Arduino® Nano 33 BLE
ຄູ່ມືການອ້າງອີງຜະລິດຕະພັນ
SKU: ABX00030
ລາຍລະອຽດ
Nano 33 BLE ເປັນໂມດູນຂະ ໜາດ ນ້ອຍທີ່ມີໂມດູນ NINA B306, ອີງໃສ່ Nordic nRF52480 ແລະມີ Cortex M4F ແລະ IMU 9 ແກນ. ໂມດູນສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເປັນອົງປະກອບ DIP (ໃນເວລາທີ່ mounting headers pin) ຫຼືເປັນອົງປະກອບ SMT, ໂດຍກົງ soldering ມັນຜ່ານ pads castellated.
ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ:
ຜູ້ຜະລິດ, ການປັບປຸງ, ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT ພື້ນຖານ
ຄຸນສົມບັດ
- NINA B306 ໂມດູນ
- ໂຮງງານຜະລິດ
- 64 MHz Arm® Cortex-M4F (ພ້ອມ FPU)
- 1 MB Flash + 256 KB RAM
- Bluetooth 5 ວິທະຍຸ multiprotocol
- 2 Mbps
- CSA #2
- ການຂະຫຍາຍການໂຄສະນາ
- ໄລຍະໄກ
- +8 dBm TX ພະລັງງານ
- - ຄວາມລະອຽດ 95 dBm
- 4.8 mA ໃນ TX (0 dBm)
- 4.6 mA ໃນ RX (1 Mbps)
- balun ປະສົມປະສານທີ່ມີຜົນຜະລິດ 50 Ωດຽວ
- ຮອງຮັບວິທະຍຸ IEEE 802.15.4
- ກະທູ້
- Zigbee
- ໂຮງງານຜະລິດ
- ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ
- ຄວາມໄວເຕັມ 12 Mbps USB
- NFC-A tag
- Arm CryptoCell CC310 ລະບົບຍ່ອຍຄວາມປອດໄພ
- QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC
- ຄວາມໄວສູງ 32 MHz SPI
- ການໂຕ້ຕອບ Quad SPI 32 MHz
- EasyDMA ສໍາລັບການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນທັງຫມົດ
- 12-ບິດ 200 ksps ADC
- 128 bit AES/ECB/CCM/AAR ໂປເຊດເຊີຮ່ວມ
- LSM9DS1 (9 ແກນ IMU)
– 3 ຊ່ອງທາງການເລັ່ງ, 3 ຊ່ອງທາງອັດຕາມຸມ, 3 ຊ່ອງທາງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ
– ±2/±4/±8/±16 g ການເລັ່ງເສັ້ນເຕັມຂະຫນາດ
– ±4/±8/±12/±16 gauss ແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດເຕັມ
– ±245/±500/±2000 dps ອັດຕາມຸມມຸມເຕັມ
- ຜົນຜະລິດຂໍ້ມູນ 16-bit - MPM3610 DC-DC
- ຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນ voltage ຈາກເຖິງ 21V ກັບຕໍາ່ສຸດທີ່ 65% efficiency @ ການໂຫຼດຕໍາ່ສຸດທີ່
- ຫຼາຍກ່ວາ 85% fficiency @12V
ຄະນະ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກະດານປັດໄຈຮູບແບບ Nano ທັງຫມົດ, Nano 33 BLE ບໍ່ມີເຄື່ອງສາກແບດເຕີລີ່ແຕ່ສາມາດສຽບຜ່ານ USB ຫຼື headers.
ໝາຍເຫດ: Arduino Nano 33 BLE ຮອງຮັບພຽງແຕ່ 3.3VI/Os ແລະບໍ່ທົນທານຕໍ່ 5V ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບສັນຍານ 5V ກັບກະດານນີ້ຫຼືມັນຈະເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນີ້, ກົງກັນຂ້າມກັບກະດານ Arduino Nano ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ 5V, pin 5V ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງ vol.tage ແຕ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແທນທີ່ຈະ, ຜ່ານ jumper, ກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານ USB.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Examples
ລະດັບສຽງ: ສ້າງສະເປກຕຣາສຽງເພື່ອສະແດງພາບຄວາມຖີ່ສຽງ. ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino 33 Nano BLE ແລະໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ampລີໄຮ.
ເຊັນເຊີໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ: ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນກວ່າແຕ່ກ່ອນເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ, ແລະສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອື່ນ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ Arduino Nano 33 BLE ກັບເຊັນເຊີແລະຈໍສະແດງຜົນ LED, ທ່ານສາມາດສ້າງແຖບ wearable ທີ່ເຕືອນທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານໃກ້ຊິດກັບຄົນອື່ນເກີນໄປ.
ເຄື່ອງສະແກນພືດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ: ການຫົດນໍ້າພືດຂອງເຈົ້າບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປ. ພະຍາດ, ການຂາດແສງແດດ, ແລະອື່ນໆ, ຍັງສາມາດເປັນປັດໃຈສໍາຄັນສໍາລັບພືດທີ່ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ. ເຮັດໃຫ້ພືດຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກໂດຍການສ້າງເຄື່ອງກວດຈັບແລະຝຶກມັນເພື່ອກວດຫາພະຍາດຕ່າງໆ, ທັງຫມົດດ້ວຍ Arduino Nano 33 BLE
ການຈັດອັນດັບ
ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ
ສັນຍາລັກ | ລາຍລະອຽດ | ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ |
ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນແບບອະນຸລັກສໍາລັບກະດານທັງຫມົດ: | -40 °C (40 °F) | 85°C (185°F) |
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ
ສັນຍາລັກ | ລາຍລະອຽດ | ຕ່ຳສຸດ | ພິມ | ສູງສຸດ | ໜ່ວຍ |
PBL | ການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ມີ loop ຫວ່າງ | TBC | mW | ||
PLP | ການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນໂຫມດພະລັງງານຕ່ໍາ | TBC | mW | ||
PMAX | ການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງສຸດ | TBC | mW |
Functional Overview
Board Topology
Board topology ທາງເທີງ
ອ້າງອີງ | ລາຍລະອຽດ | ອ້າງອີງ | ລາຍລະອຽດ |
U1 | ໂມດູນ NINA-B306 BLE 5.0 | U6 | MP2322GQH ຂັ້ນຕອນລົງຕົວແປງ |
U2 | ເຊັນເຊີ LSM9DS1TR IMU | PB1 | ປຸ່ມກົດ IT-1185AP1C-160G-GTR |
DL1 | ນໍາພາ L | DL2 | ພະລັງງານນໍາພາ |
ລຸ່ມ:
ບອດ topology bot
ອ້າງອີງ | ລາຍລະອຽດ | ອ້າງອີງ | ລາຍລະອຽດ |
SJ1 | VUSB Jumper | SJ2 | D7 Jumper |
SJ3 | 3v3 Jumper | SJ4 | D8 Jumper |
ໂຮງງານຜະລິດ
ໂປເຊດເຊີຫຼັກແມ່ນ Cortex M4F ແລ່ນຢູ່ທີ່ 64MHz. pins ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫົວພາຍນອກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບາງອັນຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການສື່ສານພາຍໃນກັບໂມດູນໄຮ້ສາຍແລະອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງພາຍໃນ I²C (IMU ແລະ Crypto).
ໝາຍເຫດ: ກົງກັນຂ້າມກັບກະດານ Arduino Nano ອື່ນໆ, pins A4 ແລະ A5 ມີການດຶງພາຍໃນແລະຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ I²C Bus ດັ່ງນັ້ນການນໍາໃຊ້ເປັນ inputs ປຽບທຽບແມ່ນບໍ່ແນະນໍາ.
ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ
ກະດານສາມາດເປີດໄດ້ຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB, VIN, ຫຼື VUSB pins ຢູ່ຫົວ.
ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ
ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກ VUSB ປ້ອນ VIN ຜ່ານໄດໂອດ Schottky ແລະ DC-DC regulator ທີ່ລະບຸຕໍາ່ສຸດທີ່ vol.tage ແມ່ນ 4.5V ການສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່ voltage ຈາກ USB ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ voltage ໃນລະດັບລະຫວ່າງ 4.8V ຫາ 4.96V ຂຶ້ນກັບປະຈຸບັນທີ່ຖືກແຕ້ມ.
ການດໍາເນີນງານຂອງກະດານ
3.1 ການເລີ່ມຕົ້ນ – IDE
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂຽນໂປລແກລມ Arduino Nano 33 BLE ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ offline ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Arduino Desktop IDE [1] ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ Arduino Nano 33 BLE ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີສາຍ USB Micro-B. ນີ້ຍັງສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບກະດານ, ດັ່ງທີ່ຊີ້ບອກໂດຍ LED.
3.2 ການເລີ່ມຕົ້ນ – Arduino Web ບັນນາທິການ
ກະດານ Arduino ທັງໝົດ, ລວມທັງອັນນີ້, ເຮັດວຽກນອກກ່ອງໃນ Arduino Web ບັນນາທິການ [2], ໂດຍພຽງແຕ່ຕິດຕັ້ງ plugin ງ່າຍດາຍ.
Arduino Web ບັນນາທິການແມ່ນເປັນເຈົ້າພາບອອນໄລນ໌, ສະນັ້ນມັນຈະທັນສະ ໄໝ ພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດຫຼ້າສຸດແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ກະດານທັງ ໝົດ. ປະຕິບັດຕາມ [3] ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າລະຫັດໃນຕົວທ່ອງເວັບແລະອັບໂຫລດ sketch ຂອງທ່ານໃສ່ຄະນະຂອງທ່ານ.
3.3 ການເລີ່ມຕົ້ນ – Arduino IoT Cloud
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດໃຊ້ Arduino IoT ທັງໝົດແມ່ນຮອງຮັບໃນ Arduino IoT Cloud ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກ, ກຣາບ, ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ, ກະຕຸ້ນເຫດການ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮືອນ ຫຼືທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນອັດຕະໂນມັດ.
3.4 ສample Sketch
Sample sketches ສໍາລັບ Arduino Nano 33 BLE ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນ "Examples” ເມນູໃນ Arduino IDE ຫຼືໃນສ່ວນ “ເອກະສານ” ຂອງ Arduino Pro webເວັບໄຊ [4]
3.5 ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່ານພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກັບຄະນະກໍາມະການທີ່ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດທີ່ມັນສະຫນອງໂດຍການກວດສອບໂຄງການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ ProjectHub [5], Arduino Library Reference [6], ແລະຮ້ານອອນໄລນ໌ [7] ບ່ອນທີ່ ທ່ານຈະສາມາດເສີມກະດານຂອງທ່ານດ້ວຍເຊັນເຊີ, ຕົວກະຕຸ້ນແລະອື່ນໆ
3.6 ການຟື້ນຟູກະດານ
ກະດານ Arduino ທັງຫມົດມີ bootloader ທີ່ມີໃນຕົວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ flashing ກະດານຜ່ານ USB. ໃນກໍລະນີທີ່ຮູບແຕ້ມລັອກໂປເຊດເຊີແລະກະດານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ອີກຕໍ່ໄປຜ່ານ USB ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ໂຫມດ bootloader ໂດຍການແຕະສອງຄັ້ງທີ່ປຸ່ມຣີເຊັດທັນທີຫຼັງຈາກເປີດເຄື່ອງ.
Pinouts ເຊື່ອມຕໍ່
4.1 USB
ປັກໝຸດ | ຟັງຊັນ | ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | VUSB | ພະລັງງານ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນການສະຫນອງພະລັງງານ. ຖ້າກະດານຖືກຂັບເຄື່ອນຜ່ານ VUSB ຈາກຫົວ, ນີ້ແມ່ນຜົນຜະລິດ 1 |
2 | D- | ຄວາມແຕກຕ່າງ | ຂໍ້ມູນຄວາມແຕກຕ່າງ USB - |
3 | D+ | ຄວາມແຕກຕ່າງ | ຂໍ້ມູນຄວາມແຕກຕ່າງ USB + |
4 | ID | ອະນາລັອກ | ເລືອກການທໍາງານຂອງເຈົ້າພາບ/ອຸປະກອນ |
5 | GND | ພະລັງງານ | ພື້ນທີ່ພະລັງງານ |
4.2 ສ່ວນຫົວ
ກະດານເປີດເຜີຍສອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ 15-pin ເຊິ່ງສາມາດປະກອບກັບຫົວ pin ຫຼື soldered ຜ່ານ castellated ຜ່ານ.
ປັກໝຸດ | ຟັງຊັນ | ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | D13 | ດິຈິຕອລ | GPIO |
2 | +3V3 | ພະລັງງານອອກ | ການຜະລິດໄຟພາຍໃນອອກໃຫ້ອຸປະກອນພາຍນອກ |
3 | AREF | ອະນາລັອກ | ການອ້າງອິງອະນາລັອກ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
4 | A0/DAC0 | ອະນາລັອກ | ADC in/DAC ອອກ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
5 | A1 | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
6 | A2 | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
7 | A3 | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
8 | A4/SDA | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; I2C SDA; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO (1) |
9 | A5/SCL | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; I2C SCL; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO (1) |
10 | A6 | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
11 | A7 | ອະນາລັອກ | ADC ໃນ; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
12 | VUSB | ພະລັງງານເຂົ້າ / ອອກ | ປົກກະຕິ NC; ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍ VUSB ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB ໄດ້ໂດຍການຫຍໍ້ a |
13 | RST | ດິຈິຕອລ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕ່ຳ (ຊໍ້າກັນຂອງ PIN 18) |
14 | GND | ພະລັງງານ | ພື້ນທີ່ພະລັງງານ |
15 | ວີນ | ພະລັງງານເຂົ້າ | ວັດສະດຸປ້ອນ Vin Power |
16 | TX | ດິຈິຕອລ | USART TX; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
17 | RX | ດິຈິຕອລ | USART RX; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
18 | RST | ດິຈິຕອລ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕ່ຳ (ຊໍ້າກັນຂອງ PIN 13) |
19 | GND | ພະລັງງານ | ພື້ນທີ່ພະລັງງານ |
20 | D2 | ດິຈິຕອລ | GPIO |
21 | D3/PWM | ດິຈິຕອລ | GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM |
22 | D4 | ດິຈິຕອລ | GPIO |
23 | D5/PWM | ດິຈິຕອລ | GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM |
24 | D6/PWM | ດິຈິຕອລ | GPIO ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM |
25 | D7 | ດິຈິຕອລ | GPIO |
26 | D8 | ດິຈິຕອລ | GPIO |
27 | D9/PWM | ດິຈິຕອລ | GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM |
28 | D10/PWM | ດິຈິຕອລ | GPIO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM |
29 | D11/MOSI | ດິຈິຕອລ | SPI MOSI; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
30 | D12/MISO | ດິຈິຕອລ | SPI MISO; ສາມາດໃຊ້ເປັນ GPIO |
4.3 ດີບັກ
ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກະດານ, ພາຍໃຕ້ໂມດູນການສື່ສານ, ສັນຍານດີບັກຖືກຈັດລຽງເປັນແຜ່ນທົດສອບ 3 × 2 ທີ່ມີ 100 mil pitch ກັບ pin 4 ຖອດອອກ. Pin 1 ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3 – ຕຳແໜ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ປັກໝຸດ | ຟັງຊັນ | ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | +3V3 | ພະລັງງານອອກ | ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຜະລິດພາຍໃນເພື່ອໃຊ້ເປັນ voltage ການອ້າງອີງ |
2 | SWD | ດິຈິຕອລ | nRF52480 ຂໍ້ມູນດີບັກສາຍດຽວ |
3 | SWCLK | ດິຈິຕອລ | nRF52480 ໂມງດີບັກສາຍດຽວ |
5 | GND | ພະລັງງານ | ພື້ນທີ່ພະລັງງານ |
6 | RST | ດິຈິຕອລ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຕ່ໍາທີ່ເປີດໃຊ້ |
1 | +3V3 | ພະລັງງານອອກ | ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຜະລິດພາຍໃນເພື່ອໃຊ້ເປັນ voltage ການອ້າງອີງ |
ຂໍ້ມູນກົນຈັກ
5.1 Board Outline ແລະ Mounting Holes
ມາດຕະການຂອງຄະນະແມ່ນປະສົມລະຫວ່າງ metric ແລະ imperial. ມາດຕະການຂອງ Imperial ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຮັກສາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 100 mil ລະຫວ່າງແຖວ pin ເພື່ອໃຫ້ພວກມັນເຫມາະກັບ breadboard ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຍາວຂອງກະດານແມ່ນ Metric.
ການຢັ້ງຢືນ
6.1 ຖະແຫຼງການຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ CE DoC (EU)
ພວກເຮົາປະກາດພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວຂອງພວກເຮົາວ່າຜະລິດຕະພັນຂ້າງເທິງນີ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄໍາສັ່ງຂອງ EU ຕໍ່ໄປນີ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຟຣີພາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ (EEA).
6.2 ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
ກະດານ Arduino ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ RoHS 2 Directive 2011/65/EU ຂອງສະພາເອີຣົບແລະ RoHS 3 Directive 2015/863/EU ຂອງສະພາ 4 ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການນໍາໃຊ້ສານອັນຕະລາຍບາງຢ່າງໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ.
ສານ | ຂີດຈຳກັດສູງສຸດ (ppm) |
ນຳ (Pb) | 1000 |
ແຄດມຽມ (Cd) | 100 |
ທາດບາຫຼອດ (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 |
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ບໍ່ມີການອ້າງສິດຍົກເວັ້ນ.
Arduino Boards ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EC) 1907 / 2006 ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດແລະການຈໍາກັດສານເຄມີ (REACH). ພວກເຮົາປະກາດວ່າບໍ່ມີ SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະຫມັກຂອງສານທີ່ສູງຫຼາຍ
ຄວາມກັງວົນສໍາລັບການອະນຸຍາດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ ECHA ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ (ແລະຍັງຫຸ້ມຫໍ່) ໃນປະລິມານລວມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນເທົ່າກັບຫຼືສູງກວ່າ 0.1%. ໃນຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີສານໃດໆທີ່ຢູ່ໃນ "ລາຍຊື່ການອະນຸຍາດ" (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV ຂອງກົດລະບຽບ REACH) ແລະສານທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສູງ (SVHC) ໃນຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ໂດຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVII ຂອງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈັດພິມໂດຍ ECHA (ອົງການເຄມີຂອງເອີຣົບ) 1907/2006/EC.
6.3 ຖະແຫຼງການບໍ່ແຮ່ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ, Arduino ຮັບຮູ້ເຖິງພັນທະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບກ່ຽວກັບແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ້ງ, ໂດຍສະເພາະ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502. Arduino ບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຂັດແຍ້ງໂດຍກົງຫຼືຂະບວນການ. ແຮ່ທາດເຊັ່ນ: Tin, Tantalum, Tungsten, ຫຼືຄໍາ. ແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ້ງແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໃນຮູບແບບຂອງ solder, ຫຼືເປັນສ່ວນປະກອບໃນໂລຫະປະສົມ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພາກພຽນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາ, Arduino ໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສະຫນອງອົງປະກອບພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາຮອດປັດຈຸບັນພວກເຮົາປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ Conflict Minerals ທີ່ມາຈາກເຂດທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ FCC
ການປ່ຽນແປງຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເປັນໂມຄະ.
ສິດອໍານາດໃນການດໍາເນີນງານອຸປະກອນ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
(2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນການທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
FCC RF ຖະແຫຼງການ Exposure Exposure:
- ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ.
- ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດການຮັບແສງຂອງລັງສີ RF ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ.
- ອຸປະກອນນີ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20cm ລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບອຸປະກອນວິທະຍຸທີ່ຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດຕ້ອງມີແຈ້ງການຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືທຽບເທົ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນຢູ່ໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຫຼືທາງເລືອກໃນອຸປະກອນຫຼືທັງສອງ. ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ
ມາດຕະຖານ RSS ຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດການາດາ. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການລົບກວນ
(2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ.
ຄຳເຕືອນ IC SAR:
ອຸປະກອນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 ຊຕມລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ສຳຄັນ: ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງ EUT ບໍ່ສາມາດເກີນ 85 ℃ ແລະບໍ່ຄວນຈະຕ່ໍາກວ່າ -40 ℃.
ໂດຍວິທີນີ້, Arduino Srl ປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຂອງ Directive 2014/53/EU. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກ EU.
ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
ແຖບຄວາມຖີ່ | Arduino Srl |
863-870MHz | ຜ່ານ Andrea Appiani 25 20900 MONZA ອິຕາລີ |
ເອກະສານອ້າງອີງ
ອ້າງອິງ |
ເຊື່ອມຕໍ່ |
Arduino IDE (ເດັສທັອບ) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (Cloud) | https://create.arduino.cc/editor |
Cloud IDE ເລີ່ມຕົ້ນ | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduinoweb-editor-4b3e4a |
ເວທີສົນທະນາ | http://forum.arduino.cc/ |
SAMD21G18 | http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40001884a.pdf |
NINA W102 | https://www.u-blox.com/sites/default/files/N INA-W1O_DataSheet_%28U BX17065507%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 ເຟີມແວ | https://github.com/arduino/nina-fw |
ຫໍສະໝຸດ ECC608 | https://github.com/arduino-libraries/ArduinoECCX08 |
LSM6DSL Library | https://github.com/stm32duino/LSM6DSL |
ProjectHub | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
ຫໍສະໝຸດ | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
ຮ້ານ Arduino | https://store.arduino.cc/ |
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ວັນທີ | ການທົບທວນ | ການປ່ຽນແປງ |
04/21/2021 | 1 | ອັບເດດເອກະສານທົ່ວໄປ |
Arduino® Nano 33 BLE
ດັດແກ້: 18/02/2022
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ARDUINO ABX00030 Nano 33 BLE ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ABX00030, Nano 33 BLE, ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ, Nano 33 BLE ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ, ABX00030 Nano 33 BLE ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ |