Arduino-LOGO

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Arduino ATMEGA328 SMD Breadboard

Arduino-ATMEGA328-SMD-Breadboard-PRODUCT

ເກີນview

Arduino-ATMEGA328-SMD-Breadboard-FIG-1

Arduino Uno ແມ່ນກະດານຄວບຄຸມ microcontroller ໂດຍອີງໃສ່ ATmega328 (ເອກະສານຂໍ້ມູນ). ມັນມີ 14 pin input/output ດິຈິຕອລ (ເຊິ່ງ 6 ສາມາດໃຊ້ເປັນ PWM outputs), 6 analog inputs, 16 MHz crystal oscillator, ການເຊື່ອມຕໍ່ USB, jack power, header ICSP, ແລະ reset button. ມັນປະກອບດ້ວຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ microcontroller; ພຽງ​ແຕ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມັນ​ກັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທີ່​ມີ​ສາຍ USB ຫຼື​ພະ​ລັງ​ງານ​ມັນ​ດ້ວຍ​ອະ​ແດບ​ເຕີ AC-to-DC ຫຼື​ຫມໍ້​ໄຟ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​. Uno ແຕກຕ່າງຈາກກະດານກ່ອນໜ້າທັງໝົດທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊິບໄດເວີ FTDI USB-to-serial. ແທນທີ່ຈະ, ມັນມີຄຸນສົມບັດ Atmega8U2 ທີ່ມີໂຄງການເປັນຕົວແປງ USB-to-serial. "Uno" ຫມາຍຄວາມວ່າຫນຶ່ງໃນພາສາອິຕາລີແລະຖືກຕັ້ງຊື່ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຫມາຍການປ່ອຍ Arduino 1.0 ທີ່ຈະມາເຖິງ. Uno ແລະເວີຊັນ 1.0 ຈະເປັນລຸ້ນອ້າງອີງຂອງ Arduino, ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. The Uno ແມ່ນຫລ້າສຸດໃນຊຸດຂອງກະດານ USB Arduino, ແລະຮູບແບບການອ້າງອິງສໍາລັບເວທີ Arduino; ສໍາລັບການປຽບທຽບກັບສະບັບທີ່ຜ່ານມາ, ເບິ່ງດັດຊະນີຂອງ Arduino boards.

ສະຫຼຸບ

  • Microcontroller ATmega328
  • ການດໍາເນີນງານ Voltage 5V
  • ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Voltage (ແນະນໍາ) 7-12V
  • ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Voltage (ຂອບເຂດຈໍາກັດ) 6-20V
  • ດິຈິຕອລ I/O Pins 14 (ໃນນັ້ນມີ 6 ອັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ PWM)
  • Pins ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 6
  • ກະແສໄຟຟ້າ DC ຕໍ່ I/O Pin 40 mA
  • DC Current ສໍາລັບ 3.3V Pin 50 mA
  • Flash Memory 32 KB (ATmega328) ເຊິ່ງ 0.5 KB ຖືກໃຊ້ໂດຍ bootloader
  • SRAM 2 KB (ATmega328)
  • EEPROM 1 KB (ATmega328)
  • ຄວາມໄວໂມງ 16 MHz

Schematic & Reference Design
ນົກອິນຊີ files: Arduino-uno-reference-design.zip
Schematic: arduino-uno-schematic.pdf

ພະລັງງານ

Arduino Uno ສາມາດສຽບຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ USB ຫຼືມີການສະຫນອງພະລັງງານພາຍນອກ. ພະລັງງານຂອງແຫຼ່ງຖືກເລືອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ພະລັງງານພາຍນອກ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນ USB) ສາມາດມາຈາກອະແດບເຕີ AC-to-DC (wall-wart) ຫຼືຫມໍ້ໄຟ. ອະແດບເຕີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ໂດຍການສຽບປລັກສຽບກາງ 2.1 ມມ ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສຽບໄຟຂອງກະດານ. ການນຳຈາກແບັດເຕີລີສາມາດໃສ່ໃສ່ຫົວ Gnd ແລະ Vin pin ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ POWER ໄດ້. ກະດານສາມາດປະຕິບັດການສະຫນອງພາຍນອກຂອງ 6 ຫາ 20 volts. ຖ້າສະຫນອງຫນ້ອຍກວ່າ 7V, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, pin 5V ອາດຈະສະຫນອງຫນ້ອຍກວ່າຫ້າ volts ແລະກະດານອາດຈະບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາ 12V, voltage regulator ອາດຈະ overheat ແລະທໍາລາຍກະດານ. ຊ່ວງທີ່ແນະນໍາແມ່ນ 7 ຫາ 12 volts.
pins ພະ​ລັງ​ງານ​ມີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

  • ວີນ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນ voltage ໄປຫາກະດານ Arduino ເມື່ອມັນໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານພາຍນອກ (ກົງກັນຂ້າມກັບ 5 volts ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ USB ຫຼືແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆ). ທ່ານສາມາດສະຫນອງ voltage ຜ່ານ pin ນີ້, ຫຼື, ຖ້າສະຫນອງ voltage ຜ່ານຊ່ອງສຽບໄຟ, ເຂົ້າເຖິງມັນຜ່ານ pin ນີ້.
  • 5V. ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຖືກຄວບຄຸມແມ່ນໃຊ້ເພື່ອພະລັງງານ microcontroller ແລະອົງປະກອບອື່ນໆໃນກະດານ. ນີ້ສາມາດມາຈາກ VIN ຜ່ານເຄື່ອງຄວບຄຸມເທິງກະດານ, ຫຼືຖືກສະຫນອງໂດຍ USB ຫຼືການສະຫນອງ 5V ທີ່ຖືກຄວບຄຸມອື່ນ.
  • 3V3. ການສະຫນອງ 3.3-volt ແມ່ນຜະລິດໂດຍ onboard regulator. ການດຶງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດແມ່ນ 50 mA.
  • GND. ເຂັມຂັດດິນ.

ຄວາມຊົງຈໍາ
ATmega328 ມີ 32 KB (ມີ 0.5 KB ໃຊ້ສໍາລັບ bootloader). ມັນຍັງມີ 2 KB ຂອງ SRAM ແລະ 1 KB ຂອງ EEPROM (ເຊິ່ງສາມາດອ່ານແລະຂຽນດ້ວຍຫ້ອງສະຫມຸດ EEPROM).

Input ແລະ Output

ແຕ່ລະ 14 pins ດິຈິຕອລຢູ່ໃນ Uno ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ input ຫຼື output, ໂດຍໃຊ້ pinMode(), digitalWrite(), ແລະ digitalRead() functions. ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 5 volts. ແຕ່ລະ pin ສາມາດສະຫນອງຫຼືຮັບສູງສຸດຂອງ 40 mA ແລະມີຕົວຕ້ານທານດຶງພາຍໃນ (ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ) ຂອງ 20-50 kOhms. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງ pins ມີ
ຫນ້າ​ທີ່​ພິ​ເສດ​:

  • ລໍາດັບ: 0 (RX) ແລະ 1 (TX). ໃຊ້ເພື່ອຮັບ (RX) ແລະສົ່ງ (TX) TTL serial data. pins ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pins ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງ chip ATmega8U2 USB-to-TTL Serial.
  • ການຂັດຂວາງພາຍນອກ: 2 ແລະ 3. pins ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າເພື່ອກະຕຸ້ນການຂັດຂວາງຢູ່ໃນຄ່າຕ່ໍາ, ຂອບເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ, ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ. ເບິ່ງຟັງຊັນ attachInterrupt() ສໍາລັບລາຍລະອຽດ.
  • PWM: 3, 5, 6, 9, 10, ແລະ 11. ໃຫ້ຜົນຜະລິດ PWM 8-bit ດ້ວຍຟັງຊັນ analogWrite().
  • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). pins ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນການສື່ສານ SPI ໂດຍໃຊ້ຫ້ອງສະຫມຸດ SPI.
  • LED: 13. ມີ LED ໃນຕົວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pin ດິຈິຕອນ 13. ເມື່ອ pin ມີມູນຄ່າສູງ, LED ຈະເປີດ, ເມື່ອ pin ຕ່ໍາ, ມັນຈະປິດ.

The Uno ມີ 6 ວັດສະດຸປ້ອນອະນາລັອກ, ຕິດສະຫຼາກ A0 ຜ່ານ A5, ແຕ່ລະຄົນສະຫນອງ 10 bits ຂອງຄວາມລະອຽດ (ເຊັ່ນ: 1024 ຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ). ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນພວກເຂົາວັດແທກຈາກພື້ນດິນເຖິງ 5 volts, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນສ່ວນເທິງຂອງຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ pin AREF ແລະຟັງຊັນ analogReference()? ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງ pins ມີຫນ້າທີ່ພິເສດ:

  • I2C: 4 (SDA) ແລະ 5 (SCL). ຮອງຮັບການສື່ສານ I2C (TWI) ໂດຍໃຊ້ Wire Library. ມີເຂັມສອງອັນອື່ນຢູ່ເທິງກະດານ:
  • AREF. ເອກະສານອ້າງອີງ voltage ສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນການປຽບທຽບ. ໃຊ້ກັບ analogReference().
  • ຣີເຊັດ. ເອົາເສັ້ນນີ້ຕໍ່າລົງເພື່ອຣີເຊັດໄມໂຄຄອນຄວບຄຸມ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປຸ່ມຣີເຊັດໃສ່ໄສ້ທີ່ປິດກັ້ນປຸ່ມເທິງກະດານ.
  • ເບິ່ງແຜນທີ່ລະຫວ່າງ Arduino pins ແລະ ATmega328 ports?.

ການສື່ສານ

Arduino UNO ມີຫຼາຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີ, Arduino ອື່ນ, ຫຼື microcontrollers ອື່ນໆ. ATmega328 ໃຫ້ UART TTL (5V) serial ການສື່ສານ, ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນ pins ດິຈິຕອນ 0 (RX) ແລະ 1 (TX). ATmega8U2 ຢູ່ໃນກະດານຊ່ອງທາງການສື່ສານ serial ນີ້ຜ່ານ USB ແລະປະກົດວ່າເປັນພອດ com virtual ກັບຊອບແວໃນຄອມພິວເຕີ. ເຟີມແວ '8U2 ໃຊ້ໄດເວີ USB COM ມາດຕະຖານ ແລະບໍ່ຕ້ອງການໄດເວີພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ Windows, a .inf file ຈໍາ​ເປັນ. ຊອບແວ Arduino ປະກອບມີຈໍ serial ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂໍ້ຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາແລະຈາກກະດານ Arduino. ໄຟ LED RX ແລະ TX ໃນກະດານຈະກະພິບເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານຊິບ USB-to-serial ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ USB ກັບຄອມພິວເຕີ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບການສື່ສານ serial ໃນ pins 0 ແລະ 1). ຫໍສະໝຸດ SoftwareSerial ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສື່ສານ serial ຢູ່ໃນ pins ດິຈິຕອລຂອງ Uno. ATmega328 ຍັງຮອງຮັບການສື່ສານ I2C (TWI) ແລະ SPI. ຊອບແວ Arduino ປະກອບມີຫ້ອງສະຫມຸດ Wire ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ລົດເມ I2C ງ່າຍ; ເບິ່ງເອກະສານສໍາລັບລາຍລະອຽດ. ສໍາລັບການສື່ສານ SPI, ໃຊ້ຫ້ອງສະຫມຸດ SPI.

ການຂຽນໂປລແກລມ

Arduino Uno ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມດ້ວຍຊອບແວ Arduino (ດາວໂຫລດ). ເລືອກ “Arduino Uno ຈາກ ເຄື່ອງມື > ເມນູກະດານ (ອີງຕາມ microcontroller ໃນກະດານຂອງທ່ານ). ສໍາລັບລາຍລະອຽດ, ເບິ່ງເອກະສານອ້າງອີງແລະ tutorials. ATmega328 ໃນ Arduino Uno ມາກ່ອນການເຜົາໄຫມ້ດ້ວຍ bootloader ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອັບໂຫລດລະຫັດໃຫມ່ໃສ່ມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໂປແກຼມຮາດແວພາຍນອກ. ມັນສື່ສານໂດຍໃຊ້ໂປໂຕຄອນ STK500 ຕົ້ນສະບັບ (ອ້າງອີງ, ຫົວ C files). ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດ bypass bootloader ແລະດໍາເນີນໂຄງການ microcontroller ຜ່ານ ICSP (In-Circuit Serial Programming) header; ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດ. ລະຫັດແຫຼ່ງເຟີມແວ ATmega8U2 ມີໃຫ້. ATmega8U2 ຖືກໂຫລດດ້ວຍ bootloader DFU, ເຊິ່ງສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ jumper solder ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງກະດານ (ໃກ້ກັບແຜນທີ່ຂອງອິຕາລີ) ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ reset 8U2. ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດໃຊ້ຊອບແວ FLIP ຂອງ Atmel (Windows) ຫຼືໂປຣແກຣມ DFU (Mac OS X ແລະ Linux) ເພື່ອໂຫລດເຟີມແວໃໝ່. ຫຼືທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຫົວ ISP ກັບໂປລແກລມພາຍນອກ (ຂຽນທັບ DFU bootloader). ເບິ່ງການສອນທີ່ປະກອບສ່ວນໂດຍຜູ້ໃຊ້ນີ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດ (ຊອບແວ) ຄືນໃໝ່

ແທນທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກົດປຸ່ມຣີເຊັດກ່ອນການອັບໂຫລດ, Arduino Uno ໄດ້ຖືກອອກແບບໃນແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນຖືກຕັ້ງຄືນໃຫມ່ໂດຍຊອບແວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ໜຶ່ງໃນສາຍຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຮາດແວ (DTR) ຂອງ ATmega8U2 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍການຣີເຊັດຂອງ ATmega328 ຜ່ານຕົວເກັບປະຈຸ 100 nano farad. ເມື່ອເສັ້ນນີ້ຖືກຢືນຢັນ (ຖືກເອົາລົງຕໍ່າ), ເສັ້ນການຣີເຊັດຈະຫຼຸດລົງດົນພໍທີ່ຈະຣີເຊັດຊິບ. ຊອບແວ Arduino ໃຊ້ຄວາມສາມາດນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດອັບໂຫລດລະຫັດໂດຍການກົດປຸ່ມອັບໂຫລດໃນສະພາບແວດລ້ອມ Arduino. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ bootloader ສາມາດມີເວລາສັ້ນກວ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ DTR ສາມາດປະສານງານໄດ້ດີກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການອັບໂຫລດ.

ການຕັ້ງຄ່ານີ້ມີຜົນກະທົບອື່ນໆ. ເມື່ອ Uno ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ Mac OS X ຫຼື Linux, ມັນຈະຣີເຊັດແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນຈາກຊອບແວ (ຜ່ານ USB). ສໍາລັບເຄິ່ງວິນາທີຕໍ່ໄປນີ້, bootloader ແມ່ນແລ່ນຢູ່ໃນ Uno. ໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກຕັ້ງໂຄງການທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນວ່າສິ່ງໃດນອກເຫນືອຈາກການອັບໂຫລດລະຫັດໃຫມ່), ມັນຈະຂັດຂວາງຂໍ້ມູນສອງສາມໄບທໍາອິດທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາກະດານຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຖືກເປີດ. ຖ້າຮູບແຕ້ມທີ່ແລ່ນຢູ່ເທິງກະດານໄດ້ຮັບການຕັ້ງຄ່າຄັ້ງດຽວຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນໆເມື່ອມັນເລີ່ມຕົ້ນຄັ້ງທໍາອິດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊອບແວທີ່ມັນຕິດຕໍ່ສື່ສານລໍຖ້າວິນາທີຫຼັງຈາກເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ແລະກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້. Uno ປະກອບມີການຕິດຕາມທີ່ສາມາດຕັດໄດ້ເພື່ອປິດການປັບອັດຕະໂນມັດ. ແຜ່ນຮອງທັງສອງດ້ານຂອງຮອຍສາມາດຖືກ soldered ຮ່ວມກັນເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນຄືນ. ມັນຕັ້ງຊື່ “RESET-EN”. ທ່ານອາດຈະສາມາດປິດການປັບອັດຕະໂນມັດໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕ້ານທານ 110-ohm ຈາກ 5V ກັບສາຍຕັ້ງໃຫມ່; ເບິ່ງຫົວຂໍ້ forum ນີ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດ.

ການປົກປ້ອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ USB
Arduino Uno ມີ poly fuse ທີ່ສາມາດຕັ້ງຄືນໄດ້ທີ່ປົກປ້ອງພອດ USB ຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຈາກການສັ້ນແລະ overcurrent. ເຖິງແມ່ນວ່າຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງການປົກປ້ອງພາຍໃນຂອງຕົນເອງ, fuse ສະຫນອງຊັ້ນພິເສດຂອງການປົກປ້ອງ. ຖ້າຫຼາຍກວ່າ 500 mA ຖືກນໍາໃຊ້ກັບພອດ USB, ຟິວຈະທໍາລາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດຈົນກ່ວາການໂຫຼດສັ້ນຫຼືເກີນຈະຖືກລຶບອອກ.

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຄວາມຍາວແລະຄວາມກວ້າງສູງສຸດຂອງ Uno PCB ແມ່ນ 2.7 ແລະ 2.1 ນິ້ວຕາມລໍາດັບ, ມີຊ່ອງສຽບ USB ແລະຊ່ອງສຽບໄຟທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຂະຫນາດຂອງອະດີດ. ຮູສະກູສີ່ຮູຊ່ວຍໃຫ້ກະດານຕິດກັບຫນ້າດິນຫຼືກໍລະນີ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ pins ດິຈິຕອລ 7 ແລະ 8 ແມ່ນ 160 mil (0.16″), ບໍ່ແມ່ນຫຼາຍຂອງໄລຍະຫ່າງ 100 mil ຂອງ pins ອື່ນໆ.

ການອອກແບບອ້າງອີງ Arduino UNO

ການອອກແບບອ້າງອິງແມ່ນໃຫ້ "ເປັນ" ແລະ "ມີຄວາມຜິດພາດທັງຫມົດ". Arduino ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ອື່ນໆ​ທັງ​ຫມົດ​, ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຫຼື​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​, Arduino ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ເພາະ​ແລະ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ​, ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​. ລູກຄ້າຕ້ອງບໍ່ສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ການຮັບປະກັນຂອງສິນຄ້າຫຼືຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ການຂາດຫຼືລັກສະນະຂອງຄຸນສົມບັດຫຼືຄໍາແນະນໍາໃດໆທີ່ຫມາຍ "ສະຫງວນໄວ້" ຫຼື "ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ." Arduino ສະຫງວນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບຄໍານິຍາມໃນອະນາຄົດແລະຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼືຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດຕໍ່ພວກມັນ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ Web ເວັບໄຊ ຫຼື ວັດສະດຸແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ. ຢ່າເຮັດສໍາເລັດການອອກແບບດ້ວຍຂໍ້ມູນນີ້.

Arduino-ATMEGA328-SMD-Breadboard-FIG-2

ດາວໂຫຼດ PDF: ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Arduino ATMEGA328 SMD Breadboard

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *