NANO V3 Atmega328PB CH340G клон Arduino Nano


Код: 13597709133
609 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 27

Просматривая «NANO V3 Atmega328PB CH340G клон Arduino Nano» данный товар из каталога «Компьютеры» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Качественный аналог Arduino Nano с процессором Atmega328-AU.

Nano — одна из самых популярных плат для физических вычислений, то есть экспериментов, сочетающих программирование, механизмы, датчики и робототехнику. Предлагаемая плата полностью совместима с оригинальным Arduino и может работать со всеми известными шилдами.

Преимущества Nano V3:

  • Он используется, в том числе, для создания программного обеспечения. отличное бесплатное программное обеспечение Arduino IDE
  • Программы загружаются с компьютера через обычный USB-кабель
  • Небольшой размер платы работает хорошо в робототехнике, аниматронике, дронах, моделях транспортных средств
  • Подходит для проекта CNC Shield в качестве контроллера 3-осевого цифрового станка.

Содержимое предложения:

  • Плата Nano V3 в антистатической упаковке
  • Полосы Goldpin для самостоятельной пайки при необходимости

Внимание! Мы отправляем один USB-кабель в одном заказе, независимо от количества заказанных Nano; Если вам нужен кабель для каждой из заказанных позиций, сообщите нам об этом в примечаниях к заказу.

Прилагаемые фотографии и инфографика сделаны нами и демонстрируют предлагаемый товар (один из проверенные предметы).

Установка

Arduino IDE поддерживает плату без дополнительных требований, укажите ее, как показано ниже:

  • Инструменты->Платы->Платы AVR->Arduino Nano
  • Инструменты->Процессор->Atmega328P (старый загрузчик)
  • Если в вашей системе не установлен драйвер CH340 и Arduino IDE не видит порт, используйте:

    <ул>
  • для Windows: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html или https://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch341
  • для Linux: https://0xsuk.github.io/posts/2022-07-19-how-to-install-ch340-on-ubuntu-22.04/
  • Технические параметры:

    • Процессор Atmega328
    • Преобразователь CH340G
    • Тактовая частота 16 МГц
    • Логика: 5 В
    • Флэш-память 32 КБ
    • EEPROM 1 КБ
    • SRAM 2 КБ
    • Порты ввода-вывода; 14
    • Пин ШИМ: 6 (и до 9 при использовании контактов D0/D1/D2)
    • Максимальная токовая нагрузка на контакты: 40 мА временно или 20 мА постоянно
    • Максимальная общая нагрузка на все контакты: 200 мА.
    • Разъем USB mini-B для программирования напрямую с компьютера.
    • Разъем ISP6 для программирования с помощью программатора.
    • Размеры платы. Размер: 43 x 18 мм.
    • Вес: 6 грамм.

    Варианты питания (не используйте два одновременно):

    • 5В через USB
    • 5 - 5,5В через контакт 5В, только от стабилизированного источника
    • 7-9В через VIN (теоретически до 12В, но рекомендуем меньше из-за возможности перегрева стабилизатора - то же самое касается и оригинального Нано)

    Внимание! Не используйте Nano в качестве источника питания внешних компонентов или устройств — особенно это касается сервоприводов, двигателей, реле. Это может привести к сгоранию регулятора напряжения и/или самого микропроцессора, а в случае компьютера/ноутбука с питанием от USBэто может привести к повреждению контроллера USB на плате и порта USB на компьютере/ноутбуке. доска.

    Мы советуем запитывать компоненты и устройства, подключенные к Nano, от внешнего источника питания (сохраняя общее заземление), а контакты Nano использовать только для подачи управляющего сигнала. При желании вы можете запитать небольшой светодиод напрямую от контактов Nano через защитный резистор.

    Схема распиновки:

    Как (не) сломать Nano V3?

    Небольшой размер и цена платы делают Nano достаточно простым устройством, не имеющим каких-либо сложных мер безопасности и требующим внимания при экспериментах. Практически верный способ «поджарить» плату:

    • Подача напряжения выше 5 В на вывод 5 В.
    • Подача напряжения выше 3,3 В на вывод 3,3 В. pin
    • Замыкание VIN на GND
    • Замыкание любого сигнального контакта на GND или контактов друг с другом
    • Подача напряжения выше 5,5 В на любой сигнальный контакт
    • Замыкание VIN на GND
    • Замыкание любого сигнального контакта на GND или контакты друг с другом
    • Подача напряжения выше 5,5 В на любой сигнальный контакт
    • li>
    • Переполюсовка источника питания VIN/GND

    Nano должен питаться только от USB (5 В) или от контакта VIN. Контакты 3,3 В и 5 В не используются для питания Nano, а только для питания других компонентов, датчиков, дисплеев и т. д. при сохранении максимально допустимого потребляемого тока. Однако удобнее всего питать Nano от внешнего стабилизатора напряжения 5В через вывод 5В, но в этом случае нельзя запитывать какие-либо элементы/датчики/устройства от вывода VIN.

    Действия, которые могут повреждениями платы являются:

    • Подача питания на любые элементы/устройства с VIN при одновременном питании Nano от контакта 5В
    • Подача питания на Nano с VIN с напряжением выше 7- 9В при одновременном питании его через USB.
    • Питание любых элементов/устройств от любого контакта Nano с питанием от 12В или аналогичного, указанного в VIN (стабилизатор при 12В теряет около 0,25Вт в виде тепла, питая сам Nano; если он потребляет дополнительные 30-40 мА, он выключится или сгорит)
    • Попытайтесь получить ток более 40 мА (непрерывно 20 мА) от любого цифрового или аналогового контакта. В частности: сервоприводы и двигатели абсолютно не могут питаться напрямую от Nano.
    • Попытайтесь получить ток более 200 мА в общей сложности от любых контактов Nano.

    < б>Если только не подвергаться вышеупомянутым действиям, Nano V3 представляет собой надежную, проверенную и безотказную плату микроконтроллера для экспериментаторов, изобретателей и дизайнеров. В то же время это плата по определению, предназначенная для экспериментов и прототипирования. Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, перегрузкой контактов или системы питания.