El Arduino Nano presenta el microcontrolador ATMEGA328P, reflejando las capacidades de la UNO en un paquete más pequeño.Su diseño compacto se presta bien tanto para la creación de prototipos como para el uso educativo.Con dimensiones de 18x45 mm, se ajusta perfectamente a Breadboards, abriendo la puerta a diversos proyectos.Diseñado con énfasis en el espacio, el Nano ofrece pines de E/S digitales y analógicos para sensores de conexión, actuadores y otros componentes.Esto lo convierte en un fuerte contendiente para proyectos con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles o robots compactos, donde la creación e innovación de la mezcla sin problemas.
El Nano se convierte en la opción de referencia en escenarios que exigen portabilidad y espacio mínimo.Su capacidad de desaparecer en dispositivos pequeños dice mucho de su flexibilidad.En los wearables, el Nano se acompaña cómodamente dentro de la tela, convirtiéndose en parte de la ropa en sí, entrelazando la tecnología con la vida diaria.En entornos de aprendizaje, el Nano actúa como una puerta de entrada a la electrónica y la codificación.Su diseño directo hace que sea ideal para que los estudiantes exploren ideas complejas a través del trabajo práctico.Esta interacción puede encender las llamas de inventiva y aprecio por la tecnología de microcontroladores.La flexibilidad del Nano hace eco de una tendencia más amplia: los dispositivos más pequeños pueden redefinir las barreras del proyecto.Su pequeño factor de forma invita a perseguir visiones en negrita que alguna vez parecían obstaculizadas por el tamaño.Esta evolución arroja luz sobre el creciente papel de la miniaturización en el panorama tecnológico actual.
Tipo |
Parámetro |
Estatus de parte |
Activo |
Tamaño de la carnero |
2kb |
Tamaño de la memoria del programa |
1kb/32kb |
Automotor |
No |
ECCN (EE. UU.) |
EAR99 |
HTS |
8473.30.11.80 |
Tipo de memoria del programa principal |
Eeprom/flash |
Dispositivo compatible |
ATMEGA328 |
Tipo |
Junta de desarrollo |
Tipo de memoria del programa |
Eeprom/flash |
USB |
No |
Tarjetas de hija |
1 |
Rohs de la UE |
Obediente |
Soporte JTAG |
No |
Tecnología de dispositivos compatibles |
Microcontrolador |
Tipo de alfiler |
Nombres |
Descripción |
Alfileres de potencia |
Vin, 3v3, 5V, GND |
VIN: entrada de energía externa. |
3V3: salida de 3.3V del regulador de voltaje. |
||
5V: salida de 5V, puede ser de USB o externo
a través de vin. |
||
GND: conexiones de tierra. |
||
Alfileres analógicos |
A0 a A7 |
Pasadores de entrada analógicos para leer señales analógicas y
convertirlos en digital. |
Alfileres digitales |
D2 a D13 |
Pins de E/S de propósito general con funciones específicas: |
D0/D1 (TX/RX): comunicación en serie. |
||
D2/D3: capacidades de interrupción. |
||
D10-D13: Pins de comunicación SPI. |
||
Pins I2C |
A4 (SDA), A5 (SCL) |
Pins de comunicación I2C para datos (SDA) y reloj (SCL). |
Controles adicionales |
RST, Ioref |
RST: Restablecer pin. |
Ioref: proporciona la referencia de voltaje que el
El microcontrolador debe usar. |
||
Indicadores LED |
Power, TX, RX, L (D13) |
LED de potencia: indica el estado de potencia. |
LED TX/RX: Parpadea durante la transmisión de datos. |
||
L (D13): conectado al pin 13 digital, utilizado para
Prueba/depuración. |
Impulsado por el eficiente microcontrolador ATMEGA328 oscilando a 16MHz, la arquitectura minimalista del Nano otorga capacidades impresionantes para su tamaño, ofreciendo un patio de recreo para su curiosidad y ambición.
Operando constantemente a 5V, el Nano sirve como una fuente de energía confiable, armonizando suavemente con varios periféricos.Este nivel de voltaje simplifica la integración en los sistemas existentes, proporcionando adaptabilidad para numerosas empresas creativas.
Con 14 alfileres digitales de E/S, el Nano acomoda diversas conexiones de sensores y dispositivos digitales.Entre estos, 6 pines admiten la modulación de ancho de pulso (PWM), vías de apertura hasta aplicaciones que van desde la atenuación LED hasta los intrincados sistemas de control de motores, invitando a la exploración e innovación.
Equipado con 8 entradas analógicas, el Nano ofrece adquisición de datos de alta resolución de sensores variados.Esta capacidad respalda las mediciones en actividades científicas y de ingeniería, cumpliendo la búsqueda de la precisión que impulsa el esfuerzo.
Soporte de hasta 40 mA por pin, el nano equilibra la salida potente con el ahorro de energía, asegurando que los componentes reciban una potencia adecuada al tiempo que mantiene un bajo consumo general, una opción reflexiva para escenarios dependientes de la batería o limitados de energía.
Las extensas capacidades de memoria del Nano facilitan el manejo de algoritmos complejos y tareas intensivas en datos.Su velocidad de reloj de 16MHz mejora el procesamiento de información rápida, atrayendo a aquellos que buscan tiempos de respuesta rápidos en aplicaciones exigentes.La combinación de velocidad, memoria y opciones de E/S flexibles en el nano revela potencial en todos los dominios, desde la automatización del hogar hasta la robótica.Con frecuencia, muestra su valor en proyectos que exigen manejo rápido de datos y control de precisión.Comprender las sutilezas de cada característica puede elevar el éxito del proyecto.El empleo de bucles de retroalimentación o la gestión de energía de refinación ilustra la habilidad práctica nacida de la experimentación y la búsqueda de soluciones.Colectivamente, estas características inspiran traer un rico tapiz de ideas innovadoras a la realidad con delicadeza.
Perfecto para escenarios donde la comunicación inalámbrica es excelente, el Arduino Nano 33 BLE es compatible con Bluetooth Low Energy (BLE).Los proyectos que requieren transmisión de datos eficiente a un umbral de baja potencia encuentran un ajuste ideal.Equipado con un potente microcontrolador, esta placa se destaca en contextos de tecnología móvil y portátiles, donde su interoperabilidad perfecta con otros dispositivos es muy valorada.
Sobre la base de la base de la BLE, este tablero incorpora sensores sofisticados como un sensor de inercia de 9 ejes y sensores ambientales para la temperatura, la humedad y la presión.Se favorece en proyectos que exigen monitoreo riguroso y recopilación de datos.Los sensores incluidos simplifican el análisis ambiental, lo que hace que el desarrollo de prototipos en el monitoreo de la salud y las instalaciones interactivas sean mucho más eficientes.
Adaptado para aspiraciones de IoT, el Nano 33 IoT combina conectividad Wi-Fi y BLE, mejorando las interacciones en la nube y la gestión de dispositivos remotos.Ofrece canales de comunicación seguros que son buenos para escenarios de datos confidenciales.Su gama de opciones de conectividad inspira soluciones innovadoras, lo que permite a los creadores construir dispositivos conectados intuitivamente.Su fuerza en el mantenimiento de conexiones estables incluso bajo un fuerte estrés de la red refleja su robustez.
Ofreciendo un diseño compacto sin compromiso en el rendimiento, el Arduino Micro es uno de los favoritos en proyectos que necesitan integración con eficiencia de espacio, como robótica compacta o sistemas integrados a medida.Su versatilidad fomenta una amplia experimentación, brindando oportunidades en proyectos donde el tamaño y la compatibilidad juegan roles de importancia tranquila.Muchos confían en su capacidad para manejar diversos desafíos de programación e interfaz de manera experta.
Elegir el tablero correcto depende de las necesidades específicas del proyecto.Factores como la eficiencia energética, la conectividad, los requisitos del sensor y las limitaciones espaciales sirven como fuerzas guías.La elección cuidadosa entre estos tableros muestra la alineación reflexiva de las capacidades técnicas con los objetivos del proyecto.En la práctica, tal consideración a menudo conduce a una implementación exitosa y un rendimiento mejorado, revelando el arte sutil de la selección informada.
Característica |
Arduino nano |
Arduino nano 33 ble |
Microcontrolador |
ATMEGA328 |
NRF52840 |
Voltaje de funcionamiento |
5V |
3.3V
|
Voltaje de entrada (recomendado) |
7-12V |
5-18V |
Pins de E/S digital |
14 |
14 |
Pines PWM |
6 |
5 |
Pasadores de entrada analógica |
8 |
8 |
Corriente DC por pin de E/S |
40 Ma |
10 Ma |
Velocidad de reloj |
16 MHz |
64 MHz |
Memoria flash |
32 kb |
1 MB |
Sram |
2 kb |
256 kb |
Eeprom |
1 kb |
N / A |
Tipo de conector USB |
Mini-B USB |
Micro usb |
Las innovaciones en los wearables a menudo capturan la imaginación, con Arduino Nano jugando un papel en la creación de intuitivo.
En robótica, el espíritu de curiosidad y precisión encuentra un compañero en el diseño compacto de Arduino Nano, ayudando a desarrollar soluciones robóticas ágiles.
Estos sistemas se benefician del deseo de interacción matizada con el entorno, utilizando la forma compacta para recopilar y procesar datos de manera eficiente.
El anhelo de traer ideas complejas a espacios pequeños a menudo conduce a elegir Arduino Nano por su adaptabilidad en espacios confinados.
Uso de Arduino Nano para provocar creatividad y facilitar los prototipos en entornos de aprendizaje.
La creación de sistemas independientes se convierte en un esfuerzo atractivo al aprovechar la capacidad de Arduino Nano para el control autónomo.
La conexión de ideas y dispositivos puede florecer con Arduino Nano, especialmente en proyectos que integran protocolos de comunicación en serie como I2C y SPI.
Explorar las capacidades de microcontrolador a través de la creación de una mini estación meteorológica utilizando Arduino Nano presenta un mundo de posibilidades.Este proyecto combina múltiples sensores para capturar detalles ambientales, como temperatura, humedad y presión atmosférica, con datos transmitidos visualmente a través de una LCD.No solo demuestra la naturaleza versátil del Arduino Nano, sino que también sirve como una puerta de enlace práctica en la adquisición de datos.
Para reunir esta estación meteorológica, reúna lo siguiente:
• Arduino Nano: el microcontrolador en el corazón del procesamiento de datos.
• Sensor DHT11: mide la temperatura y la humedad con precisión moderada.
• Sensor BMP180: conocido por su precisión en la medición de la presión atmosférica.
• Pantalla LCD 16x2: simplifica la visualización de los datos del sensor.
• Cabros de puente y tablero: facilita las conexiones de componentes organizados.
Comience por vincular el sensor DHT11 con el Arduino Nano, continúe con el sensor BMP180 y, finalmente, conecte la pantalla LCD.Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras, utilizando una placa de pan para el cableado ordenado.Comprobar doble compatibilidad con el microcontrolador evita posibles problemas, una habilidad a menudo mejorada a través de la resolución y adaptación de problemas iterativos.
Escriba un boceto en el IDE Arduino para programar el Arduino Nano, permitiéndole recopilar y procesar los datos del sensor.Comience inicializando los sensores, luego continúe con la captura de datos, aprovechando las bibliotecas diseñadas específicamente para estos dispositivos para agilizar la tarea.Con la recopilación de datos suaves en marcha, programa el Arduino para transmitir esta información a la LCD 16x2.Esta pantalla legible facilita la comprensión de las condiciones ambientales.Las aplicaciones pueden variar desde el monitoreo interior hasta el análisis climático dirigido basado en las necesidades regionales.
La precisión y la confiabilidad en los datos del sensor se logran mediante una calibración cuidadosa de los sensores DHT11 y BMP180.Compare con herramientas meteorológicas establecidas para garantizar la precisión.Puede elevar la configuración agregando características como registro de datos para un análisis más profundo.A través de ensayos iterativos, el sistema se puede refinar para satisfacer las demandas específicas del proyecto de manera más efectiva.
El Nano es notablemente más compacto, ofreciendo una alternativa de eficiencia espacial perfecta para espacios ajustados.A diferencia de la UNO, tiene una conexión USB Mini-B, por lo que es ventajosa para proyectos portátiles o portátiles.Esta elección de diseño resuena con aquellos que anhelan la flexibilidad, ya que el nano se ajusta a la perfección en recintos más pequeños, abriendo puertas a diversas aplicaciones.
Tanto el Nano como la UNO emplean el microcontrolador ATMEGA328, ofreciendo 32 kb de memoria flash y 2kb de SRAM.Esto permite una amplia gama de tareas, desde el procesamiento de datos hasta la administración de IoT.Otros a menudo ajustan el uso de la memoria con prácticas de codificación estratégica y, cuando es necesario, la memoria externa, facilitando proyectos complejos sin tener restricciones.
Sí, el nano se puede alimentar a través de USB o un rango de voltaje externo de 6-20V.Esta variedad en fuentes de energía atiende a diferentes necesidades de proyectos, ya sea estacionaria o móvil.Al seleccionar opciones de energía adecuadas, puede mantener un rendimiento constante, incluso en configuraciones remotas o exteriores, lo que respalda la búsqueda de instalaciones creativas y ambiciosas.
El nano ofrece 8 pines de entrada analógica.Estos son utilizados para la integración del sensor, capturando datos como temperatura, luz o sonido.En la práctica, estos pines potencian la monitorización y los dispositivos inteligentes, amplificando la capacidad de respuesta y la interacción con los cambios ambientales.
Sí, el Nano administra motores y LED a través de sus salidas digitales de E/S y PWM.Puede manejar estos componentes directamente o mediante circuitos externos como transistores o controladores de motor para tareas más intensivas en energía.Al ajustar las salidas de la señal, muchos crean sistemas de control sofisticados para robótica, automatización o iluminación dinámica, mejorando el rendimiento del proyecto adaptado a necesidades específicas.
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