Какие контакты есть на плате Arduino UNO. Как правильно подключать питание и периферийные устройства. Какие функции выполняют цифровые и аналоговые пины. На что обратить внимание при работе с Arduino UNO.
Общая информация о плате Arduino UNO
Arduino UNO — это популярная плата для разработки электронных проектов на базе микроконтроллера ATmega328P. Она имеет следующие ключевые характеристики:
- 14 цифровых входов/выходов (6 из которых могут использоваться как ШИМ-выходы)
- 6 аналоговых входов
- 16 МГц кварцевый генератор
- USB-разъем
- Разъем питания
- Кнопка сброса
Размер платы составляет 68,6 мм x 53,4 мм. Arduino UNO работает от внешнего источника питания 7-12В или через USB-порт компьютера.
Схема расположения выводов Arduino UNO
Рассмотрим подробно распиновку Arduino UNO:
Цифровые пины
На плате расположены 14 цифровых пинов с номерами от 0 до 13. Они могут использоваться как для ввода, так и для вывода данных. Некоторые пины имеют дополнительные функции:
- Пины 0 (RX) и 1 (TX) — используются для последовательной связи
- Пины 2 и 3 — могут работать как внешние прерывания
- Пины 3, 5, 6, 9, 10, 11 — поддерживают ШИМ (PWM)
- Пины 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) — используются для SPI-интерфейса
Аналоговые пины
Arduino UNO имеет 6 аналоговых входов с маркировкой A0-A5. Они позволяют считывать аналоговые сигналы в диапазоне 0-5В с разрешением 10 бит. Аналоговые пины также можно использовать как цифровые входы/выходы.
Питание Arduino UNO
Для питания Arduino UNO можно использовать следующие контакты:
- VIN — вход для внешнего источника питания 7-12В
- 5V — выход стабилизированного напряжения 5В
- 3.3V — выход стабилизированного напряжения 3.3В
- GND — земля
Какое напряжение лучше использовать для Arduino UNO? Рекомендуемое напряжение внешнего питания составляет 7-12В. При подключении через USB плата получает 5В.
Подключение периферийных устройств
При подключении различных датчиков, модулей и исполнительных устройств к Arduino UNO следует учитывать несколько важных моментов:
- Проверяйте соответствие рабочих напряжений Arduino (5В) и подключаемых устройств.
- Не превышайте максимально допустимый ток на выводах (40 мА на один пин, 200 мА суммарно).
- Для питания мощных устройств используйте внешние источники.
- При подключении индуктивных нагрузок (реле, двигатели) применяйте защитные диоды.
- Для уменьшения помех используйте подтягивающие резисторы и конденсаторы.
Программирование Arduino UNO
Для программирования Arduino UNO используется среда разработки Arduino IDE. Основные шаги:
- Подключите плату к компьютеру через USB-кабель.
- Запустите Arduino IDE и выберите тип платы «Arduino UNO».
- Напишите скетч (программу) на языке C++.
- Скомпилируйте и загрузите скетч на плату.
В программе можно использовать стандартные функции для работы с цифровыми и аналоговыми пинами:
- pinMode() — настройка режима пина (INPUT/OUTPUT)
- digitalWrite() — запись HIGH/LOW на цифровой пин
- digitalRead() — чтение состояния цифрового пина
- analogRead() — чтение значения с аналогового входа
- analogWrite() — вывод ШИМ-сигнала
Особенности работы с Arduino UNO
При разработке проектов на Arduino UNO следует учитывать некоторые нюансы:
- Напряжение логической единицы составляет 5В.
- Частота работы микроконтроллера — 16 МГц.
- Объем flash-памяти для программ — 32 КБ.
- Объем ОЗУ — 2 КБ.
- EEPROM — 1 КБ.
Зная эти характеристики, можно оптимально использовать ресурсы платы и избежать ошибок при программировании.
Подключение дисплеев и модулей к Arduino UNO
Arduino UNO позволяет подключать различные периферийные устройства для расширения функциональности. Рассмотрим некоторые популярные варианты:
LCD дисплей
Для подключения текстового LCD дисплея обычно используются следующие контакты:
- RS — пин 12
- E — пин 11
- D4-D7 — пины 5, 4, 3, 2
- A (подсветка) — 5V
- K (земля подсветки) — GND
Модуль Bluetooth HC-05
Подключение Bluetooth-модуля HC-05:
- VCC — 5V
- GND — GND
- TXD — пин 2 (RX Arduino)
- RXD — пин 3 (TX Arduino)
Датчик температуры и влажности DHT11
Схема подключения DHT11:
- VCC — 5V
- GND — GND
- DATA — любой цифровой пин (например, 7)
Защита входов/выходов Arduino UNO
Для предотвращения повреждения платы при работе с внешними устройствами рекомендуется использовать следующие методы защиты:
- Ограничительные резисторы на входах (220-1000 Ом)
- Защитные диоды на выходах при работе с индуктивными нагрузками
- Оптроны для гальванической развязки
- Стабилизаторы напряжения при использовании внешнего питания
Эти меры помогут продлить срок службы Arduino UNO и повысить надежность ваших проектов.
Расширение возможностей Arduino UNO
Для увеличения функциональности Arduino UNO можно использовать различные платы расширения (шилды). Они устанавливаются сверху основной платы и позволяют добавить новые интерфейсы и возможности. Популярные шилды:
- Ethernet Shield — для подключения к сети
- Motor Shield — для управления двигателями
- Wireless Shield — для беспроводной связи
- LCD Shield — для подключения дисплея с кнопками
При выборе шилда убедитесь в его совместимости с Arduino UNO и соответствии вашим задачам.
Заключение
Arduino UNO — это мощная и гибкая платформа для разработки электронных проектов. Зная распиновку и особенности работы с платой, вы сможете создавать разнообразные устройства — от простых светодиодных индикаторов до сложных систем управления. Экспериментируйте, изучайте документацию и не бойтесь пробовать новые идеи!
Микроконтроллер Arduino Uno Распиновка Arduino Leonardo, другие, электроника, план, другие png
Микроконтроллер Arduino Uno Распиновка Arduino Leonardo, другие, электроника, план, другие pngтеги
- электроника,
- план,
- другие,
- инжиниринг,
- схема,
- рис. Микроконтроллер,
- технология,
- система,
- последовательная шина периферийного интерфейса,
- программное обеспечение,
- Arduino,
- линия,
- светоизлучающий диод,
- вывод,
- двойной Inline Package,
- atmega328,
- площадь,
- Arduino Леонардо,
- США,
- микроконтроллер,
- Ардуино Уно,
- Пинаут,
- Леонардо,
- png,
- прозрачный,
- бесплатная загрузка
Об этом PNG
- Размер изображения
- 1574x1121px
- Размер файла
- 441.63KB
- MIME тип
- Image/png
изменить размер PNG
ширина(px)
высота(px)
Лицензия
Некоммерческое использование, DMCA Contact Us
- Arduino Uno ATmega328 Одноплатный микроконтроллер, Arduino Uno, электроника, печатная плата, пассивный инфракрасный датчик png 793x489px 420.76KB
- Датчик ввода / вывода Arduino Микроконтроллер Raspberry Pi, программист, разное, электроника, другие png 2362x1716px 873.58KB
- Микроконтроллер Электроника Проектирование изделий Встроенная система, дизайн, электроника, инжиниринг, бизнес png 800x638px 422.4KB org/ImageObject»> Инжиниринг, Микроконтроллер, Arduino Mega 2560, Atmega328, Arduino Nano, USB, Arduino Mini, Arduino Leonardo, Ардуино Леонардо, Arduino Mega 2560, Arduino Mega 2560 R3 png 1154x1154px 1.26MB
- Arduino Одноплатный микроконтроллер Печатная плата USB, информационная плата, электроника, печатная плата, электронное устройство png 1286x973px 398.46KB
- Arduino Микроконтроллер Atmel AVR ATmega328 Вход / выход, мини, Разное, электроника, другие png 2176x1915px 2.67MB
- Dell Ноутбук Компьютерное оборудование Компьютерное программное обеспечение, аксессуары, компьютерные сети, электроника, компьютер png 1200x886px 943.66KB
- синий и белый, Печатная плата Технологии, Наука и технологии Line, синий, угол, электроника png 1000x1000px 1. 13MB
- Arduino Uno ATmega328 Микроконтроллер Atmel AVR, Arduino Mega2560, электроника, другие, электронное устройство png 525x700px 246KB
- Arduino Mega 2560 Микроконтроллер Arduino Uno Atmel, Arduino Mega2560, электроника, другие, электронное устройство png 500x500px 246.43KB
- Arduino Electronics Электронная схема Микроконтроллер Встроенная система, логотип Arduino, электроника, другие, компьютерное программирование png 656x656px 218.09KB
- Arduino Mega 2560 Pinout Arduino Uno Печатная плата, прочее, электроника, другие, электронное устройство png 1024x1024px 1.04MB org/ImageObject»> Микроконтроллер Электроника Arduino Nano ATmega328, USB, электроника, электронное устройство, микроконтроллер png 2604x1985px 1.06MB
- Пассивный инфракрасный датчик Motion Sensors Raspberry Pi Обнаружение движения, малина, Разное, электроника, другие png 542x542px 66.35KB
- Arduino Uno Одноплатный микроконтроллер ATmega328, Arduino Uno, электроника, печатная плата, электронное устройство png 600x471px 118.07KB
- NodeMCU ESP8266 Arduino Универсальный микроконтроллер ввода / вывода, wifi, разное, электроника, другие png 616x519px 286. 2KB
- Arduino Micro USB микроконтроллер ввода / вывода, программатор, электроника, ввод-вывод, io Card png 1560x1259px 506.96KB
- Arduino Пульты дистанционного управления Электронная схема Инфракрасный микроконтроллер, другие, Разное, синий, угол png 1506x1070px 252.76KB
- Arduino Mega 2560 Arduino Uno Микроконтроллер ATmega328, Arduino Due, электроника, другие, электронное устройство png 520x520px 259.88KB
- Arduino Uno AVR микроконтроллеры, USB, угол, электроника, текст png 600x429px 23.96KB
- Графические карты и видеоадаптеры Сетевые карты и адаптеры Gigabit Ethernet Обычная карта PCI, Разное, компьютерная сеть, электроника png 1560x947px 294. 31KB
- Светодиодная светодиодная схема Электроника, светодиод, угол, электроника, мебель png 2000x4392px 148.88KB
- Arduino ATmega328 Микроконтроллер Atmel AVR Electronics, мини, электроника, микроконтроллер, Arduino Uno png 2316x1745px 868.15KB
- Arduino Подтягивающий резистор Кнопочные электрические выключатели, сигнал лестницы, электроника, микроконтроллер, кнопка png 1436x795px 167.11KB
- Карта, Микроконтроллер, Электронный компонент, Arduino Esplora, Электрическая сеть, Датчик, Электронная схема, Электронная техника, Arduino Esplora, Ардуино Леонардо, Atmel png 1560x1253px 845.33KB org/ImageObject»> Arduino Mega 2560 USB Electronics Компьютерное программное обеспечение, щит Arduino, электроника, электронное устройство, печатная плата png 1560x1197px 517.56KB
- Microchip Technology Electronics PIC микроконтроллер, Android, электроника, компьютерная программа, электронное устройство png 512x512px 114.16KB
- Топология сети Компьютерная сеть Локальная сеть Кольцевая сеть Глобальная сеть, сеть связи, Разное, компьютерная сеть, электроника png 6000x4000px 2.64MB
- Планирование ресурсов предприятия Управление технологиями Бизнес Компьютерное программное обеспечение, организация, электроника, компания, текст png 2455x1015px 144.58KB org/ImageObject»> Распиновка Arduino Atmel AVR Диаграмма ATmega328, другие, электроника, другие, электронное устройство png 710x854px 473.58KB
- Arduino Uno ATmega328 Микроконтроллер Электроника, другие, другие, печатная плата, электронное устройство png 800x600px 469.99KB
- Принципиальная схема проводки шагового двигателя микроконтроллера Arduino, шаговый двигатель, угол, электроника, инжиниринг png 1280x1210px 122.5KB
- Bluetooth Arduino Transceiver Беспроводной набор команд Hayes, веб-модуль, электроника, компьютер, bluetooth png 1424x1060px 324.94KB
- Arduino Uno Arduino Mega 2560 Электроника Atmel, Doosan, электроника, другие, компьютерное программирование png 863x698px 367. 71KB
- Зарядное устройство Computer Icons Symbol, аккумулятор, электроника, текст, прямоугольник png 512x512px 10.1KB
- Ардуино Леонардо Ардуино Уно Микроконтроллер Atmel AVR, USB, электроника, электронное устройство, микроконтроллер png 740x740px 315.25KB
- Arduino Mega 2560 ATmega328 Arduino Nano Atmel, USB, электроника, электронное устройство, контроллер png 500x500px 237.57KB
- черный компьютер процессор, ноутбук компьютер значки центральный процессор компьютерное программное обеспечение, процессор, микропроцессор значок, Разное, электроника, компьютер png 600x447px 52.74KB org/ImageObject»> Электронная схема Схема интегральной микросхемы Печатная плата Схема подключения Интегральные микросхемы и микросхемы, научная схема, разное, угол, электроника png 2294x1621px 341.62KB
- Компьютерные сети Системные вычисления Компьютерные серверы Компьютерные программы, технологии, компьютерная сеть, угол, электроника png 600x533px 60.07KB
- Микроконтроллер Схема подключения Видеографика Массив Разъем VGA Pinout, avó, электроника, текст, электричество Провода Кабель png 2928x2841px 730.39KB
- Технологии Разработка программного обеспечения Гибкая разработка программного обеспечения Компьютеры Программное обеспечение, технологии, электроника, логотип, инжиниринг png 1800x900px 98.9KB org/ImageObject»> Raspberry Pi Foundation NOOBS Raspberry Pi 3 Вход / выход, малина, другое, еда, другие png 509x600px 196.69KB
- Интегральные микросхемы и микросхемы MAX232 Электронная схема Multiplexer Electronics, others, Разное, электроника, другие png 1560x950px 458.48KB
- Arduino Uno ATmega328 Одноплатный микроконтроллер, другие, электроника, другие, печатная плата png 800x557px 390.05KB
- Термопринтер Принтер Импрессора фискальный USB Кукла Дарума, принтер, Компьютерная сеть, электроника, компьютер png 633x635px 204.6KB
- Электроника Электроника Печатная плата Встроенная система Электротехника, технология, электроника, инжиниринг, информационные технологии png 1024x1024px 65. 02KB
- Atmel AVR ATmega328 Двойной линейный микроконтроллер, Newark Element14, электроника, другие, электрический разъем png 1560x669px 300.91KB
- Arduino RS-232 Pmod Интерфейс ATmega328 Микроконтроллер, USB, электроника, адаптер, кабель png 500x500px 223.66KB
Руководство пользователя ARDUINO ABX00062 UNO Mini Limited Edition — Руководства+
ARDUINO ABX00062 UNO Mini Limited Edition
Описание
Мы отмечаем годовщину нашей флагманской платы Arduino UNO, выпуская такую же эффективную и универсальную миниатюру: Arduino UNO Mini. Эта плата, как и ее старший брат, оснащена процессором ATMega328P и ATMega 16U2, но дополнена разъемом USB-C.
Целевые области:
Создание хобби, формирование будущего, проектирование, проектирование, решение проблем
Особенности
Компонент | Подробности | |
ATMega328P | процессор | ЦП AVR с частотой до 16 МГц |
Память | 32 КБ флэш-памяти 2 КБ SRAM 1 КБ EEPROM | |
Безопасность | Сброс при включении питания (POR) Обнаружение отключения питания (BOD) | |
Периферийные устройства | 2x 8-битных таймера/счетчика с выделенным регистром периода и каналами сравнения 1x 16-битный таймер/счетчик с выделенным регистром периода, входными каналами захвата и сравнения 1x USART с генератором дробной скорости передачи данных и обнаружением начала кадра 1x контроллер/периферия Последовательный периферийный интерфейс (SPI) 1x двухрежимный контроллер/периферия I2C 1 аналоговый компаратор (AC) с масштабируемым эталонным входом Сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором Шесть каналов ШИМ Прерывание и пробуждение при смене контакта | |
ATMega16U2 | процессор | 8-битный микроконтроллер AVR® на основе RISC |
Память | 16 КБ ISP Flash \ 512B EEPROM 512 SRAM Интерфейс debugWIRE для встроенной отладки | |
Питания | 2. 7-5.5 вольт |
Доска
Примеры маркировки
UNO Mini — это уменьшенная версия Arduino UNO, выпущенная в честь десятилетия успеха. UNO Mini Limited Edition — предмет коллекционирования для любителей Arduino.
Доска памяти: UNO Mini Limited Edition — это специальный вариант Arduino UNO. Несмотря на небольшой размер, он оснащен как ATmega328P, так и ATMega16U2, а также 14 цифровыми входами/выходами, 6 аналоговыми входами, разъемом USB, разъемом ICSP и кнопкой сброса. Эта плата включает в себя все, что вам нужно для отличного первого опыта работы с Arduino.
Стандартная плата для разработки: плата Arduino UNO Mini может использоваться в различных компаниях и отраслях в качестве «мозга» для различных ПЛК.
Образовательные цели: это идеальная доска для различных образовательных целей и научных проектов. Высокие стандарты платы и высочайшее качество производительности делают ее отличным ресурсом для захвата сигналов датчиков в режиме реального времени и запуска сложного лабораторного оборудования. ampим.
похожие товары
- Starter Kit
- Тинкеркит Браччио Робот
Рейтинги
Рекомендуемые условия эксплуатации
Символ | Описание | Мин. | Максимум |
Консервативные температурные пределы для всей платы: | -40 ° С (-40 ° F) | 85°С (185°F) |
ПРИМЕЧАНИЕ. При экстремальных температурах EEPROM, объемtagРегулятор и кварцевый генератор могут не работать должным образом из-за экстремальных температурных условий.
потребляемая мощность
Символ | Описание | Мин. | тип | Максимум | Ед. изм |
VINMax | Максимальный входной объемtage с панели VIN | 6 | – | 20 | V |
VUSBМакс. | Максимальный входной объемtagе от разъема USB | – | 5.5 | V | |
PMакс. | Максимальная потребляемая мощность | 55 мАч | – | 500 мА |
Функциональный Overview
Топология платы
Ссылка | Описание | Ссылка | Описание |
J1 | Разъем USB C | J7 | земля |
J2 | 6 штифтов разъема (гнездо) | U1 | Модуль ATMEGA16U2 |
J3 | 8 штифтов разъема (гнездо) | U2 | Модуль ATMEGA328P |
J4 | 8 штифтов разъема (гнездо) | U5 | MPM3610AGQV-PIC StpDwn-CONV.21V 1.2A |
J5 | 10 штифтов разъема (гнездо) | Y1 | Кристальный генератор |
J6 | Входная громкостьtage | Y2 | Кристальный генератор |
процессор
Главный процессор — ATmega328P, работающий на частоте до 20 МГц. Большинство его контактов подключены к внешним разъемам, однако некоторые из них зарезервированы для внутренней связи с сопроцессором моста USB.
Дерево силы
Совет Работа
Начало работы — IDE
Если вы хотите запрограммировать Arduino UNO Mini в автономном режиме, вам необходимо установить Arduino Desktop IDE [1]. Чтобы подключить Arduino UNO Mini к компьютеру, вам понадобится USB-кабель Micro-C. Это также обеспечивает питание платы, о чем свидетельствует светодиод.
Начало работы — Ардуино Web редактор
Все платы Arduino, включая эту, работают на Arduino «из коробки». Web Editor [2], просто установив простой плагин.
Ардуино Web Редактор размещен в сети, поэтому он всегда будет обновлен с последними функциями и поддержкой всех досок. Следуйте [3], чтобы начать программировать в браузере и загрузить свои эскизы на свою доску.
Начало работы — Облако Arduino IoT
Все продукты с поддержкой Arduino IoT поддерживаются в облаке Arduino IoT, которое позволяет вам регистрировать, отображать и анализировать данные датчиков, запускать события и автоматизировать ваш дом или бизнес.
Sampле Эскизы
SampСкетчи для Arduino UNO Mini можно найти либо в «Examples» в Arduino IDE или в разделе «Документация» Arduino Pro webсайт [4]
Интернет-ресурсы
Теперь, когда вы ознакомились с основами того, что вы можете делать с платой, вы можете изучить бесконечные возможности, которые она предоставляет, проверив интересные проекты на ProjectHub [5], справочнике по библиотеке Arduino [6] и в интернет-магазине [7], где вы сможете дополнить вашу плату датчиками, исполнительными механизмами и многим другим
Восстановление платы
Все платы Arduino имеют встроенный загрузчик, который позволяет прошивать плату через USB. В случае, если скетч блокирует процессор и плата больше недоступна через USB, можно войти в режим загрузчика, дважды нажав кнопку сброса сразу после включения питания.
Распиновка разъема
Механическая информация
Сертификаты
Декларация о соответствии CE DoC (ЕС)
Мы заявляем под свою исключительную ответственность, что указанные выше продукты соответствуют основным требованиям следующих Директив ЕС и, следовательно, имеют право на свободное перемещение на рынках, включающих Европейский Союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).
Директивы | |
Соответствует: | EN50581: 2012 |
Директива 2014/35/ЕС. (LVD) | |
Соответствует: | EN 60950- 1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 |
Директива 2004/40/ЕС, 2008/46/ЕС и 2013/35/ЕС, ЭМП | |
Соответствует: | EN 62311: 2008 |
Декларация о соответствии RoHS и REACH 211 ЕС 01
Платы Arduino соответствуют директиве RoHS 2 2011/65/EU Европейского парламента и директиве RoHS 3 2015/863/EU Совета от 4 июня 2015 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
Вещество | Максимальный предел (частей на миллион) |
Свинец (Pb) | 1000 |
Кадмий (Cd) | 100 |
Меркурий (Hg) | 1000 |
Шестивалентный хром (Cr6 +) | 1000 |
Полибромированные бифенилы (ПБД) | 1000 |
Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) | 1000 |
Бис(2-этилгексил}фталат (ДЭГФ) | 1000 |
Бензилбутилфталат (BBP) | 1000 |
Дибутилфталат (DBP) | 1000 |
Диизобутилфталат (ДИБФ) | 1000 |
Исключения: Никаких исключений не заявлено.
Платы Arduino полностью соответствуют соответствующим требованиям Регламента Европейского союза (ЕС) 1907/2006, касающегося регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ (REACH). Мы не объявляем ни один из SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), Список веществ-кандидатов, вызывающих очень большую озабоченность, для получения разрешения, в настоящее время опубликованный ECHA, присутствует во всех продуктах (а также в упаковке) в количествах, суммарная концентрация которых равна или превышает 0.1%. Насколько нам известно, мы также заявляем, что наши продукты не содержат каких-либо веществ, перечисленных в «Списке разрешений» (Приложение XIV правил REACH) и веществ, вызывающих особую озабоченность (SVHC), в любых значительных количествах, как указано. согласно Приложению XVII к списку кандидатов, опубликованному ECHA (Европейское химическое агентство) 1907/2006/EC.
Декларация о конфликтных минералах
Как глобальный поставщик электронных и электрических компонентов, Arduino осознает свои обязательства в отношении законов и правил, касающихся конфликтных минералов, в частности Закона Додда-Франка о реформе Уолл-Стрит и защите прав потребителей, раздел 1502. Arduino не создает и не обрабатывает конфликты напрямую. минералы, такие как олово, тантал, вольфрам или золото. Конфликтные минералы содержатся в наших продуктах в виде припоя или в составе металлических сплавов. В рамках нашей разумной комплексной проверки Arduino связалась с поставщиками компонентов в нашей цепочке поставок, чтобы проверить их постоянное соблюдение правил. На основании полученной информации мы заявляем, что наша продукция содержит конфликтные минералы, полученные из районов, свободных от конфликтов.
Предупреждение FCC
Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
- Это устройство не должно вызывать вредных помех.
- это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях:
Заявление FCC о радиационном облучении:
- Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.
- Это оборудование соответствует ограничениям на воздействие радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды.
- Это оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на минимальном расстоянии 20 см между радиатором и вашим телом.
Русский: Руководства пользователя для нелицензируемого радиооборудования должны содержать следующее или эквивалентное уведомление на видном месте в руководстве пользователя или, альтернативно, на устройстве или на том и другом. Это устройство соответствует стандарту(ам) RSS, не требующему лицензии Министерства промышленности Канады. Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях:
- это устройство не должно вызывать помех
- это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе устройства.
IC SAR Waring:
Русский Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом.
важно: Рабочая температура EUT не может превышать 85 ℃ и не должна быть ниже -40 ℃.
Настоящим Arduino Srl заявляет, что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС. Этот продукт разрешен к использованию во всех странах-членах ЕС.
Информация о компании
Название компании | Ардуино Срл |
Адрес компании | Via Andrea Appiani 25 20900 МОНЦА Италия |
Справочная документация
Справка | Ссылка |
Arduino IDE (настольный компьютер) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (облако) | https://create.arduino.cc/editor |
Начало работы с облачной IDE | https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduino- web-editor-4b3e4a |
Документы Ардуино | https://docs. arduino.cc/ |
Центр проектов | https://create.arduino.cc/projecthub |
Справочная библиотека | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
Интернет-магазин | https://store.arduino.cc/ |
report this ad
лист регистраций изменений
Время | Пересмотр | изменения |
24/11/2021 | 1 | Выпуск таблицы данных |
Документы / Ресурсы
Опубликовано вARDUINOТеги: ABX00062, ARDUINO, UNO мини-лимитированная серияЦена, схема подключения и питания набора-конструктора Ардуино UNO R3
Arduino – под этим названием объединено несколько популярных печатных плат, которые имеют стандартизированное расположение всех выводов для микроконтроллеров, а также одинаковые габариты в границах одной модели продукта. Некоторые из них имеют дополнительные элементы, позволяющие осуществлять контроль напряжения подаваемого питания и USB, который благодаря своей универсальности может и подзаряжать плату, и использоваться для связи микроконтроллера с компьютером. Одной из наилучших вариаций семейства этих плат является модель Arduino UNO R3.
Моя профессия связана с электроникой, но сам я не любитель радиоуправляемых и всякого рода моделей, работающих под управлением микроконтроллеров. Правда, на предложение магазина выслать на обзор мне механическую руку (далее захват) я ответил положительно, данный конструктор меня заинтересовал прежде всего тем что понравится моему ребенку, а во-вторых устройство напомнило мне механический манипулятор в лабораториях фантастических фильмов.
Данный конструктор поставляется в полностью разобранном виде вот в такой антивандальной коробочке из пенопласта:
Внутри все лежит валом, некоторые детали отдельно по пакетикам:
Содержимое коробки:
-1x 4DOF Robot Arm Kit
-4x sg90 Servo
-1x Arduino uno r3 Board
-1x Potentiometer Control Board
-1x 5V 2A Power Adapter
Название модели: 4DOF Robot Arm Kit
Материал: Акрил
Возраст 8+
Вес: ок. 450 гр.
Сервомоторы тип sg90
Первое, на что я обратил внимание, это вот такая бумажка со ссылкой на сайт (я так понял производителя), где можно найти инструкцию по сборке, а также скачать софт при необходимости:
Идем на сайт, и видим все продукты и различные варианты нашего захвата.
Модель наша называется, как я понял, SNARM Basic
Тут же находим инструкцию по сборке:
Как пример:
Теперь к компонентам.
Детали механической части сделаны из акрила, вырезаны на станке чпу лазером и скреплены вместе посредством защитной самоклеящейся пленки (бумаги):
Отдельно:
В пакетике имеем плату ручного управления, она же плата питания:
Компоненты:
Регулировочные резисторы на 10кОм:
Рукоятки- крутилки:
Разъем для питания:
Винтовой разъем для питания:
Джампер:
Как стало понятно, эту плату нужно распаять.
Теперь плата управления сервомоторами Arduino UNO R3:
Имеет собственный разъем питания, а также разъем USB type-B для соединения с компьютером:
Рабочее напряжение составляет 5 В. Но вход для внешнего питания рассчитан на 7-12 В. Экспериментально было установлено, что для работы хватает минимального напряжения 6 В, а максимум, который плата может выдержать, – 20 В. Но лучше не отклоняться от рекомендованных параметров, чтобы не было нежелательных ситуаций, как-то выход из строя и ему подобные варианты, зависимые от подачи напряжения. Система энергоснабжения устроена таким образом, что происходит автоматическое переключение с USB-порта на другой источник энергии, если последний подаёт больше 6,7 В. Такие требования к предоставляемому напряжению для Arduino UNO R3, схема подключения и питания были разработаны для оптимальной работы платы.
Преимущества работы с различными напряжениями этим не ограничиваются. Плата Arduino UNO R3 может заставить работать МК и на более низком (3,3 В) напряжении, но только из-за того, что он сам функционирует на частоте 8 МГц. Плата же требует 16 МГц и, соответственно, большего напряжения.
Адаптер питания, который идет в комплекте, рассчитан на питание от сети переменного напряжения 100-240 В, однако имеет американскую вилку, в чем есть некоторое неудобство.
Выдает, судя по шильду, 5В 2А. (ps. к сожалению, на момент написания обзора адаптер внезапно умер =), пришлось запитать от другого).
Проверил блок под нагрузкой- не запускается. Разобрал:
Где тут 2А то?
Микросхема chip-rail cr6203 по даташиту выдаёт максимальный ток 600 мА.
В комплекте имеется ключик-шестигранник для сборки, а также маленький гаечный ключ:
Приступаем к сборке.
Все детали нужно вынуть из формы и очистить от пленки:
Процесс сборки
Собираем основание:
Теперь нужно собрать крепление сервопривода поворотной площадки:
Соединяем вместе:
Далее по тому же принципу собираем остальные детали:
Осталось собрать захват:
Крепим к основному механизму:
У меня остались лишние детали. Я так и не понял откуда они или куда… на схеме их не нашел. Без них все работает, так что лишние)
Также есть запасные шестеренки для приводов:
Готовый механизм:
Теперь нужно распаять вторую плату. Обращаю внимание на разъем bluetooth. Сюда можно подключить модуль для беспроводного управления:
Крепим плату Arduino UNO R3 на основание с помощью трех винтов:
Вторая плата вставляется с помощью штыревых контактов в нижнюю:
Такой вот пирог:
Готовый захват. Обратите внимание, что на верхней плате была установлена перемычка, она служит для питания платы Arduino UNO R3 через плату ручного управления от одного источника. Можно запитать платы отдельно, убрав перемычку.
Провода от серводвигателей коротковаты, но нужды удлинить их нет кроме провода питания сервопривода захвата, на этот случай производитель положил в комплект адаптер-удлинитель, можно увидеть на фото:
Видео работы механизма:
Сервомоторы немного колбасит, то есть плавность не идеальная. Но я вычитал, что можно немного уменьшить величину питающего напряжения до 4,5-4,8 В, и тогда будет чуть плавнее.
Insum.
Конструктор мне понравился. На сборку и настройку я потратил около 3 часов. Так как детали изготовлены из акрила, стоит отнестись к процессу деликатно, дабы не поломать составные части.
Крепежа в комплекте достаточно, даже в избытке, остались винтики. Комплектация полная.
Родными ключами пользоваться мазохизм, поэтому приготовьте свой инструмент.
Конструкция не очень устойчиво стоит на столе, поэтому лучше ее закрепить на чем-то более массивном.
Чтобы расширить возможности устройства, можно использовать bluetooth модуль, джойстик. У меня в комплектации этого ничего нет, но на сайте производителя можно посмотреть вариации на эту тему.
ИМХО. Отличный набор для хобби, освоения так сказать матчасти, а также навыков в электронике у детей школьного возраста.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Руководство по распиновкеArduino Uno
Arduino5 месяцев назад
от Aaliyan Javaid
Для проектов начального и продвинутого уровня Arduino предоставляет платформу для пользователя, которая помогает в программировании микроконтроллера, а также помогает в создании аппаратного обеспечения для проектов.
Эта платформа предоставляет множество плат микроконтроллеров, также известных как платы Arduino, с различными характеристиками. Поэтому перед использованием любой платы Arduino необходимо знать характеристики плат и, что наиболее важно, контакты плат и их удобство использования. Итак, мы подробно рассказали о выводах платы Arduino Uno l и использовании каждого контакта.
Arduino UnoНаиболее часто используемой платой в семействе Arduino является Arduino Uno, поскольку она проста в использовании и подходит для проектов начального и среднего уровня. Эта плата оснащена микроконтроллером ATMEGA328P, принадлежащим к семейству ATMEL.
Эта плата может работать от напряжения 5 вольт и имеет флэш-память 32 килобайта. В то время как статическая оперативная память контроллера составляет 2 килобайта, а EEPROM имеет память 1 килобайт. Тактовая частота ATMEGA328P составляет 16 герц. Ниже приведено изображение платы Arduino Uno.
Распиновка Arduino UnoArduino Uno имеет всего 31 контакт , среди которых 13 цифровых контактов, которые можно использовать для цифровых входов и выходов. 6 из них являются аналоговыми контактами, которые можно использовать для аналоговых входов и выходов, а 10 контактов можно использовать для подачи питания на подключенные устройства.
Категория контакта | Представительство | Описание |
Контакты питания Arduino Uno | 5В, СБРОС, 3,3 В, GND (3), Vin, AREF, IOREF | Контакты, используемые для подачи питания на устройство, подключенное к Arduino | .
Цифровые контакты Arduino Uno | от 0 до 13 | Контакты, используемые для цифровых входов и выходов Arduino |
Контакты ШИМ Arduino Uno (цифровые контакты) | 11,10, 9, 6, 5, 3 | Контакты, используемые для генерации пульсирующего сигнала |
Аналоговые контакты Arduino Uno | от A0 до A5 (A5 для SCL и A4 для SDA) | Контакты, используемые для аналоговых входов и выходов Arduino |
Разные пины Arduino Uno | Дополнительные контакты для SCL и SDA (один неподключенный контакт [НЗ]) | SCL — это вывод синхронизации, а SDA — вывод данных для устройств связи I2C и TWI. |
12 контактов разъема Arduino Uno | ICSP | контакты, используемые для перепрограммирования Arduino |
Эта плата также состоит из 12 выводов заголовка, также называемых I n C ircuit S ystem P выводов программирования (ICSP). Они также используются для программирования контроллера. Мы объяснили каждый пин, разделив булавки на разные категории в зависимости от их использования в последующих абзацах.
Цифровые контакты Arduino UnoВсего имеется 13 цифровых контактов Arduino, которые можно использовать для подключения устройств, требующих цифрового ввода от Arduino Uno, а также для предоставления цифрового вывода. Для цифрового мы имеем в виду, что информация будет в виде нуля и единицы.
Контакты 0 и 1 цифровых контактов — это коммуникационные контакты Arduino, обозначенные как TX и RX . Через эти контакты Arduino взаимодействует с различными коммуникационными устройствами, а также используется при загрузке кода на плату Arduino.
В Arduino Uno есть встроенный светодиод, который подключен к контакту 13 , но мы также можем использовать этот контакт для подключения других устройств.
Ниже мы прикрепили изображение Arduino Uno, на котором цифровые выводы выделены красным цветом. 910. Это означает, что значения будут находиться в диапазоне от 0 до 1024, а по напряжению 5 вольт будут равны 1024. для устройств, использующих протоколы связи I2C и TWI (двухпроводной интерфейс). Вывод SDA — это линия данных для подключенного устройства, а SCL — это вывод синхронизации подключенного устройства. Точно так же есть два других вывода рядом с выводом AREF, которые также можно использовать для линии передачи данных и синхронизации устройств I2C.
На приведенном ниже рисунке показаны аналоговые контакты Arduino, выделенные красным цветом.
Контакты питания Arduino UnoArduino Uno имеет в общей сложности 10 контактов, которые используются для подачи питания на устройства, подключенные к Arduino. Максимальное напряжение , которое может подавать Arduino Uno, составляет 5 вольт и минимальное напряжение 3,3 вольта , и на плате есть четыре контакта заземления.
Точно так же есть IOREF и AREF , которые используются для обеспечения опорного напряжения для устройств, подключенных к Arduino Uno. AREF — это опорное напряжение для аналоговых устройств, тогда как IOREF — это опорное напряжение для других цифровых устройств. На плате также имеется контакт сброса для СБРОСА Arduino Uno с помощью внешней кнопки. Однако на плате Arduino Uno есть специальная кнопка RESET.
Для подключения платы Arduino к напряжению питания предусмотрен один порт USB, а также предусмотрен разъем для подключения питания. Порт USB можно использовать для питания, а также для загрузки кода в Arduino Uno. В то время как разъем, предназначенный для питания, в основном используется, когда Arduino должен работать в автономном режиме. На изображении ниже показаны контакты источника питания и кнопка RESET на Arduino uno.
Штыревые контакты ICSP платы Arduino UnoЧтобы обновить или изменить прошивку Arduino Uno, мы можем использовать 12 контактных штырей, указанных на плате Arduino Uno. Внутрисхемное системное программирование (ICSP) можно выполнить, подключив Arduino к устройству с помощью кабеля для программирования. Мы обвели квадратными рамками контакты заголовка ICSP Arduino Uno на изображении, приведенном ниже.
Выводы ШИМ ArduinoВыводы, которые используются для создания входов и выходов Arduino в форме импульсов, называются выводами ШИМ, и их рабочий цикл варьируется от 0 до 255. Выводы, предназначенные для ШИМ в Arduino Uno это 11, 10, 9, 6, 5 и 3. Ниже на изображении показаны контакты ШИМ Arduino, выделенные красным.
ЗаключениеArduino Uno — самая популярная плата Arduino среди студентов, так как ее можно использовать в различных проектах и с ней легко работать. Однако, чтобы использовать эту плату, необходимо знать характеристики платы, а также распиновку соответствующих плат Arduino, чтобы плату можно было эффективно использовать. Для простоты учащихся мы подробно описали назначение каждого контакта Arduino Uno.
Об авторе
Аалиян Джавайд
Я инженер-электрик и технический блоггер. Мой большой интерес к встраиваемым системам побудил меня написать и поделиться своими знаниями о них.
Посмотреть все сообщения
OSEPP — OSEPP™ UNO R4 Plus
Плата OSEPP™ Uno R4 Plus — самая популярная плата Arduino на рынке Arduino! На этой плате используется 8-разрядный микроконтроллер ATmega328P на базе AVR и RISC от Atmel. Новые функции в R4:
Новые функции в R4:
• Чипсет ATMEGA 16U2
• Разъем микро-USB
• 4 дополнительных контакта питания 5 В и GND
• Дополнительные аналоговые контакты A6 и A7
«Плюс» Особенности:
• Разъем mini-USB заменен на более популярный разъем micro-USB
. • удален разъем Molex
Особенности:
• 8-разрядный микроконтроллер AVR RISC, работающий на частоте 16 МГц
• Подключается к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля
• Гибкий источник питания (USB или источник постоянного тока)
• Заголовок ICSP для программирования микроконтроллера
• Совместимость с существующими программными библиотеками Arduino
.
• Совместимость со всеми платами Arduino для Arduino UNO.
Особенности:
- ATmega328P поставляется с предустановленным загрузчиком Arduino. Существует заголовок ICSP (внутрисхемное последовательное программирование) для ATmega328, который при необходимости может заменить загрузчик.
- В качестве дополнительной меры предосторожности плата поставляется с сбрасываемым предохранителем на пути подключения USB. Чтобы предотвратить повреждение USB-порта, предохранитель сработает, когда ток в порту превысит 500 мА.
- Входные и/или выходные контакты выведены на разъемы, что обеспечивает удобный способ прототипирования проектов без необходимости пайки или демонтажа.
Технические характеристики
Микроконтроллер | ATmega328P |
Тактовая частота | 16 МГц |
Флэш-память | 32 КБ |
ОЗУ | 2 КБ |
ЭСППЗУ | 1 КБ |
Рабочее напряжение | 5В |
Входное напряжение | 6-12 В |
Число контактов цифрового ввода/вывода | 14 (включая 6 для выхода ШИМ) |
Количество контактов аналогового входа | 8 |
Прочие соединения | микро-USB ICSP для ATmega328p Разъем питания постоянного тока 4-контактный разъем I2C с защелкой |
Размеры | 2,95 x 2,13 x 0,61 дюйма (75,0 x 54,0 x 15,5 мм) |
Источник питания | USB или внешний источник питания постоянного тока |
Примечания:
Эта плата основана на Arduino Uno, разработанной Arduino. cc, и выпущена под лицензией Creative Commons Attribution Share-Alike License. Оригинальный дизайн можно найти на http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Загрузки | |
OSEPP Uno R4 Схема |
Код запаса | Наименование продукта |
УНО-04 | OSEPP™ Uno R4 Plus |
Учебный центр:
Что вам нужно
- Программное обеспечение Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Software)
- USB-мини-USB
- ПК/Mac с портом USB
Загрузка вашего первого скетча
- Получите программное обеспечение Arduino, если вы еще этого не сделали
- Загрузите с http://arduino.cc/en/Main/Software
- Разархивируйте zip-файл куда-нибудь, например, C:\ (в Windows), так что в итоге вы получите папку, подобную C:\arduino-0022
- Подготовка к последовательной связи
- Подключите конец кабеля USB-B к плате
- Подключите другой конец кабеля к порту USB на вашем ПК/Mac
- Если ваш компьютер запрашивает драйверы, укажите его в подпапке «drivers\FTDI USB Drivers» программного обеспечения Arduino, например «C:\arduino-0022\drivers\FTDI USB-драйверы»
- Теперь вы должны увидеть, что светодиод с надписью ON рядом с кнопкой сброса загорается.
- Загрузить скетч
- Откройте программное обеспечение Arduino
- Откройте скетч мигания светодиода: меню «Файл» > «Примеры» > «Основы» > «Мигание»
- Выберите Arduino/Genuino Uno: Инструменты > Плата > Arduino/Genuino Uno
- Выберите последовательный порт: Инструменты > Последовательный порт. Это последовательный порт для встроенного в плату FTDI. Если вы не знаете, какой именно, вы можете узнать это, зайдя в Диспетчер устройств > Порты (COM и LPT) и найти «Последовательный порт USB (COMx)» 9.0002
- Загрузите скетч: File > Upload to I/O Board
- Дождитесь сообщения «Выгрузка завершена» в нижней синей строке состояния
- Светодиод с маркировкой L рядом с контактом 13 теперь должен медленно мигать
- Поздравляем! Вы успешно загрузили свой первый скетч на доску.
Альтернативные руководства по установке
- Окна: http://arduino. cc/en/guide/windows
- Mac : http://arduino.cc/en/guide/macOSX
- Linux : http://playground.arduino.cc/Learning/Linux
Также на главной странице Arduino есть руководства по устранению основных возникающих ошибок: http://arduino.cc/en/guide/troubleshooting
OSEPP — OSEPP™ Uno R3 Plus
ПРОДУКТ, СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА
• UNO R3 — это устаревшее оборудование. Производство UN R3 прекращено в июне 2016 года. Эта страница служит справочным материалом. Самый последний UNO — это UNO R4.
Плата OSEPP™ Uno R3 Plus — это базовая модель для начинающих. Он служит отличной отправной точкой в удивительный мир Arduino. На этой плате используется 8-битный микроконтроллер ATmega328P на основе AVR, RISC от Atmel.
Новое в R3:
- Добавлены контакты SCL/SDA рядом с заголовком AREF
- Добавлен контакт IOREF в разъем питания
Дополнительные функции:
- Разъем USB-B заменен на более популярный разъем mini-USB .
- Добавлен разъем Molex для простого подключения к датчикам OSEPP™ и другим устройствам I2C.
Микроконтроллер | ATmega328P |
Тактовая частота | 16 МГц |
Флэш-память | 32 КБ |
ОЗУ | 2 КБ |
ЭСППЗУ | 1 КБ |
Рабочее напряжение | 5В |
Входное напряжение | 6-12 В |
Число контактов цифрового ввода/вывода | 14 (включая 6 для выхода ШИМ) |
Количество контактов аналогового входа | 6 |
Прочие соединения | Мини-USB ICSP для ATmega328p Разъем питания постоянного тока 4-контактный разъем I2C с защелкой |
Размеры | 2,95 x 2,13 x 0,61 дюйма (75,0 x 54,0 x 15,5 мм) |
Источник питания | USB или внешний источник питания постоянного тока |
Особенности:
- 8-разрядный микроконтроллер AVR на базе RISC, работающий на частоте 16 МГц
- Подключается к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля
- Гибкий источник питания (USB или источник постоянного тока)
- Заголовок ICSP для программирования микроконтроллера
- Совместимость с существующими программными библиотеками Arduino
- Совместимость с защитными экранами Ethernet и контроллера двигателя
ATmega328P поставляется с предустановленным загрузчиком Arduino. Существует заголовок ICSP (внутрисхемное последовательное программирование) для ATmega328, который при необходимости может заменить загрузчик.
В качестве дополнительной меры предосторожности плата поставляется с сбрасываемым предохранителем на пути подключения USB. Чтобы предотвратить повреждение USB-порта, предохранитель сработает, когда ток в порту превысит 500 мА.
Входные и/или выходные контакты выведены на разъемы, что обеспечивает удобный способ прототипирования проектов без необходимости пайки или демонтажа.
Наличие:
Код запаса | Название продукта |
УНО-03 | OSEPP™ Uno R3 Plus |
Загрузки:
Примечания: Эта плата основана на Arduino Uno, разработанной Arduino, и выпущена под номером
.
Лицензия Creative Commons Attribution Share-Alike. Оригинальный дизайн можно найти на
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Что вам нужно
- Программное обеспечение Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Software)
- Кабель USB-мини-USB
- ПК/Mac с портом USB
Загрузка вашего первого эскиза
- Получите программное обеспечение Arduino, если вы еще этого не сделали
- Загрузите с http://arduino.cc/en/Main/Software
- Разархивируйте zip-файл куда-нибудь, например, C:\ (в Windows), так что в итоге вы получите папку, подобную C:\arduino-1.0.1
- Подготовка к последовательной связи
- Подключите конец кабеля mini USB к плате
- Подключите другой конец кабеля к порту USB на вашем ПК/Mac
- Если ваш компьютер запрашивает драйверы, укажите его в подпапке «drivers\FTDI USB Drivers» программного обеспечения Arduino, например «C:\arduino-1. 0.1\drivers\FTDI USB-драйверы»
- Теперь вы должны увидеть, что светодиод с надписью ON рядом с кнопкой сброса загорается.
- Загрузить скетч
- Откройте программное обеспечение Arduino
- Откройте эскиз мерцания светодиода: меню «Файл» > «Примеры» > «Основы» > «Мигание»
3. Выберите Arduino Uno.
4. Выберите последовательный порт: Инструменты > Последовательный порт
Это последовательный порт для встроенного в плату FTDI. Если вы не знаете, какой именно, вы можете узнать это, зайдя в Диспетчер устройств > Порты (COM и LPT) и найти «Последовательный порт USB (COMx)»
5. Загрузите скетч: Файл > Загрузить к плате ввода/вывода
6. Дождитесь появления сообщения «Готово» в нижней синей строке состояния
4. Теперь светодиод с меткой L рядом с контактом 13 должен мигать каждую секунду.