ABX00071 Модул с миниатюрен размер

Спецификации

  • Справочно ръководство за продукта SKU: ABX00071
  • Целеви области: Създател, подобрения, IoT приложение
  • Променено: 13/06/2024

Информация за продукта

Този продукт е развойна платка със следното
функции:

  • Модул NINA B306
  • Процесор
  • Периферни устройства: BMI270 6-осов IMU (акселерометър и жироскоп),
    BMM150 3-осен IMU (магнитометър), MP2322 DC-DC регулатор

Функционално свършванеview

Топология на дъската

Топологията на платката включва компоненти като MP2322GQH Step
Преобразувател надолу, бутон и светодиод.

Процесор

Платката разполага с процесор със специфичен щифт
функционалности. Пинове A4 и A5 се препоръчват за използване на I2C шина
вместо аналогови входове.

IMU

Nano 33 BLE Rev2 предоставя IMU възможности с a
комбинация от BMI270 и BMM150 IC за 9-осово отчитане.

Силовото дърво

Платката може да се захранва чрез USB конектор, VIN или VUSB щифтове
заглавки. Минимален входен обtage за USB захранване е определено за
осигурете правилна работа.

Инструкции за употреба на продукта

1. Първи стъпки

За да започнете да използвате дъската, изпълнете следните стъпки:

  • IDE: Започнете с интегрираната разработка
    Среда за програмиране.
  • Arduino Cloud Editor: Използвайте базирания в облак
    редактор за удобство при кодиране.
  • Arduino Cloud: Свържете се с Arduino Cloud за
    допълнителни функционалности.

2. Изводи на съединителя

Обърнете се към ръководството за потребителя за подробна информация относно USB,
заглавки и изводи на конектори за отстраняване на грешки.

3. Работа на борда

Разгледайте sampчетете скици, онлайн ресурси и научете за борда
процедури за възстановяване.

4. Механична информация

Разберете очертанията на платката и спецификациите на монтажните отвори
за физическа интеграция.

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

Въпрос: Може ли Nano 33 BLE Rev2 да бъде директно свързан към 5V
сигнали?

О: Не, платката поддържа само 3.3VI/Os и не е толерантна към 5V.
Свързването на 5V сигнали може да повреди платката.

Въпрос: Как се захранва платката?

A: Платката може да се захранва чрез USB конектор, VIN или VUSB щифтове
на заглавките. Осигурете правилно въвеждане на обtage за USB захранване.

„`

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
Справочно ръководство за продукта SKU: ABX00071
Описание
Arduino® Nano 33 BLE Rev2* е модул с миниатюрни размери, съдържащ модул NINA B306, базиран на Nordic nRF52480 и съдържащ Arm® Cortex®-M4F. BMI270 и BMM150 съвместно осигуряват 9-осов IMU. Модулът може да бъде монтиран или като DIP компонент (при монтиране на щифтови конектори) или като SMT компонент, като се запоява директно чрез зъбчатите подложки. *Продуктът Nano 33 BLE Rev2 има два SKU:
Без заглавки (ABX00071) С заглавки (ABX00072)
Целеви области
Създател, подобрения, IoT приложение

1 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Характеристики
Модул NINA B306
Процесор
64 MHz Arm® Cortex®-M4F (с FPU) 1 MB Flash + 256 kB RAM
Bluetooth® 5 мултипротоколно радио
2 Mbps CSA #2 Разширения за рекламиране Дълъг обхват +8 dBm TX мощност -95 dBm чувствителност 4.8 mA в TX (0 dBm) 4.6 mA в RX (1 Mbps) Интегриран балун с 50 еднопосочен изход Поддръжка на радио IEEE 802.15.4 Thread Zigbee®
Периферни устройства
Пълна скорост 12 Mbps USB NFC-A tag Подсистема за сигурност Arm® CryptoCell CC310 QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC Високоскоростен 32 MHz SPI Quad SPI интерфейс 32 MHz EasyDMA за всички цифрови интерфейси 12-битов 200 ksps ADC 128-битов AES/ECB/CCM/AAR копроцесор
BMI270 6-осов IMU (акселерометър и жироскоп)
16-битов 3-осен акселерометър с обхват ±2g/±4g/±8g/±16g 3-осен жироскоп с обхват ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps
BMM150 3-осен IMU (магнитометър)
3-осен цифров геомагнитен сензор 0.3T резолюция ±1300T (x,y-ос), ±2500T (z-ос)
MP2322 DC-DC
Регулира входния обемtage от до 21V с минимум 65% ефективност при минимално натоварване Повече от 85% ефективност при 12V

2 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Съдържание

1 Дъската

4

1.1 Оценки

4

1.1.1 Препоръчителни работни условия

4

1.2 Консумирана мощност

4

2 Функционално надхвърлянеview

5

2.1 Топология на платката

5

2.2 Процесор

6

2.3 IMU

6

2.4 Силово дърво

6

2.5 Блокова диаграма

7

3 Работа на борда

8

3.1 Първи стъпки – IDE

8

3.2 Първи стъпки – Arduino Cloud Editor

8

3.3 Първи стъпки – Arduino Cloud

8

3.4 Sample Skets

8

3.5 Онлайн ресурси

8

3.6 Възстановяване на дъска

9

4 Изводи на съединителя

9

4.1 USB

10

4.2 Заглавки

10

4.3 Отстраняване на грешки

11

5 Механична информация

11

5.1 Контур на дъската и монтажни отвори

11

6 Сертификати

12

6.1 Декларация за съответствие CE DoC (ЕС)

12

6.2 Декларация за съответствие с EU RoHS & REACH 211 01 г.

12

6.3 Декларация за конфликтни минерали

13

7 FCC Внимание

13

8 Информация за компанията

14

9 Референтна документация

14

10 История на ревизиите

15

3 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

1 Дъската
Както всички Nano форм фактор платки, Nano 33 BLE Rev2 няма зарядно устройство за батерии, но може да се захранва чрез USB или конектори.
ЗАБЕЛЕЖКА: Nano 33 BLE Rev2 поддържа само 3.3 VI/Os и НЕ е толерантен към 5 V, така че, моля, уверете се, че не свързвате директно 5 V сигнали към тази платка или тя ще се повреди. Освен това, за разлика от други Arduino Nano платки, които поддържат 5 V работа, 5V щифтът НЕ доставя напрежениеtage, но по-скоро е свързан чрез джъмпер към USB входа за захранване.
1.1 Оценки

1.1.1 Препоръчителни работни условия

Символ

Описание Консервативни топлинни граници за цялата платка:

1.2 Консумирана мощност

Символ PBL PLP PMAX

Описание Консумация на мощност със заета верига Консумация на мощност в режим на ниска мощност Максимална консумация на енергия

Мин. -40 °C (40 °F)

Макс. 85 °C (185 °F)

Мин. Тип Макс. единица

TBC

mW

TBC

mW

TBC

mW

4 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

2 Функционално надхвърлянеview
2.1 Топология на платката
Най-горе:

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Горна топология на платката

Реф. Описание U1 NINA-B306 Модул Bluetooth® Low Energy 5.0 Модул U2 BMI270 Сензор IMU U7 BMM150 Магнитометър IC SJ5 VUSB Jumper
отдолу:

Реф. Описание U6 MP2322GQH Стъпка надолу конвертор PB1 IT-1185AP1C-160G-GTR Бутон DL1 Led L

5 / 15

Бот за топология на борда Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Реф.

Описание

SJ1

VUSB джъмпер

SJ3

3v3 джъмпер

Реф.

Описание

SJ2

D7 Джъмпер

SJ4

D8 Джъмпер

2.2 Процесор
Основният процесор е Arm® Cortex®-M4F, работещ на до 64 MHz. Повечето от неговите изводи са свързани към външните заглавки, но някои са запазени за вътрешна комуникация с безжичния модул и вградените вътрешни I2C периферни устройства (IMU и Crypto).
ЗАБЕЛЕЖКА: За разлика от други Arduino Nano платки, щифтовете A4 и A5 имат вътрешно издърпване и по подразбиране се използват като I2C шина, така че използването като аналогови входове не се препоръчва.

2.3 IMU
Nano 33 BLE Rev2 предоставя IMU възможности с 9-оси чрез комбинация от BMI270 и BMM150 IC. BMI270 включва както триосен жироскоп, така и триосен акселерометър, докато BMM150 е способен да усеща вариации на магнитното поле във всичките три измерения. Получената информация може да се използва за измерване на необработени параметри на движение, както и за машинно обучение.

2.4 Силово дърво
Платката може да се захранва чрез USB конектор, VIN или VUSB щифтове на заглавките.

Силово дърво
ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като VUSB захранва VIN чрез диод на Шотки и DC-DC регулатор, определен минимален входен обемtage е 4.5 V минималният захранващ обемtage от USB трябва да се увеличи до voltage в диапазона между 4.8 V до 4.96 V в зависимост от консумирания ток.

6 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

2.5 Блокова диаграма

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Блок-диаграма

7 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3 Работа на борда
3.1 Първи стъпки – IDE
Ако искате да програмирате вашия Nano 33 BLE Rev2, докато сте офлайн, трябва да инсталирате Arduino Desktop IDE [1] За да свържете Nano 33 BLE Rev2 към вашия компютър, ще ви трябва Micro-B USB кабел. Това също осигурява захранване на платката, както е показано от светодиода.
3.2 Първи стъпки – Arduino Cloud Editor
Всички платки на Arduino, включително тази, работят извън кутията на Arduino Cloud Editor [2], като просто инсталирате прост плъгин. Arduino Cloud Editor се хоства онлайн, следователно винаги ще бъде актуален с най-новите функции и поддръжка за всички платки. Следвайте [3], за да започнете да кодирате в браузъра и да качите вашите скици на вашата дъска.
3.3 Първи стъпки – Arduino Cloud
Всички продукти, поддържащи Arduino IoT, се поддържат от Arduino Cloud, което ви позволява да регистрирате, графично и анализирате данни от сензори, да задействате събития и да автоматизирате вашия дом или бизнес.
3.4 Sample Skets
Sample скици за Nano 33 BLE Sense могат да бъдат намерени или в „Examples” в менюто Arduino IDE или във “Built-in Examples” в Arduino Docs webсайт.
3.5 Онлайн ресурси
Сега, след като преминахте през основите на това, което можете да правите с платката, можете да изследвате безкрайните възможности, които предоставя, като проверите вълнуващи проекти в Arduino Project Hub [4], Arduino Library Reference [5] и онлайн магазина, където ще можете да допълните вашата платка със сензори, задвижващи механизми и др.

8 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
3.6 Възстановяване на дъска
Всички платки Arduino имат вграден буутлоудър, който позволява флашване на платката чрез USB. В случай, че скица блокира процесора и платката вече не е достъпна чрез USB, е възможно да влезете в режим на зареждащо устройство, като докоснете двукратно бутона за нулиране веднага след включване на платката.
4 Изводи на съединителя

9 / 15

Pinout Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

4.1 USB

Тип функция на щифта

Описание

1 VUSB

Мощност

Вход за захранване. Ако платката се захранва чрез VUSB от заглавката, това е изход (1)

2 D-

Диференциални USB диференциални данни –

3 XNUMX D+

Диференциални USB диференциални данни +

4 ИД

Аналогов

Избира функционалност на хост/устройство

5 БНД

Мощност

Мощност на земята

4.2 Заглавки

Платката разкрива два 15-пинови конектора, които могат да бъдат сглобени с щифтови заглавки или запоени през кастелирани отворове.

Тип функция на щифта

1 D13

Дигитален

2 +3V3

Изключете захранването

3 AREF

Аналогов

4 A0/DAC0 Аналогов

5 A1

Аналогов

6 A2

Аналогов

7 A3

Аналогов

8 A4/SDA Аналог

9 A5/SCL Аналогов

10 A6

Аналогов

11 A7

Аналогов

12 VUSB

Вход/Изход на захранване

13 RST

Цифров вход

14 БНД

Мощност

15 VIN

Захранване

16 TX

Дигитален

17 RX

Дигитален

18 RST

Дигитален

19 БНД

Мощност

20 D2

Дигитален

21 D3/PWM цифров

22 D4

Дигитален

23 D5/PWM цифров

24 D6/PWM цифров

25 D7

Дигитален

26 D8

Дигитален

27 D9/PWM цифров

28 D10/PWM цифров

29 D11/MOSI цифров

Описание GPIO Вътрешно генерирана изходна мощност към външни устройства Аналогова справка; може да се използва като GPIO ADC вход/DAC изход; може да се използва като GPIO ADC в; може да се използва като GPIO ADC в; може да се използва като GPIO ADC в; може да се използва като GPIO ADC в; I2C SDA; Може да се използва като GPIO (1) ADC в; I2C SCL; Може да се използва като GPIO (1) ADC в; може да се използва като GPIO ADC в; може да се използва като GPIO Обикновено NC; може да се свърже към VUSB щифта на USB конектора чрез късо свързване на джъмпер Активен нисък вход за нулиране (дубликат на щифт 18) Захранване Ground Vin Вход за захранване USART TX; може да се използва като GPIO USART RX; може да се използва като GPIO Активен вход за ниско нулиране (дубликат на пин 13) Заземяване на захранването GPIO GPIO; може да се използва като PWM GPIO GPIO; може да се използва като PWM GPIO, може да се използва като PWM GPIO GPIO GPIO; може да се използва като PWM GPIO; може да се използва като PWM SPI MOSI; може да се използва като GPIO

10 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Pin Функция Тип 30 D12/MISO Digital

Описание SPI MISO; може да се използва като GPIO

4.3 Отстраняване на грешки

От долната страна на платката, под комуникационния модул, сигналите за отстраняване на грешки са подредени като 3×2 тестови подложки със стъпка от 100 mil с отстранен щифт 4. Пин 1 е изобразен на Фигура 3 Позиции на съединителя

Pin Функция 1 +3V3 2 SWD 3 SWCLK 5 GND 6 RST

Тип Power Out Цифров Цифров вход Power Digital In

Описание Вътрешно генерирана изходна мощност, която да се използва като обtage справка nRF52480 Данни за отстраняване на грешки с един кабел nRF52480 Часовник за отстраняване на грешки с един проводник Захранване Заземяване Активен нисък вход за нулиране

5 Механична информация
5.1 Контур на дъската и монтажни отвори
Мерките на дъската са смесени между метрични и имперски. Използват се имперски мерки за поддържане на решетка със стъпка от 100 mil между редовете с щифтове, за да могат да паснат на макет, докато дължината на дъската е метрична.

11 / 15

Оформление на таблото

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

6 Сертификати

6.1 Декларация за съответствие CE DoC (ЕС)
Ние декларираме на наша лична отговорност, че продуктите по-горе отговарят на основните изисквания на следните директиви на ЕС и следователно отговарят на условията за свободно движение в рамките на пазарите, включващи Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

6.2 Декларация за съответствие с EU RoHS & REACH 211 01 г.

Платките Arduino са в съответствие с Директива RoHS 2 2011/65/EU на Европейския парламент и Директива RoHS 3 2015/863/EU на Съвета от 4 юни 2015 г. относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.

Вещество Олово (Pb) Кадмий (Cd) Живак (Hg) Шествалентен хром (Cr6+) Полибромирани бифенили (PBB) Полибромирани дифенилови етери (PBDE) Бис(2-етилхексил} фталат (DEHP) Бензил бутил фталат (BBP) Дибутил фталат ( DBP) Диизобутил фталат (DIBP)

Максимална граница (ppm) 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Изключения: Не се претендират изключения.

Платките Arduino са напълно съвместими със съответните изисквания на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския съюз относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Ние декларираме нито един от SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), списъкът с кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство за разрешение, който понастоящем е пуснат от ECHA, присъства във всички продукти (а също и в опаковки) в количества с обща концентрация, равна или над 0.1%. Доколкото ни е известно, ние също така декларираме, че нашите продукти не съдържат нито едно от веществата, изброени в „Списъка за разрешения“ (Приложение XIV към регламентите на REACH) и вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) в каквито и да било значителни количества, както е посочено от Приложение XVII на списъка с кандидати, публикуван от ECHA (Европейска химическа агенция) 1907 /2006/EC.

12 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2
6.3 Декларация за конфликтни минерали
Като глобален доставчик на електронни и електрически компоненти, Arduino е наясно със задълженията си по отношение на законите и разпоредбите относно конфликтните минерали, по-специално Закона за реформа на Дод-Франк на Уолстрийт и защита на потребителите, раздел 1502. Arduino не извлича директно или обработва конфликти минерали като калай, тантал, волфрам или злато. Конфликтните минерали се съдържат в нашите продукти под формата на спойка или като компонент в метални сплави. Като част от нашата разумна надлежна проверка, Arduino се свърза с доставчици на компоненти в рамките на нашата верига за доставки, за да провери непрекъснатото им съответствие с разпоредбите. Въз основа на информацията, получена до момента, ние декларираме, че нашите продукти съдържат конфликтни минерали, произхождащи от зони без конфликти.
7 FCC Внимание
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването. Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Декларация на FCC за излагане на радиочестотна радиация:
1. Този предавател не трябва да се намира заедно или да работи заедно с друга антена или предавател. 2. Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиочестотно лъчение, определени за неконтролирана среда. 3. Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 см между радиатора и
вашето тяло.
Български: Ръководствата за потребителя на освободени от лиценз радиоапарати трябва да съдържат следното или еквивалентно съобщение на видно място в ръководството за потребителя, алтернативно върху устройството или и двете. Това устройство отговаря на освободените от лиценз RSS стандарти на Industry Canada. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява смущения (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството. Френски: 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 . IC SAR Предупреждение: английски Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 см между радиатора и вашето тяло.

13 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Френски: 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.

Важно: Работната температура на EUT не може да надвишава 85 и не трябва да бъде по-ниска от -40.

С настоящото Arduino Srl декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Този продукт е разрешен за употреба във всички страни членки на ЕС.

Честотни ленти 863-870Mhz

Максимална изходна мощност (ERP) TBD

8 Информация за компанията

Име на фирма Адрес на фирма

Arduino Srl Via Andrea Appiani 25 20900 MONZA Италия

9 Референтна документация

Справочник Arduino IDE (Desktop) Arduino Cloud Editor Arduino Cloud Editor – Първи стъпки Библиотека на Arduino Project Hub Справочен форум
Нина B306

Връзка 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

Променено: 13/06/2024

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

10 История на ревизиите

Date 25/04/2024 2024/02/21

Промени Актуализирана връзка към новата първа версия на Cloud Editor

15 / 15

Arduino® Nano 33 BLE Rev2

Променено: 13/06/2024

Документи / Ресурси

Arduino ABX00071 Модул с миниатюрен размер [pdf] Ръководство за употреба
ABX00071, ABX00071 Модул с миниатюрен размер, Модул с миниатюрен размер, Модул с размер, Модул

Референции

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *