ABX00071 Модуль мініатюрного розміру

Технічні характеристики

  • Артикул довідкового посібника з продукту: ABX00071
  • Цільові області: Maker, вдосконалення, програма IoT
  • Змінено: 13

Інформація про продукт

Цей продукт є платою розробки з наступним
особливості:

  • Модуль NINA B306
  • Процесор
  • Периферійні пристрої: BMI270 6-осьовий IMU (акселерометр і гіроскоп),
    BMM150 3-осьовий IMU (магнітометр), регулятор MP2322 DC-DC

Функціональне завершенняview

Топологія плати

Топологія плати включає такі компоненти, як MP2322GQH Step
Понижуючий перетворювач, кнопка та світлодіод.

Процесор

Плата оснащена процесором зі спеціальним контактом
функціональні можливості. Виводи A4 і A5 рекомендовані для використання шини I2C
а не аналогові входи.

ІДУ

Nano 33 BLE Rev2 забезпечує IMU можливості з a
комбінація мікросхем BMI270 і BMM150 для 9-осьового датчика.

Силове дерево

Плату можна живити через роз'єм USB, VIN або VUSB
заголовки. Мінімальний вхідний обсягtage для джерела живлення USB вказано
забезпечити належну роботу.

Інструкція з використання продукту

1. Початок роботи

Щоб почати використовувати дошку, виконайте такі дії:

  • IDE: Почніть з інтегрованої розробки
    Середовище для програмування.
  • Хмарний редактор Arduino: Використовуйте хмарні технології
    редактор для зручності кодування.
  • Arduino Cloud: Підключіться до Arduino Cloud для
    додаткові функціональні можливості.

2. Розведення роз'ємів

Зверніться до посібника користувача для отримання детальної інформації про USB,
заголовки та контакти роз’ємів для налагодження.

3. Робота ради

Дослідіть сampстворіть ескізи, онлайн-ресурси та дізнайтеся про дошку
відновлювальні процедури.

4. Механічна інформація

Зрозумійте контур плати та характеристики монтажних отворів
для фізичної інтеграції.

FAQ (Часті запитання)

Питання: Чи можна підключити Nano 33 BLE Rev2 безпосередньо до 5 В?
сигнали?

В: Ні, плата підтримує лише 3.3VI/Os і не терпить 5 В.
Підключення сигналів 5 В може пошкодити плату.

Q: Як живлення подається на плату?

A: Плата може живитися через роз'єм USB, VIN або VUSB
на заголовках. Переконайтеся, що введений об’єм належним чиномtage для живлення USB.

“`

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
Артикул довідкового посібника з продукту: ABX00071
опис
Arduino® Nano 33 BLE Rev2* — це мініатюрний модуль, що містить модуль NINA B306 на основі Nordic nRF52480 і містить Arm® Cortex®-M4F. BMI270 і BMM150 разом забезпечують 9-осьовий IMU. Модуль можна встановити або як DIP-компонент (під час монтажу контактних роз’ємів), або як SMT-компонент, безпосередньо припаявши його через зубчасті колодки. * Продукт Nano 33 BLE Rev2 має два SKU:
Без заголовків (ABX00071) З заголовками (ABX00072)
Цільові області
Конструктор, покращення, додаток IoT

1 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

особливості
Модуль NINA B306
Процесор
64 МГц Arm® Cortex®-M4F (з FPU) 1 МБ Flash + 256 КБ RAM
Багатопротокольне радіо Bluetooth® 5
2 Мбіт/с CSA #2 Advertising Extensions Long Range +8 дБм Потужність TX -95 дБм Чутливість 4.8 мА в TX (0 дБм) 4.6 мА в RX (1 Мбіт/с) Інтегрований балун із 50 односторонніми виходами Підтримка радіо IEEE 802.15.4 Thread Zigbee®
Периферійні пристрої
Повношвидкісний 12 Мбіт/с USB NFC-A tag Підсистема безпеки Arm® CryptoCell CC310 QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC Високошвидкісний 32 МГц SPI Quad SPI інтерфейс 32 МГц EasyDMA для всіх цифрових інтерфейсів 12-бітний 200 ksps ADC 128-бітний співпроцесор AES/ECB/CCM/AAR
BMI270 6-осьовий IMU (акселерометр і гіроскоп)
16-розрядний 3-осьовий акселерометр із діапазоном ±2g/±4g/±8g/±16g 3-осьовий гіроскоп із діапазоном ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps
BMM150 3-осьовий IMU (магнітометр)
3-осьовий цифровий геомагнітний датчик з роздільною здатністю 0.3T ±1300T (вісь x,y), ±2500T (вісь z)
MP2322 DC-DC
Регулює вхідний об’ємtage від до 21 В з мінімальною ефективністю 65% при мінімальному навантаженні Понад 85% ефективності при 12 В

2 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Зміст

1 Дошка

4

1.1 Оцінки

4

1.1.1 Рекомендовані умови експлуатації

4

1.2 Споживання електроенергії

4

2 Функціональне завершенняview

5

2.1 Топологія плати

5

2.2 Процесор

6

2.3 IMU

6

2.4 Силове дерево

6

2.5 Блок-схема

7

3 Робота дошки

8

3.1 Початок роботи – IDE

8

3.2 Початок роботи – Arduino Cloud Editor

8

3.3 Початок роботи – Arduino Cloud

8

3.4 Sample Skets

8

3.5 Інтернет-ресурси

8

3.6 Відновлення плати

9

4 Розводка роз'єму

9

4.1 USB

10

4.2 заголовки

10

4.3 Налагодження

11

5 Механічна інформація

11

5.1 Контур плати та монтажні отвори

11

6 Сертифікати

12

6.1 Декларація відповідності CE DoC (ЄС)

12

6.2 Декларація відповідності вимогам ЄС RoHS & REACH 211 01

12

6.3 Декларація про конфлікт корисних копалин

13

7 Застереження FCC

13

8 Інформація про компанію

14

9 Довідкова документація

14

10 Історія версій

15

3 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

1 Дошка
Як і всі плати у форм-факторі Nano, Nano 33 BLE Rev2 не має зарядного пристрою, але її можна живити через USB або роз’єми.
ПРИМІТКА: Nano 33 BLE Rev2 підтримує лише 3.3 VI/Os і НЕ толерантний до 5 В, тому переконайтеся, що ви не підключаєте сигнали 5 В безпосередньо до цієї плати, інакше вона буде пошкоджена. Крім того, на відміну від інших плат Arduino Nano, які підтримують роботу 5 В, контакт 5 В НЕ забезпечуєtage, але швидше підключений через перемичку до входу живлення USB.
1.1 Оцінки

1.1.1 Рекомендовані умови експлуатації

символ

Опис Консервативні температурні обмеження для всієї плати:

1.2 Споживання електроенергії

Символ PBL PLP PMAX

Опис Споживання електроенергії з петлею зайнятості Споживання електроенергії в режимі низької потужності Максимальне споживання електроенергії

Мін. -40 °C (40 °F)

Макс. 85 °C (185 °F)

Мін. Тип Макс. одиниця

Уточнюється

mW

Уточнюється

mW

Уточнюється

mW

4 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

2 Функціональне завершенняview
2.1 Топологія плати
Вгорі:

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Топологія плати зверху

посилання Опис U1 NINA-B306 Модуль Bluetooth® Low Energy 5.0 Модуль U2 BMI270 Датчик IMU U7 BMM150 Магнітометр IC SJ5 VUSB Перемичка
Внизу:

посилання Опис U6 MP2322GQH Понижуючий перетворювач PB1 IT-1185AP1C-160G-GTR Кнопка DL1 Led L

5 / 15

Бот для топології плати Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

посилання

опис

SJ1

Перемичка VUSB

SJ3

Джемпер 3 на 3

посилання

опис

SJ2

D7 Джемпер

SJ4

D8 Джемпер

2.2 Процесор
Основним процесором є Arm® Cortex®-M4F, що працює на частоті до 64 МГц. Більшість його контактів підключено до зовнішніх роз’ємів, однак деякі зарезервовані для внутрішнього зв’язку з бездротовим модулем і бортовими внутрішніми периферійними пристроями I2C (IMU та Crypto).
ПРИМІТКА. На відміну від інших плат Arduino Nano, контакти A4 і A5 мають внутрішнє підтягування та за замовчуванням використовуються як шина I2C, тому використання як аналогових входів не рекомендується.

2.3 IMU
Nano 33 BLE Rev2 надає можливості IMU за допомогою 9-осьової системи завдяки комбінації мікросхем BMI270 і BMM150. BMI270 містить як тривісний гіроскоп, так і триосьовий акселерометр, тоді як BMM150 здатний сприймати зміни магнітного поля в усіх трьох вимірах. Отриману інформацію можна використовувати для вимірювання необроблених параметрів руху, а також для машинного навчання.

2.4 Силове дерево
Плата може живитися через USB-роз'єм, VIN або VUSB контакти на роз'ємах.

Силове дерево
ПРИМІТКА. Оскільки VUSB живить VIN через діод Шотткі та регулятор DC-DC, вказаний мінімальний вхідний об’ємtage дорівнює 4.5 В мінімальний обсяг живленняtage з USB необхідно збільшити до обtage в діапазоні від 4.8 В до 4.96 В залежно від споживаного струму.

6 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

2.5 Блок-схема

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Блок-схема

7 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3 Робота дошки
3.1 Початок роботи – IDE
Якщо ви хочете програмувати свій Nano 33 BLE Rev2 в режимі офлайн, вам потрібно встановити Arduino Desktop IDE [1]. Щоб під’єднати Nano 33 BLE Rev2 до комп’ютера, вам знадобиться USB-кабель Micro-B. Це також забезпечує живлення плати, про що свідчить світлодіод.
3.2 Початок роботи – Arduino Cloud Editor
Усі плати Arduino, включаючи цю, готові до роботи в Arduino Cloud Editor [2], просто встановивши простий плагін. Arduino Cloud Editor розміщено в Інтернеті, тому він завжди буде оновлений з найновішими функціями та підтримкою для всіх плат. Виконайте [3], щоб почати кодувати в браузері та завантажити свої ескізи на дошку.
3.3 Початок роботи – Arduino Cloud
Усі продукти Arduino з підтримкою IoT підтримуються в Arduino Cloud, що дає змогу реєструвати, складати графіки та аналізувати дані датчиків, ініціювати події та автоматизувати ваш дім чи бізнес.
3.4 Sample Skets
Sampескізи для Nano 33 BLE Sense можна знайти в розділі “Examples» в Arduino IDE або у «Built-in Examples» розділу Arduino Docs webсайт.
3.5 Інтернет-ресурси
Тепер, коли ви ознайомилися з основами того, що ви можете робити з платою, ви можете досліджувати безмежні можливості, які вона надає, перевіряючи захоплюючі проекти на Arduino Project Hub [4], Arduino Library Reference [5] та онлайн-магазин, де ви зможете мати можливість доповнити вашу плату датчиками, приводами тощо.

8 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3.6 Відновлення плати
Усі плати Arduino мають вбудований завантажувач, який дозволяє прошивати плату через USB. Якщо скетч блокує процесор і плата більше не доступна через USB, можна увійти в режим завантажувача, двічі торкнувшись кнопки скидання відразу після ввімкнення плати.
4 Розводка роз'єму

9 / 15

Розпіновка Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

4.1 USB

Тип функції Pin

опис

1 VUSB

потужність

Вхід джерела живлення. Якщо плата живиться через VUSB з роз’єму, це вихід (1)

2 D-

Диференціальні дані USB –

3 XNUMX D+

Диференціальні USB диференціальні дані +

4 ІД

Аналоговий

Вибирає функціональні можливості хоста/пристрою

5 ВНД

потужність

потужність землею

4.2 заголовки

На платі є два 15-контактних роз’єми, які можуть бути зібрані з контактними роз’ємами або припаяні через зубчасті отвори.

Тип функції Pin

1 D13

цифровий

2 +3V3

Вимкнення живлення

3 AREF

Аналоговий

4 A0/DAC0 Аналоговий

5 A1

Аналоговий

6 A2

Аналоговий

7 A3

Аналоговий

8 A4/SDA Аналог

9 A5/SCL Аналог

10 A6

Аналоговий

11 A7

Аналоговий

12 VUSB

Вхід/Вихід живлення

13 RST

Цифровий вхід

14 ВНД

потужність

15 VIN

Вхід живлення

16 TX

цифровий

17 RX

цифровий

18 RST

цифровий

19 ВНД

потужність

20 D2

цифровий

21 D3/ШІМ цифровий

22 D4

цифровий

23 D5/ШІМ цифровий

24 D6/ШІМ цифровий

25 D7

цифровий

26 D8

цифровий

27 D9/ШІМ цифровий

28 D10/ШІМ цифровий

29 D11/MOSI Digital

Опис GPIO Внутрішнє генероване джерело живлення для зовнішніх пристроїв Аналоговий довідник; можна використовувати як вхід/вихід АЦП GPIO; може використовуватися як АЦП GPIO; може використовуватися як АЦП GPIO; може використовуватися як АЦП GPIO; може використовуватися як АЦП GPIO; I2C SDA; Може використовуватися як GPIO (1) АЦП; I2C SCL; Може використовуватися як GPIO (1) АЦП; може використовуватися як АЦП GPIO; може використовуватися як GPIO Зазвичай NC; можна підключити до контакту VUSB роз’єму USB замиканням перемички Активний низький вхід скидання (дублікат контакту 18) Power Ground Vin Вхід живлення USART TX; можна використовувати як GPIO USART RX; може використовуватися як GPIO Активний низький вхід скидання (дублікат контакту 13) Заземлення живлення GPIO GPIO; може використовуватися як PWM GPIO GPIO; можна використовувати як PWM GPIO, можна використовувати як PWM GPIO GPIO GPIO; може використовуватися як PWM GPIO; може використовуватися як PWM SPI MOSI; можна використовувати як GPIO

10 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Функція Pin Тип 30 D12/MISO Digital

Опис SPI MISO; можна використовувати як GPIO

4.3 Налагодження

На нижній стороні плати, під модулем зв’язку, сигнали налагодження розташовані у вигляді тестових майданчиків 3 × 2 з кроком 100 mil із вилученим контактом 4. Контакт 1 зображено на малюнку 3. Розташування роз’єму

Функція контакту 1 +3V3 2 SWD 3 SWCLK 5 GND 6 RST

Тип Power Out Цифровий цифровий вхід Power Digital In

Опис Внутрішньо генерована вихідна потужність для використання як обtage посилання nRF52480 Дані налагодження по одному дроту nRF52480 Годинник налагодження по одному дроту Живлення Заземлення Активний низький вхід скидання

5 Механічна інформація
5.1 Контур плати та монтажні отвори
Міри дошки змішані між метричними та імперськими. Англійські міри використовуються для підтримки сітки кроку 100 міл між рядами штифтів, щоб дозволити їм відповідати макетній дошці, тоді як довжина дошки є метричною.

11 / 15

Розмітка дошки

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

6 Сертифікати

6.1 Декларація відповідності CE DoC (ЄС)
Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що вищевказані продукти відповідають основним вимогам наступних Директив ЄС і, отже, мають право на вільний рух на ринках Європейського Союзу (ЄС) та Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

6.2 Декларація відповідності вимогам ЄС RoHS & REACH 211 01

Плати Arduino відповідають Директиві RoHS 2 2011/65/EU Європейського парламенту та Директиві RoHS 3 2015/863/EU Ради від 4 червня 2015 року щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Речовина Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg) Шестивалентний хром (Cr6+) Полібромовані біфеніли (PBB) Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) Біс(2-Етилгексил} фталат (DEHP) Бензилбутилфталат (BBP) Дибутилфталат ( DBP) Діізобутилфталат (DIBP)

Максимальна межа (ppm) 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Винятки: винятків не вимагається.

Плати Arduino повністю відповідають відповідним вимогам Регламенту Європейського Союзу (EC) 1907/2006 щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH). Ми заявляємо, що жоден із SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), перелік речовин-кандидатів, що викликають дуже велике занепокоєння для авторизації, наразі опублікований ECHA, присутній у всіх продуктах (а також у упаковці) у кількостях, загальних у концентрації, що дорівнює або перевищує 0.1%. Наскільки нам відомо, ми також заявляємо, що наша продукція не містить жодної з речовин, зазначених у «Списку авторизації» (Додаток XIV до регламенту REACH) і речовин, що викликають дуже велике занепокоєння (SVHC) у будь-яких значних кількостях, як зазначено. згідно з Додатком XVII до списку кандидатів, опублікованого ECHA (Європейське хімічне агентство) 1907/2006/EC.

12 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
6.3 Декларація про конфлікт корисних копалин
Як глобальний постачальник електронних і електричних компонентів, Arduino усвідомлює свої зобов’язання щодо законів і правил щодо конфліктних корисних копалин, зокрема Закону Додда-Френка про реформу Уолл-стріт і захист прав споживачів, розділ 1502. Arduino не є прямим джерелом і не обробляє конфлікти такі мінерали, як олово, тантал, вольфрам або золото. Конфліктні мінерали містяться в наших продуктах у вигляді припою або як компонент металевих сплавів. У рамках нашої належної перевірки компанія Arduino зв’язалася з постачальниками компонентів у нашому ланцюжку постачання, щоб перевірити їх постійну відповідність нормам. На підставі інформації, отриманої до цього часу, ми заявляємо, що наша продукція містить конфліктні мінерали, отримані з вільних від конфліктів територій.
7 Застереження FCC
Будь-які зміни або модифікації, не схвалені прямо стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до втрати права користувача використовувати обладнання. Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу. Заява FCC про вплив радіочастотного випромінювання:
1. Цей передавач не можна розміщувати або працювати в поєднанні з будь-якою іншою антеною чи передавачем. 2. Це обладнання відповідає обмеженням радіочастотного випромінювання, встановленим для неконтрольованого середовища. 3. Це обладнання слід установлювати та експлуатувати на мінімальній відстані 20 см між радіатором і
ваше тіло.
Англійською мовою: Посібники користувача для радіопристроїв без ліцензії повинні містити наступне або еквівалентне повідомлення на видному місці в посібнику користувача, альтернативно на пристрої або на обох. Цей пристрій відповідає стандартам RSS, які не підлягають ліцензуванню Міністерством промисловості Канади. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не може створювати перешкод (2) цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою. Французька: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applys aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 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 d'en compromettre le fonctionnement . Попередження IC SAR: англійська Це обладнання слід встановлювати та використовувати на мінімальній відстані 20 см між радіатором і вашим тілом.

13 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

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

Важливо: робоча температура EUT не може перевищувати 85 і не повинна бути нижче -40.

Цим компанія Arduino Srl заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. Цей продукт дозволений до використання в усіх країнах ЄС.

Діапазон частот 863-870Mhz

Максимальна вихідна потужність (ERP) уточнюється

8 Інформація про компанію

Назва компанії Адреса компанії

Arduino Srl Via Andrea Appiani 25 20900 MONZA Італія

9 Довідкова документація

Довідка Arduino IDE (Desktop) Arduino Cloud Editor Arduino Cloud Editor – Початок роботи Arduino Project Hub Library Reference Forum
Ніна B306

Посилання 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

14 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

10 Історія версій

Date 25/04/2024 2024/02/21

Зміни Оновлене посилання на новий перший випуск Cloud Editor

15 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Змінено: 13

Документи / Ресурси

Модуль мініатюрного розміру Arduino ABX00071 [pdfПосібник користувача
ABX00071, ABX00071 Модуль мініатюрного розміру, Модуль мініатюрного розміру, Модуль розміру, Модуль

Список літератури

Залиште коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *