Arduino® Nicola Senso ME
Manuale di riferimento del prodotto
Codice: ABX00050ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME -

Descrizione
Arduino® Nicola Sense ME è il nostro fattore di forma più piccolo, con una gamma di sensori di livello industriale racchiusi in un ingombro minimo. Misura parametri di processo come temperatura, umidità e movimento. Immergiti nell'edge computing con potenti funzionalità di fusione dei dati. Crea la tua rete di rilevamento wireless di livello industriale con i sensori Bosch BHI260AP, ​​BMP390, BMM150 e BME688 integrati.

Aree target:
reti di sensori wireless, fusione dati, intelligenza artificiale, rilevamento gas

Caratteristiche

  • ANNA-B112 Modulo Bluetooth®
  • Numero di serie nRF52832 Sistema su chip
  • Microcontrollore ARM® Cortex-M64F a 4 MHz
  • 64 KB di SRAM
  • Flash da 512 KB
  • FIFO mappati in RAM utilizzando EasyDMA
  • 2x SPI (uno è accessibile tramite intestazione pin)
  • 2x I2C (uno è accessibile tramite pin header)
  • ADC a 12 bit/200 ksps
  • 2.400 – 2.4835 GHz Bluetooth® (5.0 tramite lo stack cardio, 4.2 tramite ArduinoBLE)
  • Antenna interna
  • Oscillatore interno da 32 MHz
  • Vol. operativo 1.8 Vtage
  • Bosch BHI260AP – Hub sensore intelligente AI con IMU integrata
  • Fusore 2 CPU Core
  • Sinossi a 32 bit CPU DesignWare ARC™ EM4™
  • Processore RISC a virgola mobile
  • Controller micro DMA a 4 canali/ controller cache associativa a 2 vie
  • IMU a 6 assi
  • Accelerometro a 16 assi a 3 bit
  • Giroscopio a 16 assi a 3 bit
  • Caratteristiche Pro
  • Software AI ad autoapprendimento per il monitoraggio del fitness
  • Analisi del nuoto
  • Calcolo del pedone
  • Orientamento relativo e assoluto
  • FLASH esterna da 2MB collegata tramite QSPI
  • BOSCH BMP390 Sensore di pressione ad alte prestazioni
  • Intervallo operativo: 300-1250 hPa
  • Precisione assoluta pressione (tip.): ± 0.5 hPa
  • Precisione relativa pressione (tip.): ± 3.33 hPa (equivalente a ±25 cm)
  • RMS RMS in pressione alla massima risoluzione: 0.02 Pa
  • Coefficiente di temperatura offset: ± 0.6 Pa/K
  • Stabilità a lungo termine (12 mesi): ± 0.016 hPa
  • Massimoampfrequenza di funzionamento: 200 Hz
  • Buffer FIFO da 512 byte integrato
  • BOSCH BMM150 Magnetometro a 3 assi
  • Portata magnetica tip.
  • Asse X,Y: ±1300μT
  • Asse Z: ±2500μT
  • Risoluzione: 0.3μT
  • Non linearità: <1% FS
  • BoschBME688 Rilevamento ambientale con intelligenza artificiale
  • Campo di funzionamento
  • Pressione: 300-1100 hPa
  • Umidità: 0-100%
  • Temperatura: -40 – +85°C
  • eSensore di gas nasale
  • Deviazione sensore-sensore (IAQ): ± 15% ± 15 IAQ
  • Velocità di scansione standard: 10.8 s/scan
  • La carica elettrica per la scansione standard: 0.18 mAh (5 scansioni – 1 min)
  • Uscite del sensore principale
  • Indice di qualità dell'aria (IAQ)
  • VOC e CO2 equivalenti (ppm)
  • Risultato della scansione del gas (%)
  • Livello di intensità
  • ATSAMD11D14A-MUT Microcontrollori
  • Seriale a USB Bridge
  • Interfaccia del debugger

Il Consiglio

Applicazione Examples

Arduino® Nicola Sense ME è il tuo gateway per lo sviluppo di soluzioni di rete wireless con sviluppo rapido ed elevata robustezza. Ottieni informazioni in tempo reale sulle caratteristiche operative dei tuoi processi. Avanzatage dei sensori di alta qualità e delle capacità di rete per valutare nuove architetture WSN. Il consumo energetico estremamente basso e la gestione integrata della batteria consentono l'implementazione in varie funzionalità. WebBLE consente facili aggiornamenti OTA al firmware e monitoraggio remoto.

  • Magazzino e gestione dell'inventario: Le capacità di rilevamento ambientale di Arduino® Nicola Sense ME sono in grado di rilevare lo stato di maturazione di frutta, verdura e carne consentendo una gestione intelligente delle risorse deperibili insieme ad Arduino Cloud.
  • Rilevamento industriale distribuito: Identifica le condizioni operative all'interno della tua macchina, fabbrica o serra da remoto e anche in aree di difficile accesso o pericolose. Rileva gas naturale, gas tossici o altri fumi pericolosi utilizzando le capacità di intelligenza artificiale su Arduino® Nicola Sense ME. Migliora i livelli di sicurezza con l'analisi remota.
    Le funzionalità mesh consentono una semplice implementazione di WSN con requisiti di infrastruttura minimi.
  • Progetto di riferimento della rete di sensori wireless: Il fattore di forma Nicola è stato sviluppato specificamente in Arduino® come standard per le reti di sensori wireless che possono essere adattate dai partner per sviluppare soluzioni industriali personalizzate. Ottieni un vantaggio nello sviluppo di soluzioni personalizzate per gli utenti finali, inclusi dispositivi indossabili intelligenti connessi al cloud e robotica autonoma. Ricercatori ed educatori possono utilizzare questa piattaforma per lavorare su uno standard riconosciuto a livello industriale per la ricerca e lo sviluppo di sensori wireless che può ridurre i tempi dall'ideazione al mercato.
Accessori
  • Batteria a cella singola agli ioni di litio/Li-Po
Prodotti correlati
  • Connettore ESLOV
  • Arduino® Portenta H7 (SKU: ABX00042)
assemblaggio finitoview

ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME - Montaggio OverviewExampI di una soluzione tipica per il telerilevamento ambientale includono una batteria Arduino® Nicola Sense ME, Arduino® Portenta H7 e LiPo.

Valutazioni

Condizioni operative consigliate
Simbolo Descrizione Minimo Tipo Massimo Unità
Numero di telaio Ingresso voltage dal pad VIN 4. 5.0 6. V
VUSSI Ingresso voltage dal connettore USB 5. 5.0 6. V
VIDEO EST Traduttore di livelli voltage 2. 3. 3. V
tramite Input di alto livello voltage 0.7*VDDio_Exi- VDDIO_EST V
VIOLENZA Ingresso di basso livello voltage 0 0.3*VDDo_EXT V
Superiore Temperatura di esercizio -40 25 85 °C

Nota: VDDIO_EXT è programmabile via software. Mentre gli ingressi ADC possono accettare fino a 3.3 V, il valore massimo è al volume operativo ANNA B112tage.
Nota 2: Tutti i pin I/O funzionano su VDDIO_EXT a parte quanto segue:

  • ADC1 e ADC2 – 1V8
  • JTAG_SAMD11 – 3V3
  • JTAG_ANNA – 1V8
  • JTAG_BHI – 1V8

Nota 3: Se il VDDIO_EXT interno è disabilitato, è possibile alimentarlo esternamente.

Funzionaleview

Diagramma a blocchi

ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME - Schema a Blocchi

Topologia della scheda

Superiore View

ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME - Nicla Sense ME Top View

Rif. Descrizione Rif. Descrizione
MD1 Modulo Bluetooth® ANNA B112 U2, U7 MX25R1635FZUIHO IC FLASH da 2 MB
U3 Sensore di pressione BMP390 IC U4 Sensore magnetico a 1 assi BMM50 3 IC
US BHI260AP 6 assi IMU e Al core IC U6 BME688 Sensore ambientale IC
U8 IS31FL3194-CLS2-TR CI LED a 3 canali U9 BQ25120AYFPR Caricabatteria IC
Minore 10 SN74LVC1T45 1Canale voltage livello traduttore IC Tullo TX130108YZPR Circuito integrato bidirezionale
Minore 12 NTS0304EUKZ Ricetrasmettitore di traduzione a 4 bit 0. Intestazioni pin ADC, SPI e GPIO
J2 I2C, JTAGIntestazioni pin , Alimentazione e GPIO J3 Intestazioni della batteria
Y1 SIT1532AI-J4-DCC MEMS 32.7680 kHz Oscillatore Codice articolo: DL1 SMLP34RGB2W3 LED SMD RGB
PB1 Pulsante di reset

Indietro View

ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME - Nicla Sense ME Indietro View

Rif.  Descrizione Rif.  Descrizione
U1 Ponte USB ATSAMD11D14A-MUT Minore 13 NTS0304EUKZ CI transceiver a 4 bit
Minore 14 AP2112K-3.3TRG1 0.6 A 3.3 V LDO CI J4 Connettore della batteria
J5 SM05B-SRSS-TB(LF)(SN) Connettore Eslov a 5 pin J7 connettore micro USB
Processore

Arduino® Nicola Sense ME è alimentato da un SoC nRF52832 all'interno del modulo ANNA-B112 (MD1). Il SoC nRF52832 è costruito attorno a un microcontrollore ARM® Cortex-M4 con un'unità a virgola mobile che funziona a 64 MHz. Gli schizzi sono archiviati all'interno della FLASH interna da 52832 KB nRF512 condivisa con il bootloader. 64 KB di SRAM sono disponibili per l'utente. L'ANNA-B112 funge da host SPI per la registrazione dei dati flash da 2 MB (U7) e l'IMU a 260 assi BHI6 (U5). È anche il secondario per la connessione BHI260 (U5) I2C e SPI. Mentre il modulo stesso funziona a 1.8 V, un traslatore di livello può regolare il livello logico tra 1.8 V e 3.3 V a seconda dell'LDO impostato in BQ25120 (U9). Un oscillatore esterno (Y1) fornisce un segnale a 32 kHz.

Sistema di sensori intelligenti Bosch BHI260 con IMU a 6 assi integrata

Bosch BHI260 è un sensore programmabile a bassissima potenza, che combina un core processor Fuser2, IMU a 6 assi (giroscopio e accelerometro) insieme a un framework software per la fusione dei sensori. Il BHI260 è il core del sensore intelligente (che ospita un sistema di riconoscimento programmabile), che gestisce la comunicazione con altri sensori su Arduino Nicola Sense ME tramite connessioni I2C e SPI. C'è anche una Flash (U2) dedicata da 2 MB utilizzata per memorizzare il codice di esecuzione sul posto (XP) e l'archiviazione di dati come i dati di calibrazione dell'algoritmo di fusione del sensore Bosch (BSX). Il BHI 260 è in grado di caricare algoritmi personalizzati che possono essere addestrati su un PC. L'algoritmo intelligente generato opera quindi su questo chip.

Sensore ambientale Bosch BME688

L'Arduino Nicola Sense ME è in grado di eseguire il monitoraggio ambientale tramite il sensore Bosch BME688 (U6). Ciò fornisce funzionalità per la rilevazione di pressione, umidità, temperatura e di composti organici volatili (VOC).
Bosch BME688 esegue il rilevamento del gas tramite un array di semiconduttori a ossido di metallo eNose con una scansione del gas tipica del ciclo di 10.8 secondi.

Sensore di pressione Bosch BMP390

L'accuratezza e la stabilità di livello industriale nelle misurazioni della pressione sono fornite dal BMP390 (U3) progettato per un uso prolungato, con una precisione relativa di ±0.03 hPa e un valore efficace di 0.02 Pa in modalità ad alta risoluzione. Il Bosch BMP390 è adatto per misurazioni rapide con asampling rate di 200 Hz, o per uso a bassa potenza con asampling rate di 1 Hz consumando meno di 3.2 µA. U3 è controllato tramite un'interfaccia SPI al BHI260 (U2), sullo stesso bus del BME688 (U6).

Magnetometro a 150 assi Bosch BMM3

Il Bosch BMM150 (U4) fornisce misurazioni accurate a 3 assi del campo magnetico con una precisione a livello di bussola.
In combinazione con l'IMU BHI260 (U2), la fusione dei sensori Bosch può essere utilizzata per ottenere un orientamento spaziale e vettori di movimento ad alta precisione per il rilevamento della direzione nei robot autonomi e per la manutenzione predittiva. C'è una connessione I2C dedicata al BHI260 (U2), che funge da host.

LED RGB

Un driver LED I2C (U8) pilota il LED RGB (DL1) ed è in grado di erogare un'uscita massima di 40 mA. È pilotato dal microcontrollore ANN-B112 (U5).

Ponte USB

Il microcontrollore SAMD11 (U1) è dedicato a fungere sia da bridge USB che da JTAG controller per ANNA-B112. Un traduttore di livello logico (U13) funge da intermediario per tradurre la logica da 3.3 V a 1.8 V per ANNA-B112. Il 3.3 V voltage viene generato dall'USB voltage da un LDO (U14). 3.10 Albero del potere

ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME - dall'USB voltagebNicola Sento ME Indietro View

Arduino Nicola Sense ME può essere alimentato tramite micro USB (J7), ESLOV (J5) o VIN. Questo è convertito nel relativo voltages tramite il circuito integrato BQ2512BAYFPR (U9). Un diodo Schottky fornisce protezione dall'inversione di polarità all'USB e all'ESLOV voltages. Quando voltage viene alimentato tramite la micro USB, un regolatore lineare 3.3V fornisce alimentazione anche al microcontrollore SAMD11 utilizzato per la programmazione della scheda oltre che per JTAG e SWD. Il driver LED (U8) e i LED RGB (DL1) sono pilotati da un boost voltage di 5V. Tutti gli altri componenti funzionano sulla guida da 1.8 V regolata da un convertitore buck. PMID funge da interruttore OR tra VIN e BATT e aziona il driver LED. Tutti gli I/O distribuiti ai pin vengono alimentati tramite una bi-direzione voltage traduttore in esecuzione su VDDIO_EXT.
Inoltre, il BQ25120AYFPR (U9) fornisce anche il supporto per un pacco batteria LiPo/Li-ion da 3.7 V a cella singola collegato a J4, consentendo l'uso della scheda come rete di sensori wireless.

Operazione a bordo

Per iniziare – IDE

Se vuoi programmare il tuo Arduino® Nicola Sense ME mentre sei offline devi installare Arduino® Desktop IDE [1] Per collegare Arduino® Nicola Sense ME al tuo computer, avrai bisogno di un cavo micro USB. Questo fornisce anche alimentazione alla scheda, come indicato dal LED. Il core Arduino funziona su ANNA-B112 mentre il framework Bosch The smart Sensor opera su BHI260.

Per iniziare – Arduino Web Redattore

Tutte le schede Arduino®, inclusa questa, funzionano immediatamente su Arduino® Web Editor [2], semplicemente installando un semplice plugin.
L'Arduino® Web Editor è ospitato online, quindi sarà sempre aggiornato con le ultime funzionalità e supporto per tutte le schede. Segui [3] per iniziare a codificare sul browser e caricare i tuoi schizzi sulla tua bacheca.

Per iniziare – Arduino Cloud

Tutti i prodotti Arduino® abilitati per IoT sono supportati sul cloud di Arduino® che ti consente di registrare, rappresentare graficamente e analizzare i dati dei sensori, attivare eventi e automatizzare la tua casa o la tua azienda.

Iniziare - WebBLE

Arduino Nicola Sense ME fornisce la capacità per gli aggiornamenti OTA del firmware NINA-B112 e BHI260 utilizzando WebGRANO.

Per iniziare – ESLOV

Questa scheda può fungere da secondaria a un controller ESLOV e aggiornare il firmware tramite questo metodo.

Sampgli schizzi

Sampgli schizzi per Arduino® Nicola Sense ME si trovano sia nella sezione “Examples” nell'IDE di Arduino® o nella sezione “Documentazione” di Arduino® Pro websito [4]

Risorse online

Ora che hai esaminato le basi di ciò che puoi fare con la scheda, puoi esplorare le infinite possibilità che offre controllando progetti entusiasmanti su ProjectHub [5], Arduino® Library Reference [6] e il negozio online [7] dove potrai completare la tua scheda con sensori, attuatori e altro ancora.

Recupero della scheda

Tutte le schede Arduino® hanno un bootloader integrato che consente il flashing della scheda tramite USB. Nel caso in cui uno sketch blocchi il processore e la scheda non sia più raggiungibile tramite USB, è possibile entrare in modalità bootloader toccando due volte il pulsante di ripristino subito dopo l'accensione.

Pinout del connettore

Nota: tutti i pin su J1 e J2 (escluse le pinne) sono riferiti a VDDIO_EXT voltage che può essere generato internamente o fornito esternamente.

Connettore a pin J1
Spillo Funzione Tipo Descrizione
1 GPIOO_EST Digitale Pin GPIO 0
2 NC N / A N / A
3 CS Digitale Seleziona cavo SPI
4 COPI Digitale Uscita controller SPI / Ingresso periferica
5 CIPO Digitale Ingresso controller SPI / Uscita periferica
6 SETA Digitale Orologio SPI
7 ADC2 Analogico Ingresso analogico 2
8 ADC1 Analogico Ingresso analogico 1
Intestazione pin J2
Spillo Funzione Tipo Descrizione
1 SDA Digitale Linea dati 12C
2 SCL Digitale Orologio 12C
3 GPIO1_EST Digitale Pin GPIO 1
4 GPIO2_EST Digitale Pin GPIO 2
5 GPIO3_EST Digitale Pin GPIO 3
6 Terra Energia Terra
7 VDDIO_EST Digitale Riferimento del livello logico
8 Non disponibile N / A N / A
9 Numero di telaio Digitale Ingresso volumetage
Pinne J3
Spillo Funzione Tipo Descrizione
P1 BHI_SWDIO Digitale BHI260JTAG Dati di debug del cavo seriale
P2 BHI_SWDCLK Digitale BH1260 JTAG Orologio di debug del cavo seriale
P3 ANNA_SWDIO Digitale ANNA JTAG Dati di debug del cavo seriale
P4 ANNA_SWDCLK Digitale ANNA JTAG Orologio di debug del cavo seriale
P5 RESET Digitale Ripristina PIN
P6 SAMD11_SWD10 Digitale SAMD11JTAG Dati di debug del cavo seriale
P7 +1 contro 8 Energia +1.8 V Voltage Ferrovia
P8 SAMD11_SWDCLK Digitale SAMD11JTAG Orologio di debug del cavo seriale

Nota: È possibile accedere facilmente a questi punti di prova inserendo la scheda in un'intestazione maschio a doppia fila con passo da 1.27 mm/50 mil. Nota 2: Tutti i JTAG i livelli logici funzionano a 1.8 V a parte i pin SAMD11 (P6 e P8) che sono 3.3 V. Tutti questi JTAG i pin sono solo 1.8 V e non scalano con VDDIO.

Informazioni Meccaniche

ARDUINO ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME - Informazioni Meccaniche

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE DoC (UE)

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti di cui sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive UE e pertanto si qualificano per la libera circolazione all'interno dei mercati comprendenti l'Unione Europea (UE) e lo Spazio Economico Europeo (SEE).

Dichiarazione di conformità alla RoHS UE e REACH 211 01/19/2021

Le schede Arduino sono conformi alla Direttiva RoHS 2 2011/65/UE del Parlamento Europeo e alla Direttiva RoHS 3 2015/863/UE del Consiglio del 4 giugno 2015 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sostanza Limite massimo (ppm)
Piombo (Pb) 1000
Cadmio (Cd) 100
Mercurio (Hg) 1000
Cromo esavalente (Cr6+) 1000
Poli bifenili bromurati (PBB) 1000
Eteri di difenile polibromurati (PBDE) 1000
Bis(2-Etilesil}ftalato (DEHP) 1000
Ftalato di butile di benzile (BBP) 1000
Ftalato di dibutile (DBP) 1000
Diisobutil ftalato (DIBP) 1000

Esenzioni: non sono richieste esenzioni.
Le schede Arduino sono pienamente conformi ai relativi requisiti del Regolamento dell'Unione Europea (CE) 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Dichiariamo nessuno degli SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), la Candidate List of Substances of Very High Concern per l'autorizzazione attualmente rilasciata dall'ECHA è presente in tutti i prodotti (e anche nelle confezioni) in quantità totali pari o superiori allo 0.1%. Per quanto a nostra conoscenza, dichiariamo inoltre che i nostri prodotti non contengono nessuna delle sostanze elencate nell'"Elenco delle autorizzazioni" (allegato XIV del regolamento REACH) e sostanze estremamente problematiche (SVHC) in quantità significative come specificato dall'Allegato XVII della Candidate list pubblicata dall'ECHA (European Chemical Agency) 1907/2006/EC.

Dichiarazione sui minerali di conflitto

In qualità di fornitore globale di componenti elettronici ed elettrici, Arduino è consapevole dei nostri obblighi in merito a leggi e regolamenti riguardanti i Conflict Minerals, in particolare il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Sezione 1502. Arduino non genera o elabora direttamente i conflitti minerali come stagno, tantalio, tungsteno o oro. I minerali di conflitto sono contenuti nei nostri prodotti sotto forma di saldature o come componenti di leghe metalliche. Nell'ambito della nostra ragionevole due diligence, Arduino ha contattato i fornitori di componenti all'interno della nostra catena di fornitura per verificarne la continua conformità alle normative. Sulla base delle informazioni finora ricevute, dichiariamo che i nostri prodotti contengono minerali di conflitto provenienti da aree libere da conflitti.

Attenzione FCC

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni RF:

  1. Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.
  2. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti per un ambiente non controllato.
  3. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

I manuali dell'utente per le apparecchiature radio esenti da licenza devono contenere il seguente avviso o un avviso equivalente in una posizione ben visibile nel manuale dell'utente o in alternativa sul dispositivo o entrambi. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Avvertimento SAR IC:
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Importante: La temperatura di esercizio dell'EUT non può superare gli 85 ℃ e non deve essere inferiore a -40 ℃.
Con la presente Arduino Srl dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 201453/UE. Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

Informazioni aziendali

Nome dell'azienda Arduino S.R.L
Indirizzo aziendale Via Andrea Appiani 25, 20900 Monza MB, Italia

Documentazione di riferimento

Rif. Collegamento
Arduino® IDE (desktop) https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Arduino® IDE (nuvola) https://create.arduino.cc/editor
Arduino® Cloud IDE Guida introduttiva https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-witharduino-web-editor-4b3e4a
Arduino®Pro Websito https://www.arduino.cc/pro
Hub del progetto https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending
Riferimento bibliotecario https://github.com/bcmi-labs/Arduino_EdgeControl/tree/4dad0d95e93327841046c1ef80bd8b882614eac8
Negozio online https://store.arduino.cc/

Cronologia delle revisioni

Data Revisione Cambiamenti
Numero di telefono: 27-05-2021 1 Versione iniziale
Numero di telefono: 20-07-2021 2 Revisioni tecniche

Avvertenze sul prodotto e disclaimer

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I SENSORI, I RIVELATORI, I PORTACHIAVI, I DISPOSITIVI E ALTRI ACCESSORI DEL PANNELLO FUNZIONATI A BATTERIA HANNO UNA DURATA DELLA BATTERIA LIMITATA. MENTRE QUESTI PRODOTTI POSSONO ESSERE PROGETTATI PER FORNIRE ALCUNI AVVISI DI IMMINENTE SCARICO DELLA BATTERIA, LA CAPACITÀ DI FORNIRE TALI AVVERTENZE È LIMITATA E TALI AVVERTENZE POTREBBERO NON ESSERE FORNITE IN TUTTE LE CIRCOSTANZE. IL TEST PERIODICO DEL SISTEMA IN CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO È L'UNICO MODO PER DETERMINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SENSORI, RIVELATORI, TELECOMANDI, DISPOSITIVI E ALTRI ACCESSORI DEL PANNELLO.
ALCUNI SENSORI, DISPOSITIVI E ALTRI ACCESSORI DEL PANNELLO POSSONO ESSERE PROGRAMMATI NEL PANNELLO COME “SUPERVISORI” IN MODO CHE IL PANNELLO INDICA SE NON RICEVE UN SEGNALE REGOLARE DAL DISPOSITIVO ENTRO UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO. ALCUNI DISPOSITIVI NON POSSONO ESSERE PROGRAMMATI COME SUPERVISORI. I DISPOSITIVI CHE POSSONO ESSERE PROGRAMMATI COME SORVEGLIANZA POSSONO NON ESSERE CORRETTAMENTE PROGRAMMATI IN INSTALLAZIONE, CON CONSEGUENZA DELLA MANCATA SEGNALAZIONE DI PROBLEMI CHE POTREBBERO PROVOCARE MORTE, GRAVI LESIONI E/O
DANNI ALLA PROPRIETÀ.
I PRODOTTI ACQUISTATI CONTENGONO PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE UN RISCHIO DI SOFFOCAMENTO PER BAMBINI O ANIMALI.
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Arduino® Nicla Sense ME
Modificato: 13/04/2022

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ABX00050, Nicla Sense ME, Modulo Bluetooth, Modulo Bluetooth Nicla Sense ME, ABX00050 Modulo Bluetooth Nicla Sense ME

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