Arduino® Nano ESP32
उत्पादन सन्दर्भ पुस्तिका
SKU: ABX00083
Nano ESP32 हेडरको साथ
विवरण
Arduino Nano ESP32 (हेडर सहित र बिना) ESP32-S3 (u-blox® बाट NORA-W106-10B मा इम्बेड गरिएको) मा आधारित नानो फारम कारक बोर्ड हो। ESP32 मा पूर्ण रूपमा आधारित हुने यो पहिलो Arduino बोर्ड हो, र यसमा Wi-Fi® साथै Bluetooth® LE सुविधाहरू छन्।
Nano ESP32 Arduino Cloud सँग उपयुक्त छ, र MicroPython को लागि समर्थन छ। यो IoT विकास संग सुरु गर्न को लागी एक आदर्श बोर्ड हो।
लक्षित क्षेत्रहरू:
निर्माता, IoT, MicroPython
सुविधाहरू
Xtensa® डुअल-कोर 32-बिट LX7 माइक्रोप्रोसेसर
- ५० मेगाहर्ट्ज सम्म
- ४४८ kB ROM
- 512 kB SRAM
- RTC मा १६ kB SRAM (कम पावर मोड)
- DMA नियन्त्रक
शक्ति
- परिचालन भोल्युमtagई ३ वी
- VBUS ले USB-C® कनेक्टर मार्फत 5 V आपूर्ति गर्दछ
- VIN दायरा 6-21 V हो
जडान
- WiFi®
- ब्लुटुथ® LE
- निर्मित एन्टेना
- 2.4 GHz ट्रान्समिटर/रिसीभर
- 150 Mbps सम्म
पिनहरू
- 14x डिजिटल (एनालग सहित 21x)
- 8x एनालग (आरटीसी मोडमा उपलब्ध)
- SPI(D11,D12,D13), I2C (A4/A5), UART(D0/D1)
सञ्चार पोर्टहरू
- SPI
- I2C
- I2S
- UART
- CAN (TWAI®)
कम शक्ति
- गहिरो निद्रा मोडमा 7 μA खपत*
- हल्का निद्रा मोडमा 240 μA खपत*
- RTC मेमोरी
- अल्ट्रा लो पावर (ULP) कोप्रोसेसर
- पावर म्यानेजमेन्ट युनिट (PMU)
- ADC RTC मोडमा
*कम पावर मोडहरूमा सूचीबद्ध गरिएको पावर खपत मूल्याङ्कनहरू ESP32-S3 SoC को लागि मात्र हुन्। बोर्डमा रहेका अन्य कम्पोनेन्टहरू (जस्तै LEDs) ले पनि पावर खपत गर्छ, जसले बोर्डको समग्र बिजुली खपत बढाउँछ।
बोर्ड
Nano ESP32 U-blox® बाट NORA-W3.3-106B मा आधारित 10 V विकास बोर्ड हो, एक मोड्युल जसले चिप (SoC) मा ESP32-S3 प्रणाली समावेश गर्दछ। यो मोड्युलमा Wi-Fi® र Bluetooth® Low Energy (LE) को लागि समर्थन छ ampबिल्ट-इन एन्टेना मार्फत संचार। CPU (32-bit Xtensa® LX7) ले 240 MHz सम्म घडी फ्रिक्वेन्सीहरूलाई समर्थन गर्दछ।
1.1 आवेदन पूर्वampलेस
गृह स्वचालन: तपाईंको घर स्वचालित गर्नको लागि एक आदर्श बोर्ड, र स्मार्ट स्विच, स्वचालित प्रकाश र मोटर नियन्त्रण को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै मोटर नियन्त्रित ब्लाइन्डहरु को लागी।
IoT सेन्सरहरू: धेरै समर्पित ADC च्यानलहरू, पहुँचयोग्य I2C/SPI बसहरू र एक बलियो ESP32-S3 आधारित रेडियो मोड्युलको साथ, यो बोर्ड सजिलै सेन्सर मानहरू निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कम पावर डिजाइनहरू: ESP32-S3 SoC को कम पावर मोडहरूमा निर्मित प्रयोग गरी कम पावर खपतको साथ ब्याट्री संचालित अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
ESP32 कोर
नानो ESP32 ले ESP32 बोर्डहरूको लागि Arduino बोर्ड प्याकेज प्रयोग गर्दछ, Espressif को arduino-esp32 कोरको व्युत्पन्न।
मूल्याङ्कन
सिफारिस गरिएका सञ्चालन सर्तहरू
प्रतीक | विवरण | न्यूनतम | टाइप गर्नुहोस् | अधिकतम | एकाइ |
VIN | इनपुट भोलtagई VIN प्याडबाट | 6 | 7.0 | 21 | V |
VUSB | इनपुट भोलtage USB कनेक्टरबाट | 4.8 | 5.0 | 5.5 | V |
Tambient | परिवेशको तापक्रम | -८.६ | 25 | 105 | °C |
कार्यात्मक ओवरview
ब्लक डायग्राम
बोर्ड टोपोलोजी
5.1 फ्रन्ट View
View शीर्ष तर्फबाट
शीर्ष View Arduino Nano ESP32 को
सन्दर्भ | विवरण |
M1 | NORA-W106-10B (ESP32-S3 SoC) |
J1 | CX90B-16P USB-C® कनेक्टर |
JP1 | 1×15 एनालग हेडर |
JP2 | 1×15 डिजिटल हेडर |
U2 | MP2322GQH स्टेप डाउन कन्भर्टर |
U3 | GD25B128EWIGR 128 Mbit (16 MB) ext। फ्ल्यास मेमोरी |
DL1 | आरजीबी एलईडी |
DL2 | एलईडी SCK (क्रमिक घडी) |
DL3 | एलईडी पावर (हरियो) |
D2 | PMEG6020AELRX Schottky डायोड |
D3 | PRTR5V0U2X, 215 ESD संरक्षण |
NORA-W106-10B (रेडियो मोड्युल / MCU)
नानो ESP32 ले NORA-W106-10B स्ट्यान्ड एक्लो रेडियो मोड्युल, ESP32-S3 श्रृंखला SoC साथै एम्बेडेड एन्टेनालाई इम्बेड गर्ने सुविधा दिन्छ। ESP32-S3 Xtensa® LX7 श्रृंखला माइक्रोप्रोसेसरमा आधारित छ।
6.1 Xtensa® डुअल-कोर 32bit LX7 माइक्रोप्रोसेसर
NORA-W32 मोड्युल भित्र ESP3-S106 SoC को लागि माइक्रोप्रोसेसर एक डुअल-कोर 32-बिट Xtensa® LX7 हो। प्रत्येक कोर 240 MHz सम्म चल्न सक्छ र 512 kB SRAM मेमोरी छ। LX7 सुविधाहरू:
- 32-बिट अनुकूलित निर्देशन सेट
- 128-बिट डाटा बस
- 32-बिट गुणक / विभाजक
LX7 सँग 384 kB ROM (Read Only Memory), र 512 kB SRAM (स्टेटिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी) छ। यसमा ८ kB RTC FAST र RTC SLOW मेमोरी पनि छ। यी मेमोरीहरू कम-शक्ति सञ्चालनहरूका लागि डिजाइन गरिएका छन्, जहाँ ULP (Ulta Low Power) कोप्रोसेसरद्वारा गहिरो निद्रा मोडमा डेटा कायम राखेर स्लो मेमोरी पहुँच गर्न सकिन्छ।
6.2 Wi-Fi®
NORA-W106-10B मोड्युलले Wi-Fi® 4 IEEE 802.11 मानक b/g/n लाई समर्थन गर्दछ, आउटपुट पावर EIRP 10 dBm सम्म। यस मोड्युलको लागि अधिकतम दायरा 500 मिटर छ।
- 802.11b: 11 Mbit/s
- 802.11 ग्राम: 54 Mbit/s
- 802.11n: HT-72 (20 MHz) मा 20 Mbit/s अधिकतम, HT-150 (40 MHz) मा 40 Mbit/s अधिकतम
® ब्लुटुथ®
NORA-W106-10B मोड्युलले Bluetooth® LE v5.0 लाई 10 dBm सम्मको आउटपुट पावर EIRP र 2 Mbps सम्म डाटा दरहरू समर्थन गर्दछ। योसँग स्क्यान र एकै साथ विज्ञापन गर्ने विकल्प छ, साथै परिधीय/केन्द्रीय मोडमा धेरै जडानहरूलाई समर्थन गर्ने।
6.4 PSRAM
NORA-W106-10B मोड्युलले 8 MB सम्मिलित PSRAM समावेश गर्दछ। (अक्टल SPI)
६.५ एन्टेना गेन
NORA-W106-10B मोड्युलमा निर्मित एन्टेनाले GFSK मोड्युलेसन प्रविधि प्रयोग गर्दछ, प्रदर्शन मूल्याङ्कनहरू तल सूचीबद्ध छन्:
Wi-Fi®:
- सामान्य सञ्चालन आउटपुट शक्ति: 17 dBm।
- विशिष्ट विकिरण आउटपुट शक्ति: 20 dBm EIRP।
- संचालित संवेदनशीलता: -97 dBm।
Bluetooth® कम ऊर्जा:
- सामान्य सञ्चालन आउटपुट शक्ति: 7 dBm।
- विशिष्ट विकिरण आउटपुट शक्ति: 10 dBm EIRP।
- संचालित संवेदनशीलता: -98 dBm।
यो डाटा यहाँ उपलब्ध uBlox NORA-W10 डाटा शीट (पृष्ठ ७, खण्ड १.५) बाट प्राप्त गरिएको छ।
प्रणाली
7.1 रिसेटहरू
ESP32-S3 सँग रिसेटको चार स्तरहरूको लागि समर्थन छ:
- CPU: CPU0/CPU1 कोर रिसेट गर्दछ
- कोर: डिजिटल प्रणाली रिसेट गर्दछ, RTC परिधीयहरू बाहेक (ULP coprocessor, RTC मेमोरी)।
- प्रणाली: RTC बाह्य उपकरणहरू सहित सम्पूर्ण डिजिटल प्रणाली रिसेट गर्दछ।
- चिप: सम्पूर्ण चिप रिसेट गर्दछ।
यो बोर्डको सफ्टवेयर रिसेट सञ्चालन गर्न सम्भव छ, साथै रिसेट कारण प्राप्त गर्न।
बोर्डको हार्डवेयर रिसेट गर्न, अनबोर्ड रिसेट बटन (PB1) प्रयोग गर्नुहोस्।
२ टाइमरहरू
नानो ESP32 सँग निम्न टाइमरहरू छन्:
- 52-बिट प्रणाली टाइमर 2x 52-बिट काउन्टरहरू (16 मेगाहर्ट्ज) र 3x तुलनाकर्ताहरू।
- 4x सामान्य-उद्देश्य 54-बिट टाइमर
- 3x वाचडग टाइमरहरू, दुई मुख्य प्रणालीमा (MWDT0/1), एक RTC मोड्युल (RWDT) मा।
७.३ अवरोधहरू
Nano ESP32 मा सबै GPIO हरू अवरोधहरूको रूपमा प्रयोग गर्न कन्फिगर गर्न सकिन्छ, र एक अवरोध म्याट्रिक्स द्वारा प्रदान गरिएको छ।
अवरोध पिनहरू निम्न कन्फिगरेसनहरू प्रयोग गरी एप्लिकेसन स्तरमा कन्फिगर गरिएका छन्:
- कम
- उच्च
- परिवर्तन गर्नुहोस्
- झर्दै
- उठ्दै
सिरियल कम्युनिकेसन प्रोटोकलहरू
ESP32-S3 चिपले यसले समर्थन गर्ने विभिन्न सिरियल प्रोटोकलहरूको लागि लचिलोपन प्रदान गर्दछ। पूर्वका लागिampतर, I2C बस लगभग कुनै पनि उपलब्ध GPIO लाई तोक्न सकिन्छ।
8.1 अन्तर-एकीकृत सर्किट (I2C)
पूर्वनिर्धारित पिन:
- A4 - SDA
- A5 - SCL
I2C बस पूर्वनिर्धारित रूपमा रेट्रो अनुकूलताको लागि A4/A5 (SDA/SCL) पिनहरूमा तोकिएको हुन्छ। यद्यपि यो पिन असाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न सकिन्छ, ESP32-S3 चिपको लचिलोपनको कारणले।
SDA र SCL पिनहरू धेरै जसो GPIO लाई तोक्न सकिन्छ, तर यी मध्ये केही पिनहरूमा अन्य आवश्यक कार्यहरू हुन सक्छन् जसले I2C सञ्चालनहरूलाई सफलतापूर्वक चल्नबाट रोक्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्: धेरै सफ्टवेयर पुस्तकालयहरूले मानक पिन असाइनमेन्ट (A4/A5) प्रयोग गर्दछ।
८.२ अन्तर-आईसी ध्वनि (I8.2S)
त्यहाँ दुई I2S नियन्त्रकहरू छन् जुन सामान्यतया अडियो उपकरणहरूसँग सञ्चारको लागि प्रयोग गरिन्छ। I2S को लागि तोकिएको कुनै खास पिन छैन, यो कुनै पनि नि:शुल्क GPIO द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मानक वा TDM मोड प्रयोग गरेर, निम्न लाइनहरू प्रयोग गरिन्छ:
- MCLK - मास्टर घडी
- BCLK - बिट घडी
- WS - शब्द चयन
- DIN/DOUT - क्रमिक डेटा
PDM मोड प्रयोग गर्दै:
- CLK - PDM घडी
- DIN/DOUT क्रमिक डेटा
Espressif को Peripheral API - InterIC Sounds (I2S) मा I2S प्रोटोकल बारे थप पढ्नुहोस्।
१.8.3..XNUMX सिरियल पेरिफेरल इन्टरफेस (SPI)
- SCK - D13
- CIPO - D12
- COPI - D11
- CS - D10
SPI नियन्त्रक पूर्वनिर्धारित रूपमा माथिको पिनहरूमा तोकिएको छ।
8.4 विश्वव्यापी एसिन्क्रोनस रिसीभर/ट्रान्समिटर (UART)
- D0 / TX
- D1 / RX
UART नियन्त्रक पूर्वनिर्धारित रूपमा माथिको पिनहरूमा तोकिएको छ।
८.५ दुई तार अटोमोटिभ इन्टरफेस (TWAI®)
CAN/TWAI® नियन्त्रक CAN/TWAI® प्रोटोकल प्रयोग गरी प्रणालीहरूसँग सञ्चार गर्न प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी मोटर वाहन उद्योगमा सामान्य। त्यहाँ CAN/TWAI® नियन्त्रकको लागि कुनै विशेष पिन तोकिएको छैन, कुनै पनि निःशुल्क GPIO प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्: TWAI® लाई CAN2.0B, वा "CAN क्लासिक" पनि भनिन्छ। CAN नियन्त्रक CAN FD फ्रेमहरूसँग उपयुक्त छैन।
बाह्य फ्ल्यास मेमोरी
Nano ESP32 ले 128 Mbit (16 MB) बाह्य फ्ल्याश, GD25B128EWIGR (U3) को सुविधा दिन्छ। यो मेमोरी ESP32 मा Quad Serial Peripheral Interface (QSPI) मार्फत जोडिएको छ।
यस IC को लागि अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी 133 MHz छ, र 664 Mbit/s सम्म डाटा ट्रान्सफर दर छ।
USB कनेक्टर
Nano ESP32 सँग एउटा USB-C® पोर्ट छ, जुन तपाईंको बोर्डलाई पावर र प्रोग्राम गर्नका साथै सिरियल सञ्चार पठाउन र प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले USB-C® पोर्ट मार्फत 5 V भन्दा बढीको बोर्डलाई पावर गर्नु हुँदैन।
पावर विकल्प
पावर या त VIN पिन मार्फत वा USB-C® कनेक्टर मार्फत आपूर्ति गर्न सकिन्छ। कुनै पनि भोल्युमtage इनपुट या त USB वा VIN मार्फत MP3.3GQH (U2322) कन्भर्टर प्रयोग गरी 2 V मा तल झरेको छ।
सञ्चालन भोल्युमtage यस बोर्डको लागि 3.3 V हो। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यस बोर्डमा कुनै 5V पिन उपलब्ध छैन, केवल VBUS ले 5 V प्रदान गर्न सक्छ जब बोर्ड USB मार्फत संचालित हुन्छ।
11.1 पावर ट्री
१० पिन भोल्युमtage
Nano ESP32 मा सबै डिजिटल र एनालग पिनहरू 3.3 V छन्। कुनै पनि उच्च भोल्युम जडान नगर्नुहोस्tage यन्त्रहरू कुनै पनि पिनमा लगाउनुहोस् किनभने यसले बोर्डलाई नोक्सान गर्ने जोखिम हुन्छ।
11.3 VIN रेटिंग
सिफारिस गरिएको इनपुट भोल्युमtage दायरा 6-21 V हो।
तपाईंले भोल्युमको साथ बोर्डलाई पावर गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैनtage सिफारिस गरिएको दायरा बाहिर, विशेष गरी 21 V भन्दा माथि।
कन्भर्टरको दक्षता इनपुट भोल्युममा निर्भर गर्दछtagई VIN पिन मार्फत। सामान्य वर्तमान खपतको साथ बोर्ड सञ्चालनको लागि तलको औसत हेर्नुहोस्:
- 4.5 V -> 90%।
- १२ वी – ८५-९०%
- 18 V - <85%
यो जानकारी MP2322GQH को डाटाशीटबाट निकालिएको हो।
11.4 VBUS
Nano ESP5 मा 32V पिन उपलब्ध छैन। 5 V VBUS मार्फत मात्र प्रदान गर्न सकिन्छ, जुन USB-C® पावर स्रोतबाट सिधै आपूर्ति गरिन्छ।
VIN पिन मार्फत बोर्ड पावर गर्दा, VBUS पिन सक्रिय छैन। यसको मतलब तपाईंसँग USB मार्फत वा बाह्य रूपमा संचालित नभएसम्म बोर्डबाट 5 V उपलब्ध गराउने विकल्प छैन।
11.5 3.3 V पिन प्रयोग गर्दै
3.3 V पिन 3.3 V रेलसँग जोडिएको छ जुन MP2322GQH स्टेप डाउन कन्भर्टरको आउटपुटसँग जोडिएको छ। यो पिन मुख्यतया बाह्य कम्पोनेन्टहरू पावर गर्न प्रयोग गरिन्छ।
11.6 पिन वर्तमान
नानो ESP32 मा GPIOs ले 40 mA सम्म स्रोत प्रवाहहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ, र 28 mA सम्म प्रवाहहरू सिंक गर्न सक्छ। GPIO मा सीधै उच्च प्रवाह तान्ने उपकरणहरू कहिल्यै जडान नगर्नुहोस्।
मेकानिकल जानकारी
पिनआउट
12.1 एनालग (JP1)
पिन | कार्य | टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
1 | D13 / SCK | NC | सिरियल घडी |
2 | +3V3 | शक्ति | +3V3 पावर रेल |
3 | बुट ० | मोड | बोर्ड रिसेट ० |
4 | A0 | एनालग | एनालग इनपुट 0 |
5 | A1 | एनालग | एनालग इनपुट 1 |
6 | A2 | एनालग | एनालग इनपुट 2 |
7 | A3 | एनालग | एनालग इनपुट 3 |
8 | A4 | एनालग | एनालग इनपुट 4 / I²C सिरियल डेटा (SDA) |
9 | A5 | एनालग | एनालग इनपुट 5 / I²C क्रमिक घडी (SCL) |
10 | A6 | एनालग | एनालग इनपुट 6 |
11 | A7 | एनालग | एनालग इनपुट 7 |
12 | V-BUS | शक्ति | USB पावर (5V) |
13 | बुट ० | मोड | बोर्ड रिसेट ० |
14 | GND | शक्ति | जमिन |
15 | VIN | शक्ति | भोल्युमtage इनपुट |
१२.२ डिजिटल (JP12.2)
पिन | कार्य | टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
1 | D12 / CIPO* | डिजिटल | परिधीय बाहिर नियन्त्रक |
2 | D11 / COPI* | डिजिटल | परिधीय भित्र नियन्त्रक बाहिर |
3 | D10 / CS* | डिजिटल | चिप चयन गर्नुहोस् |
4 | D9 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
5 | D8 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
6 | D7 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
7 | D6 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
8 | D5 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
9 | D4 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
10 | D3 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
11 | D2 | डिजिटल | डिजिटल पिन ९ |
12 | GND | शक्ति | जमिन |
13 | RST | आन्तरिक | रिसेट गर्नुहोस् |
14 | D1/RX | डिजिटल | डिजिटल पिन १ / सिरियल रिसिभर (RX) |
15 | D0/TX | डिजिटल | डिजिटल पिन ० / सिरियल ट्रान्समिटर (TX) |
*CIPO/COPI/CS ले MISO/MOSI/SS शब्दावलीलाई प्रतिस्थापन गर्छ।
माउन्टिंग प्वाल र बोर्ड रूपरेखा
बोर्ड सञ्चालन
14.1 सुरु गर्दै - IDE
यदि तपाइँ आफ्नो Nano ESP32 लाई अफिसमा प्रोग्राम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँले Arduino IDE [1] स्थापना गर्न आवश्यक छ। Nano ESP32 लाई तपाइँको कम्प्युटरमा जडान गर्न, तपाइँलाई Type-C® USB केबल चाहिन्छ, जसले LED (DL1) द्वारा संकेत गरे अनुसार बोर्डलाई पावर पनि प्रदान गर्न सक्छ।
14.2 सुरु गर्दै - Arduino Web सम्पादक
यो सहित सबै Arduino बोर्डहरू, Arduino मा आउट-अफ-द-बक्स काम गर्दछ Web सम्पादक [२], केवल एक साधारण प्लगइन स्थापना गरेर।
Arduino Web सम्पादक अनलाइन होस्ट गरिएको छ, त्यसैले यो सधैं नवीनतम सुविधाहरू र सबै बोर्डहरूको लागि समर्थनको साथ अद्यावधिक हुनेछ। ब्राउजरमा कोडिङ सुरु गर्न र आफ्नो बोर्डमा आफ्ना स्केचहरू अपलोड गर्न [३] पछ्याउनुहोस्।
14.3 सुरु गर्दै - Arduino Cloud
सबै Arduino IoT सक्षम उत्पादनहरू Arduino Cloud मा समर्थित छन् जसले तपाईंलाई सेन्सर डेटा लग गर्न, ग्राफ र विश्लेषण गर्न, घटनाहरू ट्रिगर गर्न र तपाईंको घर वा व्यवसायलाई स्वचालित गर्न अनुमति दिन्छ।
४.५ अनलाइन स्रोतहरू
अब तपाईले बोर्डसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधारभूत कुराहरू मार्फत जानुभयो भने तपाईले Arduino Project Hub [4], Arduino Library Reference [5], र अनलाइन स्टोर [6] मा रोमाञ्चक परियोजनाहरू जाँच गरेर यसले प्रदान गर्ने अनन्त सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। ]; जहाँ तपाईं आफ्नो बोर्ड सेन्सर, actuators र थप संग पूरक गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
14.5 बोर्ड रिकभरी
सबै Arduino बोर्डहरूमा निर्मित बुटलोडर छ जसले USB मार्फत बोर्ड फ्ल्याश गर्न अनुमति दिन्छ। यदि स्केचले प्रोसेसर लक गर्छ र बोर्ड USB मार्फत पहुँचयोग्य छैन भने, पावर-अप पछि रिसेट बटन डबल ट्याप गरेर बुटलोडर मोडमा प्रवेश गर्न सम्भव छ।
प्रमाणपत्रहरू
अनुरूपता CE DoC (EU) को घोषणा
हामी हाम्रो एकल उत्तरदायित्व अन्तर्गत घोषणा गर्छौं कि माथिका उत्पादनहरू निम्न EU निर्देशनहरूको आवश्यक आवश्यकताहरू अनुरूप छन् र त्यसैले युरोपियन युनियन (EU) र युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (EEA) समावेश भएका बजारहरूमा स्वतन्त्र आवतजावतको लागि योग्य छन्।
EU RoHS र REACH 211 को अनुरूपताको घोषणा
११/२/२०२२
Arduino बोर्डहरू RoHS 2 निर्देशन 2011/65/EU युरोपेली संसद र RoHS 3 निर्देशन 2015/863/EU काउन्सिलको 4 जुन 2015 को बिजुली र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा केही खतरनाक पदार्थहरूको प्रयोगको प्रतिबन्धको अनुपालनमा छन्।
पदार्थ | अधिकतम सीमा (ppm) |
नेतृत्व (पंजाब) | 1000 |
मध्यम (सीडी) | 100 |
पारा (Hg) | 1000 |
हेक्साभ्यालेन्ट क्रोमियम (Cr6+) | 1000 |
पोली ब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स (PBB) | 1000 |
पोली ब्रोमिनेटेड डिफेनाइल ईथर्स (PBDE) | 1000 |
Bis (2-Ethylhexyl} phthalate (DEHP) | 1000 |
बेन्जिल ब्यूटाइल फेथलेट (BBP) | 1000 |
डिबुटेल फाथलेट (DBP) | 1000 |
Diisobutyl phthalate (DIBP) | 1000 |
छूटहरू : कुनै छुटहरू दावी गरिएको छैन।
Arduino बोर्डहरू युरोपियन युनियन नियमन (EC) 1907/2006 को दर्ता, मूल्याङ्कन, प्राधिकरण र रसायनको प्रतिबन्ध (REACH) सम्बन्धी आवश्यकताहरूसँग पूर्ण रूपमा अनुरूप छन्। हामी कुनै पनि SVHCs घोषणा गर्दैनौं https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table, ECHA द्वारा हालै जारी गरिएको प्राधिकरणको लागि धेरै उच्च चिन्ताका पदार्थहरूको उम्मेद्वार सूची, सबै उत्पादनहरूमा (र प्याकेज पनि) ०.१% बराबर वा माथिको एकाग्रतामा कुल मात्रामा उपस्थित छ। हाम्रो सबै भन्दा राम्रो जानकारीको लागि, हामी यो पनि घोषणा गर्छौं कि हाम्रा उत्पादनहरूमा "प्राधिकरण सूची" (पहुँच नियमहरूको अनुलग्नक XIV) मा सूचीबद्ध कुनै पनि पदार्थ र निर्दिष्ट गरिएको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मात्रामा अति उच्च सरोकारका पदार्थहरू (SVHC) समावेश छैनन्। ECHA (युरोपियन केमिकल एजेन्सी) 0.1/1907/EC द्वारा प्रकाशित उम्मेदवार सूचीको एनेक्स XVII द्वारा।
द्वन्द्व खनिज घोषणा
इलेक्ट्रोनिक र बिजुली कम्पोनेन्टहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ताको रूपमा, Arduino द्वन्द्व खनिजहरू, विशेष गरी डोड-फ्राङ्क वाल स्ट्रीट सुधार र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खण्ड 1502 सम्बन्धी कानून र नियमहरूको सम्बन्धमा हाम्रा दायित्वहरू बारे सचेत छ। Arduino प्रत्यक्ष रूपमा स्रोत वा प्रक्रियासँग टकराव गर्दैन। टिन, ट्यान्टलम, टंगस्टन वा सुन जस्ता खनिजहरू। द्वन्द्व खनिजहरू सोल्डरको रूपमा वा धातु मिश्रहरूमा घटकको रूपमा हाम्रा उत्पादनहरूमा समावेश हुन्छन्। हाम्रो उचित उचित परिश्रम को एक भाग को रूप मा Arduino ले हाम्रो आपूर्ति श्रृंखला भित्र कम्पोनेन्ट आपूर्तिकर्ताहरु लाई सम्पर्क गरेको छ उनीहरुको नियमहरु संग निरन्तर अनुपालन प्रमाणित गर्न को लागी। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीको आधारमा हामी हाम्रा उत्पादनहरूमा द्वन्द्वरहित क्षेत्रहरूबाट प्राप्त द्वन्द्वयुक्त खनिजहरू समावेश भएको घोषणा गर्छौं।
FCC सावधानी
कुनै पनि परिवर्तन वा परिमार्जनहरू अनुपालनको लागि जिम्मेवार पक्षद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदित नभएकाले उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रयोगकर्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सक्छ।
यो यन्त्र FCC नियमहरूको भाग 15 को पालना गर्दछ। सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूको अधीनमा छ:
- यो यन्त्रले हानिकारक हस्तक्षेप नगर्न सक्छ
- यो यन्त्रले अवांछित सञ्चालनको कारण हुन सक्ने हस्तक्षेप सहित प्राप्त कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ।
FCC RF विकिरण एक्सपोजर कथन:
- यो ट्रान्समिटर कुनै अन्य एन्टेना वा ट्रान्समिटरको संयोजनमा सह-स्थित वा सञ्चालन हुनु हुँदैन।
- यो उपकरणले अनियन्त्रित वातावरणको लागि निर्धारित आरएफ विकिरण एक्सपोजर सीमाहरूको पालना गर्दछ।
- यो उपकरण स्थापित र रेडिएटर र तपाइँको शरीर को बीच 20 सेमी को एक न्यूनतम दूरी संग संचालित हुनुपर्छ।
नोट: यो उपकरण परीक्षण गरीएको छ र FCC नियमहरूको भाग 15 बमोजिम कक्षा B डिजिटल यन्त्रको लागि सीमाहरू पालना गरेको पाइयो। यी सीमाहरू आवासीय स्थापनामा हानिकारक हस्तक्षेप विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो उपकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ, प्रयोग गर्दछ र विकिरण गर्न सक्छ र, यदि स्थापना र निर्देशनहरू अनुसार प्रयोग गरिएन भने, रेडियो संचारमा हानिकारक हस्तक्षेप हुन सक्छ। यद्यपि, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि कुनै विशेष स्थापनामा हस्तक्षेप हुनेछैन। यदि यो उपकरणले रेडियो वा टेलिभिजन रिसेप्शनमा हानिकारक हस्तक्षेप निम्त्याउँछ भने, जुन उपकरणहरू बन्द र अन गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ, प्रयोगकर्तालाई निम्न उपायहरू मध्ये एक वा बढी द्वारा हस्तक्षेपलाई सच्याउन प्रयास गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ:
- प्राप्त गर्ने एन्टेनालाई पुन: दिशानिर्देशन वा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
- उपकरण र रिसीभर बीचको विभाजन बढाउनुहोस्।
- उपकरणलाई आउटलेटमा एक सर्किटमा जडान गर्नुहोस् जुन रिसीभर जडान गरिएको छ।
- मद्दतको लागि डीलर वा अनुभवी रेडियो/टिभी प्राविधिकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
इजाजतपत्र-मुक्त रेडियो उपकरणका लागि प्रयोगकर्ता पुस्तिकाहरूले प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा वा वैकल्पिक रूपमा उपकरण वा दुवैमा स्पष्ट स्थानमा निम्न वा समकक्ष सूचनाहरू समावेश गर्नुपर्छ। यो यन्त्रले उद्योग क्यानाडा लाइसेन्स-छूट RSS मानक(हरू) को पालना गर्दछ। सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूको अधीनमा छ:
- यो यन्त्रले हस्तक्षेप नगर्न सक्छ
- यस यन्त्रले कुनै पनि हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जसमा यन्त्रको अवांछित सञ्चालन हुन सक्छ।
IC SAR चेतावनी:
यो उपकरण रेडिएटर र तपाईंको शरीरको बीचमा न्यूनतम 20 सेन्टिमिटरको दूरीमा स्थापित र सञ्चालन गर्नुपर्छ।
महत्त्वपूर्ण: EUT को सञ्चालन तापमान 85 ℃ भन्दा बढी हुन सक्दैन र -40 ℃ भन्दा कम हुनु हुँदैन।
यसद्वारा, Arduino Srl ले यो उत्पादन आवश्यक आवश्यकताहरू र निर्देशक 201453/EU को अन्य सान्दर्भिक प्रावधानहरूको अनुपालनमा रहेको घोषणा गर्दछ। यो उत्पादन सबै EU सदस्य राज्यहरूमा प्रयोग गर्न अनुमति छ।
कम्पनी जानकारी
कम्पनीको नाम | Arduino Srl |
कम्पनी ठेगाना | Andrea Appiani मार्फत, 25 Monza, MB, 20900 इटाली |
सन्दर्भ दस्तावेज
सन्दर्भ | लिङ्क |
Arduino IDE (डेस्कटप) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino Web सम्पादक (क्लाउड) | https://create.arduino.cc/editor |
Web सम्पादक - सुरु गर्दै | https://docs.arduino.cc/cloud/web-editor/tutorials/getting-started/getting-started-web-editor |
परियोजना हब | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
पुस्तकालय सन्दर्भ | https://github.com/arduino-libraries/ |
अनलाइन स्टोर | https://store.arduino.cc/ |
लग परिवर्तन गर्नुहोस्
मिति | परिवर्तनहरू |
११/२/२०२२ | रिलीज |
११/२/२०२२ | पावर ट्री फ्लोचार्ट अपडेट गर्नुहोस्। |
११/२/२०२२ | SPI खण्ड अपडेट गर्नुहोस्, एनालग/डिजिटल पिन खण्ड अपडेट गर्नुहोस्। |
११/२/२०२२ | सही कम्पनीको नाम, सही VBUS/VUSB |
११/२/२०२२ | ब्लक रेखाचित्र अपडेट, एन्टेना विशिष्टताहरू |
११/२/२०२२ | परिवेश तापमान अद्यावधिक |
११/२/२०२२ | LP मोडहरूमा लेबल थपियो |
परिमार्जित: 29/01/2024
कागजातहरू / स्रोतहरू
![]() |
Arduino Nano ESP32 हेडरको साथ [pdf] प्रयोगकर्ता पुस्तिका हेडरहरू सहित नानो ESP32, Nano, ESP32 हेडरहरू, हेडरहरू, हेडरहरू सहित |