historia del arduino
Arduino fue inventado en el año 2005 por el entonces estudiante del instituto IVRAE Massimo Banzi, quien, en un principio, pensaba en hacer Arduino por una necesidad de aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica del mismo instituto, ya que en ese entonces, adquirir una placa de micro controladores eran bastante caro y no ofrecían el soporte adecuado; no obstante, nunca se imaginó que esta herramienta se llegaría a convertir en años más adelante en el líder mundial de tecnologías DIY (Do It Yourself). Inicialmente fue un proyecto creado no solo para economizar la creación de proyectos escolares dentro del instituto, si no que además, Banzi tenía la intención de ayudar a su escuela a evitar la quiebra de la misma con las ganancias que produciría vendiendo sus placas dentro del campus a un precio accesible (1 euro por unidad).

El primer prototipo de Arduino fue fabricado en el instituto IVRAE. Inicialmente estaba basado en una simple placa de circuitos eléctricos, donde estaban conectados un micro controlador simple junto con resistencias de voltaje, además de que únicamente podían conectarse sensores simples como leds u otras resistencias, y es más, aún no contaba con el soporte de algún lenguaje de programación para manipularla.
Años más tarde, se integró al equipo de Arduino Hernando Barragán, un estudiante de la Universidad de Colombia que se encontraba haciendo su tesis, y tras enterarse de este proyecto, contribuyó al desarrollo de un entorno para la programación del procesador de esta placa: Wiring, en colaboración con David Mellis, otro integrante del mismo instituto que Banzi, quien más adelante, mejoraría la interfaz de software.
Tiempo después, se integro al "Team Arduino" el estudiante español David Cuartielles, experto en circuitos y computadoras, quien ayudó Banzi a mejorar la interfaz de hardware de esta placa, agregando los micro controladores necesarios para brindar soporte y memoria al lenguaje de programación para manipular esta plataforma.
Más tarde, Tom Igoe, un estudiante de Estados Unidos que se encontraba haciendo su tesis, escuchó que se estaba trabajando en una plataforma de open-source basada en una placa de micro controladores pre ensamblada. Después se interesó en el proyecto y fue a visitar las instalaciones del Instituto IVRAE para averiguar en que estaban trabajando. Tras regresar a su país natal,recibió un e-mail donde el mismo Massimo Banzi invitó a Igoe a participar con su equipo para ayudar a mejorar Arduino. Aceptó la invitación y ayudó a mejorar la placa haciéndola más potente, agregando puertos USB para poder conectarla a un ordenador. Además, el le sugirió a Banzi la distribución de este proyecto a nivel mundial.
Cuando creyeron que la placa estaba al fin lista, comenzaron su distribución de manera gratuita dentro de las facultades de electrónica, computación y diseño del mismo instituto. Para poder promocionar el proyecto Arduino dentro del campus, tuvieron que consultar con un publicista que más parte pasaría a formar parte del equipo Arduino: Gianluca Martino, quien la distribuyo dentro del instituto y promocionándola a algunos conocidos y amigos suyos. Al ver su gran aceptación por parte de los alumnos y maestros y tomando en cuenta el consejo de Igoe, pensaron en su distribución nivel mundial, para lo cual contactaron a un amigo y socio de Banzi, Natan Sadle, quien se ofreció a producir en masa las placas tras interesarse en el proyecto.
Un breve tiempo más tarde, al ver los grandes resultados que tuvo Arduino y las grandes aceptaciones que tuvo por parte del público, comenzó a distribuirse en Italia, después en España, hasta colocarse en el número uno de herramientas de aprendizaje para el desarrollo de sistemas autómatas, siendo además muy económica (300-500 pesos) en comparación con otras placas de micro controladores (800 pesos en adelanteResultado de imagen para historia del arduino
                                                      creador del arduino
Arduino fue inventado en el año 2005 por el entonces estudiante del instituto Ivrea Massimo Banzi, quien, en un principio, pensaba en hacer Arduino por una necesidad de aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica del mismo instituto, ya que en ese entonces, adquirir una placa de micro controladores 
                                    descrision del arduino(pines de conexion)
Resultado de imagen para discreción de la placa uno y pines de conexion
                                        tipos de placa de arduino
Modelo
Características
Arduino UNO
  • Microcontrolador: ATmega328
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM)
  • Pines de entradas análogas: 6
  • Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA
  • Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA
  • Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son utilizados por el bootloader
  • SRAM: 2 KB (ATmega328)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega328)
  • Velocidad de reloj: 16 MHz
Arduino Leonardo
  • Microcontrolador: ATmega32u4
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Pines I/O digitales: 20
  • Canales PWM: 7
  • Pines de entradas análogas: 12
  • Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA
  • Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA
  • Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son utilizados por el bootloader
  • SRAM: 2 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
  • Velocidad de reloj: 16 MHz
Arduino Due
  • Microcontrolador: AT91SAM3X8E
  • Voltaje de funcionamiento: 3.3 V
  • Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 12 proveen salida PWM)
  • Pines de entradas análogas: 12
  • Corriente DC total en todos los pines I/O: 130 mA
  • Corriente DC en el pin de 5 V: 800 mA
  • Corriente DC en el pin de 3.3 V: 800 mA
  • Memoria Flash: 512 KB disponibles para las aplicaciones de usuario.
  • SRAM: 96 KB (dos bancos: 64KB Y 32 KB)
  • Velocidad de reloj: 84 MHz
Arduino Yún
  • Microcontrolador AVR Arduino: ATmega32u4
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Pines I/O digitales: 20
  • Canales PWM: 7
  • Pines de entradas análogas: 12
  • Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA
  • Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA
  • Memoria Flash: 32 KB (de los cuales 4 KB son utilizados por el bootloader
  • SRAM: 2.5 KB
  • EEPROM: 1 KB
  • Velocidad de reloj: 16 MHz
  • Procesador Linux: Atheros AR9331
  • Arquitectura: MIPS @400MHz
  • Ethernet: IEEE 802.3 10/100Mbit/s
  • WiFi: IEEE 802.11b/g/n
  • USB Tipo A: 2.0
  • Lector de tarjeta: sólo Micro-SD
  • RAM: 64 MB DDR2
  • Memoria Flash:16 MB
Arduino Robot
  • Microcontrolador: ATmega32u4
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Pines I/O digitales: 5
  • Canales PWM: 6
  • Canales de entradas análogas: 4 (de los pines digitales I/O)
  • Canales (multiplexados) de entradas análogas: 8
  • Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA
  • Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son utilizados por el bootloader
  • SRAM: 2 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM (interno): 1 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM (externo): 512 KB (I2C)
  • Velocidad de reloj: 16 MHz
  • Teclado: 5 teclas
  • Perilla: Potenciómetro conectado a un pin análogo
  • LCD a color: Comunicación SPI
  • Lector de tarjetas SD: Para tarjetas formateadas FAT16
  • Altavoz: 8 Ohms
  • Compás digital: Proporciona la desviación desde el norte geográfico en grados
  • Áreas de prototipado: 4
Arduino Esplora
  • Microcontrolador: ATmega32u4
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Memoria Flash: 32 KB de los cuales 4 KB son utilizados por el bootloader
  • SRAM: 2.5 KB
  • EEPROM: 1 KB
  • Velocidad de reloj: 16 MHz
  • 4 Push bottons
  • Joystick análoga con un push botton central
  • Potenciómetro lineal
  • Micrófono
  • Fotorresistor
  • Sensor de temperatura
  • Acelerómetro de 3 ejes
  • Buzzer
  • Led RGB
  • Conector para LCD
                                                 proyecto realizado con arduino

Si este cubo luminoso se te queda corto y quieres algo más molón para tu escritorio, el siguiente nivel es tener un robot que levante la mano cada vez que recibas ese correo que tanto esperabas:
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