• Circuits intégrés 50pcs Nano 3.0 compatible avec le CH340 du contrôleur
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Circuits intégrés 50pcs Nano 3.0 compatible avec le CH340 du contrôleur

File Format: STEP
Application: Auto and Motorcycle Accessory, Household Appliances, Furniture, Hardware, Machinery Accessory
Printer Material: PLA
Nozzle Number: 1
référence: 1005
lieu d′origine: chine

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Guangdong, Chine
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Info de Base.

N° de Modèle.
1005
ma
5
couleur
bleu
délai de livraison
7 jours
prend en charge la personnalisation
oui
Paquet de Transport
ESD Bag
Spécifications
PCB Module
Marque Déposée
CKMCU
Origine
chine
Code SH
85423221
Capacité de Production
50000PCS/Year

Description de Produit

Détails de la politique de retour

  • Les acheteurs peuvent retourner l'élément(s) pour un remboursement dans les 7 jours à compter de la journée l'élément(s) ont été reçues, et l'acheteur est de se payer le coût d'expédition de retour. L'élément(s) doit être retourné dans le même état qu'une fois qu'il a été livré.
  • Les acheteurs peuvent retourner l'article(s) pour un remboursement si elles ne sont pas comme décrit ou avec les questions de qualité dans les 7 jours à compter de la journée l'élément(s) ont été reçues.L'acheteur est tenu de payer le coût d'expédition de retour, basée sur la condition de l'article(s) reçue.
Description
La référence SKU 1005
Lieu d'origine La Chine
La couleur Le bleu
MOQ 5
Délai de livraison 7 jours
En charge la personnalisation Oui
Schéma de câblage et la conception
Nano 3.0 (l'ATmega328) : schéma de principe, fichiers Eagle.

Nano 2.3 (l'ATmega168) : Manuel (pdf), fichiers Eagle. Remarque : Depuis la version gratuite de Eagle ne gère pas plus de 2 couches, et
Cette version de la Nano est de 4 couches, il est publié ici unrouted, de sorte que les utilisateurs peuvent ouvrir et utiliser dans la version gratuite de Eagle.

Spécifications :
MicrocontrollerAtmel ATmega168 ou l'ATmega328tension de fonctionnement (niveau logique)5 (tension VInput recommandé)7-12 tension VInput
(Limites)6-20 broches E/S VDigital14 (dont 6 fournissent la sortie PWM)les axes d'entrée analogique8DC courant par l'axe I/O40 Mémoire mAFlash16 KO
(L'ATmega168) ou 32 Ko (ATmega328) dont 2 Ko sont utilisés par bootloaderSRAM1 KO (l'ATmega168) ou 2 ko (ATmega328)EEPROM512 octets
(L'ATmega168) ou 1 ko (ATmega328)Vitesse de l'horloge16 MHzDimensions0.73" x 1,70"
Alimentation :
Le Nano peut être alimentée via la connexion USB Mini-B, 6-20V Alimentation externe non réglementées (broche 30), ou 5V régulée externe
L'alimentation (borne 27). La source de courant est automatiquement sélectionné pour la plus grande source de tension.

L'FTDI FT232RL puce sur la Nano est alimentée uniquement si le Conseil est alimenté via USB. En conséquence, lorsque vous exécutez sur l'extérieur
(Non USB) d'alimentation, la sortie 3,3 V (qui est fournie par le FTDI Chip) n'est pas disponible et la LED RX et TX clignote si
Digital les broches 0 ou 1 sont élevés.

La mémoire
L'ATmega168 dispose de 16 Ko de mémoire flash pour stocker le code (dont 2 Ko est utilisé pour le chargeur de démarrage); l'ATmega328 dispose de 32 KB,
(Aussi avec 2 ko utilisé pour le chargeur de démarrage). L'ATmega168 dispose de 1 ko de SRAM et 512 octets de mémoire EEPROM (qui peuvent être lues et écrites
Avec la bibliothèque de l'EEPROM); l'ATmega328 dispose de 2 ko de SRAM et de 1 Ko de mémoire EEPROM.

Entrée et sortie
Chacune des 14 broches sur le numérique Nano peut être utilisé comme une entrée ou sortie, à l'aide digitalWrite pinMode(),(), et digitalRead()
Fonctions. Ils fonctionnent à 5 volts. Chaque axe peut fournir ou recevoir un maximum de 40 mA et a une résistance de pull-up interne
(Déconnecté par défaut) de 20-50 kOhms. En outre, certains axes ont des fonctions spécialisées :

* Numéro de série : 0 (RX) et 1 (TX).Utilisé pour la réception (RX) et la transmission (TX) TTL série de données. Ces broches sont connectées à la correspondante
Broches de l'USB FTDI-à-puce série TTL.

* Les interruptions externes : 2 et 3.Ces broches peut être configuré pour déclencher une interruption sur une valeur basse, un front montant ou descendant, ou
Un changement de valeur. Voir l'attachInterrupt() pour plus de détails.

* PWM : 3, 5, 6, 9, 10 et 11.Fournir 8 bits avec la sortie PWM analogWrite().

* SPI : 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (le MISO), 13 (SCK).Ces axes de communication SPI de soutien qui, bien fourni par le sous-jacent
Le matériel, n'est pas actuellement inclus dans la langue.

* Voyant : 13. Il y a une LED intégrée connecté à l'axe numérique 13. Lorsque la goupille est haute valeur, le voyant est allumé, lorsque le code PIN est faible,
Il est éteint.


Le Nano possède 8 entrées analogiques, chacun de qui fournissent 10 bits de résolution (c.-à- 1024 des valeurs différentes). Par défaut ils mesurer
À partir du sol à 5 volts, bien qu'est-il possible de modifier l'extrémité supérieure de leur aire de répartition en utilisant la fonction analogReference().
En outre, certains axes ont fonctionnalité spécialisée :

* I2C : 4 (SDA) et 5 (SCL). L'appui I2C (TWI) communication utilisant le fil library (documentation sur le site Web de câblage).


Il y a une couple d'autres broches sur la carte :

* L'AREF.Tension de référence pour les entrées analogiques. Utilisé avec analogReference().

* La réinitialisation. Mettre cette ligne de faible à réinitialiser le microcontrôleur. Généralement utilisé pour ajouter un bouton de réinitialisation pour les boucliers celle sur laquelle le bloc
Le conseil.


Voir également le mappage entre les broches et de l'ATmega168 ports.

La communication
Le Nano a un certain nombre d'installations pour communiquer avec un ordinateur, un autre , ou d'autres microcontrôleurs. L'ATmega168 et
ATmega328 fournir UART TTL (5V) la communication série, qui est disponible sur le numérique les broches 0 (RX) et 1 (TX). Un FTDI FT232RL sur l'
Conseil canaux cette communication série sur USB et les pilotes FTDI (inclus avec le logiciel) fournir un port COM virtuel à
Le logiciel sur l'ordinateur. Le logiciel comprend une série de surveiller ce qui permet à de simples données textuelles pour être envoyés vers et depuis le
Conseil. Le RX et TX voyants sur la carte clignote lorsque les données sont transmises via le FTDI Chip et une connexion USB à l'
Ordinateur de bureau (mais pas pour les communications série sur les broches 0 et 1).

Une bibliothèque SoftwareSerial permet pour la communication série sur toute de la Nano's digital broches.

L'ATmega168 et carte ATmega328 prennent également en charge I2C (TWI) et de communication SPI. Le logiciel comprend une bibliothèque de fil pour simplifier l'utilisation de
Le bus I2C ; voir la documentation pour plus de détails. Pour utiliser le SPI communication, veuillez voir l'ATmega168 ou l'ATmega328 Fiche technique.

La programmation
Le Nano peut être programmé avec le logiciel (Télécharger). Sélectionnez " Diecimila, Buemilanove, Nano w/ ou de l'ATmega168 " ou " Duemilanove ou
Nano w/ ATmega328 " dans le menu Outils > Conseil (selon le microcontrôleur sur votre carte). Pour plus de détails, voir la référence
Et les tutoriels.

L'ATmega168 ou l'ATmega328 sur la Nano est livré avec un bootloader preburned qui vous permet de télécharger le nouveau code pour qu'il sans l'utilisation
D'un programmeur de matériel externe. Il communique en utilisant le protocole original STK500 (référence, c fichiers header).

Vous pouvez également contourner le chargeur de démarrage et de programmer le microcontrôleur grâce à l'ICSP (programmation en série in situ) Barre de coupe ; voir
Ces instructions pour plus de détails.

Réinitialisation automatique (logiciel)
Plutôt que d'nécessitant un physique de la presse le bouton de réinitialisation avant d'un téléchargement, le nano est conçu de façon qui lui permet d'être
Réinitialisation par le logiciel exécuté sur un ordinateur connecté. Une des lignes de commande du débit matériel (DTR) de la FT232RL est connecté à l'
Ligne de réinitialisation de l'ATmega168 ou l'ATmega328 via un condensateur de 100 nanofarad. Lorsque cette ligne est déclaré (prises faible), la ligne de réinitialisation
Gouttes suffisamment long pour réinitialiser la puce. Le logiciel utilise cette fonctionnalité pour vous permettre de charger du code en appuyant simplement sur le téléchargement
Bouton dans l'environnement. Cela signifie que le chargeur de démarrage peut avoir un délai plus court, comme l'abaissement de l'ATQ peut être
Bien coordonnée avec le début de l'upload.

Cette configuration a d'autres implications. Lorsque le nano est connecté à un ordinateur exécutant Mac OS X ou Linux, il se réinitialise à chaque fois
Une connexion est établie à partir du logiciel (via USB). Pour la suite de la demi-seconde ou alors, le chargeur de démarrage est exécuté sur le nano.
Bien qu'il est programmé pour ignorer les données mal formées (c.-à-quelque chose en plus d'un téléchargement du nouveau code), il s'intercepter les quelques premières
Octets de données envoyés au conseil une fois la connexion est ouverte. Si un croquis de l'exécution sur la carte reçoit une seule fois ou de configuration
D'autres données lorsqu'il lance d'abord, vérifiez que le logiciel avec lequel il communique attend une seconde après ouverture de la
Connexion et avant d'envoyer ces données.

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2.combien de temps est votre délai de livraison ?
Normalement 3 à 5 jours ouvrables après le paiement; exigence spéciale de commandes, délai de livraison est négociable.
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