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신상품

MPN : 아두이노 나노 33 IoT with Header ABX00032

Arduino Nano 33 IoT with headers 아두이노 나노 33 IoT with Header ABX00032
  • 브랜드

    Arduino

  • 무원상품코드

    M185366000000

  • 타입별
    EA
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■ 제품필수정보

제조사 Arduino
제조사품명 아두이노 나노 33 IoT with Header ABX00032
간략설명 Arduino Nano 33 IoT with headers 아두이노 나노 33 IoT with Header ABX00032

■ 제품사양

Arduino Nano 33 IoT는 기존 장치를 향상시키고(그리고 새로운 장치를 만들고) IoT의 일부가 되고 피코 네트워크 애플리케이션을 설계하는 데 가장 쉽고 저렴한 진입점입니다. 사무실이나 홈 라우터에 연결된 센서 네트워크를 구축하거나, 휴대폰으로 데이터를 전송하는 Bluetooth® Low Energy 장치를 만들고자 하는 경우 Nano 33 IoT는 많은 기본 IoT 애플리케이션 시나리오에 대한 원스톱 솔루션입니다.

보드의 메인 프로세서는 저전력 Arm® Cortex®-M0 32비트 SAMD21입니다. WiFi 및 Bluetooth® 연결은 u-blox의 모듈인 NINA-W10, 2.4GHz 범위에서 작동하는 저전력 칩셋으로 수행됩니다. 그 위에 Microchip® ECC608 암호화 칩을 통해 안전한 통신이 보장됩니다. 그 외에도 6축 IMU를 찾을 수 있으며, 이는 이 보드를 간단한 진동 알람 시스템, 보수계, 로봇의 상대적 위치 지정 등에 완벽하게 만들어줍니다.

WiFi 및 Arduino IoT 클라우드

Arduino에서는 WiFi 네트워크에 연결하는 것을 LED를 깜빡이게 하는 것만큼 쉽게 만들었습니다. 보드를 기존 WiFi 네트워크에 연결하거나, 이를 사용하여 나만의 Arduino 액세스 포인트를 만들 수 있습니다. Nano 33 IoT에 대해 제공하는 구체적인 예제 세트는 WiFiNINA 라이브러리 참조 페이지 에서 확인할 수 있습니다 .

보드를 다른 클라우드 서비스, Arduino 자체 서비스 등에 연결할 수도 있습니다. Arduino 보드를 연결하는 방법에 대한 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

  • Arduino의 자체 IoT 클라우드: Arduino의 IoT 클라우드는 연결된 모든 사물에 대한 안전한 통신을 보장하는 간단하고 빠른 방법입니다. 여기에서 확인하세요
  • Blynk: 우리 커뮤니티의 간단한 프로젝트로, 코드 없이 휴대전화에서 보드를 작동하기 위해 Blynk에 연결합니다.
  • IFTTT: IFTTT에 연결된 스마트 플러그를 구축하는 심층적인 사례를 살펴보세요
  • AWS IoT Core: Amazon Web Services에 연결하는 방법에 대한 예를 만들었습니다.
  • Azure: 온도 센서를 Azure 클라우드에 연결하는 방법을 설명하는 이 github 저장소를 방문하세요 .
  • Firebase: Google의 Firebase에 연결하려면 이 Arduino 라이브러리를 통해 방법을 알아보세요.

참고: 위에 표시된 대부분의 예는 MKR WiFi 1010에서 실행되고 있지만, 두 보드 모두 동일한 프로세서와 무선 칩셋을 가지고 있기 때문에 Nano 33 IoT로 복제하는 것이 가능합니다.

Bluetooth® 및 Bluetooth® Low Energy

Nano 33 IoT의 통신 칩셋은 Bluetooth® 및 Bluetooth® Low Energy 클라이언트 및 호스트 장치가 될 수 있습니다. 마이크로컨트롤러 플랫폼 세계에서 매우 독특한 것입니다. Bluetooth® 중앙 또는 주변 장치를 만드는 것이 얼마나 쉬운지 알고 싶다면 ArduinoBLE 라이브러리 의 예를 살펴보세요 .

우리는 당신이 함께 해킹할 수 있도록 열어줍니다

Nano 33 IoT는 실험을 위한 듀얼 프로세서 장치입니다. WiFiNINA 모듈을 해킹하면 예를 들어 WiFi와 Bluetooth® 및 Bluetooth® Low Energy를 보드에서 동시에 사용할 수 있습니다 . 또 다른 가능성은 모듈에서 실행되는 초경량 버전의 Linux를 갖는 반면, 메인 마이크로컨트롤러는 모터나 화면과 같은 저수준 장치를 제어하는 ​​것입니다. 이러한 실험적 기술은 여러분 쪽에서 고급 해킹이 필요합니다. github 저장소 에서 찾을 수 있는 모듈의 펌웨어를 수정하여 가능합니다 .

주의: 이런 종류의 해킹은 WiFiNINA 모듈의 인증을 손상시키므로, 모든 위험을 감수하고 실행하세요.
 

기술 사양

Arduino Nano 33 IoT는 SAMD21 마이크로컨트롤러를 기반으로 합니다.

마이크로컨트롤러SAMD21 Cortex®-M0+ 32비트 저전력 ARM MCU (데이터시트)
라디오 모듈u-blox NINA-W102 ( 데이터시트 )
보안 요소ATECC608A( 데이터시트 )
작동 전압3.3V
입력 전압(제한)21V
I/O 핀당 DC 전류7mA
클럭 속도48MHz
CPU 플래시 메모리256KB
에스램32KB
이이이프롬없음
디지털 입력/출력 핀14
PWM 핀11 (2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16 / A2, 17 / A3, 19 / A5)
유아트1
에스피에이1
아이오와1
아날로그 입력 핀8(ADC 8/10/12비트)
아날로그 출력 핀1(DAC 10비트)
외부 인터럽트모든 디지털 핀(모든 아날로그 핀은 인터럽트 핀으로도 사용 가능하지만 중복된 인터럽트 번호가 있음)
LED 내장13
USBSAMD21 프로세서의 기본
아이무LSM6DS3 ( 데이터시트 )
길이45mm(45mm)
너비18mm(18mm)
무게5g(헤더 포함)

 

핀아웃 다이어그램

 

프로그래밍 및 디버깅 포트

보드 하단의 통신 모듈 아래에는 100 mil 피치의 3x2 테스트 패드로 디버그 신호가 배열되어 있습니다. 핀 1은 왼쪽 하단에 있으며 USB 커넥터는 왼쪽에 있고 테스트 패드는 오른쪽에 있습니다. 정확한 구성은 다운로드 가능한 핀아웃 다이어그램을 확인하세요.

Nina 모듈 핀의 가용성

일부 NINA W102 핀은 15+15 핀 헤더/패드에 연결되어 있으며 모듈의 ESP32에서 직접 구동할 수 있습니다. 이 경우 SAMD21에 해당하는 핀이 적절하게 3상태여야 합니다. 다음은 이러한 신호 목록입니다.

SAMD21 핀SAMD21 약어니나 핀니나 약어헤더 설명
48PB038GPIO21A7
14PA095GPIO32A6
8PB0931GPIO33A5 / SCL
7PB0835GPIO5 / GPIO19A4 / SDA

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