Produktbeschreibung: Arduino Nano 33 IoT mit Anschlüssen
Die Arduino-Modelle der Nano-Serie sind darauf ausgelegt , die Fähigkeiten kleiner Boards zu erweitern , sodass ihr Einsatz in jedem Projekt möglich ist. Arduino Nano 33 IoT passt perfekt in die Kategorie der Internet of Things -Projekte dank des integrierten Kommunikationssystems, das WiFi und Bluetooth NINA W102 basierend auf dem ESP32-Modul unterstützt. Zusätzlich ist das Nano 33 IoT mit dem kryptografischen Chip ATECC608A ausgestattet. Es unterstützt auch die Arduino IoT Cloud und den TLS -Standard (Transport Layer Security), d. h. die Entwicklung des SSL-Protokolls, das die Vertraulichkeit und Integrität der Datenübertragung gewährleistet.
Die angebotene Platine hat gelötete Pins. Wir bieten auch eine Version ohne Stecker an. |
Arduino Nano 33 IoT-Fähigkeiten
Das Herz von Arduino ist der Mikrocontroller SAMD21G18A , der mit bis zu 48 MHz getaktet ist und von 256 KB Flash-Speicher und 32 KB SRAM unterstützt wird. Das Board ist mit einem drahtlosen NINA W102- Kommunikationsmodul ausgestattet, das auf dem ESP32-System basiert. Dies ermöglicht die Kommunikation über WLAN oder Bluetooth. Die Sicherheit der übertragenen Daten wird durch das kryptografische System ATECC608A und die Tatsache gewährleistet , dass der Arduino Nano 33 IoT die Arduino IoT Cloud und den TLS -Standard (Transport Layer Security) unterstützt, d. h. die Entwicklung des SSL-Protokolls, das die Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleistet Übertragung. Das Board hat nicht genug Platz für einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop.
Stromversorgung des Moduls
Der Arduino Nano 33 IoT unterstützt standardmäßig nur 3,3 V. An der Stelle, an der der 5-V-Pin auf dem Standard-Nano-Board erscheint (zwischen den RST- und A7-Pins), befindet sich ein Jumper, der mit der USB-Stromversorgung kurzgeschlossen werden kann. Um die Geräte mit 5 V zu versorgen, löten Sie den Jumper und versorgen Sie den Nano über USB mit Strom . Wenn der Jumper gelötet ist und der Strom vom Pin V in genommen wird, wird keine Spannung erhalten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz des Arduino Nano 33 IoT. Das Board ermöglicht das Debuggen von Programmen, was über 6 Pads erfolgt, die sich auf der Unterseite des Boards unter dem Kommunikationssystem befinden.
Warnung! Standardmäßig kann der Arduino Nano 33 IoT NUR mit einer Spannung von 3,3 V arbeiten. Schließen Sie keine Geräte, die mit einer Spannung von 5 V arbeiten, an die Signalpins an. |
Spezifikation des Arduino Nano 33 IoT-Boards mit Anschlüssen
- Versorgungsspannung: 3,3 V
- Mikrocontroller: SAMD21G18A
- Taktfrequenz: bis zu 48 MHz
- Flash-Speicher: 256 KB
- SRAM-Speicher 32 kB
- Digitale Stifte: 14
- PWM-Pins: 8
- Analoge Pins: 8
- MicroUSB-Buchse
- Schnittstellen: GPIO, SPI, I2C, USART, PWM
- Wandler: ADC, DAC
- Sensoren: Gyroskop, Beschleunigungsmesser
- Abmessungen: 45 x 18 mm
Führt
Stift | Bezeichnung | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | D13 | Digital | GPIO |
2 | + 3V3 | Leistung | Stromversorgung für externe Geräte |
3 | AREF | Analog | Referenzpin, kann wie GPIO verwendet werden |
4 | A0 / DAC0 | Analog | ADC-Eingang / DAC-Ausgang, kann wie GPIO verwendet werden |
5 | A1 | Analog | ADC-Eingang, kann wie GPIO verwendet werden |
6 | A2 | Analog | ADC-Eingang, kann wie GPIO verwendet werden |
7 | A3 | Analog | ADC-Eingang, kann wie GPIO verwendet werden |
8 | A4 / SDA | Analog | ADC-Eingang, I2C SDA, kann wie GPIO verwendet werden * |
9 | A5 / SKL | Analog | ADC-Eingang, I2C SCL kann wie GPIO verwendet werden * |
10 | A6 | Analog | ADC-Eingang, kann wie GPIO verwendet werden |
11 | A7 | Analog | ADC-Eingang, kann wie GPIO verwendet werden |
12 | VUSB | Power I / O | Normalerweise nicht verbunden. Kann mit USB-Strom kurzgeschlossen sein |
13 | RST | Digitale Eingabe | Aktives Zurücksetzen |
14 | Masse | Leistung | Masse |
15 | Fahrgestellnummer | Leistung | Leistung |
16 | Senden | Digital | USART TX , kann wie GPIO verwendet werden |
17 | Empfang | Digital | USART RX , kann wie GPIO verwendet werden |
18 | RST | Digital | Aktives Zurücksetzen |
19 | Masse | Leistung | Masse |
20 | D2 | Digital | GPIO |
21 | D3 / PWM | Digital | GPIO, kann wie GPIO verwendet werden |
22 | D4 | Digital | GPIO |
23 | D5 / PWM | Digital | GPIO, kann wie GPIO verwendet werden |
24 | D6 / PWM | Digital | GPIO, kann wie GPIO verwendet werden |
25 | D7 | Digital | GPIO |
26 | D8 | Digital | GPIO |
27 | D9 / PWM | Digital | GPIO, kann wie GPIO verwendet werden |
28 | D10 / PWM | Digital | GPIO, kann wie GPIO verwendet werden |
29 | D11 / MOSI | Digital | MOSI SPI , kann wie GPIO verwendet werden |
dreißig | D12 / MISO | Digital | SPI MISO , kann wie GPIO verwendet werden |
(*) Im Gegensatz zum Standard-Arduino Nano haben die Pins A4 und A5 einen Standard-Pullup, den sogenannten Pull-up und werden als I2C-Bus verwendet, daher wird es nicht empfohlen, sie als analoge Eingänge zu verwenden.
Arduino Nano 33 IoT mit Anschlüssen - ABX00032
Arduino Nano 33 ABX00032 IoT ist ein modernes Board mit einem Mikroprozessor, fertigen Anschlüssen und drahtlosen Kommunikationsmodulen WiFi und Bluetooth Low Energy. Das Produkt eignet sich perfekt für Anwendungen im Zusammenhang mit Automatisierungssystemen und dem Internet der Dinge sowie für andere Projekte, die auf drahtloser Kommunikation basieren.
Bei dem angebotenen Produkt handelt es sich um das original Arduino Nano 33 ABX00032 IoT-Board - mit dem Greifen unterstützen Sie die Macher der Arduino-Plattform und ihre Aktivitäten. Unser Angebot umfasst auch viele andere Produkte dieser Marke, darunter originale Arduino Mega-, Pro Mini-, Leonardo-, Micro- und Uno-Boards.
Ein kleines und praktisches Arduino-Board für IoT-Anwendungen
Dank seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts kann der Arduino Nano auch in sehr miniaturisierten Projekten eingesetzt werden. Das Board eignet sich perfekt für IoT-Anwendungen sowie als Teil von Robotern oder intelligenten elektronischen Geräten.
Weitere Informationen zum Arduino Nano 33 IoT finden Sie unter den Links im Bereich „Nützliche Links“ unter der Produktbeschreibung. Außerdem sind technische Dokumentationen der auf dem Board verwendeten Systeme sowie Anleitungen zur Softwareinstallation und Erstinbetriebnahme des Geräts verfügbar.