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La Arduino MKR WiFi 1010 es el punto de entrada más sencillo para el diseño de aplicaciones básicas de IoT y redes pico. Ya sea que busque construir una red de sensores conectada al router de su oficina o casa, o si desea crear un dispositivo Bluetooth® Low Energy que envíe datos a un teléfono móvil, la MKR WiFi 1010 es su solución integral para muchos de los escenarios básicos de aplicaciones de IoT.
Vea lo que Massimo Banzi, cofundador de Arduino, tiene que decir sobre esta placa en el siguiente video.
El procesador principal de la placa es un Arm® Cortex®-M0 de 32 bits y bajo consumo SAMD21, como en las otras placas de la familia Arduino MKR. La conectividad WiFi y Bluetooth® se realiza mediante un módulo de u-blox, el NINA-W10, un chipset de bajo consumo que opera en el rango de 2.4GHz. Además de esto, la comunicación segura está garantizada a través del chip criptográfico Microchip® ECC508. Aparte de eso, puede encontrar un cargador de batería y un LED RGB direccional en la placa.
Utilice su placa MKR en la nube de IoT de Arduino, una forma sencilla y rápida de garantizar una comunicación segura para todas sus cosas conectadas.
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En Arduino hemos hecho que conectarse a una red WiFi sea tan fácil como hacer que un LED parpadee. Puede hacer que su placa se conecte a cualquier tipo de red WiFi existente, o utilizarla para crear su propio punto de acceso Arduino. El conjunto específico de ejemplos que proporcionamos para la MKR WiFi 1010 se puede consultar en la página de referencia de la biblioteca WiFiNINA.
También es posible conectar su placa a diferentes servicios en la nube, entre otros, el propio de Arduino. Aquí algunos ejemplos sobre cómo hacer que la MKR WiFi 1010 se conecte a:
El chipset de comunicaciones en la Nano 33 BLE Sense puede ser tanto un dispositivo Bluetooth® Low Energy como un dispositivo cliente y host Bluetooth®. Algo bastante único en el mundo de las plataformas de microcontroladores. Si quiere ver lo fácil que es crear un dispositivo central o periférico Bluetooth®, explore los ejemplos en nuestra biblioteca ArduinoBLE.
La MKR WiFi 1010 es un dispositivo de doble procesador que invita a la experimentación. Hackear el módulo WiFiNINA le permite, por ejemplo, hacer uso de WiFi y Bluetooth® / Bluetooth® Low Energy a la vez en la placa. Otra posibilidad es tener una versión superligera de Linux ejecutándose en el módulo, mientras el microcontrolador principal controla dispositivos de bajo nivel como motores o pantallas. Estas técnicas experimentales requieren un hackeo avanzado por su parte. Son posibles mediante la modificación del firmware del módulo que puede encontrar en nuestros repositorios de github.
ADVERTENCIA: este tipo de hackeo rompe la certificación de su módulo WiFiNINA, hágalo bajo su propia responsabilidad.
Su puerto USB se puede usar para suministrar energía (5V) a la placa. Tiene un circuito de carga Li-Po que permite que la Arduino MKR WiFi 1010 funcione con batería o con una fuente externa de 5 voltios, cargando la batería Li-Po mientras funciona con alimentación externa. El cambio de una fuente a otra se realiza automáticamente.
Si está pensando en actualizarse desde diseños anteriores de Arduino, o si solo le interesan las placas con una funcionalidad similar, en Arduino puede encontrar:
La sección Primeros pasos contiene toda la información que necesita para configurar su placa, utilizar el software de Arduino (IDE) y empezar a experimentar con la programación y la electrónica.
Consulte el foro de Arduino para preguntas sobre el lenguaje de Arduino, o sobre cómo hacer sus propios proyectos con Arduino. Si necesita ayuda con su placa, póngase en contacto con el soporte oficial de usuario de Arduino como se explica en nuestra página de contacto.
Puede encontrar aquí la información de garantía de su placa.
La Arduino MKR WiFi 1010 se basa en el microcontrolador SAMD21.
| Microcontrolador | SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit ARM® MCU de bajo consumo (hoja de datos) |
| Módulo de radio | u-blox NINA-W102 (hoja de datos) |
| Fuente de alimentación de la placa (USB/VIN) | 5V |
| Elemento seguro | ATECC508 (hoja de datos) |
| Batería admitida | Li-Po de celda única, 3.7V, 1024mAh mínimo |
| Voltaje de funcionamiento del circuito | 3.3V |
| Pines de E/S digitales | 8 |
| Pines PWM | 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| Pines de entrada analógica | 7 (ADC 8/10/12 bits) |
| Pines de salida analógica | 1 (DAC 10 bits) |
| Interrupciones externas | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8,9, 16 / A1, 17 / A2) |
| Corriente DC por pin de E/S | 7 mA |
| Memoria Flash de la CPU | 256 KB (interna) |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | no |
| Velocidad de reloj | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
| LED_BUILTIN | 6 |
| USB | Dispositivo USB de velocidad completa y Host integrado |
| Longitud | 61.5 mm |
| Ancho | 25 mm |
| Peso | 32 gr. |
¡La MKR WiFi 1010 es hardware de código abierto! Puede construir su propia placa utilizando los siguientes archivos:

Descarga el diagrama completo de pines en PDF aquí.
La MKR WiFi 1010 tiene un conector adicional diseñado como extensión del bus I2C. Es un conector de 5 pines de formato pequeño con un paso de 1,0 mm. Los detalles mecánicos del conector se pueden encontrar en la hoja de datos del conector.
El puerto I2C, también denominado puerto de autoidentificación Eslov dentro de Arduino, incluye: SDA, SCL, GND, +5V y un pin digital adicional destinado a enviar una alarma a los dispositivos I2C conectados. El diagrama de pines se muestra en la siguiente imagen:

Si estás interesado en diseñar tus propios módulos para placas Arduino con este puerto de expansión, el conector que sugerimos utilizar es el código: SHR-05V-S-B, también en la imagen.
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La Arduino MKR WiFi 1010 es el punto de entrada más sencillo para el diseño de aplicaciones básicas de IoT y redes pico. Ya sea que busque construir una red de sensores conectada al router de su oficina o casa, o si desea crear un dispositivo Bluetooth® Low Energy que envíe datos a un teléfono móvil, la MKR WiFi 1010 es su solución integral para muchos de los escenarios básicos de aplicaciones de IoT.
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El procesador principal de la placa es un Arm® Cortex®-M0 de 32 bits y bajo consumo SAMD21, como en las otras placas de la familia Arduino MKR. La conectividad WiFi y Bluetooth® se realiza mediante un módulo de u-blox, el NINA-W10, un chipset de bajo consumo que opera en el rango de 2.4GHz. Además de esto, la comunicación segura está garantizada a través del chip criptográfico Microchip® ECC508. Aparte de eso, puede encontrar un cargador de batería y un LED RGB direccional en la placa.
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En Arduino hemos hecho que conectarse a una red WiFi sea tan fácil como hacer que un LED parpadee. Puede hacer que su placa se conecte a cualquier tipo de red WiFi existente, o utilizarla para crear su propio punto de acceso Arduino. El conjunto específico de ejemplos que proporcionamos para la MKR WiFi 1010 se puede consultar en la página de referencia de la biblioteca WiFiNINA.
También es posible conectar su placa a diferentes servicios en la nube, entre otros, el propio de Arduino. Aquí algunos ejemplos sobre cómo hacer que la MKR WiFi 1010 se conecte a:
El chipset de comunicaciones en la Nano 33 BLE Sense puede ser tanto un dispositivo Bluetooth® Low Energy como un dispositivo cliente y host Bluetooth®. Algo bastante único en el mundo de las plataformas de microcontroladores. Si quiere ver lo fácil que es crear un dispositivo central o periférico Bluetooth®, explore los ejemplos en nuestra biblioteca ArduinoBLE.
La MKR WiFi 1010 es un dispositivo de doble procesador que invita a la experimentación. Hackear el módulo WiFiNINA le permite, por ejemplo, hacer uso de WiFi y Bluetooth® / Bluetooth® Low Energy a la vez en la placa. Otra posibilidad es tener una versión superligera de Linux ejecutándose en el módulo, mientras el microcontrolador principal controla dispositivos de bajo nivel como motores o pantallas. Estas técnicas experimentales requieren un hackeo avanzado por su parte. Son posibles mediante la modificación del firmware del módulo que puede encontrar en nuestros repositorios de github.
ADVERTENCIA: este tipo de hackeo rompe la certificación de su módulo WiFiNINA, hágalo bajo su propia responsabilidad.
Su puerto USB se puede usar para suministrar energía (5V) a la placa. Tiene un circuito de carga Li-Po que permite que la Arduino MKR WiFi 1010 funcione con batería o con una fuente externa de 5 voltios, cargando la batería Li-Po mientras funciona con alimentación externa. El cambio de una fuente a otra se realiza automáticamente.
Si está pensando en actualizarse desde diseños anteriores de Arduino, o si solo le interesan las placas con una funcionalidad similar, en Arduino puede encontrar:
La sección Primeros pasos contiene toda la información que necesita para configurar su placa, utilizar el software de Arduino (IDE) y empezar a experimentar con la programación y la electrónica.
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| Microcontrolador | SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit ARM® MCU de bajo consumo (hoja de datos) |
| Módulo de radio | u-blox NINA-W102 (hoja de datos) |
| Fuente de alimentación de la placa (USB/VIN) | 5V |
| Elemento seguro | ATECC508 (hoja de datos) |
| Batería admitida | Li-Po de celda única, 3.7V, 1024mAh mínimo |
| Voltaje de funcionamiento del circuito | 3.3V |
| Pines de E/S digitales | 8 |
| Pines PWM | 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| Pines de entrada analógica | 7 (ADC 8/10/12 bits) |
| Pines de salida analógica | 1 (DAC 10 bits) |
| Interrupciones externas | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8,9, 16 / A1, 17 / A2) |
| Corriente DC por pin de E/S | 7 mA |
| Memoria Flash de la CPU | 256 KB (interna) |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | no |
| Velocidad de reloj | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
| LED_BUILTIN | 6 |
| USB | Dispositivo USB de velocidad completa y Host integrado |
| Longitud | 61.5 mm |
| Ancho | 25 mm |
| Peso | 32 gr. |
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La MKR WiFi 1010 tiene un conector adicional diseñado como extensión del bus I2C. Es un conector de 5 pines de formato pequeño con un paso de 1,0 mm. Los detalles mecánicos del conector se pueden encontrar en la hoja de datos del conector.
El puerto I2C, también denominado puerto de autoidentificación Eslov dentro de Arduino, incluye: SDA, SCL, GND, +5V y un pin digital adicional destinado a enviar una alarma a los dispositivos I2C conectados. El diagrama de pines se muestra en la siguiente imagen:

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