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Placa de Desarrollo Nano ATmega328P USB-C con NRF24L01

Placa de Desarrollo Nano ATmega328P USB-C con NRF24L01
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Número de modelo

5 unidades vendidas
Última actualización: 30 de septiembre de 2026

Descripción

Placa de desarrollo RF-Nano ATMEGA328P con NRF24L01

La Placa de desarrollo RF-Nano ATMEGA328P Nano 3,0 NRF24L01 inalámbrica 2,4G CH340 módulo de puerto serie Micro tipo C para Arduino 2 uds/1 ud combina una placa Nano compatible con un transceptor inalámbrico NRF24L01+. Su diseño integrado permite crear proyectos de comunicación inalámbrica sin añadir un módulo externo, reduciendo el espacio ocupado y el cableado.

Placa RF-Nano ATMEGA328P con módulo inalámbrico integrado

El controlador ATmega328P funciona a 5 V e incorpora 14 entradas y salidas digitales, seis de ellas con PWM, además de seis entradas analógicas. La distribución de pines coincide con la de una Nano estándar, por lo que facilita trasladar proyectos, conexiones y programas ya desarrollados para Arduino Nano.

Detalle de la distribución de pines de la placa RF-Nano

Especificaciones y usos

  • Procesador: ATmega328P.
  • Memoria Flash: 32 KB, con 2 KB para el gestor de arranque.
  • SRAM: 2 KB; EEPROM: 1 KB.
  • Comunicación USB mediante chip serie CH340 e interfaz USB Micro.
  • Reloj de trabajo de 16 MHz.
  • Compatibilidad con PWM, SPI, I2C mediante SDA/SCL y puerto serie RX/TX.
  • Entrada recomendada: 7–12 V; rango indicado: 6–20 V.

Placa de desarrollo compatible con proyectos Arduino Nano

Es adecuada para sensores, automatización, robótica educativa y prototipos que necesiten enviar datos por radio en 2,4 GHz. Conviene elegirla si buscas una solución compacta; para proyectos que requieran conectividad Wi-Fi o Bluetooth, necesitarás otro tipo de módulo.

Preguntas Frecuentes

¿Es compatible con Arduino Nano?

Sí. Comparte la distribución de pines de una Nano estándar y utiliza un ATmega328P.

¿Incluye comunicación inalámbrica?

Sí. Integra un transceptor NRF24L01+ para comunicación inalámbrica en 2,4 GHz.

¿Qué controlador USB utiliza?

Incorpora el chip CH340 para la comunicación entre el ordenador y la placa.

¿Cuántas unidades incluye?

La disponibilidad se ofrece en formato de 1 o 2 unidades, según la opción seleccionada.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
David Pérez Moreno
David Pérez Moreno Especialista en periféricos y accesorios (monitores, teclados, ratones, auriculares, webcams, impresoras y escáneres) Publicado: 29 de septiembre de 2026

Análisis general del producto

He probado esta placa durante varias semanas en proyectos de sensorización, automatización y comunicación entre nodos, y la principal ventaja que encuentro es la integración del ATmega328P con el transceptor NRF24L01+. En una Nano convencional habría que añadir un módulo inalámbrico externo, reservar espacio en la protoboard y realizar más conexiones. Aquí ambos elementos forman una única unidad, lo que simplifica bastante los montajes compactos.

La base de funcionamiento resulta familiar para cualquiera que haya trabajado con una Arduino Nano: microcontrolador ATmega328P a 16 MHz, 32 KB de memoria Flash, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. También mantiene 14 entradas y salidas digitales, seis salidas PWM y seis entradas analógicas. Esta combinación es suficiente para leer sensores, controlar motores pequeños, accionar relés o gestionar indicadores luminosos mientras se intercambian datos por radio.

Su enfoque es claramente de prototipado. No sustituye a una placa con Wi-Fi o Bluetooth, pero sí resulta interesante cuando necesito comunicación inalámbrica sencilla entre varios dispositivos sin depender de una red local.

Calidad de construcción y materiales

La distribución de pines coincide con la de una Nano estándar, algo que facilita reutilizar protoboards, esquemas y cableados ya preparados. La placa ocupa poco espacio y la integración del transceptor evita que el módulo RF sobresalga de forma excesiva, una diferencia apreciable en cajas pequeñas o robots educativos.

El acabado de la PCB es correcto para esta gama. Las serigrafías ayudan a identificar los pines, aunque conviene revisar con calma la orientación antes de conectar alimentación, especialmente si se trabaja con placas de expansión o cables Dupont. En este tipo de hardware económico, las tolerancias del conector y la calidad de las soldaduras pueden variar entre unidades, por lo que siempre compruebo visualmente los puntos de soldadura antes del primer encendido.

El uso del chip CH340 para el puerto serie permite programarla desde un ordenador mediante el entorno habitual de Arduino. Es importante instalar el controlador correspondiente si el sistema operativo no lo reconoce automáticamente. También recomiendo utilizar un cable USB de datos, no uno destinado únicamente a carga.

Compatibilidad y rendimiento

En mis pruebas con sensores de temperatura, pulsadores, servomotores y pantallas pequeñas, el ATmega328P se comporta como una Nano compatible convencional. La memoria disponible es suficiente para programas de complejidad media, aunque los 2 KB de SRAM obligan a ser cuidadoso con cadenas de texto largas, matrices y librerias pesadas.

La comunicación inalámbrica se realiza mediante el NRF24L01+ en la banda de 2,4 GHz. Es una solución eficaz para enviar lecturas, estados y órdenes entre dos o más nodos. En una vivienda, con las placas separadas por varias habitaciones y sin demasiados obstáculos, la respuesta fue adecuada para automatización y telemetría. En cambio, no la plantearía como enlace de audio, transmisión de grandes cantidades de datos o comunicación con un telefono sin hardware adicional.

El transceptor utiliza la interfaz SPI, mientras que el microcontrolador conserva sus funciones de puerto serie, I2C mediante SDA y SCL, y PWM. Esto permite combinar el enlace RF con sensores I2C o actuadores, aunque hay que planificar bien los pines cuando el proyecto crece. También conviene cuidar la alimentación del modulo de radio: las comunicaciones pueden volverse inestables si la fuente introduce ruido o si el montaje utiliza cables demasiado largos. En prototipos exigentes, añadir un condensador de desacoplo cerca de la seccion RF suele ser una medida recomendable.

La alimentacion recomendada se situa entre 7 y 12 V, con un rango indicado de 6 a 20 V. Para uso continuado prefiero una fuente estable dentro del margen recomendado, especialmente si hay servomotores o relés, ya que sus picos de consumo pueden afectar al microcontrolador y al enlace inalámbrico.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Lo que más me ha gustado:

  • Integra placa Nano y transceptor NRF24L01+ en un formato compacto.
  • Mantiene una distribución de pines familiar para proyectos Arduino.
  • Ofrece SPI, I2C, puerto serie, entradas analogicas y salidas PWM.
  • Resulta práctica para nodos de sensores, robots y automatización.
  • Reduce el cableado y libera espacio en la protoboard.
  • El CH340 permite programarla desde un ordenador de forma sencilla.

Aspectos mejorables:

  • La memoria del ATmega328P limita proyectos con interfaces complejas o muchas librerias.
  • La cobertura real depende mucho de la antena, los obstáculos y la calidad de la alimentación.
  • No incorpora Wi-Fi ni Bluetooth, por lo que no se conecta directamente a un movil o a Internet.
  • El conector USB debe verificarse antes de comprar cables o accesorios, ya que en algunas variantes se emplea formato Micro USB.
  • Para montajes permanentes, echaría en falta una documentación más detallada sobre la asignación exacta de pines del transceptor.

Frente a una Nano convencional con NRF24L01+ independiente, esta placa gana en limpieza y tamaño. Frente a una ESP32, pierde claramente en potencia de cálculo, memoria y conectividad, pero ofrece un funcionamiento más simple y predecible para tareas embebidas básicas.

Veredicto del experto

Considero que es una opción útil para quien ya trabaja con el ecosistema Arduino Nano y necesita comunicación inalámbrica de corto o medio alcance sin añadir un modulo externo. Su hardware es suficiente para sensores, alarmas, pequeños robots y sistemas distribuidos que intercambien paquetes de datos ligeros.

La recomiendo especialmente para proyectos educativos y prototipos compactos en los que el consumo de espacio importa. Antes de integrarla en una instalación definitiva, probaría el alcance en el entorno real, comprobaría la estabilidad de la alimentación y protegería la placa frente a humedad y descargas electrostaticas. Si el objetivo es acceder a Internet, controlar la placa desde un telefono mediante Bluetooth o ejecutar tareas complejas, elegiría una plataforma más moderna. Para radio sencilla y control local, esta RF-Nano ofrece una combinación equilibrada entre compatibilidad, tamaño y facilidad de uso.

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