Arduino ABX00074 ระบบบนโมดูล

คำอธิบาย
Portenta C33 คือระบบ System-on-Module อันทรงพลังที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ราคาประหยัด บอร์ดนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ R7FA6M5BH2CBG จาก Renesas® และมีฟอร์มแฟคเตอร์เดียวกันกับ Portenta H7 และรองรับการทำงานย้อนหลัง จึงสามารถใช้งานร่วมกับชิลด์และตัวรับส่งสัญญาณในตระกูล Portenta ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านขั้วต่อความหนาแน่นสูง ในฐานะอุปกรณ์ราคาประหยัด Portenta C33 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน IoT ในราคาประหยัด ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะหรือเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อ Portenta C33 ก็มอบพลังการประมวลผลและตัวเลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
พื้นที่เป้าหมาย
IoT, ระบบอัตโนมัติในอาคาร, เมืองอัจฉริยะ และเกษตรกรรม:
ใบสมัครampเลส
ด้วยโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง Portenta C33 รองรับแอพพลิเคชั่นมากมาย ตั้งแต่การใช้งานทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว โซลูชัน IoT และระบบอัตโนมัติในอาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือแอปพลิเคชันบางส่วนเช่นampเลส:
- ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม: Portenta C33 สามารถนำมาใช้เป็นโซลูชันสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น:
- เกตเวย์ IoT อุตสาหกรรม: เชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร และเซ็นเซอร์ของคุณเข้ากับเกตเวย์ Portenta C33 รวบรวมข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์และแสดงผลบนแดชบอร์ด Arduino Cloud ใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยแบบครบวงจร
- การตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อติดตาม OEE/OPE: ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) และประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ (OPE) ด้วย Portenta C33 ซึ่งเป็นโหนด IoT รวบรวมข้อมูลและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรและการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ เพื่อการบำรุงรักษาเชิงรับและปรับปรุงอัตราการผลิต
- การประกันคุณภาพแบบอินไลน์: ใช้ประโยชน์จากความเข้ากันได้เต็มรูปแบบระหว่าง Portenta C33 และตระกูล Nicla เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตของคุณ รวบรวมข้อมูลการตรวจจับอัจฉริยะของ Nicla ด้วย Portenta C33 เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขก่อนที่จะออกเดินทาง
- การสร้างต้นแบบ: Portenta C33 สามารถช่วยนักพัฒนา Portenta และ MKR พัฒนาต้นแบบ IoT ของพวกเขาได้ ด้วยการผสานรวมการเชื่อมต่อ Wi-Fi®/Bluetooth® ที่พร้อมใช้งาน และอินเทอร์เฟซต่อพ่วงต่างๆ มากมาย อาทิ CAN, SAI, SPI และ I2C นอกจากนี้ Portenta C33 ยังสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูงอย่าง MicroPython ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน IoT ได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบอัตโนมัติในอาคาร: Portenta C33 สามารถนำไปใช้ในการใช้งานระบบอัตโนมัติในอาคารได้หลายแบบ:
- การตรวจสอบการใช้พลังงาน: รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการใช้งานจากบริการทั้งหมด (เช่น แก๊ส น้ำ ไฟฟ้า) ในระบบเดียว แสดงแนวโน้มการใช้งานในแผนภูมิ Arduino Cloud เพื่อแสดงภาพรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและลดต้นทุน
- ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า: ใช้ประโยชน์จากไมโครคอนโทรลเลอร์ Portenta C33 ประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณแบบเรียลไทม์ ปรับระบบทำความร้อน HVAC หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ ควบคุมมอเตอร์ม่าน และเปิด/ปิดไฟ การเชื่อมต่อ Wi-Fi® ในตัวช่วยให้สามารถผสานรวมระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแม้จากระยะไกล
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไปมากกว่าview
Portenta C33 คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน IoT ราคาประหยัด บอร์ดนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ R7FA6M5BH2CBG ประสิทธิภาพสูงจาก Renesas® มาพร้อมฟีเจอร์หลักมากมายและดีไซน์ที่ใช้พลังงานต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย บอร์ดนี้ได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบเดียวกับ Portenta H7 และรองรับการใช้งานย้อนหลัง จึงสามารถใช้งานร่วมกับชิลด์และตัวรับส่งสัญญาณในตระกูล Portenta ได้อย่างสมบูรณ์ ผ่านขั้วต่อแบบ MKR ความหนาแน่นสูง ตารางที่ 1 สรุปคุณสมบัติหลักของบอร์ด และตารางที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 แสดงข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ของบอร์ด อุปกรณ์ความปลอดภัย ตัวรับส่งสัญญาณอีเทอร์เน็ต และหน่วยความจำภายนอก
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 200 MHz, ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก Arm® Cortex®-M33 (R7FA6M5BH2CBG) |
| หน่วยความจำภายใน | แฟลช 2 MB และ SRAM 512 kB |
| หน่วยความจำภายนอก | หน่วยความจำแฟลช QSPI 16 MB (MX25L12833F) |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi® 2.4 GHz (802.11 b/g/n) และ Bluetooth® 5.0 (ESP32-C3-MINI-1U) |
| อีเธอร์เน็ต | ตัวรับส่งสัญญาณอีเธอร์เน็ตฟิสิคัลเลเยอร์ (PHY) (LAN8742AI) |
| ความปลอดภัย | องค์ประกอบความปลอดภัยที่พร้อมใช้งาน IoT (SE050C2) |
| การเชื่อมต่อ USB | พอร์ต USB-C® สำหรับจ่ายไฟและข้อมูล (เข้าถึงได้ผ่านตัวเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงของบอร์ดด้วย) |
| แหล่งจ่ายไฟ | ตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจ่ายไฟให้กับบอร์ดอย่างง่ายดาย: พอร์ต USB-C®, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/ลิเธียมโพลีเมอร์เซลล์เดียว และแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านตัวเชื่อมต่อแบบ MKR |
| อุปกรณ์ต่อพ่วงอนาล็อก | ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) 12 บิต 12 ช่อง XNUMX ตัว และตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) XNUMX บิต XNUMX ตัว |
| อุปกรณ์ต่อพ่วงดิจิตอล | GPIO (x7), I2C (x1), UART (x4), SPI (x2), PWM (x10), CAN (x2), I2S (x1), SPDIF (x1) และ SAI (x1) |
| การแก้จุดบกพร่อง | JTAG/พอร์ตดีบัก SWD (เข้าถึงได้ผ่านตัวเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงของบอร์ด) |
| ขนาด | 66.04 มม. x 25.40 มม. |
| พื้นผิวติด | หมุดแบบ Castellated ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งบอร์ดเป็นโมดูลที่ติดตั้งบนพื้นผิวได้ |
ตารางที่ 1: คุณสมบัติหลักของ Portenta C33
ไมโครคอนโทรลเลอร์
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|
R7FA6M5BH2CBG |
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arm® Cortex®-M32 33 บิต พร้อมความถี่การทำงานสูงสุด 200 MHz |
| หน่วยความจำแฟลช 2 MB และ SRAM 512 KB | |
| อินเทอร์เฟซต่อพ่วงหลายรายการ รวมถึง UART, I2C, SPI, USB, CAN และอีเธอร์เน็ต | |
| คุณสมบัติความปลอดภัยบนฮาร์ดแวร์ เช่น True Random Number Generator (TRNG), Memory Protection Unit (MPU) และส่วนขยายความปลอดภัย TrustZone-M | |
| คุณสมบัติการจัดการพลังงานออนบอร์ดที่ช่วยให้สามารถทำงานในโหมดพลังงานต่ำ | |
| โมดูล RTC ในตัวที่ให้ฟังก์ชันการจับเวลาและปฏิทินที่แม่นยำ พร้อมด้วยการเตือนแบบตั้งโปรแกรมได้และ tampคุณสมบัติการตรวจจับเอ้อ | |
| ออกแบบมาเพื่อใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่ -40°C ถึง 105°C ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
ตารางที่ 2: คุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร์ Portenta C33
การสื่อสารแบบไร้สาย
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| ESP32-C3-MINI-1U | รองรับ Wi-Fi® 2.4 GHz (802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth® 5.0 พลังงานต่ำ |
ตารางที่ 3: คุณสมบัติการสื่อสารไร้สาย Portenta C33
เชื่อมต่อ Ethernet
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|
LAN8742AI |
ตัวรับส่งสัญญาณอีเทอร์เน็ต 10/100 พอร์ตเดียวที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ |
| ออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง พร้อมคุณสมบัติในตัว เช่น การป้องกัน ESD การป้องกันไฟกระชาก และการปล่อย EMI ต่ำ | |
| รองรับอินเทอร์เฟซ Media Independent Interface (MII) และ Reded Media Independent Interface (RMII) ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์อีเธอร์เน็ตได้หลากหลาย | |
| โหมดพลังงานต่ำในตัวที่ช่วยลดการใช้พลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานลิงก์ ช่วยประหยัดพลังงานในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ | |
| รองรับการเจรจาอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ตรวจจับและกำหนดค่าความเร็วลิงค์และโหมดดูเพล็กซ์ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย | |
| คุณสมบัติการวินิจฉัยในตัว เช่น โหมดย้อนกลับและการตรวจจับความยาวสายเคเบิล ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาและการดีบัก | |
| ออกแบบมาเพื่อใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้าง ตั้งแต่ -40°C ถึง 105°C ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่รุนแรง |
ตารางที่ 4: คุณสมบัติการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต Portenta C33
ความปลอดภัย
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|
เอ็นเอ็กซ์พี SE050C2 |
กระบวนการบูตอย่างปลอดภัยที่ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะโหลดลงในอุปกรณ์ |
| กลไกการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ในตัวที่สามารถทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสต่างๆ รวมถึง AES, RSA และ ECC | |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น คีย์ส่วนตัว ข้อมูลรับรอง และใบรับรอง ที่เก็บข้อมูลนี้ได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสที่รัดกุมและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น | |
| รองรับโปรโตคอลการสื่อสารที่ปลอดภัย เช่น TLS ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านจากการเข้าถึงหรือการสกัดกั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต | |
| Tampคุณสมบัติการตรวจจับเอ้อที่สามารถตรวจจับได้ว่าอุปกรณ์นั้นถูกทางกายภาพหรือไม่ampเกิดขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการโจมตี เช่น การโจมตีแบบเจาะลึกหรือการวิเคราะห์พลังงานที่พยายามเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของอุปกรณ์ | |
| การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย Common Criteria ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไอที |
ตารางที่ 5: คุณสมบัติด้านความปลอดภัย Portenta C33
หน่วยความจำภายนอก
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|
MX25L12833F |
หน่วยความจำ NOR แฟลชที่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บโค้ดโปรแกรม ข้อมูล และการตั้งค่าการกำหนดค่า |
| รองรับอินเทอร์เฟซ SPI และ QSPI ซึ่งให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงถึง 104 MHz | |
| คุณสมบัติการจัดการพลังงานออนบอร์ด เช่น โหมดปิดเครื่องแบบลึกและโหมดสแตนด์บาย ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ | |
| คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์ เช่น พื้นที่ตั้งโปรแกรมได้ครั้งเดียว (OTP) พินป้องกันการเขียนด้วยฮาร์ดแวร์ และ ID ซิลิคอนที่ปลอดภัย | |
| รองรับการเจรจาอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ตรวจจับและกำหนดค่าความเร็วลิงค์และโหมดดูเพล็กซ์ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย | |
| คุณสมบัติเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น ECC (รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด) และความทนทานสูงถึง 100,000 รอบโปรแกรม/ลบ | |
| ออกแบบมาเพื่อใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้าง ตั้งแต่ -40°C ถึง 105°C ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่รุนแรง |
ตารางที่ 6: คุณสมบัติหน่วยความจำภายนอก Portenta C33
อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ด้วย
- เสาอากาศ Wi-Fi® W.FL (เข้ากันไม่ได้กับเสาอากาศ Portenta H7 U.FL)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- Arduino® Portenta H7 (SKU: ABX00042)
- Arduino® Portenta H7 Lite (SKU: ABX00045)
- เชื่อมต่อ Arduino® Portenta H7 Lite แล้ว (SKU: ABX00046)
- Arduino® Nicla Sense ME (SKU: ABX00050)
- Arduino® Nicla วิชัน (SKU: ABX00051)
- Arduino® Nicla เสียง (SKU: ABX00061)
- Arduino® Portenta Max ผู้ให้บริการ (SKU: ABX00043)
- ที่วางหมวก Arduino® Portenta (SKU: ASX00049)
- Arduino® Portenta CAT.M1/NB IoT โล่ GNSS (SKU: ABX00043)
- Arduino® Portenta Vision Shield – อีเธอร์เน็ต (SKU: ABX00021)
- Arduino® Portenta วิชันชิลด์ – LoRa (SKU:
- ABX00026) ฝ่าวงล้อม Arduino® Portenta (SKU: ABX00031)
- บอร์ด Arduino® ที่มีขั้วต่อ ESLOV ออนบอร์ด
บันทึก: Portenta Vision Shields (รุ่น Ethernet และ LoRa) เข้ากันได้กับ Portenta C33 ยกเว้นกล้องซึ่งไม่ได้รับการรองรับโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Portenta C33
การให้คะแนน
เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ
ตารางที่ 7 ให้คำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งาน Portenta C33 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสรุปสภาพการทำงานโดยทั่วไปและข้อจำกัดในการออกแบบ สภาพการทำงานของ Portenta C33 ส่วนใหญ่เป็นฟังก์ชันตามข้อกำหนดเฉพาะของส่วนประกอบ
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย |
| ปริมาณอินพุตของแหล่งจ่าย USBtage | วียูเอสบี | - | 5.0 | - | V |
| ปริมาณอินพุตแบตเตอรี่tage | วียูเอสบี | -0.3 | 3.7 | 4.8 | V |
| อุปทานอินพุตVoltage | หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 4.1 | 5.0 | 6.0 | V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | สูงสุด | -40 | - | 85 | องศาเซลเซียส |
ตารางที่ 7: เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ
การบริโภคปัจจุบัน
ตารางที่ 8 สรุปการใช้พลังงานของ Portenta C33 ในกรณีทดสอบต่างๆ โปรดสังเกตว่ากระแสไฟในการทำงานของบอร์ดจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นอย่างมาก
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย |
| การบริโภคปัจจุบันของโหมด Deep Sleep1 | ไอดีเอส | - | 86 | - | มคเอ |
| การบริโภคกระแสไฟในโหมดปกติ2 | ไอเอ็นเอ็ม | - | 180 | - | mA |
ตารางที่ 8: การบริโภคปัจจุบันของคณะกรรมการ
- ปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ปลุกเมื่อมีการขัดจังหวะ RTC
- เปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ดาวน์โหลดข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่าน Wi-Fi®
ฟังก์ชั่นเกินview
แกนหลักของ Portenta C33 คือไมโครคอนโทรลเลอร์ R7FA6M5BH2CBG จาก Renesas บอร์ดนี้ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายตัวที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
พินเอาต์
พินเอาต์ของขั้วต่อแบบ MKR แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขาออก Portenta C33 (ขั้วต่อแบบ MKR)
pinout ของตัวเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงจะแสดงในรูปที่ 2

แผนภาพบล็อก
โอเวอร์view ของสถาปัตยกรรมระดับสูง Portenta C33 แสดงไว้ในรูปที่ 3

แหล่งจ่ายไฟ
Portenta C33 สามารถขับเคลื่อนผ่านหนึ่งในอินเทอร์เฟซเหล่านี้:
- พอร์ต USB-C®
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/ลิเธียมโพลีเมอร์เซลล์เดียว 3.7 V เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อแบตเตอรี่ในตัว
- แหล่งจ่ายไฟภายนอก 5 V เชื่อมต่อผ่านหมุดสไตล์ MKR
ความจุแบตเตอรี่ขั้นต่ำที่แนะนำคือ 700 mAh แบตเตอรี่เชื่อมต่อกับบอร์ดผ่านขั้วต่อแบบจีบที่สามารถถอดได้ ดังแสดงในรูปที่ 3 หมายเลขชิ้นส่วนขั้วต่อแบตเตอรี่คือ BM03B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN)
รูปที่ 4 แสดงตัวเลือกพลังงานที่มีใน Portenta C33 และแสดงสถาปัตยกรรมพลังงานหลักของระบบ

พอร์ต I2C
ผู้ประกอบระบบสามารถใช้ขั้วต่อความหนาแน่นสูงของ Portenta C33 เพื่อขยายสัญญาณของบอร์ดไปยังบอร์ดลูกหรือพาหะที่ออกแบบเอง ตารางที่ 9 สรุปการแมปพิน I2C บนขั้วต่อความหนาแน่นสูงของบอร์ดและอุปกรณ์ต่อพ่วง/ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูรูปที่ 2 สำหรับพินเอาต์ของขั้วต่อความหนาแน่นสูงของบอร์ด
| ขั้วต่อ HD | อินเทอร์เฟซ | หมุด | สถานะ1 | อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ร่วมกัน |
| J1 | I2C1 | 43-45 | ฟรี | - |
| J1 | I2C0 | 44-46 | ฟรี | - |
| J2 | I2C2 | 45-47 | ฟรี | - |
ตารางที่ 9: การแมปพิน I2C ของ Portenta C33
1 คอลัมน์สถานะ แสดงสถานะปัจจุบันของพิน "ว่าง" หมายถึงพินไม่ได้ถูกใช้งานโดยทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นของบอร์ด และพร้อมใช้งาน ขณะที่ "ใช้ร่วมกัน" หมายถึงพินถูกใช้โดยทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงหนึ่งหรือหลายตัวของบอร์ด
การทำงานของอุปกรณ์
เริ่มต้น – IDE
หากต้องการตั้งโปรแกรม Portenta C33 ขณะออฟไลน์ คุณต้องติดตั้ง Arduino® Desktop IDE [1] การเชื่อมต่อ Portenta C33 เข้ากับคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สาย USB-C®
เริ่มต้นใช้งาน – Arduino Cloud Editor
อุปกรณ์ Arduino® ทั้งหมดทำงานบน Arduino® Cloud Editor [2] ได้ทันทีโดยเพียงแค่ติดตั้งปลั๊กอินง่าย ๆ
Arduino® Cloud Editor โฮสต์ออนไลน์ จึงอัปเดตฟีเจอร์ล่าสุดและรองรับบอร์ดและอุปกรณ์ทุกชนิดอยู่เสมอ ทำตาม [3] เพื่อเริ่มต้นเขียนโค้ดบนเบราว์เซอร์และอัปโหลดแบบร่างของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน – Arduino Cloud
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ Arduino® IoT ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนบน Arduino Cloud ซึ่งช่วยให้คุณบันทึก กราฟ และวิเคราะห์ข้อมูลเซนเซอร์ ทริกเกอร์เหตุการณ์ และควบคุมระบบอัตโนมัติในบ้านหรือธุรกิจของคุณ
Sampเลอสเก็ตช์
Sampภาพร่างสำหรับ Portenta C33 สามารถพบได้ใน “เช่นampเมนู les” ใน Arduino® IDE หรือส่วน “Portenta C33 Documentation” ของ Arduino® [4]
แหล่งข้อมูลออนไลน์
ตอนนี้ คุณได้ผ่านพื้นฐานของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถสำรวจความเป็นไปได้ไม่รู้จบที่อุปกรณ์มอบให้โดยการตรวจสอบโปรเจ็กต์ที่น่าตื่นเต้นบน ProjectHub [5] เอกสารอ้างอิงไลบรารี Arduino® [6] และร้านค้าออนไลน์ [7] โดยที่คุณจะสามารถเสริมผลิตภัณฑ์ Portenta C33 ของคุณด้วยส่วนต่อขยาย เซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์เพิ่มเติม
ข้อมูลเครื่องกล
Portenta C33 เป็นบอร์ดสองด้านขนาด 66.04 มม. x 25.40 มม. พร้อมด้วยพอร์ต USB-C® ที่ยื่นออกมาจากขอบด้านบน พินแบบหล่อ/รูทะลุคู่รอบขอบด้านยาวทั้งสอง และตัวเชื่อมต่อ High-Density สองตัวที่ด้านล่างของ กระดาน. ขั้วต่อเสาอากาศไร้สายออนบอร์ดอยู่ที่ขอบด้านล่างของบอร์ด
ขนาดกระดาน
โครงร่างบอร์ด Portenta C33 และขนาดรูยึดสามารถดูได้ในรูปที่ 5

รูปภาพ 5 โครงร่างบอร์ด Portenta C33 (ซ้าย) และขนาดรูยึด (ขวา)
Portenta C33 มีรูสำหรับติดตั้งแบบเจาะขนาด 1.12 มม. สี่รูเพื่อใช้สำหรับการยึดเชิงกล
ขั้วต่อบอร์ด
ขั้วต่อของ Portenta C33 วางอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของบอร์ด สามารถดูตำแหน่งได้ในรูปที่ 6

Portenta C33 ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้เป็นโมดูลแบบยึดบนพื้นผิวได้ เช่นเดียวกับการนำเสนอรูปแบบแพ็คเกจอินไลน์คู่ (DIP) ด้วยตัวเชื่อมต่อสไตล์ MKR บนตารางระยะพิทช์ 2.54 มม. พร้อมรู 1 มม.
การรับรอง
สรุปใบรับรอง
| การรับรอง | สถานะ |
| CE/สีแดง (ยุโรป) | ใช่ |
| UKCA (สหราชอาณาจักร) | ใช่ |
| FCC (สหรัฐอเมริกา) | ใช่ |
| ไอซี (แคนาดา) | ใช่ |
| MIC/Telec (ญี่ปุ่น) | ใช่ |
| RCM (ออสเตรเลีย) | ใช่ |
| ระเบียบข้อบังคับ RoHS | ใช่ |
| เข้าถึง | ใช่ |
| วีอี | ใช่ |
คำประกาศความสอดคล้อง CE DoC (EU)
เราประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของคำสั่งของสหภาพยุโรปต่อไปนี้ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติสำหรับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภายในตลาดที่ประกอบด้วยสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
ประกาศความสอดคล้องกับ EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
บอร์ด Arduino เป็นไปตาม RoHS 2 Directive 2011/65/EU ของรัฐสภายุโรป และ RoHS 3 Directive 2015/863/EU ของสภาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2015 เกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
| สาร | ขีด จำกัด สูงสุด (ppm) |
| ตะกั่ว (Pb) | 1000 |
| แคดเมียม (Cd) | 100 |
| ปรอท (Hg) | 1000 |
| โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) | 1000 |
| โพลี โบรมิเนท ไบฟีนิล (PBB) | 1000 |
| โพลี โบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) | 1000 |
| ทวิ (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต (DEHP) | 1000 |
| เบนซิลบิวทิลพทาเลต (BBP) | 1000 |
| ไดบิวทิลพทาเลต (DBP) | 1000 |
| ไดไอโซบิวทิลพทาเลต (DIBP) | 1000 |
ข้อยกเว้น: ไม่มีการเรียกร้องการยกเว้น
บอร์ด Arduino เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) 1907/2006 ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี (REACH) อย่างสมบูรณ์ เราประกาศไม่มี SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) รายชื่อผู้สมัครของสารที่มีความกังวลสูงมากสำหรับการอนุญาตในปัจจุบันโดย ECHA มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (และในบรรจุภัณฑ์ด้วย) ในปริมาณที่มีความเข้มข้นเท่ากับหรือสูงกว่า 0.1% ตามความรู้ที่ดีที่สุดของเรา เรายังประกาศด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารใดๆ ที่ระบุไว้ใน “รายการอนุญาต” (ภาคผนวก XIV ของระเบียบ REACH) และสารที่มีความห่วงใยสูงมาก (SVHC) ในปริมาณที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ โดยภาคผนวก XVII ของรายชื่อผู้สมัครที่เผยแพร่โดย ECHA (สำนักงานเคมีแห่งยุโรป) 1907 /2006/EC
ปฏิญญาแร่ที่มีความขัดแย้ง
ในฐานะซัพพลายเออร์ระดับโลกด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า Arduino ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของเราที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง โดยเฉพาะกฎหมาย Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act มาตรา 1502 Arduino ไม่ได้จัดหาแหล่งโดยตรงหรือดำเนินการกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งดังกล่าว เช่น ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน หรือทองคำ แร่ธาตุที่ขัดแย้งกันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราในรูปแบบของโลหะบัดกรีหรือเป็นส่วนประกอบในโลหะผสม ในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสถานะตามสมควร Arduino ได้ติดต่อซัพพลายเออร์ส่วนประกอบภายในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลที่ได้รับจนถึงขณะนี้ เราขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีแร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้งซึ่งมาจากพื้นที่ที่ปราศจากความขัดแย้ง
ข้อควรระวังของ FCC
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:
- อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
คำชี้แจงเกี่ยวกับการได้รับรังสี RF ของ FCC:
- เครื่องส่งสัญญาณนี้ต้องไม่อยู่ร่วมหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่น ๆ
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดการสัมผัสรังสี RF ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
- อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งและใช้งานโดยให้มีระยะห่างระหว่างหม้อน้ำและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.
บันทึก: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่า:
- ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากวงจรที่เชื่อมต่อเครื่องรับ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์วิทยุที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตจะต้องมีคำบอกกล่าวต่อไปนี้หรือเทียบเท่าในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในคู่มือผู้ใช้หรือบนเครื่องหรือทั้งสองอย่าง อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้:
- อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจส่งผลให้การทำงานของอุปกรณ์ไม่พึงประสงค์ได้
คำเตือน IC SAR:
อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งและใช้งานโดยให้มีระยะห่างระหว่างหม้อน้ำและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.
สำคัญ: อุณหภูมิการทำงานของ EUT จะต้องไม่เกิน 85 °C และไม่ควรต่ำกว่า -40 °C
ในที่นี้ Arduino Srl ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด
ข้อมูลบริษัท
| ชื่อบริษัท | Arduino Srl |
| ที่อยู่บริษัท | Via Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA (อิตาลี) |
เอกสารอ้างอิง
| อ้างอิง | ลิงค์ |
| Arduino IDE (เดสก์ท็อป) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
| Arduino IDE (คลาวด์) | https://create.arduino.cc/editor |
| Arduino Cloud – เริ่มต้นใช้งาน | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started |
| เอกสารประกอบ Portenta C33 | https://docs.arduino.cc/hardware/portenta-c33 |
| โครงการฮับ | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
| การอ้างอิงห้องสมุด | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
| ร้านค้าออนไลน์ | https://store.arduino.cc/ |
ประวัติการแก้ไขเอกสาร
| วันที่ | การแก้ไข | การเปลี่ยนแปลง |
| 03/09/2024 | 9 | อัปเดต Cloud Editor จาก Web บรรณาธิการ |
| 16/06/2024 | 8 | อัปเดตข้อมูลจำเพาะทั่วไปแล้วview ส่วน |
| 23/01/2024 | 7 | ส่วนอินเทอร์เฟซที่อัปเดต |
| 14/12/2023 | 6 | อัปเดตส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |
| 14/11/2023 | 5 | อัพเดต FCC และ Block Diagram |
| 30/10/2023 | 4 | เพิ่มส่วนข้อมูลพอร์ต I2C แล้ว |
| 20/06/2023 | 3 | เพิ่ม Power Tree แล้ว อัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว |
| 09/06/2023 | 2 | เพิ่มข้อมูลการใช้พลังงานของบอร์ดแล้ว |
| 14/03/2023 | 1 | การเปิดตัวครั้งแรก |
Arduino® Portenta C33
แก้ไข: 23/04/2025
เอกสาร / แหล่งข้อมูล
![]() |
Arduino ABX00074 ระบบบนโมดูล [พีดีเอฟ] คู่มือการใช้งาน ABX00074, ABX00074 ระบบบนโมดูล, ABX00074, ระบบบนโมดูล, โมดูล |

