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El Arduino Fio es un tablero del microcontrolador basado en los funcionamientos de ATmega328P (ficha técnica) en 3.3V y 8 megaciclos. Tiene 14 pernos digitales de la entrada-salida (cuyo 6 se pueden utilizar mientras que las salidas de PWM), 8 entradas análogas, un resonador a bordo, un botón de reinicio, y agujeros para los jefes del pasador de fijación. Tiene conexiones para una batería del polímero de litio e incluye un circuito de la carga sobre el USB. Un zócalo de XBee está disponible en la parte inferior del tablero.
El Arduino Fio se piensa para los usos inalámbricos. El usuario puede cargar bosquejos con tablero un cable de FTDI o de un desbloqueo de Sparkfun. Además, usando modificado USB--XBee al adaptador tal como explorador USB de XBee, el usuario puede cargar bosquejos sin hilos. El tablero viene sin los jefes premontados, permitiendo el uso de diversos tipos de conectores o de soldar directo de alambres.
El Arduino Fio fue diseñado por Shigeru Kobayashi y la electrónica de SparkFun, y fabricado por la electrónica de SparkFun.
Microcontrolador | ATmega328P |
Voltaje de funcionamiento | 3.3V |
Voltaje de entrada | 3,35 -12 V |
Voltaje de entrada para la carga | 3.7 - 7 V |
Pernos de la entrada-salida de Digitaces | 14 (cuyo 6 proporcionan PWM hecho salir) |
Pernos de la entrada análoga | 8 |
Corriente de DC por el Pin de la entrada-salida | 40 mA |
Memoria Flash | 32 KB (cuyo 2 KB usados por el cargador de arranque) |
SRAM | 2 KB |
EEPROM | 1 KB |
Frecuencia de reloj | 8 megaciclos |
El Arduino Fio se puede accionar con un cable de FTDI o un tablero del desbloqueo conectado con sus jefes de seis pernos (según lo marcado en el lado inferior), o con una fuente regulada 3.3V en el perno 3V3 o una batería del polímero de litio en los pernos del PALO.
Los pernos del poder son como sigue:
El ATmega328P tiene 32 KB de memoria Flash para almacenar código (cuyo 2 KB se utilizan para el cargador de arranque). Tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que se pueda leer y escribir con la biblioteca de EEPROM).
Cada uno de los 14 pernos digitales en el Fio se puede utilizar como una entrada o salida, usando pinMode (), digitalWrite (), y funciones del digitalRead (). Actúan en 3,3 voltios. Cada perno puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y hace que un interno levante el resistor (desconectado por abandono) de 20-50 kOhms. Además, algunos pernos han especializado funciones:
El Fio tiene 8 entradas análogas, que proporcionan 10 pedazos de resolución (es decir 1024 diversos valores). Las entradas análogas miden de la tierra a Vcc. Además, algunos pernos han especializado función:
Hay pares de otros pernos en el tablero:
Hay también 8 agujeros desoldados en el tablero:
Vea también el trazado entre los pernos de Arduino y los puertos de ATmega328P.
El Arduino Fio tiene varias instalaciones para comunicar con un ordenador, otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328P proporciona la comunicación serial de UART TTL, que está disponible en los pernos digitales 0 (RX) y 1 (TX). El software de Arduino incluye un monitor serial que permita que los datos textuales simples sean enviados a y desde el tablero de Arduino Fio vía una conexión serial externa. Recomendamos el usar de un FTDI básico o del cable de FTDI. A bordo el conector mini-USB se utiliza solamente para cargar y no tiene en cuenta la comunicación serial.
Una biblioteca de SoftwareSerial permite la comunicación serial sobre los pernos digitales de Fio un de los.
El ATmega328P también apoya la comunicación de I2C (TWI) y de SPI. El software de Arduino incluye una biblioteca del alambre para simplificar el uso del autobús de I2C; vea la referencia para los detalles. Para utilizar la comunicación de SPI, vea por favor la ficha técnica de ATmega328P.
Las dimensiones del PWB de Fio son aproximadamente 1,1" x 2,6".
El Arduino Fio se puede programar sin hilos sobre su radio de XBee. Vea la página programada de Arduino Fio para los detalles.
Porque el Fio comunica sobre las radios de XBee, las extremidades siguientes de la Bosquejo-escritura le ayudarán a evitar errores inesperados.