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El Arduino Nano 33 IoT es el punto de entrada más fácil y económico para mejorar dispositivos existentes (y crear otros nuevos) para que formen parte del IoT y diseñar aplicaciones de redes tipo pico. Ya sea que busque construir una red de sensores conectada a su router de oficina o doméstico, o si desea crear un dispositivo Bluetooth® de bajo consumo que envíe datos a un teléfono móvil, el Nano 33 IoT es su solución integral para muchos de los escenarios básicos de aplicaciones IoT.
El procesador principal de la placa es un Arm® Cortex®-M0 de 32 bits y bajo consumo, el SAMD21. La conectividad WiFi y Bluetooth® se realiza con un módulo de u-blox, el NINA-W10, un chipset de bajo consumo que opera en el rango de 2.4 GHz. Además, la comunicación segura está garantizada a través del chip criptográfico Microchip® ECC608. Además de eso, puede encontrar una IMU de 6 ejes, lo que hace que esta placa sea perfecta para sistemas de alarma de vibración simples, podómetros, posicionamiento relativo de robots, etc.
En Arduino hemos hecho que conectarse a una red WiFi sea tan fácil como hacer parpadear un LED. Puede hacer que su placa se conecte a cualquier tipo de red WiFi existente, o usarla para crear su propio punto de acceso Arduino. El conjunto específico de ejemplos que proporcionamos para el Nano 33 IoT puede consultarse 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 Arduino. Aquí algunos ejemplos sobre cómo hacer que las placas Arduino se conecten a:
| Servicio | Descripción |
|---|---|
| Arduino IoT Cloud | Una forma sencilla y rápida de garantizar una comunicación segura para todas sus "Cosas" conectadas. |
| Blynk | Un proyecto comunitario sencillo para operar su placa desde un teléfono con poco código. |
| IFTTT | Caso detallado de construcción de un enchufe inteligente conectado a IFTTT. |
| AWS IoT Core | Ejemplo que muestra cómo conectarse a Amazon Web Services. |
| Azure | Repositorio de GitHub que explica cómo conectar un sensor de temperatura a la nube de Azure. |
| Firebase | Biblioteca de Arduino que muestra cómo conectarse a Google Firebase. |
Nota: aunque la mayoría de los ejemplos mostrados arriba se ejecutan en el MKR WiFi 1010, ambas placas tienen el mismo procesador y chipset inalámbrico, lo que significa que será posible replicarlos con el Nano 33 IoT.
El chipset de comunicaciones en el Nano 33 IoT puede ser tanto un dispositivo cliente como anfitrión (host) de Bluetooth® y Bluetooth® Low Energy. 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.
El Nano 33 IoT 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® y Bluetooth® Low Energy al mismo tiempo 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 que usted realice un hackeo avanzado. Son posibles modificando el firmware del módulo, que puede encontrar en nuestros repositorios de GitHub.
ADVERTENCIA: este tipo de hackeo anula la certificación de su módulo WiFiNINA, hágalo bajo su propia responsabilidad.
El Arduino Nano 33 IoT se basa en el microcontrolador SAMD21.
| Microcontrolador | SAMD21 Cortex®-M0+ 32-bit ARM MCU de bajo consumo |
| Módulo de radio | u-blox NINA-W102 |
| Elemento seguro | ATECC608A |
| Voltaje de funcionamiento | 3.3V |
| Voltaje de entrada (límite) | 21V |
| Corriente CC por pin de E/S | 7 mA |
| Velocidad de reloj | 48 MHz |
| Memoria Flash de CPU | 256 KB |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | Ninguna |
| Pines de E/S digitales | 14 |
| Pines PWM | 11 (2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16/A2, 17/A3, 19/A5) |
| UART | 1 |
| SPI | D11 (COPI), D12 (CIPO), D13 (SCK), CS en cualquier GPIO |
| I2C | A4 (SDA), A5 (SCL) |
| Pines de entrada analógica | 8 (ADC 8/10/12-bit) |
| Pines de salida analógica | 1 (DAC 10-bit) |
| Interrupciones externas | Todos los pines digitales (pines analógicos soportados con números de interrupción compartidos) |
| LED_BUILTIN | Pin 13 |
| USB | USB nativo (SAMD21) |
| IMU | LSM6DS3 |
| Largo | 45 mm |
| Ancho | 18 mm |
| Peso | 5 g (con cabezales) |
Se han otorgado las siguientes Declaraciones de Conformidad para esta placa:
CE | FCC | RoHS | REACH | WEEE | UKCA | RCM | ISED/IC
Para obtener más información sobre nuestras certificaciones, visite docs.arduino.cc/certifications
| Archivos Eagle | Descargar |
| Esquemas | Descargar |
| Fritzing IN | Descargar |
| Hoja de datos | Descargar |
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El Arduino Nano 33 IoT es el punto de entrada más fácil y económico para mejorar dispositivos existentes (y crear otros nuevos) para que formen parte del IoT y diseñar aplicaciones de redes tipo pico. Ya sea que busque construir una red de sensores conectada a su router de oficina o doméstico, o si desea crear un dispositivo Bluetooth® de bajo consumo que envíe datos a un teléfono móvil, el Nano 33 IoT es su solución integral para muchos de los escenarios básicos de aplicaciones IoT.
El procesador principal de la placa es un Arm® Cortex®-M0 de 32 bits y bajo consumo, el SAMD21. La conectividad WiFi y Bluetooth® se realiza con un módulo de u-blox, el NINA-W10, un chipset de bajo consumo que opera en el rango de 2.4 GHz. Además, la comunicación segura está garantizada a través del chip criptográfico Microchip® ECC608. Además de eso, puede encontrar una IMU de 6 ejes, lo que hace que esta placa sea perfecta para sistemas de alarma de vibración simples, podómetros, posicionamiento relativo de robots, etc.
En Arduino hemos hecho que conectarse a una red WiFi sea tan fácil como hacer parpadear un LED. Puede hacer que su placa se conecte a cualquier tipo de red WiFi existente, o usarla para crear su propio punto de acceso Arduino. El conjunto específico de ejemplos que proporcionamos para el Nano 33 IoT puede consultarse 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 Arduino. Aquí algunos ejemplos sobre cómo hacer que las placas Arduino se conecten a:
| Servicio | Descripción |
|---|---|
| Arduino IoT Cloud | Una forma sencilla y rápida de garantizar una comunicación segura para todas sus "Cosas" conectadas. |
| Blynk | Un proyecto comunitario sencillo para operar su placa desde un teléfono con poco código. |
| IFTTT | Caso detallado de construcción de un enchufe inteligente conectado a IFTTT. |
| AWS IoT Core | Ejemplo que muestra cómo conectarse a Amazon Web Services. |
| Azure | Repositorio de GitHub que explica cómo conectar un sensor de temperatura a la nube de Azure. |
| Firebase | Biblioteca de Arduino que muestra cómo conectarse a Google Firebase. |
Nota: aunque la mayoría de los ejemplos mostrados arriba se ejecutan en el MKR WiFi 1010, ambas placas tienen el mismo procesador y chipset inalámbrico, lo que significa que será posible replicarlos con el Nano 33 IoT.
El chipset de comunicaciones en el Nano 33 IoT puede ser tanto un dispositivo cliente como anfitrión (host) de Bluetooth® y Bluetooth® Low Energy. 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.
El Nano 33 IoT 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® y Bluetooth® Low Energy al mismo tiempo 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 que usted realice un hackeo avanzado. Son posibles modificando el firmware del módulo, que puede encontrar en nuestros repositorios de GitHub.
ADVERTENCIA: este tipo de hackeo anula la certificación de su módulo WiFiNINA, hágalo bajo su propia responsabilidad.
El Arduino Nano 33 IoT se basa en el microcontrolador SAMD21.
| Microcontrolador | SAMD21 Cortex®-M0+ 32-bit ARM MCU de bajo consumo |
| Módulo de radio | u-blox NINA-W102 |
| Elemento seguro | ATECC608A |
| Voltaje de funcionamiento | 3.3V |
| Voltaje de entrada (límite) | 21V |
| Corriente CC por pin de E/S | 7 mA |
| Velocidad de reloj | 48 MHz |
| Memoria Flash de CPU | 256 KB |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | Ninguna |
| Pines de E/S digitales | 14 |
| Pines PWM | 11 (2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16/A2, 17/A3, 19/A5) |
| UART | 1 |
| SPI | D11 (COPI), D12 (CIPO), D13 (SCK), CS en cualquier GPIO |
| I2C | A4 (SDA), A5 (SCL) |
| Pines de entrada analógica | 8 (ADC 8/10/12-bit) |
| Pines de salida analógica | 1 (DAC 10-bit) |
| Interrupciones externas | Todos los pines digitales (pines analógicos soportados con números de interrupción compartidos) |
| LED_BUILTIN | Pin 13 |
| USB | USB nativo (SAMD21) |
| IMU | LSM6DS3 |
| Largo | 45 mm |
| Ancho | 18 mm |
| Peso | 5 g (con cabezales) |
Se han otorgado las siguientes Declaraciones de Conformidad para esta placa:
CE | FCC | RoHS | REACH | WEEE | UKCA | RCM | ISED/IC
Para obtener más información sobre nuestras certificaciones, visite docs.arduino.cc/certifications
| Archivos Eagle | Descargar |
| Esquemas | Descargar |
| Fritzing IN | Descargar |
| Hoja de datos | Descargar |
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