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ARDUINO NANO ORIGINAL

Q355.00

El Arduino Nano es una placa pequeña, completa y compatible con la placa de pruebas, basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.x). Tiene más o menos la misma funcionalidad del Arduino Duemilanove, pero en un paquete diferente. Solo carece de un conector de alimentación de DC y funciona con un cable USB Mini-B en lugar de uno estándar.

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SKU: ARDUINO-NANO-001 Categoría:

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Especificaciones técnicas:

– Microcontrolador: ATmega328.
– Arquitectura: AVR.
– Voltaje de funcionamiento: 5 VDC.
– Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el gestor de arranque.
– SRAM: 2 KB.
– Velocidad de reloj: 16 MHz
– Pines de entrada analógica: 8.
– EEPROM: 1 KB.
– Corriente DC por pines de E / S: 40 mA (pines de E / S).
– Voltaje de entrada: 7-12 VDC.
– Pines de E / S digitales: 22 (6 de los cuales son PWM).
– Salida PWM: 6.
– Consumo de energía: 19 mA.
– Tamaño de PCB: 18 x 45 mm
– Peso: 7 g
– NO INCLUYE CABLE USB.

Alimentación:
El Arduino Nano se puede alimentar a través de la conexión USB Mini-B, una fuente de alimentación externa no regulada de 6-20 V (pin 30) o una fuente de alimentación externa regulada de 5 V (pin 27). La fuente de alimentación se selecciona automáticamente a la fuente de voltaje más alto.

Memoria:
El ATmega328 tiene 32 KB, (también con 2 KB usados ​​para el gestor de arranque. El ATmega328 tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM.

Entrada y salida:
Cada uno de los 14 pines digitales del Nano se puede utilizar como entrada o salida, utilizando las funciones pinMode (), digitalWrite () y digitalRead (). Operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up interna (desconectada por defecto) de 20-50 kOhms. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:

– Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos en serie TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del chip serie FTDI USB a TTL.
– Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente o un cambio de valor. Consulte la función attachInterrupt () para obtener más detalles.
– PWM: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Proporcione una salida PWM de 8 bits con la función analogWrite ().
– SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines admiten la comunicación SPI, que, aunque la proporciona el hardware subyacente, no está incluida actualmente en el lenguaje Arduino.
– LED: 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pin tiene un valor ALTO, el LED está encendido, cuando el pin está en BAJO, está apagado.

El Nano tiene 8 entradas analógicas, cada una de las cuales proporciona 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto miden desde tierra hasta 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango usando la función analogReference (). Los pines analógicos 6 y 7 no se pueden utilizar como pines digitales. Además, algunos pines tienen una funcionalidad especializada:

– I2C: A4 (SDA) y A5 (SCL). Admite la comunicación I2C (TWI) mediante la biblioteca Wire (documentación en el sitio web de Wiring).

Hay un par de otros pines en la placa:
– AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado con analogReference ().
– Reiniciar. Traiga esta línea BAJA para reiniciar el microcontrolador. Normalmente se usa para agregar un botón de reinicio a los escudos que bloquean el que está en el tablero.

Comunicación:
El Arduino Nano tiene una serie de facilidades para comunicarse con una computadora, otro Arduino u otros microcontroladores. El ATmega328 proporciona comunicación en serie UART TTL (5V), que está disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). Un FTDI FT232RL en la placa canaliza esta comunicación en serie a través de USB y los controladores FTDI (incluidos con el software Arduino) proporcionan un puerto com virtual para el software en la computadora. El software Arduino incluye un monitor en serie que permite enviar datos textuales simples desde y hacia la placa Arduino. Los LED RX y TX de la placa parpadearán cuando los datos se transmitan a través del chip FTDI y la conexión USB a la computadora (pero no para la comunicación en serie en los pines 0 y 1). Una biblioteca SoftwareSerial permite la comunicación en serie en cualquiera de los pines digitales del Nano. El ATmega328 también admite comunicación I2C (TWI) y SPI. El software Arduino incluye una biblioteca Wire para simplificar el uso del bus I2C. Para utilizar la comunicación SPI, consulte la hoja de datos de ATmega328.

Programación:
El Arduino Nano se puede programar con el software Arduino (descargar). Seleccione "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" en el menú Herramientas> Placa (según el microcontrolador de su placa). El ATmega328 en el Arduino Nano viene pregrabado con un cargador de arranque que le permite cargar un nuevo código sin el uso de un programador de hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo STK500 original. También puede omitir el cargador de arranque y programar el microcontrolador a través del encabezado ICSP (Programación en serie en circuito) usando Arduino ISP o similar.

Reinicio automático (software):
En lugar de requerir una presión física del botón de reinicio antes de una carga, el Arduino Nano está diseñado de una manera que permite que se reinicie mediante software que se ejecuta en una computadora conectada. Una de las líneas de control de flujo de hardware (DTR) del FT232RL está conectada a la línea de reinicio del ATmega328 a través de un capacitor de 100 nanofaradios. Cuando esta línea se afirma (baja), la línea de reinicio cae lo suficiente para reiniciar el chip. El software Arduino utiliza esta capacidad para permitirle cargar código simplemente presionando el botón de carga en el entorno Arduino. Esto significa que el cargador de arranque puede tener un tiempo de espera más corto, ya que la reducción de DTR puede coordinarse bien con el inicio de la carga. Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Nano está conectado a una computadora con Mac OS X o Linux, se reinicia cada vez que se establece una conexión desde el software (a través de USB). Durante el siguiente medio segundo más o menos, el gestor de arranque se ejecuta en el Nano. Si bien está programado para ignorar los datos con formato incorrecto (es decir, cualquier cosa además de la carga de un nuevo código), interceptará los primeros bytes de datos enviados a la placa después de que se abra una conexión. Si un boceto que se ejecuta en la placa recibe una configuración única u otros datos cuando se inicia por primera vez, asegúrese de que el software con el que se comunica espera un segundo después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos.

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