ESP32-WROOM-32UE
Gebruikershandleiding
Oor hierdie dokument
Hierdie dokument verskaf die spesifikasies vir die ESP32-WROOM-32UE-modules met PIFA-antenna.
verbyview
ESP32-WROOM-32UE is 'n kragtige, generiese WiFi-BT-BLE MCU-module wat 'n wye verskeidenheid toepassings teiken, wat wissel van laekrag-sensornetwerke tot die mees veeleisende take, soos stemkodering, musiekstroming en MP3-dekodering.
Dit is met alle GPIO's op die pen-out behalwe dié wat reeds gebruik is om flits te koppel. Die Module se werk voltage kan wissel van 3.0 V tot 3.6 V. Frekwensiereeks is 24
12 MHz tot 24 62 MHz. Eksterne 40 MHz as die klokbron vir die stelsel. Daar is ook 'n 4 MB SPI-flits vir die stoor van gebruikersprogramme en data. Die bestelinligting van ESP32-WROOM-32UE word soos volg gelys:
Tabel 1: ESP32-WROOM-32UE Bestelinligting
Module | Chip ingebed | Flits | PSRAM |
Module-afmetings (mm) |
ESP32-WROOM-32UE | ESP32-D0WD-V3 | 4 MB 1 | / | (18.00 ± 0.10) X (25.50 ± 0.10) X (3.10 ± 0.10) mm (metaalskild ingesluit) |
Notas: 1. ESP32-WROOM-32UE (IPEX) met 8 MB flits of 16 MB flits is beskikbaar vir 'n pasgemaakte bestelling. 2. Vir gedetailleerde bestelinligting, sien asseblief Espressif-produkbestellinginligting. |
Die kern van die module is die ESP32-D0WD-V3-skyfie*. Die ingebedde skyfie is ontwerp om skaalbaar en aanpasbaar te wees. Daar is twee SVE-kerne wat individueel beheer kan word, en die SVE-klokfrekwensie is verstelbaar van 80 MHz tot 240 MHz. Die gebruiker kan ook die SVE afskakel en gebruik maak van die lae-krag medeverwerker om voortdurend die randapparatuur te monitor vir veranderinge of oorsteek van drempels. ESP32 integreer 'n ryk stel randapparatuur, wat wissel van kapasitiewe raaksensors, Hall-sensors, SD-kaartkoppelvlak, Ethernet, hoëspoed-SPI, UART, I²S en I²C.
Let wel:
* Vir besonderhede oor die onderdeelnommers van die ESP32-familie van skyfies, verwys asseblief na die dokument ESP32 Gebruikershandleiding.
Die integrasie van Bluetooth, Bluetooth LE en Wi-Fi verseker dat 'n wye reeks toepassings geteiken kan word en dat die module oral is: die gebruik van Wi-Fi laat 'n groot fisiese omvang en direkte verbinding met die internet toe deur 'n Wi-Fi. Fi-roeteerder terwyl Bluetooth gebruik word, laat die gebruiker toe om gerieflik aan die telefoon te koppel of lae-energie-bakens uit te saai vir die opsporing daarvan. Die slaapstroom van die ESP32-skyfie is minder as 5 A, wat dit geskik maak vir battery-aangedrewe en draagbare elektroniese toepassings. Die module ondersteun 'n datasnelheid van tot 150 Mbps. As sodanig bied die module wel toonaangewende spesifikasies en die beste werkverrigting vir elektroniese integrasie, omvang, kragverbruik en konnektiwiteit.
Die bedryfstelsel wat vir ESP32 gekies is, is freeRTOS met LwIP; TLS 1.2 met hardewareversnelling is ook ingebou. Veilige (geïnkripteer) oor-die-lug (OTA) opgradering word ook ondersteun, sodat gebruikers hul produkte kan opgradeer selfs na hul vrystelling, teen minimum koste en moeite. Tabel 2 verskaf die spesifikasies van ESP32-WROOM-32UE.
in staat 2: ESP32-WROOM-32UE Spesifikasies
Kategorieë | Items | Spesifikasies |
Toets | Betroubaarheid | HTOUHTSUuHASTfTCT/ESD |
Wi-Fi | Protokolle | 802.11 b/g/n 20/n40 |
A-MPDU en A-MSDU samevoeging en 0.4 s wag interval ondersteuning | ||
Frekwensie reeks | 2.412 GHz – 2.462 GHz | |
Bluetooth | Protokolle | Bluetooth v4.2 BR/EDR en BLE spesifikasie |
Radio | NZIF ontvanger met -97 dBm sensitiwiteit | |
Klas-1-, klas-2- en klas-3-sender | ||
AFH | ||
AUCII0 | CVSD en SBC | |
Hardeware | Module-koppelvlakke | SD-kaart, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWN 12S, IR, pulsteller, GPIO, kapasitiewe aanraaksensor, ADC, DAC |
On-chip sensor | Hall sensor | |
Geïntegreerde kristal | 40 MHz kristal | |
Geïntegreerde SPI-flits | 4 MB | |
Geïntegreerde PSRAM | – | |
Bedryfsvoltage/ Kragtoevoer | 3.0 V – 3.6 V | |
Minimum stroom gelewer deur die kragtoevoer | 500 mA | |
Aanbevole bedryfstemperatuurbereik 40 °C – 85 °C |
||
Pakketgrootte | (18.00±0.10) mm x (31.40±0.10) mm x (3.30±0.10) mm | |
Vogsensitiwiteitsvlak (MSL) | Vlak 3 |
Pin definisies
2.1 Pen-uitleg
2.2 Speldbeskrywing
ESP32-WROOM-32UE het 38 penne. Sien pendefinisies in Tabel 3.
Tabel 3: Pen-definisies
Naam | Nee. | Tik | Funksie |
GND | 1 | P | Grond |
3V3 | 2 | P | Kragtoevoer |
EN | 3 | I | Module-aktiveer sein. Aktiewe hoog. |
SENSOR VP | 4 | I | GPI036, ADC1_CHO, RTC_GPIOO |
SENSOR VN | 5 | I | GPI039, ADC1 CH3, RTC GP103 |
1034 | 6 | I | GPI034, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
1035 | 7 | 1 | GPI035, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
1032 | 8 | I/O | GPI032, XTAL 32K P (32.768 kHz kristal-ossillator-invoer), ADC1_CH4 TOUCH9, RTC GP109 |
1033 | 9 | 1/0 | GPI033, XTAL_32K_N (32.768 kHz kristal ossillator uitset), ADC1 CH5, TOUCH8, RTC GP108 |
1025 | 10 | I/O | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXDO |
1026 | 11 | 1/0 | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
1027 | 12 | 1/0 | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPI017, EMAC_RX_DV |
1014 | 13 | I/O | GPIO14, ADC2 CH6, TOUCH6, RTC GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
1012 | 14 | I/O | GPI012, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
GND | 15 | P | Grond |
1013 | 16 | I/O | GPI013, ADC2 CH4, TOUCH4, RTC GPI014, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
NC | 17 | – | – |
NC | 18 | – | – |
NC | 19 | – | – |
NC | 20 | – | – |
NC | 21 | – | – |
NC | 22 | – | – |
1015 | 23 | I/O | GPIO15, ADC2 CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICSO, RTC GPI013, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
102 | 24 | 1/0 | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC GPI012, HSPIWP, HS2_DATAO, SD DATA() |
100 | 25 | I/O | GPIOO, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, IMAC TX CLK _ _ |
104 | 26 | I/O | GPIO4, ADC2_CHO, TOUCH, RTC_GPI010, HSPIHD, HS2_DATA1, SD DATA1, EMAC_TX_ER |
1016 | 27 | 1/0 | GPIOI6, ADC2_CH8, TOUCH |
1017 | 28 | 1/0 | GPI017, ADC2_CH9, TOUCH11 |
105 | 29 | 1/0 | GPIO5, VSPICSO, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
1018 | 30 | 1/0 | GPI018, VSPICLK, HS1_DATA7 |
Naam | Nee. | Tik | Funksie |
1019 | 31 | I/O | GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXDO |
NC | 32 | – | – |
1021 | 33 | I/O | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN |
RXDO | 34 | I/O | GPIO3, UORXD, CLK_OUT2 |
TXDO | 35 | I/O | GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
1022 | 36 | I/O | GPIO22, VSPIWP, UORTS, EMAC_TXD1 |
1023 | 37 | I/O | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE |
GND | 38 | P | Grond |
Kennisgewing:
* GPIO6 tot GPIO11 is gekoppel aan die SPI-flits wat op die module geïntegreer is en is nie uitgeskakel nie.
2.3 Bandpennetjies
ESP32 het vyf riempennetjies, wat in Hoofstuk 6 Skematika gesien kan word:
- MTDI
- Gpio0
- Gpio2
- MTDO
- Gpio5
Die sagteware kan die waardes van hierdie vyf bisse uit die register "GPIO_STRAPPING" lees. Tydens die chip se stelselterugstelling (krag-aan-terugstelling, RTC waghond-terugstelling en verbruining-terugstelling), s die grendels van die riempennetjiesample die voltage vlak as stroop stukkies van "0" of "1", en hou hierdie stukkies totdat die chip is afgeskakel of gesluit. Die strapping bits konfigureer die toestel se selflaaimodus, die bedryfsvoltage van VDD_SDIO, en ander aanvanklike stelselinstellings.
Elke riempen is aan sy interne op-/aftrek gekoppel tydens die chip-terugstelling. Gevolglik, as 'n bandpen nie gekoppel is nie of die gekoppelde eksterne stroombaan 'n hoë impedansie het, sal die interne swak optrek/aftrek die verstek insetvlak van die bandpenne bepaal.
Om die omsnoeringsbiswaardes te verander, kan gebruikers die eksterne aftrek-/optrekweerstande toepas, of die gasheer MCU se GPIO's gebruik om die volume te beheertage vlak van hierdie penne wanneer ESP32 aangeskakel word. Na die herstel van die vrystelling, werk die riempennetjies as normale funksie-penne. Verwys na Tabel 4 vir 'n gedetailleerde selflaaimodus-konfigurasie deur penne vas te bind.
Tabel 4: Bandspelde
Voltage van Interne LDO (VDD_SDIO) |
|||
Speld vas | Verstek | 3.3 V | 1.8 V |
MTDI | Aftrek | 0 | 1 |
Opstartmodus | ||||
Speld vas | Verstek SPI Boot | Laai Boot af | ||
GPIOO | Optrek 1 | 0 | ||
Gpio2 | Aftrek Gee nie om nie | 0 | ||
Aktiveer/deaktiveer ontfoutingslog-afdruk oor UOTXD tydens opstart | ||||
Speld vas | Verstek UOTXD aktief | UOTXD Stil | ||
MTDO | Optrek 1 | 0 | ||
Tydsberekening van SDIO Slaaf | ||||
Speld vas | Dalende rand Sampling Verstek Dalende-rand-uitvoer |
Dalende rand Sampling Rising-edge Uitset | Opkomende rand Sampling Falling-edge Uitset | Opkomende rand Sampling Rising-edge Uitset |
MTDO | Optrek 0 | 0 | 1 | 1 |
Gpio5 | Optrek 0 | 1 | 0 | 1 |
Let wel:
- Firmware kan registerbisse konfigureer om die instellings van "Voltage van Interne LDO (VDD_SDIO)" en "Tydsberekening van SDIO Slaaf" na selflaai.
- Interne optrekweerstand (R9) vir MTDI word nie in die module gevul nie, aangesien die flits en SRAM in ESP32- WROOM-32UE slegs 'n kragvolume ondersteuntage van 3.3 V (uitset deur VDD_SDIO)
Funksionele beskrywing
Hierdie hoofstuk beskryf die modules en funksies geïntegreer met ESP32-WROOM-32UE.
3.1 SVE en interne geheue
ESP32-D0WD-V3 bevat twee lae-krag Xtensa® 32-bis LX6 mikroverwerkers. Die interne geheue sluit in:
- 448 KB ROM vir opstart en kernfunksies.
- 520 KB on-chip SRAM vir data en instruksies.
- 8 KB SRAM in RTC, wat RTC FAST Memory genoem word en vir databerging gebruik kan word; dit word deur die hoof-SVE verkry tydens RTC Boot vanuit die diepslaapmodus.
- 8 KB SRAM in RTC, wat RTC SLOW Memory genoem word en kan deur die medeverwerker tydens die diepslaapmodus verkry word.
- 1 Kbit eFuse: 256 bisse word vir die stelsel gebruik (MAC-adres en skyfiekonfigurasie) en die oorblywende 768 bisse word gereserveer vir klanttoepassings, insluitend flitsenkripsie en skyfie-ID.
3.2 Eksterne flits en SRAM
ESP32 ondersteun verskeie eksterne QSPI-flits- en SRAM-skyfies. Meer besonderhede kan gevind word in Hoofstuk SPI in die ESP32 Tegniese Verwysingshandleiding. ESP32 ondersteun ook hardeware-enkripsie/dekripsie gebaseer op AES om ontwikkelaars se programme en data in flits te beskerm.
ESP32 het toegang tot die eksterne QSPI-flits en SRAM deur hoëspoed-kas.
- Die eksterne flits kan gelyktydig in SVE-instruksiegeheuespasie en leesalleengeheuespasie gekarteer word.
– Wanneer die eksterne flits in SVE-instruksiegeheue gekarteer word, kan tot 11 MB + 248 KB op 'n slag gekarteer word. Let daarop dat as meer as 3 MB + 248 KB gekarteer word, kasprestasie verminder sal word as gevolg van spekulatiewe leeswerk deur die SVE.
– Wanneer 'n eksterne flits in leesalleen-datageheuespasie gekarteer word, kan tot 4 MB op 'n slag gekarteer word. 8-bis, 16-bis en 32-bis leeswerk word ondersteun. - Eksterne SRAM kan gekarteer word in CPU data geheue spasie. Tot 4 MB kan op 'n slag gekarteer word. 8-bis, 16-bis en 32-bis lees en skryf word ondersteun.
ESP32-WROOM-32UE integreer 'n 4 MB SPI-flits meer geheuespasie.
3.3 Kristal ossillators
Die module gebruik 'n 40-MHz kristal ossillator.
3.4 RTC en Laekragbestuur
Met die gebruik van gevorderde kragbestuurtegnologieë kan ESP32 tussen verskillende kragmodusse wissel. Vir besonderhede oor ESP32 se kragverbruik in verskillende kragmodusse, verwys asseblief na afdeling "RTC en Laekragbestuur" in ESP32 Gebruikershandleiding.
Randapparatuur en sensors
Verwys asseblief na Afdeling Randapparatuur en sensors in die ESP32 Gebruikershandleiding.
Let wel:
Eksterne verbindings kan aan enige GPIO gemaak word, behalwe vir GPIO's in die reeks 6-11, 16 of 17. GPIO's 6-11 is gekoppel aan die module se geïntegreerde SPI-flits. Vir besonderhede, sien asseblief Afdeling 6 Skematika.
Elektriese eienskappe
5.1 Absolute maksimum graderings
Spannings bo die absolute maksimum graderings wat in die tabel hieronder gelys word, kan permanente skade aan die toestel veroorsaak. Dit is slegs stresgraderings en verwys nie na die funksionele werking van die toestel wat die aanbevole bedryfstoestande moet volg nie.
Tabel 5: Absolute maksimum graderings
- Die module het behoorlik gewerk na 'n 24-uur-toets in omgewingstemperatuur by 25 °C, en die IO's in drie domeine (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) voer 'n hoë logiese vlak na die grond uit. Neem asseblief kennis dat penne wat deur flits en/of PSRAM in die VDD_SDIO-kragdomein beset is, van die toets uitgesluit is.
- Sien asseblief Bylaag IO_MUX van ESP32 Gebruikershandleiding vir IO se kragdomein.
5.2 Aanbevole bedryfstoestande
Tabel 6: Aanbevole werksomstandighede
Simbool | Parameter | Min | Tipies | Maks | Eenheid |
VDD33 | Kragtoevoer voltage | 3.0 | 3. | 4. | V |
'V | Stroom gelewer deur die eksterne kragbron | 0.5 | – | – | A |
T | Bedryfstemperatuur | —40 | – | 85 | °C |
5.3 GS-eienskappe (3.3 V, 25 °C)
Tabel 7: GS-kenmerke (3.3 V, 25 °C)
Simbool | Parameter | Min | Tipe | Maks | Eenheid | |
L. IN |
Pen kapasitansie | 2 | – | pF | ||
V IH |
Hoëvlak-insette voltage | 0.75XVDD1 | _ | VDD1+0.3 | v | |
v IL |
Laevlak-insette voltage | —0.3 | – | 0.25xVDD1 | V | |
i IH |
Hoëvlak insetstroom | – | – | 50 | nA | |
i IL |
Laevlak insetstroom | – | 50 | nA | ||
V OH |
Hoëvlak-uitset voltage | 0.8XVDD1 | V | |||
VOA | Laevlak-uitset voltage | – | V | |||
1 OH |
Hoëvlak bronstroom (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64V, uitsetaandrywingsterkte op die maksimum gestel) |
VDD3P3 CPU-kragdomein 1; 2 | _ | 40 | – | mA |
VDD3P3 RTC kragdomein 1; 2 | _ | 40 | – | mA | ||
VDD SDIO kragdomein 1; 3 | – | 20 | – | mA |
Simbool | Parameter | Min | Tipe | Maks | Eenheid |
10L | Laevlak sinkstroom (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V, uitsetaandrywingsterkte op die maksimum gestel) |
– | 28 | mA | |
RP u | Weerstand van interne optrekweerstand | – | 45 | – | kilo |
PD | Weerstand van interne aftrekweerstand | – | 45 | – | kilo |
V IL_nRST |
Laevlak-insette voltage van CHIP_PU om die skyfie af te skakel | – | – | 0.6 | V |
Notas:
- Sien asseblief Bylaag IO_MUX van ESP32 Gebruikershandleiding vir IO se kragdomein. VDD is die I/O voltage vir 'n spesifieke kragdomein van penne.
- Vir VDD3P3_CPU en VDD3P3_RTC kragdomein, word per-pen stroom wat in dieselfde domein verkry word geleidelik verminder van ongeveer 40 mA tot ongeveer 29 mA, VOH>=2.64 V, soos die aantal stroombronpenne toeneem.
- Spelde wat deur flits en/of PSRAM in die VDD_SDIO-kragdomein beset is, is van die toets uitgesluit.
5.4 Wi-Fi-radio
Tabel 8: Wi-Fi-radio-eienskappe
Parameter | Toestand | Min | Tipies | Maks | Eenheid | ||
Bedryfsfrekwensiereeksnotas | 2412 | – | 2462 | MHz | |||
Uitset impedansie nota2 | * | C2 | |||||
TX krag nota3 | 802.1 1 b:24.16dBm:802.11g:23.52dBm 802.11n20:23.0IdBm;802.1 I n40:21.18d13m dBm | ||||||
Sensitiwiteit | 11b, 1 Mbps | – | —98 | dBm | |||
11b, 11 Mbps | – | —89 | dBm | ||||
11 g, 6 Mbps | —92 | – | dBm | ||||
11 g, 54 Mbps | —74 | – | dBm | ||||
11n, HT20, MCSO | —91 | – | dBm | ||||
11n, HT20, MCS7 | —71 | dBm | |||||
11n, HT40, MCSO | —89 | dBm | |||||
11n, HT40, MCS7 | —69 | dBm | |||||
Aangrensende kanaal verwerping | 11 g, 6 Mbps | 31 | – | dB | |||
11 g, 54 Mbps | 14 | dB | |||||
11n, HT20, MCSO | 31 | dB | |||||
11n, HT20, MCS7 | – | 13 | dB |
- Toestel moet werk in die frekwensiereeks wat deur streeksregulerende owerhede toegewys is. Teiken bedryfsfrekwensiereeks is konfigureerbaar deur sagteware.
- Vir die modules wat IPEX-antennas gebruik, is die uitsetimpedansie 50 Ω. Vir ander modules sonder IPEX-antennas hoef gebruikers nie bekommerd te wees oor die uitsetimpedansie nie.
- Target TX-krag is konfigureerbaar op grond van toestel- of sertifiseringsvereistes.
5.5 Bluetooth/BLE Radio
5.5.1 Ontvanger
Tabel 9: Ontvanger eienskappe – Bluetooth/BLE
Parameter | Voorwaardes | Min | Tipe | Maks | Eenheid |
Sensitiwiteit @30.8% PER | -97 | – | dBm | ||
Maksimum ontvang sein @30.8% PER | – | 0 | – | – | dBm |
Mede-kanaal C/I | – | – | +10 | – | dB |
Aangrensende kanaal selektiwiteit C/I | F = FO + 1 MHz | – | -5 | – | dB |
F = FO – 1 MHz | – | -5 | dB | ||
F = FO + 2 MHz | – | -25 | – | dB | |
F = FO – 2 MHz | – | -35 | – | dB | |
F = FO + 3 MHz | – | -25 | – | dB | |
F = FO – 3 MHz | – | -45 | – | dB | |
Buite-band blokkeer prestasie | 30 MHz – 2000 MHz | -10 | – | – | dBm |
2000 MHz – 2400 MHz dBm |
-27 | – | – | ||
2500 MHz – 3000 MHz | -27 | – | – | dBm | |
3000 MHz – 12.5 GHz | -10 | – | – | dBm | |
situasie 1 | – | -36 | – | – | dBm |
5.5.2 Sender
Tabel 10: Sender-eienskappe – Bluetooth/BLE
Parameter | Voorwaardes | Min | Tipe | Maks | Eenheid | |
Kry beheerstap | 3 | dBm | ||||
RF krag | – | BT3.0:7.73dBm BLE:4.92dBm | dBm | |||
Aangrensende kanaal stuur krag | F = FO ± 2 MHz | – | —52 | – | dBm | |
F = FO ± 3 MHz | – | —58 | – | dBm | ||
F = FO ± > 3 MHz | —60 | – | dBm | |||
’n Fout | – | – | 265 | kHz | ||
'n fzmax | 247 | – | kHz | |||
'n f2avq/A f1avg | – | —0.92 | – | – | ||
1CFT | – | —10 | – | kHz | ||
Dryftempo | 0.7 | – | kHz/50 s | |||
Dryf | – | 2 | – | kHz |
5.6 Reflow Profile
Rampopwaartse sone — Temp.: <150 Tyd: 60 ~ 90s Rampopwaartse tempo: 1 ~ 3/s
Voorverhittingsone — Temp.: 150 ~ 200 Tyd: 60 ~ 120s Rampopwaartse tempo: 0.3 ~ 0.8/s
Hervloeisone — Temp.: >217 7LPH60 ~ 90s; Piektemp.: 235 ~ 250 (<245 aanbeveel) Tyd: 30 ~ 70s
Verkoelingsone — Piektemp. ~ 180 Rampafwaartse tempo: -1 ~ -5/s
Soldeer - Sn&Ag&Cu Loodvrye soldeersel (SAC305)
Hersieningsgeskiedenis
Datum | Weergawe | Vrystellingsnotas |
2020.02 | V0.1 | Voorlopige vrystelling vir sertifisering CE. |
OEM leiding
- Toepaslike FCC-reëls
Hierdie module word enkelmodulêre goedkeuring verleen. Dit voldoen aan die vereistes van FCC deel 15C, afdeling 15.247 reëls. - Die spesifieke operasionele gebruikstoestande
Hierdie module kan in RF-toestelle gebruik word. Die inset voltage na die module is nominaal 3. 0V-3.6 V DC. Die operasionele omgewingstemperatuur van die module is – 40 tot 85 grade C. - Beperkte module prosedures
NVT - Spoor antenna-ontwerp na
NVT - RF blootstelling oorwegings
Die toerusting voldoen aan FCC-bestralingsblootstellingslimiete wat vir 'n onbeheerde omgewing uiteengesit is. Hierdie toerusting moet geïnstalleer en bedryf word met 'n minimum afstand van 20 cm tussen die verkoeler en jou liggaam. As die toerusting in 'n gasheer ingebou is vir draagbare gebruik, kan die bykomende RF-blootstellingevaluering vereis word soos gespesifiseer deur 2.1093. - Antenne
Antennatipe: PIFA-antenna met IPEX-aansluiting; Piekwins: 4dBi - Etiket en voldoeningsinligting
'n Buite-etiket op OEM se eindproduk kan bewoording soos die volgende gebruik:
"Bevat FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE" en
"Bevat IC: 21098-ESPWROOMUE" - Inligting oor toetsmodusse en bykomende toetsvereistes
a) Die modulêre sender is volledig getoets deur die modulebegunstigde op die vereiste aantal kanale, modulasietipes en modusse, dit behoort nie vir die gasheerinstalleerder nodig te wees om al die beskikbare sendermodusse of instellings weer te toets nie. Dit word aanbeveel dat die gasheerprodukvervaardiger die modulêre sender installeer en ondersoekende metings uitvoer om te bevestig dat die saamgestelde stelsel nie die valse emissiegrense of bandrandgrense oorskry nie (bv. waar 'n ander antenna bykomende emissies kan veroorsaak) .
b) Die toetsing moet kyk vir emissies wat kan voorkom as gevolg van die vermenging van emissies met die ander senders, digitale stroombane, of as gevolg van fisiese eienskappe van die gasheerproduk (omhulsel). Hierdie ondersoek is veral belangrik wanneer verskeie modulêre senders geïntegreer word waar die sertifisering gebaseer is op die toets van elkeen van hulle in 'n alleenstaande opset. Dit is belangrik om daarop te let dat gasheerprodukvervaardigers nie moet aanvaar dat omdat die modulêre sender gesertifiseer is dat hulle geen verantwoordelikheid dra vir die finale produk-nakoming nie.
c) As die ondersoek 'n nakomingsprobleem aandui, is die gasheerprodukvervaardiger verplig om die probleem te versag. Gasheerprodukte wat 'n modulêre sender gebruik, is onderhewig aan al die toepaslike individuele tegniese reëls sowel as aan die algemene werkingsvoorwaardes in Afdelings 15.5, 15.15 en 15.29 om nie steuring te veroorsaak nie. Die operateur van die gasheerproduk sal verplig wees om op te hou om die toestel te gebruik totdat die steuring reggestel is. - Bykomende toetsing, Deel 15 Subdeel B vrywaring Die finale gasheer/module-kombinasie moet geëvalueer word teen die FCC Deel 15B-kriteria vir onbedoelde verkoelers om behoorlik gemagtig te word vir werking as 'n Deel 15 digitale toestel. Die gasheer-integreerder wat hierdie module in hul produk installeer, moet verseker dat die finale
saamgestelde produk voldoen aan die FCC vereistes deur 'n tegniese assessering of evaluering van die FCC reëls, insluitend die sender werking, en moet verwys na die leiding in KDB 996369. Vir gasheer produkte met 'n gesertifiseerde modulêre sender, die frekwensie reeks van ondersoek van die saamgestelde produk stelsel word gespesifiseer deur reël in Artikels 15.33(a)(1) tot (a)(3), of die reeks van toepassing op die digitale toestel, soos getoon in Artikel 15.33(b)(1), wat ook al die hoogste frekwensiereeks van ondersoek Wanneer die gasheerproduk getoets word, moet al die senders werk. Die senders kan geaktiveer word deur publiekbeskikbare drywers te gebruik en aangeskakel word, sodat die senders aktief is. In sekere toestande kan dit gepas wees om 'n tegnologie-spesifieke oproepboks (toetsstel) te gebruik waar bykomstige 50-toestelle of drywers nie beskikbaar is nie. Wanneer daar getoets word vir emissies van die onbedoelde verkoeler, moet die sender in die ontvangmodus of ledige modus geplaas word, indien moontlik. As slegs ontvangmodus nie moontlik is nie, sal die radio passief (voorkeur) en/of aktief skandering wees. In hierdie gevalle sal dit aktiwiteit op die kommunikasie-BUS (dws PCIe, SDIO, USB) moet aktiveer om te verseker dat die onbedoelde verkoelerkringe geaktiveer is. Toetslaboratoriums sal dalk verswakking of filters moet byvoeg, afhangende van die seinsterkte van enige aktiewe bakens (indien van toepassing)
vanaf die geaktiveerde radio(s). Sien ANSI C63.4, ANSI C63.10 en ANSI C63.26 vir verdere algemene toetsbesonderhede.
Die produk wat getoets word, word in 'n lynassosiasie met 'n vennoottoestel gestel, volgens die normale beoogde gebruik van die produk. Om toetsing te vergemaklik, is die produk wat getoets word ingestel om teen 'n hoë dienssiklus te versend, soos deur 'n file of sommige media-inhoud stroom.
FCC verklaring
Hierdie toestel voldoen aan Deel 15 van die FCC-reëls. Werking is onderhewig aan die volgende twee voorwaardes:
(1) hierdie toestel mag nie skadelike steuring veroorsaak nie, en (2) hierdie toestel moet enige steuring aanvaar
(2) ontvang, insluitend inmenging wat ongewenste werking kan veroorsaak.
FCC waarskuwing:
Enige veranderinge of wysigings wat nie uitdruklik goedgekeur is deur die party wat verantwoordelik is vir voldoening nie, kan die gebruiker se magtiging om die toerusting te gebruik, vernietig.
"Hierdie toerusting is getoets en gevind dat dit voldoen aan die limiete vir 'n Klas B digitale toestel,
ooreenkomstig deel 15 van die FCC-reëls. Hierdie perke is ontwerp om redelik teen skadelike inmenging in 'n residensiële installasie te beskerm. Hierdie toerusting genereer, gebruik en kan radiofrekwensie-energie uitstraal en, indien dit nie geïnstalleer en gebruik word in ooreenstemming met die instruksies nie, kan dit skadelike steurings vir radiokommunikasie veroorsaak. Daar is egter geen waarborg dat inmenging nie in 'n spesifieke installasie sal voorkom nie. Indien hierdie toerusting wel skadelike steurings vir radio- of televisie-ontvangs veroorsaak, wat bepaal kan word deur die toerusting af en aan te skakel, word die gebruiker aangemoedig om die steuring deur een of meer van die volgende maatreëls te probeer regstel:
- Heroriënteer of verskuif die ontvangsantenna.
- Verhoog die skeiding tussen die toerusting en ontvanger.
- Koppel die toerusting aan 'n uitlaat op 'n stroombaan anders as dié waaraan die ontvanger gekoppel is.
- Raadpleeg die handelaar of ’n ervare radio/TV-tegnikus vir hulp.”
IC verklaring:
Hierdie toestel voldoen aan Industry Canada-lisensievrygestelde RSS-standaard(e). Bediening is onderhewig aan die volgende twee voorwaardes: (1) hierdie toestel mag nie steuring veroorsaak nie,
en (2) hierdie toestel moet enige steuring aanvaar, insluitend steuring wat ongewenste werking van die toestel kan veroorsaak.
Dokumente / Hulpbronne
![]() |
ESPRESSIF ESP32-WROOM-32UE WiFi BLE-module [pdfGebruikershandleiding ESPWROOM32UE, 2AC7Z-ESPWROOM32UE, 2AC7ZESPWROOM32UE, ESP32-WROOM-32UE WiFi BLE-module, ESP32-WROOM-32UE, WiFi BLE-module |