27-12-2024 12:09
http://34.77.62.133/nl/products/boord-mkr-wifi-1010-AR126/
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Boord MKR Wifi 1010
REF: AR126
Bestek
- Arduino MKR 1010 module met Wifi en BLE (Bluetooth Low Energy) communicatie-ondersteuning.
- Hiermee kunnen eenvoudige ontwerpen van IoT-toepassingen in het netwerk worden gemaakt.
- Microchip ATSAMD21 MCU gebaseerd op een Arm Cortex-M0 + processor u-blox NINA-W10-serie, laag vermogen 2,4 GHz IEEE® 802.11 b / g / n Wi-Fi ECC508 CryptoAuthentication.
- Voeding via MIcroUSB-poort, Vin ICSP-ingang. Het heeft een Lipo-poort voor het aansluiten van een externe batterij (3,7 V tot 700 mAh).
- Het heeft 8 digitale invoer / uitvoer (I / O) -poorten, 7 analoge poorten met PWM-conversie (Pulse Width Modulation).
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Bestek
- Arduino MKR 1010 module met Wifi en BLE (Bluetooth Low Energy) communicatie-ondersteuning.
- Hiermee kunnen eenvoudige ontwerpen van IoT-toepassingen in het netwerk worden gemaakt.
- Microchip ATSAMD21 MCU gebaseerd op een Arm Cortex-M0 + processor u-blox NINA-W10-serie, laag vermogen 2,4 GHz IEEE® 802.11 b / g / n Wi-Fi ECC508 CryptoAuthentication.
- Voeding via MIcroUSB-poort, Vin ICSP-ingang. Het heeft een Lipo-poort voor het aansluiten van een externe batterij (3,7 V tot 700 mAh).
- Het heeft 8 digitale invoer / uitvoer (I / O) -poorten, 7 analoge poorten met PWM-conversie (Pulse Width Modulation).
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Reeks elektronische hardwareapparaten en gratis software (Open Source) met een herprogrammeerbare microcontroller, ideaal voor het ontwikkelen van elektronicaprojecten zowel professioneel als voor onderwijs of thuisgebruikers. Het maakt het mogelijk om verschillende invoer- en uitvoercomponenten (I / O) aan te sluiten, Interface waarmee de automatisering van systemen en robotica kan worden uitgevoerd, evenals het aansturen en voeden van verschillende apparaten. Het kan zowel in Windows als in macOSx en GNU / Linux worden geprogrammeerd.
Specificaties
Specificaties
- Arduino MKR 1010 module met Wifi en BLE (Bluetooth Low Energy) communicatie-ondersteuning.
- Hiermee kunnen eenvoudige ontwerpen van IoT-toepassingen in het netwerk worden gemaakt.
- Microchip ATSAMD21 MCU gebaseerd op een Arm Cortex-M0 + processor u-blox NINA-W10-serie, laag vermogen 2,4 GHz IEEE® 802.11 b / g / n Wi-Fi ECC508 CryptoAuthentication.
- Voeding via MIcroUSB-poort, Vin ICSP-ingang. Het heeft een Lipo-poort voor het aansluiten van een externe batterij (3,7 V tot 700 mAh).
- Het heeft 8 digitale invoer / uitvoer (I / O) -poorten, 7 analoge poorten met PWM-conversie (Pulse Width Modulation).
- Ingangsspanning: 5V. 3.3V bedrijfsspanning.
- Terminals voor ICSP-verbinding (In Chip Serial Programmer), inclusief resetknop.
- Afmetingen: 25 x 19 x 61 mm (breedte x hoogte x diepte).
- Bruto gewicht: 21 g
- Productafmetingen (breedte x diepte x hoogte): 2.5 x 6.1 x 1.9 cm
- Aantal pakketten: 1
- Pakket maatregelen: 8.2 x 6.0 x 2.6 cm
- Master-pack: 1
Technische voorwaarden
- Ciclos de carga de baterías
- Bluetooth
- Wifi
- PWM
- MicroUSB
Ciclos de carga de baterías
A la hora de calcular la vida útil de una batería será necesario conocer el número de ciclos de carga que pueden realizarse hasta que la batería no comience a perder su capacidad.
Dependerá del tipo de batería estos ciclos de carga pueden variar, siendo las más comunes las baterías de móviles, fabricadas Li-Ion o Li-Po, que tienen una duración de entre 300 a 500 ciclos de carga según modelo y fabricante.
Una vez superado este límite notaremos como la batería pierde duración de funcionamiento, llegando ha perder hasta un 25% de su capacidad de carga.
Llegados a este punto habrá que evaluar un cambio de batería.
Cabe destacar que el uso y las costumbres de carga pueden afectar notablemente en la duración de la batería. Por ejemplo, factores como el calor, cargar la batería varias veces al día sin que está esté casi agotada, etc. verán afectadas su duración.
Por lo tanto, para sacar el máximo partido a la batería debemos conocer cuando se realiza un ciclo de carga completo, e intentar evitar un mal uso de carga, para aumentar su vida útil.
Se considera un ciclo de carga cuando la batería se ha descargado o se ha usado su 100% de carga.
Los fabricantes aconsejan que la carga nunca se haga por debajo del 58% de batería, ya que el voltaje de la batería no bajaría tanto, por lo que se podría llegar a ganar hasta 4000 ciclos de carga.
Consejos para aumentar la duración de una batería.
Dependerá del tipo de batería estos ciclos de carga pueden variar, siendo las más comunes las baterías de móviles, fabricadas Li-Ion o Li-Po, que tienen una duración de entre 300 a 500 ciclos de carga según modelo y fabricante.
Una vez superado este límite notaremos como la batería pierde duración de funcionamiento, llegando ha perder hasta un 25% de su capacidad de carga.
Llegados a este punto habrá que evaluar un cambio de batería.
Cabe destacar que el uso y las costumbres de carga pueden afectar notablemente en la duración de la batería. Por ejemplo, factores como el calor, cargar la batería varias veces al día sin que está esté casi agotada, etc. verán afectadas su duración.
Por lo tanto, para sacar el máximo partido a la batería debemos conocer cuando se realiza un ciclo de carga completo, e intentar evitar un mal uso de carga, para aumentar su vida útil.
Se considera un ciclo de carga cuando la batería se ha descargado o se ha usado su 100% de carga.
Los fabricantes aconsejan que la carga nunca se haga por debajo del 58% de batería, ya que el voltaje de la batería no bajaría tanto, por lo que se podría llegar a ganar hasta 4000 ciclos de carga.
Consejos para aumentar la duración de una batería.
- Evitar el calor o el frío extremo o usos muy largos del dispositivo.
- Carga la batería todas las veces que puedas.
- Descargar la batería por completo de vez en cuando.
- No dejes que la batería se agote por completo antes de la carga.