De Arduino Nano is een klein, compleet en breadboard-vriendelijk bordje gebaseerd op de ATmega328 (Arduino Nano 3.x). Het heeft min of meer dezelfde functionaliteit als de Arduino Duemilanove, maar in een andere verpakking. Het mist alleen een DC voedingsaansluiting en werkt met een Mini-B USB-kabel in plaats van een standaard kabel.
Specificaties
Microcontroller
ATmega328
Bedrijfsspanning (logisch niveau)
5 V
Ingangsspanning (aanbevolen)
7-12 V
Inputspanning (limieten)
6-20 V
Digitale I/O-pinnen
14 (waarvan 6 met PWM-uitgang)
Analoge ingangspinnen
8
DC-Stroom per I/O-Pin
40 mA
Flashgeheugen
16 KB (ATmega168) of 32 KB (ATmega328) waarvan 2 KB gebruikt door bootloader
SRAM
1 KB (ATmega168) of 2 KB (ATmega328)
EEPROM
512 bytes (ATmega168) of 1 KB (ATmega328)
Kloksnelheid
16 MHz
Afmetingen
18 x 45 mm
Voeding
De Arduino Nano kan via de Mini-B USB-verbinding, 6-20 V ongeregelde externe voeding (speld 30), of 5 V geregelde externe voeding (speld 27) worden aangedreven. De voedingsbron wordt automatisch geselecteerd op de hoogste spanningsbron.
Geheugen
De ATmega168 heeft 16 KB flash-geheugen voor het opslaan van code (waarvan 2 KB wordt gebruikt voor de bootloader), 1 KB SRAM en 512 bytes EEPROM
De ATmega328 heeft 32 KB flash-geheugen voor de opslag van code, (waarvan ook 2 KB wordt gebruikt voor de bootloader), 2 KB SRAM en 1 KB EEPROM.
Input en output
Elk van de 14 digitale pinnen op de Nano kan worden gebruikt als ingang of uitgang, met behulp van pinMode(), digitalWrite(), en digitalRead() functies. Zij werken bij 5 V.
Elke pin kan maximaal 40 mA leveren of ontvangen en heeft een interne pull-up weerstand (standaard uitgeschakeld) van 20-50 kOhms.
Communicatie
De Arduino Nano heeft een aantal faciliteiten om te communiceren met een computer, een andere Arduino, of andere microcontrollers.
De ATmega168 en ATmega328 bieden UART TTL (5V) seriële communicatie, die beschikbaar is op de digitale pennen 0 (RX) en 1 (TX). Een FTDI FT232RL op de raad kanaliseert deze periodieke mededeling over USB en de FTDI drivers (inbegrepen met de Arduino-software) verstrekt een virtuele com-haven aan software op de computer.
De Arduino-software omvat een seriële monitor waarmee eenvoudige tekstuele gegevens naar en van de Arduino-raad kunnen worden verzonden. De RX en TX LEDs op het bord zullen knipperen wanneer gegevens via de FTDI-chip en de USB-verbinding met de computer worden verzonden (maar niet voor seriële communicatie op pennen 0 en 1).
Een SoftwareSerial bibliotheek maakt seriële communicatie op elk van de digitale pinnen van de Nano mogelijk.
Programmeren
De Arduino Nano kan geprogrammeerd worden met de Arduino software (download).
De ATmega168 of ATmega328 op de Arduino Nano wordt geleverd met een bootloader waarmee u nieuwe code kunt uploaden zonder het gebruik van een externe hardware programmeur. Het communiceert met behulp van het originele STK500 protocol (referentie, C header files).
U kunt ook de bootloader omzeilen en de microcontroller programmeren via de ICSP (In-Circuit Serial Programming) header met Arduino ISP of vergelijkbaar; zie deze instructies voor details.
Automatisch (software) resetten
Rather dan het vereisen van een fysieke druk van de het terugstellenknoop vóór een upload, wordt Arduino Nano ontworpen op een manier die het om door software toelaat worden teruggesteld die op een verbonden computer loopt.
Eén van de hardwarestroom controlelijnen (DTR) van deFT232RL wordt verbonden met de het terugstellenlijn van de ATmega168 of ATmega328 via een 100 nF condensator. Wanneer deze lijn wordt bevestigd (laag genomen), daalt de resetlijn lang genoeg om de chip te resetten.
De Arduino-software gebruikt dit vermogen om u toe te staan om code te uploaden door eenvoudig de uploadknoop in het Arduino-milieu te drukken. Dit betekent dat de bootloader een kortere time-out kan hebben, aangezien het verlagen van DTR goed gecoördineerd kan worden met het begin van de upload.
De JOY-iT Armor Case BLOCK is een robuuste aluminium behuizing speciaal ontworpen voor de Raspberry Pi 5. Het biedt uitstekende bescherming tegen hitte en fysieke schokken, waardoor het geschikt is voor uitdagende omgevingen. Het compacte ontwerp zorgt ervoor dat er geen extra ruimte nodig is, waardoor een naadloze integratie in bestaande projecten mogelijk is.
De behuizing is voorzien van een groot koellichaam om de koelefficiëntie te verbeteren. De installatie is eenvoudig, met vier schroeven (meegeleverd) waarmee de behuizing aan de Raspberry Pi wordt bevestigd.
Specificaties
Materiaal
CNC gefreesde aluminiumlegering
Koelprestaties
Inactief: ~39°CVolle belasting: ~75°C
Speciale kenmerken
Groot koellichaam, bescherming tegen schokken en hitte met hetzelfde volume als zonder behuizing
Afmetingen (bovenkant)
69 x 56 x 15,5 mm
Afmetingen (onderzijde)
87 x 56 x 7,5 mm
Deze programmeur is speciaal ontworpen voor het branden van bootloaders (zonder computer) op Arduino-compatibele ATmega328-ontwikkelborden.
Sluit de programmeur eenvoudigweg aan op de ICSP-interface om de bootloader opnieuw te branden. Het is ook compatibel met nieuwe chips, op voorwaarde dat de IC functioneel is.
Opmerking: Als u een bootloader brandt, worden alle eerdere chipgegevens gewist.
Kenmerken
Werkspanning: 3,1-5,3 V
Werkstroom: 10 mA
Compatibel met op Arduino Nano gebaseerde borden (ATmega328)
Afmetingen: 39,6 x 15,5 x 7,8 mm
Het Elektor Arduino Nano MCCAB Training Board bevat alle componenten (incl. Arduino Nano) die nodig zijn voor de oefeningen, zoals LED’s, schakelaars, drukknoppen, buzzer enz. Ook externe sensoren, motoren of modules kunnen worden gecheckt of bestuurd met dit microcontroller-trainingssysteem.
Specificaties (Arduino Nano Training Board MCCAB)
Voeding
Via de USB-aansluiting van de aangesloten pc of een externe voeding (niet inbegrepen)
Spanning
+5 Vcc
Ingangsspanning
Alle ingangen
0 V tot +5 V
VX1 en VX2
+8 V tot +12 V (alleen bij gebruik van een externe voeding)
Hardware
LCD
2x16 karakters
Potentiometer P1 & P2
JP3: Selectie van de werkspanning van P1 & P2
Verdelers
SV4: Verdeler voor de werkspanningenSV5, SV6: Verdelers voor de in-/uitgangen van de microcontroller
Schakelaars en knoppen
RESET knop op de Arduino Nano module; 6x drukknop schakelaars K1 ... K6; 6x Schuifschakelaars S1 ... S6; JP2: Jumper van de schakelaars met de ingangen van de microcontroller
Buzzer
Piezo buzzer ‘Buzzer1’ met jumper op JP6
Indicator LED’s
11 x LED: Status indicator voor de ingangen/uitgangen LED L op de Arduino Nano module, aangesloten op GPIO D13 JP6; Aansluiting van LED's LD10 ... LD20 met GPIO's D2 ... D12
Seriële interfacesSPI & I²C
JP4: Selectie van het signaal op pin X van de SPI-connector SV12 SV9 naar SV12: SPI-interface (3,3 V/5 V) of I²C-interface
Uitgangen voor externe apparaten
SV1, SV7: Geschakelde uitgang (maximaal +24 V/160 mA, extern aangesloten) SV2: 2x13 pinnen voor aansluiting van externe modules
3x3 LED matrix(9 rode LED's)
SV3: Kolommen van de 3x3 LED matrix (uitgangen D6 ... D8) JP1: Verbinding van de rijen met de GPIO's D3 ... D5
Software
MCCABLib library
Controle van hardware componenten (schakelaars, knoppen, LED's, 3x3 LED matrix, buzzer) op het MCCAB Training Board
Werktemperatuur
Tot +40 °C
Afmetingen
100 x 100 x 20 mm
Specificaties (Arduino Nano)
Microcontroller
ATmega328P
Architectuur
AVR
Spanning
5 V
Flash memory
32 KB, waarvan 2 KB gebruikt door de bootloader
SRAM
2 KB
Kloksnelheid
16 MHz
Analoge IN Pinnen
8
EEPROM
1 KB
DC stroom per I/O-pin
40 mA op één I/O-pin, totaal maximaal 200 mA op alle pinnen samen
Ingangsspanning
7-12 V
Digitale I/O-pinnen
22 (waarvan 6 PWM)
PWM Uitgangen
6
Stroomverbruik
19 mA
Afmetingen
18 x 45 mm
Gewicht
7 g
Inbegrepen
1x Elektor Arduino Nano Training Board MCCAB
1x Arduino Nano
Get Cracking with the Arduino Nano V3, Nano Every, and Nano 33 IoT
The seven chapters in this book serve as the first step for novices and microcontroller enthusiasts wishing to make a head start in Arduino programming. The first chapter introduces the Arduino platform, ecosystem, and existing varieties of Arduino Nano boards. It also teaches how to install various tools needed to get started with Arduino Programming. The second chapter kicks off with electronic circuit building and programming around your Arduino. The third chapter explores various buses and analog inputs. In the fourth chapter, you get acquainted with the concept of pulse width modulation (PWM) and working with unipolar stepper motors.
In the fifth chapter, you are sure to learn about creating beautiful graphics and basic but useful animation with the aid of an external display. The sixth chapter introduces the readers to the concept of I/O devices such as sensors and the piezo buzzer, exploring their methods of interfacing and programming with the Arduino Nano. The last chapter explores another member of Arduino Nano family, Arduino Nano 33 IoT with its highly interesting capabilities. This chapter employs and deepens many concepts learned from previous chapters to create interesting applications for the vast world of the Internet of Things.
The entire book follows a step-by-step approach to explain concepts and the operation of things. Each concept is invariably followed by a to-the-point circuit diagram and code examples. Next come detailed explanations of the syntax and the logic used. By closely following the concepts, you will become comfortable with circuit building, Arduino programming, the workings of the code examples, and the circuit diagrams presented. The book also has plenty of references to external resources wherever needed.
An archive file (.zip) comprising the software examples and Fritzing-style circuit diagrams discussed in the book may be downloaded free of charge below.
De starterkit voor Jetson Nano is een van de beste kits voor beginners om aan de slag te gaan met Jetson Nano. Deze kit bevat een MicroSD-kaart van 32 GB, een adapter van 20 W, een 2-pins jumper, een camera en een micro-USB-kabel.
Kenmerken
32 GB krachtige MicroSD-kaart
5 V/4 A voeding met 2,1 mm DC-cilinderconnector
2-pins jumper
Raspberry Pi-cameramodule V2
Micro-B naar Type-A USB-kabel met DATA ingeschakeld
An Introduction to Real and Reduced-Scale Autonomous Vehicles
Want to cut through the hype and get to the core of autonomous and connected vehicles? Then this book is your clear, accessible guide to a complex and fast-moving field. Starting with Intelligent Transport Systems (ITS), it walks you through the essential foundations, including Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – the stepping stones to full autonomy.
Explore how self-driving cars mimic human behavior through a loop of perception, analysis, decision, and action. Discover the key functions that make it possible: localization, obstacle detection, driver monitoring, cooperative awareness – and the most challenging of all, trajectory planning, across strategic, tactical, and operational levels.
Will vehicles be connected? The debate is on – but the standards are already here. Learn how connectivity, infrastructure, and vehicles can work in synergy through the innovative concept of floating car data (FCD).
Dive into real-world implementation: with embedded electronics account-ing for over 30% of a modern vehicle‘s cost, we unpack the architecture, coordination, and tools required to manage the complexity – brought to life with a hands-on case study.
To finish, we open the door to the future: building your own 1:10 scale autonomous vehicle. No plug-and-play solutions – just the foundations for a collaborative, creative, and geek-friendly challenge.
Let’s drive the future together.
,
van Clemens Valens
Het testen van de Joy-it JT-PS1440-C 1,5 kW voeding
In deze tijd van e-bikes, elektrische scooters en andere voertuigen zijn krachtige programmeerbare voedingen essentieel voor het testen van motoren en het opladen van batterijen....