPÓLNY | Cyfrowy | Wspólna objętość czujnikatage |
J9 Zatrzask na zewnątrz (+/- VBAT)
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1 | IMPULS_WYJŚCIOWY0_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 1 dodatnie |
2 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 1 ujemne |
3 | IMPULS_WYJŚCIOWY1_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 2 dodatnie |
4 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 2 ujemne |
5 | IMPULS_WYJŚCIOWY2_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 3 dodatnie |
6 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 3 ujemne |
7 | IMPULS_WYJŚCIOWY3_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 4 dodatnie |
8 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 4 ujemne |
9 | IMPULS_WYJŚCIOWY4_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 5 dodatnie |
10 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 5 ujemne |
11 | IMPULS_WYJŚCIOWY5_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 6 dodatnie |
12 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 6 ujemne |
13 | IMPULS_WYJŚCIOWY6_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 7 dodatnie |
14 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 7 ujemne |
15 | IMPULS_WYJŚCIOWY7_P | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 8 dodatnie |
16 | IMPULS_WYJŚCIE_N | Cyfrowy | Wyjście zatrzaskowe 8 ujemne |
17,18 | GND | Moc | Grunt |
Polecenie zatrzasku J10 (+/- VBAT)
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1 | STOBE8_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 1 pozytywne |
2 | STOBE8_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 1 negatywne |
3 | STOBE9_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 2 pozytywne |
4 | STOBE9_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 2 negatywne |
5 | STOBE10_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 3 pozytywne |
6 | STOBE10_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 3 negatywne |
7 | STOBE11_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 4 pozytywne |
8 | STOBE11_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 4 negatywne |
9 | STOBE12_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 5 pozytywne |
10 | STOBE12_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 5 negatywne |
11 | STOBE13_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 6 pozytywne |
12 | STOBE13_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 6 negatywne |
13 | STOBE14_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 7 pozytywne |
14 | STOBE14_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 7 negatywne |
15 | STOBE15_P | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 8 pozytywne |
16 | STOBE15_N | Cyfrowy | Polecenie zatrzaskowe 8 negatywne |
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
17 | BRAMKOWANY IMPULS VBAT | Moc | Bramkowany dodatni zacisk akumulatora |
18 | GND | Moc | Grunt |
Przekaźnik J11 (+/- VBAT)
Szpilka | Funkcjonować | Typ | Opis |
1 | SŁONECZNY+ | Moc | Zacisk dodatni panelu słonecznego |
2 | NC | NC | Nie używany |
3 | GND | Moc | Grunt |
4 | PRZEKAŹNIK1_P | Przełącznik | Przekaźnik 1 dodatni |
5 | NC | NC | Nie używany |
6 | PRZEKAŹNIK1_N | Przełącznik | Przekaźnik 1 ujemny |
7 | NC | NC | Nie używany |
8 | PRZEKAŹNIK2_P | Przełącznik | Przekaźnik 2 dodatni |
9 | NC | NC | Nie używany |
10 | PRZEKAŹNIK2_N | Przełącznik | Przekaźnik 2 ujemny |
11 | 10kGND | Moc | Uziemienie poprzez rezystor 10k |
12 | PRZEKAŹNIK3_P | Przełącznik | Przekaźnik 3 dodatni |
13 | NTC | Analog | Termorezystor o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC) |
14 | PRZEKAŹNIK3_N | Przełącznik | Przekaźnik 3 ujemny |
15 | GND | Moc | Grunt |
16 | PRZEKAŹNIK4_P | Przełącznik | Przekaźnik 4 dodatni |
17 | BATERIA+ | Moc | Zacisk dodatni akumulatora |
18 | PRZEKAŹNIK4_N | Przełącznik | Przekaźnik 4 ujemny |
Informacje mechaniczne
Zarys planszy
Otwory montażowe
Pozycje złącza
Certyfikaty
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że powyższe produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami następujących dyrektyw UE i dlatego kwalifikują się do swobodnego przepływu na rynkach obejmujących Unię Europejską (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Deklaracja zgodności z EU RoHS i REACH 211 01
Płytki Arduino są zgodne z Dyrektywą RoHS 2 Parlamentu Europejskiego 2011/65/UE oraz RoHS 3 Dyrektywą Rady 2015/863/UE z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Substancja | Maksymalny limit (ppm) |
Ołów (Pb) | 1000 |
Kadm (Cd) | 100 |
Rtęć (Hg) | 1000 |
Chrom sześciowartościowy (Cr6+) | 1000 |
Polibromowane bifenyle (PBB) | 1000 |
Polibromowane etery difenylowe (PBDE) | 1000 |
Ftalan bis(2-etyloheksylu} (DEHP) | 1000 |
Ftalan benzylu butylu (BBP) | 1000 |
Ftalan dibutylu (DBP) | 1000 |
Ftalan diizobutylu (DIBP) | 1000 |
Zwolnienia : Nie zgłasza się żadnych zwolnień.
Płytki Arduino są w pełni zgodne z odpowiednimi wymaganiami Rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Nie deklarujemy żadnego z substancji SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), obecnie wydana przez ECHA lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do wydania zezwolenia, występuje we wszystkich produktach (a także opakowaniach) w ilościach łącznie w stężeniu równym lub większym niż 0.1%. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oświadczamy również, że nasze produkty nie zawierają żadnej z substancji wymienionych na „Liście zezwoleń” (Załącznik XIV rozporządzenia REACH) oraz Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w jakichkolwiek znaczących ilościach określonych w specyfikacji wg załącznika XVII listy kandydackiej opublikowanej przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów) 1907/2006/WE.
Deklaracja dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami
Jako globalny dostawca komponentów elektronicznych i elektrycznych, firma Arduino jest świadoma swoich zobowiązań w zakresie przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących Conflict Minerals, w szczególności ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sekcja 1502. Arduino nie pozyskuje bezpośrednio ani nie przetwarza konfliktów minerały takie jak cyna, tantal, wolfram lub złoto. Minerały konfliktowe zawarte są w naszych produktach w postaci lutu lub jako składnik stopów metali. W ramach naszego uzasadnionego badania due diligence firma Arduino skontaktowała się z dostawcami komponentów w naszym łańcuchu dostaw, aby zweryfikować ich ciągłą zgodność z przepisami. Na podstawie otrzymanych do tej pory informacji oświadczamy, że nasze produkty zawierają Conflict Minerals pozyskiwane z obszarów wolnych od konfliktu.
Ostrzeżenie FCC
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
- To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
- Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie RF:
- Nadajnik ten nie może być umieszczony ani używany w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
- Sprzęt ten jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie RF obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym.
- Urządzenie to należy instalować i obsługiwać zachowując minimalną odległość 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.
Angielski: Instrukcje obsługi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji muszą zawierać następujące lub równoważne informacje w widocznym miejscu instrukcji obsługi lub alternatywnie na urządzeniu lub na obu. To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
- to urządzenie nie może powodować zakłóceń
- Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.
Ostrzeżenie IC SAR
Polski To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.
Ważny: Temperatura pracy EUT nie może przekraczać 85 ℃ i nie powinna być niższa niż -40 ℃.
Pasma częstotliwości | Maksymalna moc wyjściowa (ERP) |
2402-2480MHz | 3.35 dBm |
Niniejszym Arduino Srl oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 201453/UE. Ten produkt może być używany we wszystkich krajach członkowskich UE.
Informacje o firmie
Nazwa firmy | Arduino Srl |
Adres firmy | Via Andrea Appiani 25, 20900 Monza, Włochy |
Dokumentacja referencyjna
Odn. | Połączyć |
Arduino® IDE (komputer stacjonarny) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino® IDE (chmura) | https://create.arduino.cc/editor |
Pierwsze kroki z Arduino® Cloud IDE | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with- arduino-web-editor-4b3e4a |
Arduino®Pro Webstrona | https://www.arduino.cc/pro |
Centrum projektów | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
Odniesienie do biblioteki | https://github.com/bcmi- labs/Arduino_EdgeControl/tree/4dad0d95e93327841046c1ef80bd8b882614eac8 |
Sklep internetowy | https://store.arduino.cc/ |
Dziennik zmian
Data | Rewizja | Zmiany |
21/02/2020 | 1 | Pierwsze wydanie |
04/05/2021 | 2 | Aktualizacja projektu/struktury |
30/12/2021 | 3 | Aktualizacje informacji |
Dokumenty / Zasoby
![]() | ARDUINO AKX00034 Sterowanie krawędzią [plik PDF] Instrukcja obsługi AKX00034, 2AN9S-AKX00034, 2AN9SAKX00034, AKX00034 Kontrola krawędzi, Kontrola krawędzi |