Arduino ABX00069 Nano 33 BLE Sense Rev2 3.3V AI iespējota plate

Funkcijas
- NINA B306 modulis
- Procesors
- 64 MHz Arm® Cortex®-M4F (ar FPU)
- 1 MB zibatmiņa + 256 kB RAM
- Bluetooth® 5 daudzprotokolu radio
- 2 Mb/s
- CSA Nr. 2
- Reklāmas paplašinājumi
- Long Range
- +8 dBm TX jauda
- -95 dBm jutība
- 4.8 mA TX (0 dBm)
- 4.6 mA RX (1 Mb/s)
- Integrēts baluns ar 50 Ω viena gala izeju
- IEEE 802.15.4 radio atbalsts
- Pavediens
- Zigbee
- Perifērijas ierīces
- Pilna ātruma 12 Mbps USB
- NFC-A tag
- Arm CryptoCell CC310 drošības apakšsistēma
- QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC
- Ātrgaitas 32 MHz SPI
- Quad SPI interfeiss 32 MHz
- EasyDMA visām digitālajām saskarnēm
- 12 bitu 200 ksps ADC
- 128 bitu AES/ECB/CCM/AAR kopprocesors
- ĶMI270 6 asu IMU (akselerometrs un žiroskops) 16 bitu
- 3 asu akselerometrs ar diapazonu ±2g/±4g/±8g/±16g
- 3 asu žiroskops ar diapazonu ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps
- BMM150 3 asu IMU (magnetometrs)
- 3 asu digitālais ģeomagnētiskais sensors
- 0.3 μT izšķirtspēja
- ±1300μT (x,y ass), ±2500μT (z ass)
- LPS22HB (Barometrs un temperatūras sensors)
- Absolūtā spiediena diapazons no 260 līdz 1260 hPa ar 24 bitu precizitāti
- Augsta pārspiediena spēja: 20x pilna mēroga
- Iebūvēta temperatūras kompensācija
- 16 bitu temperatūras datu izvade
- Izejas datu pārraides ātrums no 1 Hz līdz 75 Hz. Pārtraukuma funkcijas: datu gatavība, FIFO karodziņi, spiediena sliekšņi.
- HS3003 Temperatūras un mitruma sensors
- 0-100% relatīvā mitruma diapazons
- Mitruma precizitāte: ±1.5% RH, tipisks (HS3001, 10 līdz 90% RH, 25°C)
- Temperatūras sensora precizitāte: ±0.1°C, tipiska
- Līdz 14 bitu mitruma un temperatūras izvades dati
- APDS-9960 (Digitālais tuvums, apkārtējā gaisma, RGB un žestu sensors)
- Apkārtējās gaismas un RGB krāsu sensors ar UV un IR bloķējošiem filtriem
- Ļoti augsta jutība – ideāli piemērots darbam aiz tumša stikla
- Tuvuma noteikšana ar apkārtējās gaismas noraidīšanu
- Sarežģīta žestu uztveršana
- MP34DT06JTR (digitālais mikrofons)
- AOP = 122.5 dbSPL
- 64 dB signāla un trokšņa attiecība
- Omnidirectional jutība
- –26 dBFS ± 3 dB jutība
- MP2322 DC-DC
- Regulē ievades tilptagno līdz 21 V ar vismaz 65 % efektivitāti pie minimālas slodzes
- Vairāk nekā 85% efektivitāte pie 12V
- Procesors
PRODUKTA INFORMĀCIJA
Valde
Tāpat kā visām Nano formas faktora platēm, arī Nano 33 BLE Sense Rev2 nav akumulatora lādētāja, taču to var darbināt, izmantojot USB vai galvenes.
PIEZĪMENano 33 BLE Sense Rev2 atbalsta tikai 3.3 VI/Os un NAV 5 V tolerantā, tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, ka šai platei nepievienojat tieši 5 V signālus, pretējā gadījumā tā tiks bojāta. Atšķirībā no Arduino Nano platēm, kas atbalsta 5 V darbību, 5 V kontakts NEPADOD spriegumu.tage, bet drīzāk ir savienots ar džemperi ar USB barošanas ieeju.
Vērtējumi
Ieteicamie ekspluatācijas apstākļi
| Simbols | Apraksts | Min | Maks |
| Konservatīvās termiskās robežas visai plāksnei: | -40 °C (40 °F) | 85°C (185°F) |
Enerģijas patēriņš
| Simbols | Apraksts | Min | Tip | Maks | Vienība |
| PBL | Enerģijas patēriņš ar aizņemtu cilpu | TBC | mW | ||
| PLP | Enerģijas patēriņš mazjaudas režīmā | TBC | mW | ||
| PMAX | Maksimālais enerģijas patēriņš | TBC | mW |
Funkcionāls beidziesview
Dēļu topoloģija
Augšā:

Plātnes topoloģijas augšdaļa
| Atsauce | Apraksts | Atsauce | Apraksts |
| U1 | NINA-B306 modulis Bluetooth® Low Energy 5.0 modulis | U6 | MP2322GQH atkāpšanās pārveidotājs |
| U2 | ĶMI270 sensora IMU | PB1 | IT-1185AP1C-160G-GTR Spiedpoga |
| U3 | MP34DT06JTR MEMS mikrofons | U8 | HS3003 mitruma sensors |
| U7 | BMM150 Magnetometra IC | DL1 | Vadīja L |
| U5 | Apkārtējās vides modulis APDS-9660 | DL2 | Led jauda |
| U9 | LPS22HBTR spiediena sensora IC |
Apakšā:

| Atsauce | Apraksts | Atsauce | Apraksts |
| SJ1 | VUSB džemperis | SJ2 | D7 Džemperis |
| SJ3 | 3 pret 3 džemperis | SJ4 | D8 Džemperis |
Procesors
Galvenais procesors ir Arm® Cortex®-M4F, kas darbojas ar frekvenci līdz 64 MHz. Lielākā daļa tā pieslēgvietu ir savienotas ar ārējām pieslēgvietām, tomēr dažas ir rezervētas iekšējai komunikācijai ar bezvadu moduli un iebūvētajām iekšējām I2C perifērijas ierīcēm (IMU un Crypto).
PIEZĪME: Atšķirībā no citām Arduino Nano platēm, tapām A4 un A5 ir iekšēja pacelšana, un pēc noklusējuma tie tiek izmantoti kā I2C kopne, tāpēc nav ieteicams izmantot kā analogās ieejas.
IMU
Nano 33 BLE Sense Rev2 nodrošina IMU iespējas ar 9 asīm, apvienojot BMI270 un BMM150 integrālās shēmas. BMI270 ietver gan trīs asu žiroskopu, gan trīs asu akselerometru, savukārt BMM150 spēj uztvert magnētiskā lauka izmaiņas visās trīs dimensijās. Iegūto informāciju var izmantot gan neapstrādātu kustības parametru mērīšanai, gan mašīnmācībai.
LPS22HB (U9) barometrs un temperatūras sensors
LPS22HB spiediena sensora integrālā shēma (U9) ietver gan pjezoresistīvu absolūtā spiediena sensoru, gan temperatūras sensoru, kas integrēti nelielā mikroshēmā. Spiediena sensors (U9) ir savienots ar galveno mikrokontrolleri (U1), izmantojot I2C saskarni. Sensora elements sastāv no mikroapstrādātas suspendētas membrānas absolūtā spiediena mērīšanai un ietver iekšējo Vitstona tiltu pjezoresistīvu elementu mērīšanai. Temperatūras svārstības tiek kompensētas, izmantojot mikroshēmā iebūvētu temperatūras sensoru. Absolūtais spiediens var svārstīties no 260 līdz 1260 hPa. Spiediena datus var aptaujāt, izmantojot I2C, līdz 24 bitiem, savukārt temperatūras datus var aptaujāt līdz 16 bitiem. Arduino_LPS22HB bibliotēka nodrošina lietošanai gatavu I2C protokola ieviešanu ar šo mikroshēmu.
HS3003 (U8) relatīvā mitruma un temperatūras sensors
HS3003 (U8) ir MEMS sensors, kas paredzēts precīzu relatīvā mitruma un temperatūras rādījumu nodrošināšanai nelielā korpusā. Temperatūras kompensācija un kalibrēšana tiek veikta uz mikroshēmas, neprasot ārēju shēmu. HS3003 var izmērīt relatīvo mitrumu no 0% līdz 100% RH ar ātru reakcijas laiku (mazāk nekā 4 sekundes). Komplektā iekļautajam temperatūras sensoram uz mikroshēmas (izmanto kompensācijai) ir temperatūras precizitāte ±0.1 °C. U8 sazinās, izmantojot galveno mikrokontrolleri, izmantojot I2C kopni.
Žestu noteikšana
Žestu noteikšana izmanto četras virziena fotodiodes, lai uztvertu atstaroto IR enerģiju (ko iegūst integrētā LED diode), lai pārveidotu fizisko kustības informāciju (t. i., ātrumu, virzienu un attālumu) digitālā informācijā. Žestu dzinēja arhitektūrai ir raksturīga automātiska aktivizēšana (pamatojoties uz tuvuma dzinēja rezultātiem), apkārtējās gaismas atņemšana, šķērsrunas novēršana, divi 8 bitu datu pārveidotāji, enerģiju taupoša savstarpējās pārveidošanas aizkave, 32 datu kopu FIFO un pārtraukumu vadīta I2C komunikācija. Žestu dzinējs pielāgojas plašam mobilo ierīču žestu prasību klāstam: var precīzi uztvert gan vienkāršas AUGŠUP-LEJU-PA LABI-PA KREISI žesti, gan sarežģītākas žesti. Enerģijas patēriņš un troksnis tiek samazināts ar regulējamu IR LED laika iestatījumu.
Tuvuma noteikšana
Tuvuma noteikšanas funkcija nodrošina attāluma mērījumus (piemēram, no mobilās ierīces ekrāna līdz lietotāja ausij), izmantojot fotodiodes atstarotās IR enerģijas (ko nodrošina integrētā LED diode) noteikšanu. Noteikšanas/atbrīvošanas notikumus vada pārtraukumi un tie notiek ikreiz, kad tuvuma rezultāts pārsniedz augšējo un/vai apakšējo sliekšņa iestatījumus. Tuvuma dzinējam ir nobīdes regulēšanas reģistri, lai kompensētu sistēmas nobīdi, ko izraisa nevēlamas IR enerģijas atstarošanās uz sensora. IR LED intensitāte ir rūpnīcā noregulēta, lai novērstu nepieciešamību pēc gala iekārtu kalibrēšanas komponentu variāciju dēļ. Tuvuma rezultātus vēl vairāk uzlabo automātiska apkārtējās gaismas atņemšana.
Krāsu un ALS noteikšana
Krāsu un ALS noteikšanas funkcija nodrošina sarkanās, zaļās, zilās un skaidrās gaismas intensitātes datus. Katram no R, G, B, C kanāliem ir UV un IR bloķēšanas filtrs un īpašs datu pārveidotājs, kas vienlaikus ģenerē 16 bitu datus. Šī arhitektūra ļauj lietojumprogrammām precīzi izmērīt apkārtējo apgaismojumu un noteikt krāsu, kas ļauj ierīcēm aprēķināt krāsu temperatūru un kontrolēt displeja fona apgaismojumu.
Digitālais mikrofons
MP34DT06JTR ir īpaši kompakts, mazjaudas, visvirzienu, digitālais MEMS mikrofons, kas veidots ar kapacitatīvu sensoru elementu un IC saskarni. Sensors, kas spēj uztvert akustiskos viļņus, tiek ražots, izmantojot specializētu silīcija mikroapstrādes procesu, kas paredzēts audio sensoru ražošanai.
Spēka koks
Plāksni var darbināt, izmantojot USB savienotāju, VIN vai VUSB tapas galvenēs.
leģenda

PIEZĪMETā kā VUSB baro VIN caur Šotki diodi un līdzstrāvas regulatoru, ir noteikts minimālais ieejas spriegumstage ir 4.5 V minimālais barošanas apjomstage no USB ir jāpalielina līdz tilpumamtage diapazonā no 4.8 V līdz 4.96 V atkarībā no patērētās strāvas.
Valdes darbība
Darba sākšana — IDE
Ja vēlaties programmēt savu Nano 33 BLE Sense Rev2 bezsaistē, jums jāinstalē Arduino Desktop IDE [1]. Lai pievienotu Nano 33 BLE Sense Rev2 datoram, jums būs nepieciešams Micro-B USB kabelis. Tas arī nodrošina barošanu platei, kā norāda gaismas diode.
Darba sākšana – Arduino mākoņa redaktors
Visas Arduino plates, ieskaitot šo, darbojas uzreiz pēc instalēšanas Arduino Cloud Editor [2], vienkārši instalējot vienkāršu spraudni.
Arduino mākoņredaktors tiek mitināts tiešsaistē, tāpēc tas vienmēr būs atjaunināts ar jaunākajām funkcijām un atbalstu visām platēm. Izpildiet [3], lai sāktu kodēšanu pārlūkprogrammā un augšupielādētu savas skices uz plates.
Darba sākšana – Arduino mākonis
Visi Arduino IoT iespējotie produkti tiek atbalstīti Arduino Cloud platformā, kas ļauj reģistrēt, attēlot grafikus un analizēt sensoru datus, aktivizēt notikumus un automatizēt jūsu mājas vai uzņēmuma darbību.
Sample Skices
SampNano 33 BLE Sense Rev2 skices var atrast vai nu “Examples” izvēlnē Arduino IDE vai Arduino dokumentācijas sadaļā “Dokumentācija” webvietne.
Tiešsaistes resursi
Tagad, kad esat iepazinies ar plates pamatfunkcijām, varat izpētīt tās sniegtās bezgalīgās iespējas, aplūkojot aizraujošus projektus Arduino Project Hub [4], Arduino bibliotēkas atsauces materiālos [5] un tiešsaistes veikalā, kur varēsiet papildināt savu plati ar sensoriem, izpildmehānismiem un citiem elementiem.
Dēļu atjaunošana
Visām Arduino plāksnēm ir iebūvēts sāknēšanas ielādētājs, kas ļauj mirgot plati, izmantojot USB. Ja skice bloķē procesoru un plate vairs nav sasniedzama, izmantojot USB, ir iespējams pāriet bootloader režīmā, divreiz pieskaroties atiestatīšanas pogai uzreiz pēc ieslēgšanas.
Savienotāju kontakti

USB
| Piespraust | Funkcija | Tips | Apraksts |
| 1 | VUSB | Jauda | Barošanas avota ieeja. Ja plate tiek barota, izmantojot VUSB no galvenes, tā ir izeja (1) |
| 2 | D- | Diferenciāls | USB diferenciālie dati — |
| 3 | D+ | Diferenciāls | USB diferenciālie dati + |
| 4 | ID | Analogs | Atlasa resursdatora/ierīces funkcionalitāti |
| 5 | GND | Jauda | Power Ground |
Virsraksti
Uz tāfeles ir redzami divi 15 kontaktu savienotāji, kurus var salikt ar tapu galvenēm vai pielodēt caur castellated caurumiem.
| Piespraust | Funkcija | Tips | Apraksts |
| 1 | D13 | Digitālais | GPIO |
| 2 | +3V3 | Izslēgt | Iekšēji ģenerēta jauda ārējām ierīcēm |
| 3 | AREF | Analogs | Analogā atsauce; var izmantot kā GPIO |
| 4 | A0/DAC0 | Analogs | ADC ieeja/DAC izeja; var izmantot kā GPIO |
| 5 | A1 | Analogs | ADC iekšā; var izmantot kā GPIO |
| 6 | A2 | Analogs | ADC iekšā; var izmantot kā GPIO |
| 7 | A3 | Analogs | ADC iekšā; var izmantot kā GPIO |
| 8 | A4/SDA | Analogs | ADC iekšā; I2C SDA; Var izmantot kā GPIO (1) |
| 9 | A5/SCL | Analogs | ADC iekšā; I2C SCL; Var izmantot kā GPIO (1) |
| 10 | A6 | Analogs | ADC iekšā; var izmantot kā GPIO |
| 11 | A7 | Analogs | ADC iekšā; var izmantot kā GPIO |
| 12 | VUSB | Strāvas ieeja/izeja | Parasti NC; var savienot ar USB savienotāja VUSB kontaktu, saīsinot džemperi |
| 13 | RST | Digital In | Aktīva zemas atiestatīšanas ieeja (18. kontakta dublikāts) |
| 14 | GND | Jauda | Power Ground |
| 15 | VIN | Power In | Vin jaudas ieeja |
| 16 | TX | Digitālais | USART TX; var izmantot kā GPIO |
| 17 | RX | Digitālais | USART RX; var izmantot kā GPIO |
| 18 | RST | Digitālais | Aktīva zemas atiestatīšanas ieeja (13. kontakta dublikāts) |
| 19 | GND | Jauda | Power Ground |
| 20 | D2 | Digitālais | GPIO |
| 21 | D3/PWM | Digitālais | GPIO; var izmantot kā PWM |
| 22 | D4 | Digitālais | GPIO |
| 23 | D5/PWM | Digitālais | GPIO; var izmantot kā PWM |
| 24 | D6/PWM | Digitālais | GPIO, var izmantot kā PWM |
| 25 | D7 | Digitālais | GPIO |
| 26 | D8 | Digitālais | GPIO |
| 27 | D9/PWM | Digitālais | GPIO; var izmantot kā PWM |
| 28 | D10/PWM | Digitālais | GPIO; var izmantot kā PWM |
| 29 | D11/MOSI | Digitālais | SPI MOSI; var izmantot kā GPIO |
| Piespraust | Funkcija | Tips | Apraksts |
| 30 | D12/MISO | Digitālais | SPI MISO; var izmantot kā GPIO |
Atkļūdošana
Plātnes apakšējā daļā, zem sakaru moduļa, atkļūdošanas signāli ir sakārtoti kā 3 × 2 testa spilventiņi ar 100 milj augstumu ar noņemtu tapu 4. 1. tapa ir parādīta 3. attēlā – savienotāju pozīcijas
| Piespraust | Funkcija | Tips | Apraksts |
| 1 | +3V3 | Izslēgt | Iekšējā ģenerētā jauda, kas jāizmanto kā tilptage atsauce |
| 2 | SWD | Digitālais | nRF52480 viena vada atkļūdošanas dati |
| 3 | SWCLK | Digital In | nRF52480 viena vada atkļūdošanas pulkstenis |
| 5 | GND | Jauda | Power Ground |
| 6 | RST | Digital In | Aktīva zemas atiestatīšanas ieeja |
Mehāniskā informācija
Dēļa kontūra un montāžas caurumi
Tāfeles mēri ir jaukti ar metrisko un impērisko. Imperiālie mēri tiek izmantoti, lai starp tapu rindām uzturētu 100 jūdžu garu režģi, lai tās varētu ievietot maizes dēļā, turpretim dēļa garums ir metrisks
Sertifikāti
Atbilstības deklarācija CE DoC (ES)
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš minētie izstrādājumi atbilst turpmāko ES direktīvu būtiskajām prasībām un tāpēc ir kvalificējami brīvai apritei tirgos, kas ietver Eiropas Savienību (ES) un Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ).
Deklarācija par atbilstību ES RoHS un REACH 211 01.
Arduino plates atbilst Eiropas Parlamenta RoHS 2 direktīvai 2011/65/ES un RoHS 3 Padomes 2015. gada 863. jūnija Direktīvai 4/2015/ES par noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
| Viela | Maksimālais ierobežojums (ppm) |
| Svins (Pb) | 1000 |
| Kadmijs (Cd) | 100 |
| Dzīvsudrabs (Hg) | 1000 |
| Sešvērtīgais hroms (Cr6+) | 1000 |
| Polibromētie bifenili (PBB) | 1000 |
| Polibromētie difenilēteri (PBDE) | 1000 |
| Bis(2-etilheksil}ftalāts (DEHP) | 1000 |
| Benzilbutilftalāts (BBP) | 1000 |
| Dibutilftalāts (DBP) | 1000 |
| Diizobutilftalāts (DIBP) | 1000 |
Izņēmumi: Izņēmumi netiek pieprasīti.
Arduino dēļi pilnībā atbilst saistītajām Eiropas Savienības Regulas (EK) 1907/2006 prasībām par ķīmisko vielu reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Mēs nepaziņojam nevienu no SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), ļoti bīstamo vielu kandidātu saraksts licencēšanai, ko pašlaik izdod ECHA, ir visos produktos (un arī iepakojumā) daudzumos, kuru kopējā koncentrācija ir vienāda ar 0.1 % vai lielāka. Cik mums ir zināms, mēs arī paziņojam, ka mūsu produkti nesatur nevienu no “Atļauju sarakstā” (REACH regulu XIV pielikumā) minētajām vielām un ļoti bīstamām vielām (SVHC) nozīmīgos daudzumos, kā norādīts. ar ECHA (Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra) 1907/2006/EK publicēto kandidātu saraksta XVII pielikumu.
Konfliktu minerālu deklarācija
Kā globāls elektronisko un elektrisko komponentu piegādātājs, Arduino apzinās mūsu pienākumus attiecībā uz likumiem un noteikumiem attiecībā uz konfliktu minerāliem, jo īpaši Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības likuma 1502. sadaļu. Arduino tieši neiegūst un neapstrādā konfliktus. minerāli, piemēram, alva, tantals, volframs vai zelts. Konfliktu minerāli mūsu izstrādājumos ir ietverti lodmetāla veidā vai kā sastāvdaļa metālu sakausējumos. Kā daļu no mūsu saprātīgās uzticamības pārbaudes Arduino ir sazinājies ar sastāvdaļu piegādātājiem mūsu piegādes ķēdē, lai pārbaudītu to pastāvīgo atbilstību noteikumiem. Pamatojoties uz līdz šim saņemto informāciju, mēs paziņojam, ka mūsu produkti satur konfliktu minerālus, kas iegūti no zonām, kurās nav konfliktu.
FCC
FCC Uzmanību
Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:
- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus
- šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
FCC paziņojums par RF starojuma iedarbību:
- Šis raidītājs nedrīkst atrasties līdzās vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.
- Šī iekārta atbilst RF starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi.
- Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp radiatoru un ķermeni.
Licencēto radioaparātu lietotāja rokasgrāmatās skaidri redzamā vietā lietotāja rokasgrāmatā vai uz ierīces, vai abās ir ietverts šāds vai līdzvērtīgs paziņojums. Šī ierīce atbilst Industry Canada atbrīvotajam RSS standartam(-iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:
- šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus
- šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.
IC SAR brīdinājums:
Latviešu Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp radiatoru un ķermeni.
Svarīgi: EUT darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 85 ℃ un nedrīkst būt zemāka par -40 ℃.
Ar šo Arduino Srl paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Šo produktu ir atļauts lietot visās ES dalībvalstīs.
| Frekvenču joslas | Maksimālā izejas jauda (ERP) |
| 863-870Mhz | TBD |
Uzņēmuma informācija
| Uzņēmuma nosaukums | Arduino Srl |
| Uzņēmuma adrese | Via Andrea Appiani 25 20900 MONZA Itālija |
Atsauces dokumentācija
| Atsauce | Saite |
| Arduino IDE (darbvirsma) | https://www.arduino.cc/en/software |
| Arduino mākoņa redaktors | https://create.arduino.cc/editor |
| Arduino mākoņredaktors — darba sākšana | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/guides/editor/ |
| Arduino projektu centrs | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
| Bibliotēkas uzziņa | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
| Forums | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with- arduino-web-redaktors-4b3e4a |
| Ņina B306 | https://content.u-blox.com/sites/default/files/NINA-B3_DataSheet_UBX- 17052099.pdf |
| Arduino_LPS22HB bibliotēka | https://github.com/arduino-libraries/Arduino_LPS22HB |
| Arduino_APDS9960 bibliotēka | https://github.com/arduino-libraries/Arduino_APDS9960 |
Pārskatīšanas vēsture
| Datums | Pārskatīšana | Izmaiņas |
| 25/04/2024 | 5 | Atjaunināta saite uz jauno mākoņredaktoru |
| 03/05/2023 | 4 | Pievienot SKU versijai ar galvenēm |
| 10/11/2022 | 3 | Atjaunināts, lai ņemtu vērā Rev2 izmaiņas: LSM9DS1 -> BMI270+Bmm150, HTS221 -> HS3003, MPM3610 -> MP2322, PCB modifikācija |
| 03/08/2022 | 2 | Atsauces dokumentācijā ir saites uz atjauninājumiem |
| 27/04/2021 | 1 | Vispārīgi datu lapu atjauninājumi |
FAQ
- J: Vai plati var darbināt ar akumulatoru?
- A: Nano 33 BLE Sense Rev2 nav akumulatora lādētāja, bet to var darbināt, izmantojot USB vai ligzdas.
- J: Kāds ir ieteicamais darbības apjomstage valdei?
- A: Plate atbalsta tikai 3.3 VI/Os un nepanes 5 V signālus.
Dokumenti / Resursi
![]() |
Arduino ABX00069 Nano 33 BLE Sense Rev2 3.3V AI iespējota plate [pdfLietotāja rokasgrāmata ABX00069, ABX00070, ABX00069 Nano 33 BLE Sense Rev2 3.3V AI iespējota plate, ABX00069, Nano 33 BLE Sense Rev2 3.3V AI iespējota plate, BLE Sense Rev2 3.3V AI iespējota plate, Iespējota plate |

