Nano Connector Carrier
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
SKU: ASX00061

ລາຍລະອຽດ
Nano Connector Carrier ເປັນການແກ້ໄຂການປະຕິບັດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນ Nano ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນ plug-and-play ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂມດູນ Qwiic ແລະ Grove, ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕົວແບບຢ່າງລວດໄວງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍ.
ບໍ່ວ່າຈະເຂົ້າໄປໃນ MicroPython ຫຼື Matter, ການກໍ່ສ້າງດ້ວຍ Modulinos, ຫຼືການພັດທະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ AI, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນີ້ສະຫນອງເວທີທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບການນໍາເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານໄປສູ່ຊີວິດ.
ຊ່ອງໃສ່ບັດ microSD ເທິງເຮືອຈະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນ, Edge AI ແລະຄວາມຕ້ອງການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນແບບສົດໆ.
ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ:
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, Prototyping ຢ່າງໄວວາ, ຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ, Edge AI, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Examples
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ:
- ບັນທຶກຂໍ້ມູນ: Data Logger ເປັນອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງສໍາລັບການເກັບຂໍ້ມູນແລະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຫມາະສໍາລັບ IoT ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ເຊັນເຊີ. ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດແບບພິເສດຂອງ Nano boards ແລະການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຕອບຂອງເຊັນເຊີ, ການຈັດການຂໍ້ມູນແລະການເກັບຮັກສາງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບເຮືອນອັດສະລິຍະ, ການຕິດຕາມອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ.
- ການຮັກສາການຄາດເດົາ: ນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ Nano Connector Carrier ເພື່ອພັດທະນາຄວາມແຂງແຮງ
ຕົ້ນແບບການບໍາລຸງຮັກແບບຄາດຄະເນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ. ໃຊ້ Modulino ເພື່ອຕິດຕາມຕົວກໍານົດການການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນແລະກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຫຼືອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສວມໃສ່, ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຕັ້ງຫນ້າແລະຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດ. ປັບປຸງລະບົບນີ້ດ້ວຍ Nano 33 BLE Sense, ເຊິ່ງສືບຕໍ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນເພື່ອປະເມີນສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງເຄື່ອງຈັກ. - ຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ: ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງກະດານ Nano ຂອງທ່ານດ້ວຍ Nano Connector Carrier. Nano Connector Carrier ແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງອົງປະກອບຮາດແວພາຍນອກຫຼືໂມດູນ, ກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທັງຫມົດ, ຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮູ້ທີ່ຝັງຢູ່ໃນການກະຕຸ້ນ.
ຕົ້ນແບບ: - ອຸປະກອນກະທັດຮັດ: ປະສົມປະສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ Connector Carrier ເຂົ້າໄປໃນຕົວແບບແບບໂຕ້ຕອບຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າກະດານ Nano ແມ່ນອີງໃສ່. ເຊັນເຊີ plug-and-play ແລະ actuators ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນໍາໃຊ້ໂມດູນຈາກຊຸດ Qwiic ຫຼື Grove ຂອງພວກເຮົາ, ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດລອງໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເວທີທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການທົດສອບແລະການກວດສອບແນວຄວາມຄິດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງທ່ານ.
- ເຮືອນອັດສະລິຍະ: ສ້າງຕົ້ນແບບອຸປະກອນອັດສະລິຍະຢ່າງງ່າຍດາຍທີ່ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືລະດັບການຄອບຄອງໂດຍການສົມທົບ Nano Connector Carrier, Modulinos ແລະ Nano Matter. ປະສົມປະສານກັບລະບົບເຮືອນອັດສະລິຍະທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Matter-compatible ເຊັ່ນ Alexa ຫຼື Google Home ສໍາລັບການຄວບຄຸມສຽງ ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
- ຕົວຄວບຄຸມ: ການນໍາໃຊ້ Nano Connector Carrier, ທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສາມາດ prototype ເປັນຕົວຄວບຄຸມ RC-MIDI – RF-BLE – HID -DMX ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ດ້ວຍການຮອງຮັບ plug-and-play ສໍາລັບເຊັນເຊີແລະຕົວກະຕຸ້ນ, ທ່ານສາມາດສ້າງການໂຕ້ຕອບແບບກໍານົດເອງທີ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາພັດ, ການເຄື່ອນໄຫວຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄວາມກົດດັນ. ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງແບບພົກພາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍໃຊ້ Modulinos ຫຼືເຊັນເຊີພາກສ່ວນທີສາມ.
ການສຶກສາ:
- ການຮຽນຮູ້ Micropython: ເຂົ້າໄປໃນ MicroPython ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ Nano Connector Carrier, Modulinos ແລະ Nano ESP32 ເປັນເວທີການຮຽນຮູ້ຂອງທ່ານ, ການສະຫນັບສະຫນູນ plug-and-play ສໍາລັບເຊັນເຊີແລະ actuators ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດລອງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ທັນທີ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະອ່ານຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ, ຄວບຄຸມ LEDs, ຫຼືການສ້າງໂຄງການໂຕ້ຕອບ.
- ໂຄງການນັກສຶກສາຂ້າມວິຊາການ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ເລັ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການໂດຍ
ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕົວແບບຢ່າງວ່ອງໄວໃນຫ້ອງຮຽນແລະສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງ. ການອອກແບບແບບໂມດູນທີ່ກະທັດຮັດຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສຶກສາໃນທົ່ວຂົງເຂດຕ່າງໆ (ລວມທັງວິສະວະກໍາ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີແລະສິລະປະ) ເພື່ອພັດທະນາ, ທົດສອບ, ແລະປັບປຸງແນວຄວາມຄິດໂດຍນໍາໃຊ້ Arduino Nano boards. ນັກຮຽນສາມາດປະສົມປະສານເຊັນເຊີ, ຕົວກະຕຸ້ນ ແລະໂມດູນການສື່ສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍ, ສົ່ງເສີມການທົດລອງ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ. - ຄວາມຍືນຍົງ ແລະເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ: ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ນັກຮຽນສາມາດອອກແບບແລະທົດສອບລະບົບທີ່ຕິດຕາມຫຼືຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໃນອາຄານຫຼືອຸປະກອນ, ສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງແລະການສອນກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນຫຼືປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ພາຍໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼືພະລັງງານລົມແບບປະສົມປະສານ.
ຄຸນສົມບັດ
2.1 ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທົ່ວໄປເກີນview
ລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງ Nano Connector Carrier ແມ່ນລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້.
| ຄຸນສົມບັດ | ລາຍລະອຽດ |
| ການໂຕ້ຕອບ | 2x Grove ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອະນາລັອກ/ດິຈິຕອນ 1x ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove I2C 1x ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove UART 1x ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic I2C 1x ຕົວອ່ານບັດ microSD |
| I/O Voltage | ສະຫຼັບລະຫວ່າງ +3.3 V ແລະ +5 V |
| ຂະໜາດ | 28 ມມ x 43 ມມ |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -40 °C ຫາ +85 °C |
2.2 ການຄັດເລືອກຄະນະ
Nano Connector Carrier ໃຫ້ທ່ານເລືອກ +5 V ຫຼື +3.3 V Nano boards ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄອບຄົວ Nano ທັງຫມົດ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ປິດສະຫຼັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເທິງເຮືອໄປຫາຕໍາແຫນ່ງຕາມລໍາດັບ, ປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

| 3V3 | 5V |
| ນາໂນ ESP32 | Arduino Nano |
| Nano 33 IoT | Nano ທຸກ |
| ນາໂນ 33 BLE | |
| ນາໂນ 33 BLE Rev2 | |
| Nano 33 BLE Sense | |
| Nano 33 BLE Sense Rev2 | |
| Nano RP2040 ເຊື່ອມຕໍ່ | |
| Nano Matter |
ການຕັ້ງຄ່າສະຫຼັບກັບຕໍາແຫນ່ງສະເພາະ (3.3 V ຫຼື 5V) ຍັງຈັດການ vol ໄດ້.tage ຜົນຜະລິດໃນ Grove connector VCC pin.
ໝາຍເຫດ: ເຫດຜົນແລະພະລັງງານ voltage ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic ແລະຊ່ອງສຽບກາດ microSD ສະເຫມີແມ່ນ +3.3 V ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຕໍາແຫນ່ງສະຫຼັບຂອງກະດານເລືອກ.
2.3 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic I2C
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດເມ I2C ມາດຕະຖານເທິງກະດານ (ຜ່ານ A4 ແລະ A5 pins). ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນຜ່ານ +3.3 V, ປະຕິບັດຕາມລະບົບມາດຕະຖານ Qwiic, ເຮັດໃຫ້ Nano Connector Carrier ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Arduino Modulino nodes.
ລະດັບເຫດຜົນຂອງມັນຖືກແກ້ໄຂເປັນ +3.3 V, ເຊິ່ງຖືກແປເປັນ host Nano board vol.tage ກໍານົດໂດຍປຸ່ມເລືອກກະດານ.

2.4 Grove Connectors
Nano Connector Carrier ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ 4x Grove ທີ່ເປີດເຜີຍສ່ວນຕິດຕໍ່ສື່ສານຫຼັກຂອງກະດານເຈົ້າພາບ.

ໝາຍເຫດ: The Grove connectors VCC voltage ຖືກຄວບຄຸມໂດຍປຸ່ມເລືອກກະດານ.
2.5 ບັດ Micro SD
ຊ່ອງໃສ່ບັດ microSD ເທິງເຮືອຈະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນ, Edge AI ແລະຄວາມຕ້ອງການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນແບບສົດໆ.

ໝາຍເຫດ: ແຜ່ນ microSD SPI Slave Select (SS) pin ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວກະພິບ solder ຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ເບິ່ງພາກ pinout ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
2.6 ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ
Nano Connector Carrier ເປີດເຜີຍທຸກການເຊື່ອມຕໍ່ Nano host board ແລະການໂຕ້ຕອບການສື່ສານຜ່ານ pin header ແລະ connectors.
| ການໂຕ້ຕອບ | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ |
| UART (x1) | - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ Nano - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove |
| SPI (x1) | - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ Nano - ຊ່ອງໃສ່ບັດ Micro SD |
| I2C (x1) | - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ Nano - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove |
| ອະນາລັອກ/ດິຈິຕອລ | - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ Nano - 2x ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove |
2.7 ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- Arduino Nano (A000005)
- ນາໂນ 33 BLE (ABX00030)
- Nano 33 BLE Rev2 (ABX00071 / ABX00072)
- Nano 33 BLE Sense (ABX00031)
- Nano 33 BLE Sense Rev2 (ABX00069)
- Nano 33 IoT (ABX00027)
- Nano ESP32 (ABX00083 / ABX00092 / ABX00083_CN / ABX00092_CN)
- ນາໂນທຸກ (ABX00028)
- Nano Matter (ABX00112 / ABX00137)
- Nano RP2040 Connect (ABX00053)
- Arduino Modulino nodes
ພະລັງງານແລະການຈັດອັນດັບ
3.1 ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ
| ສັນຍາລັກ | ລາຍລະອຽດ | ຕ່ຳສຸດ | ພິມ | ສູງສຸດ | ໜ່ວຍ |
| 3V3 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ voltage ຈາກກະດານ 3.3 V | – | 3.3 | – | V |
| 5V | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ voltage ຈາກກະດານ 5 V | – | 5.0 | – | V |
| ເທິງ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -40 | 25 | 85 | °C |
ໝາຍເຫດ: Nano Connector Carrier ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ host board's nominal voltage.
3.2 ຕົ້ນໄມ້ພະລັງງານ
ແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖາປັດຕະຍະກຳພະລັງງານລະບົບຫຼັກຂອງ Nano Connector Carrier.

Functional Overview
Nano Connector Carrier ຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຄອບຄົວ Nano boards, ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove ແລະ Qwiic. ມັນຍັງປະກອບມີການໂຕ້ຕອບບັດ Micro SD ສໍາລັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
4.1 Pinout
Pinout Nano Connector Carrier ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຕໍ່ໄປນີ້.

4.1.1 ອະນາລັອກ (JP1)
| ປັກໝຸດ | ຟັງຊັນ | ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
| 1 | D13 / SCK | ດິຈິຕອລ | ໂມງ Serial |
| 2 | +3.3 ວ | ພະລັງງານອອກ | +3.3 V Power Rail |
| 3 | B0 / AREF | ອະນາລັອກ | ອ້າງອິງອະນາລັອກ |
| 4 | A0 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 0 |
| 5 | A1 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 1 |
| 6 | A2 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 2 |
| 7 | A3 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 3 |
| 8 | A4 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 4 / I²C Serial Data (SDA) |
| 9 | A5 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 5 / I²C Serial Clock (SCL) |
| 10 | A6 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 6 |
| 11 | A7 | ອະນາລັອກ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ 7 |
| 12 | +5V | ພະລັງງານ | ພະລັງງານ USB (5 V) |
| 13 | ບູດ1 | ໂໝດ | ຣີເຊັດກະດານ 1 |
| 14 | GND | ພະລັງງານ | ດິນ |
| 15 | ວີນ | ພະລັງງານ | ສະບັບtage ການປ້ອນຂໍ້ມູນ |
4.1.2 ດິຈິຕອລ (JP2)
| ປັກໝຸດ | ຟັງຊັນ | ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
| 15 | D12 / MISO | ດິຈິຕອລ | Master ໃນ Slave Out |
| 14 | D11 / MOSI | ດິຈິຕອລ | Master Out Slave ໃນ |
| 13 | D10 / SS | ດິຈິຕອລ | ເລືອກສໍາລອງ |
| 12 | D9 | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 9 |
| 11 | D8 | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 8 |
| 10 | D7 | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 7 |
| 9 | D6 | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 6 |
| 8 | D5 | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 5 |
| 7 | D4 / SD_SS | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 4 / ບັດ SD ເລີ່ມຕົ້ນ SS |
| 6 | D3 / *SD_SS | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 3 / ທາງເລືອກ SD card SS |
| 5 | D2 / *SD_SS | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ pin 2 / ທາງເລືອກ SD card SS |
| 4 | GND | ພະລັງງານ | ດິນ |
| 3 | RST | ພາຍໃນ | ຣີເຊັດ |
| 2 | D0 / RX | ດິຈິຕອລ | ເຂັມດິຈິຕອລ 0 / ຕົວຮັບ Serial (RX) |
| 1 | D1 / TX | ດິຈິຕອລ | ດິຈິຕອລ PIN 1 / Serial Transmitter (TX) |
*SD_SS ແມ່ນທາງເລືອກ SPI Slave Select (SS) pins ສໍາລັບການສື່ສານ Micro SD card. ເບິ່ງ pinout ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
4.2 Block Diagram
ຫຼາຍກວ່າview ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະດັບສູງຂອງ Nano Connector Carrier ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Board Topology
5.1 ໂດຍລວມ View

| ອ້າງອິງ | ລາຍລະອຽດ |
| U1, U2, U3, U5 | Push pull ນັກແປ (SN74LVC1G125DCKR) |
| U4 | ເປີດຕົວແປທາງລະບາຍນ້ຳ (TCA9406DCUR) |
| J2, J3 | ຫົວກະດານ Nano |
| S1 | ປຸ່ມເລືອກກະດານ |
| J5 | Grove ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອະນາລັອກ |
| J7 | Grove ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອະນາລັອກ |
| J4 | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Grove UART |
| J8 | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic I2C |
| J9 | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບັດ microSD |
ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນ
6.1 ການເລີ່ມຕົ້ນ – IDE
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂຽນໂປລແກລມ Nano board ຂອງທ່ານເພື່ອໃຊ້ Nano Connector Carrier ໃນຂະນະທີ່offline, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Arduino® Desktop IDE [1]. ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ Nano board ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີສາຍ USB, ເຊິ່ງສາມາດສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບກະດານ.
6.2 ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດຂອງມັນໂດຍການກວດສອບໂຄງການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ Arduino Project Hub [4], Arduino Library Reference [5], ແລະຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ [6]. ທີ່ນີ້, ທ່ານສາມາດເສີມກະດານຂອງທ່ານດ້ວຍເຊັນເຊີ, ຕົວກະຕຸ້ນແລະອື່ນໆ.
ຂໍ້ມູນກົນຈັກ
Nano Connector Carrier ເປັນກະດານສອງດ້ານ 28 ມມ x 43 ມມທີ່ມີຫົວສອງແຖວຂອງແມ່ຍິງ Nano ປະມານຂອບຍາວເທິງ, 4x Grove horizontal connectors, ຫນຶ່ງໃນແຕ່ລະມຸມຂອງຂ້າງລຸ່ມ, ຊ່ອງສຽບກາດ Micro SD ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Qwiic ຢູ່ຂອບລຸ່ມ.
7.1 ຂະຫນາດກະດານ
ໂຄງຮ່າງແລະຂະຫນາດຂອງ Nano Connector Carrier ແລະຮູ mounting ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຮູບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້; ຂະຫນາດທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນ mm.

Nano Connector Carrier ມີສອງຮູສຽບ 3.2 ມມສໍາລັບການແກ້ໄຂກົນຈັກ.
7.2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກະດານ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Nano Connector Carrier ຖືກວາງຢູ່ເທິງສຸດຂອງກະດານ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້; ຂະຫນາດທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນ mm.

ການຢັ້ງຢືນ
8.1 ສະຫຼຸບການຢັ້ງຢືນ
| ໃບຢັ້ງຢືນຟີcation | ສະຖານະ |
| CE (ສະຫະພາບເອີຣົບ) | ແມ່ນແລ້ວ |
| RoHS | ແມ່ນແລ້ວ |
| ເຂົ້າເຖິງ | ແມ່ນແລ້ວ |
| WEEE | ແມ່ນແລ້ວ |
| FCC (ສະຫະລັດ) | ແມ່ນແລ້ວ |
| IC (ການາດາ) | ແມ່ນແລ້ວ |
| UKCA (ອັງກິດ) | ແມ່ນແລ້ວ |
8.2 ຖະແຫຼງການຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ CE DoC (EU)
ພວກເຮົາປະກາດພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວຂອງພວກເຮົາວ່າຜະລິດຕະພັນຂ້າງເທິງນີ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄໍາສັ່ງຂອງ EU ຕໍ່ໄປນີ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຟຣີພາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ (EEA).
8.3 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 | ສູງສຸດ ຈຳກັດ (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 |
ການຍົກເວັ້ນ : ບໍ່ມີການອ້າງສິດຍົກເວັ້ນ.
Arduino Boards ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EC) 1907 / 2006 ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດແລະການຈໍາກັດສານເຄມີ (REACH). ພວກເຮົາປະກາດວ່າບໍ່ມີ SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະຫມັກຂອງສານທີ່ມີຄວາມກັງວົນສູງຫຼາຍສໍາລັບການອະນຸຍາດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ ECHA ໃນປະຈຸບັນ, ມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ (ແລະຍັງຫຸ້ມຫໍ່) ໃນປະລິມານລວມຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນເທົ່າກັບຫຼືສູງກວ່າ 0.1%. ເພື່ອຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີສານໃດໆທີ່ຢູ່ໃນ "ລາຍຊື່ການອະນຸຍາດ" (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV ຂອງກົດລະບຽບ REACH) ແລະສານທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສູງ (SVHC) ໃນຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ໂດຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVII ຂອງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈັດພິມໂດຍ ECHA (ອົງການເຄມີຂອງເອີຣົບ) 1907/2006/EC.
8.4 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, ຫຼືເປັນສ່ວນປະກອບໃນໂລຫະປະສົມໂລຫະ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພາກພຽນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາ Arduino ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະຫນອງອົງປະກອບພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາຮອດປັດຈຸບັນພວກເຮົາປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ Conflict Minerals ທີ່ມາຈາກເຂດທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງ.
8.5 ຂໍ້ຄວນລະວັງຂອງ FCC
ການປ່ຽນແປງຫຼືການດັດແກ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດສາມາດເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດອຸປະກອນເປັນໂມຄະ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
FCC RF ຖະແຫຼງການ Exposure Exposure:
- ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ.
- ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດການຮັບແສງຂອງລັງສີ RF ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ.
- ອຸປະກອນນີ້ຄວນຈະຖືກຕິດຕັ້ງແລະປະຕິບັດດ້ວຍໄລຍະຫ່າງຕໍ່າສຸດ 20 ຊັງຕີແມັດລະຫວ່າງiatorໍ້ນ້ ຳ ແລະຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ.
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບອຸປະກອນວິທະຍຸທີ່ຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດຕ້ອງມີແຈ້ງການຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືທຽບເທົ່າໃນສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນຢູ່ໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຫຼືທາງເລືອກໃນອຸປະກອນຫຼືທັງສອງ. ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມໃບອະນຸຍາດອຸດສາຫະກໍາການາດາທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນມາດຕະຖານ RSS. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆ, ລວມທັງການຂັດຂວາງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ.
ຄຳເຕືອນ IC SAR:
ພາສາອັງກິດອຸປະກອນນີ້ຄວນຈະຖືກຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 ຊຕມລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ສຳຄັນ: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງ EUT ບໍ່ສາມາດເກີນ 85 ℃ແລະບໍ່ຄວນຈະຕ່ໍາກ່ວາ -40 ℃.
ໂດຍວິທີນີ້, Arduino Srl ປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຂອງ Directive 201453/EU. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກ EU.
ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
| ບໍລິສັດ Iຂໍ້ມູນ | ລາຍລະອຽດ |
| ຊື່ບໍລິສັດ | Arduino Srl |
| ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ | ຜ່ານ Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA (ອິຕາລີ) |
ເອກະສານອ້າງອີງ
| ອ້າງອິງ | ເຊື່ອມຕໍ່ |
| Arduino IDE (ເດັສທັອບ) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
| Arduino IDE (Cloud) | https://app.arduino.cc/sketches |
| Arduino Cloud - ເລີ່ມຕົ້ນ | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/guides/overview/ |
| ສູນໂຄງການ | https://projecthub.arduino.cc/ |
| ພາສາອ້າງອີງ | https://docs.arduino.cc/language-reference/ |
| ຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ | https://store.arduino.cc/ |
ບັນທຶກການປ່ຽນແປງ
| ວັນທີ | ການທົບທວນ | ການປ່ຽນແປງ |
| 22/05/2025 | 2 | ການແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການ, voltage notation standardization, nomenclature fixes ແລະການປ່ຽນແປງການແກ້ໄຂບັນທຶກ |
| 21/05/2025 | 1 | ການປ່ອຍຄັ້ງທໍາອິດ |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ Nano Connector Carrier
ແກ້ໄຂ: 26/05/2025
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ARDUINO ASX00061 Nano Connector Carrier [pdf] ຄູ່ມືການສອນ ASX00061, ASX00061 Nano Connector Carrier, Nano Connector Carrier, Nano Connector, Connector Carrier, Carrier |
