ESP32-WROOM-32UE
Manual d'usuari  

Sobre aquest document
Aquest document proporciona les especificacions dels mòduls ESP32-WROOM-32UE amb antena PIFA.

Acabatview  

ESP32-WROOM-32UE és un mòdul MCU WiFi-BT-BLE genèric i potent que s'adreça a una gran varietat d'aplicacions, que van des de xarxes de sensors de baixa potència fins a les tasques més exigents, com ara la codificació de veu, la reproducció de música i la descodificació de MP3.
Està amb tots els GPIO al pin-out excepte els que ja s'utilitzen per connectar el flaix. El treball del mòdul voltage pot variar entre 3.0 V i 3.6 V. El rang de freqüència és de 24
12 MHz a 24 62 MHz. 40 MHz extern com a font de rellotge del sistema. També hi ha un flash SPI de 4 MB per emmagatzemar programes i dades d'usuari. La informació de comandes de l'ESP32-WROOM-32UE es mostra a continuació:

Taula 1: Informació de comandes d'ESP32-WROOM-32UE  

Mòdul Xip incrustat    Flash PSRAM

Dimensions del mòdul (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 (incloent l'escut metàl·lic)
Notes:
1. ESP32-WROOM-32UE (IPEX) amb flaix de 8 MB o flaix de 16 MB està disponible per a una comanda personalitzada.
2. Per obtenir informació detallada sobre comandes, vegeu Informació sobre comandes de productes Espressif.

Al nucli del mòdul hi ha el xip ESP32-D0WD-V3*. El xip integrat està dissenyat per ser escalable i adaptatiu. Hi ha dos nuclis de CPU que es poden controlar individualment i la freqüència del rellotge de la CPU es pot ajustar de 80 MHz a 240 MHz. L'usuari també pot apagar la CPU i fer ús del coprocessador de baixa potència per controlar constantment els perifèrics per detectar canvis o encreuament de llindars. ESP32 integra un ric conjunt de perifèrics, que van des de sensors tàctils capacitius, sensors Hall, interfície de targeta SD, Ethernet, SPI d'alta velocitat, UART, I²S i I²C.

Nota:
* Per obtenir més informació sobre els números de peça de la família de xips ESP32, consulteu el document Manual d'usuari de l'ESP32.

La integració de Bluetooth, Bluetooth LE i Wi-Fi garanteix que es pugui orientar una àmplia gamma d'aplicacions i que el mòdul sigui complet: l'ús de Wi-Fi permet un gran abast físic i una connexió directa a Internet a través d'un Wi-Fi. L'encaminador Fi mentre utilitza Bluetooth permet a l'usuari connectar-se còmodament al telèfon o emetre balises de baix consum per a la seva detecció. El corrent de repòs del xip ESP32 és inferior a 5 A, el que el fa adequat per a aplicacions d'electrònica que funcionen amb bateria i que es poden portar. El mòdul admet una velocitat de dades de fins a 150 Mbps. Com a tal, el mòdul ofereix especificacions líders en el sector i el millor rendiment per a la integració electrònica, l'abast, el consum d'energia i la connectivitat.

El sistema operatiu escollit per a ESP32 és freeRTOS amb LwIP; També està integrat TLS 1.2 amb acceleració de maquinari. També s'admet l'actualització segura (xifrada) a l'aire (OTA), de manera que els usuaris poden actualitzar els seus productes fins i tot després del llançament, amb un cost i un esforç mínims. La taula 2 proporciona les especificacions de l'ESP32-WROOM-32UE.

able 2: ESP32-WROOM-32UE Especificacions

Categories Elements Especificacions
Prova La fiabilitat HTOUHTSUuHASTfTCT/ESD
Wi-Fi Protocols 802.11 b/g/n 20/n40
Agregació A-MPDU i A-MSDU i suport d'interval de guàrdia de 0.4 s
Interval de freqüència 2.412 GHz - 2.462 GHz
Bluetooth Protocols Especificació Bluetooth v4.2 BR/EDR i BLE
Ràdio Receptor NZIF amb sensibilitat de -97 dBm
Transmissor de classe 1, classe 2 i classe 3
AFH
AUCII0 CVSD i SBC
Maquinari Interfícies de mòduls Targeta SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWN
12S, IR, comptador de polsos, GPIO, sensor tàctil capacitiu, ADC, DAC
Sensor en xip Sensor Hall
Cristall integrat Cristall de 40 MHz
Flash SPI integrat 4 MB
PSRAM integrat
Vol. Operatiutage/Font d'alimentació 3.0 V - 3.6 V
Corrent mínima subministrada per la font d'alimentació 500 mA
Rang de temperatura de funcionament recomanat
40 °C – 85 °C
Mida del paquet (18.00±0.10) mm x (31.40±0.10) mm x (3.30±0.10) mm
Nivell de sensibilitat a la humitat (MSL) Nivell 3

Definicions de pins

2.1 Disseny de pins 

2.2 Descripció del pin
ESP32-WROOM-32UE té 38 pins. Vegeu les definicions de pins a la taula 3.

Taula 3: Definicions de pins 

Nom No. Tipus Funció
GND 1 P Terra
3V3 2 P Font d'alimentació
EN 3 I Senyal d'habilitació del mòdul. Activa alta.
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 E/S GPI032, XTAL 32K P (entrada d'oscil·lador de cristall de 32.768 kHz), ADC1_CH4 TOUCH9, RTC GP109
1033 9 1/0 GPI033, XTAL_32K_N (sortida d'oscil·lador de cristall de 32.768 kHz), ADC1 CH5, TOUCH8, RTC GP108
1025 10 E/S 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 E/S GPIO14, ADC2 CH6, TOUCH6, RTC GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
1012 14 E/S GPI012, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
GND 15 P Terra
1013 16 E/S 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 E/S 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 E/S GPIOO, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, IMAC TX CLK
_ _
104 26 E/S 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
Nom No. Tipus Funció
1019 31 E/S GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXDO
NC 32
1021 33 E/S GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXDO 34 E/S GPIO3, UORXD, CLK_OUT2
TXDO 35 E/S GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
1022 36 E/S GPIO22, VSPIWP, UORTS, EMAC_TXD1
1023 37 E/S GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND 38 P Terra

Avís:
* GPIO6 a GPIO11 estan connectats al flaix SPI integrat al mòdul i no estan connectats a fora.

2.3 Pins de corretja
L'ESP32 té cinc agulles de corretja, que es poden veure al capítol 6 Esquemes:

  • MTDI
  • GPIO0
  • GPIO2
  • MTDO
  • GPIO5

El programari pot llegir els valors d'aquests cinc bits des del registre "GPIO_STRAPPING". Durant l'alliberament del restabliment del sistema del xip (reinicialització d'encesa, restabliment del gos de control RTC i restabliment de l'interrupció), els pestells de les agulles de corretja esampel voltagAnivelleu-vos com a bits de corretja de "0" o "1" i mantingueu premuts aquests bits fins que el xip s'apagui o s'apagui. Els bits de corretja configuren el mode d'arrencada del dispositiu, el volum operatiutage de VDD_SDIO i altres paràmetres inicials del sistema.
Cada agulla de corretja està connectada al seu pull-up/pull-down intern durant el restabliment del xip. En conseqüència, si un pin de fleixament no està connectat o el circuit extern connectat és d'alta impedància, l'extracció/pull-down feble interna determinarà el nivell d'entrada predeterminat dels pins de fleixament.
Per canviar els valors dels bits de corretja, els usuaris poden aplicar les resistències externes de desplegament/aixecament o utilitzar els GPIO de l'MCU amfitrió per controlar el vol.tagEl nivell d'aquests pins en encendre l'ESP32. Després de l'alliberament del restabliment, les agulles de corretja funcionen com a agulles de funció normal. Consulteu la Taula 4 per obtenir una configuració detallada del mode d'arrencada mitjançant agulles.

Taula 4: Pins de corretja 

Voltage de LDO intern
(VDD_SDIO)
Pin Per defecte 3.3 V 1.8 V
MTDI Tirada cap avall 0 1
Mode d'arrencada
Pin Arrencada SPI per defecte Descarrega Boot
GPIOO Tirada 1 0
GPIO2 Tira cap avall No m'importa 0
Activació/desactivació de la impressió del registre de depuració a través d'UOTXD durant l'arrencada
Pin UOTXD per defecte actiu UOTXD Silenci
MTDO Tirada 1 0
Temporització de l'esclau SDIO
Pin Bord de caiguda Sampling
Per defecte
Sortida de caiguda
Bord de caiguda Sampling Sortida de punta ascendent Bord ascendent Sampling Sortida de caiguda Bord ascendent Sampling Sortida de punta ascendent
MTDO Tirada 0 0 1 1
GPIO5 Tirada 0 1 0 1

Nota:

  • El firmware pot configurar bits de registre per canviar la configuració de "Voltage de LDO intern (VDD_SDIO)” i “Timing of SDIO Slave” després de l'arrencada.
  • La resistència d'extracció interna (R9) per a MTDI no s'omple al mòdul, ja que el flaix i la SRAM de l'ESP32-WROOM-32UE només admeten una potència vol.tage de 3.3 V (sortida per VDD_SDIO)

Descripció funcional

Aquest capítol descriu els mòduls i les funcions integrades amb ESP32-WROOM-32UE.

3.1 CPU i memòria interna
L'ESP32-D0WD-V3 conté dos microprocessadors Xtensa® LX32 de 6 bits de baixa potència. La memòria interna inclou:

  • 448 KB de ROM per a l'arrencada i les funcions bàsiques.
  • 520 KB de SRAM al xip per a dades i instruccions.
  • 8 KB de SRAM a RTC, que s'anomena memòria RTC FAST i que es pot utilitzar per a l'emmagatzematge de dades; La CPU principal hi accedeix durant l'arrencada RTC des del mode de son profund.
  • 8 KB de SRAM a RTC, que s'anomena memòria RTC SLOW i que pot accedir-hi el coprocessador durant el mode Deep-sleep.
  • 1 Kbit d'eFuse: s'utilitzen 256 bits per al sistema (adreça MAC i configuració del xip) i els 768 bits restants es reserven per a les aplicacions del client, inclòs el xifratge flash i l'ID del xip.

3.2 Flash extern i SRAM
L'ESP32 admet múltiples xips QSPI i SRAM externs. Es poden trobar més detalls al capítol SPI del Manual de referència tècnica de l'ESP32. ESP32 també admet el xifratge/desxifrat de maquinari basat en AES per protegir els programes i les dades dels desenvolupadors en flash.
ESP32 pot accedir al flaix QSPI extern i a la SRAM mitjançant memòria cau d'alta velocitat.

  • El flaix extern es pot assignar a l'espai de memòria d'instruccions de la CPU i a l'espai de memòria de només lectura simultàniament.
    – Quan el flaix extern està assignat a l'espai de memòria d'instruccions de la CPU, es poden assignar fins a 11 MB + 248 KB alhora. Tingueu en compte que si es mapegen més de 3 MB + 248 KB, el rendiment de la memòria cau es reduirà a causa de les lectures especulatives de la CPU.
    – Quan s'assigna un flaix extern a l'espai de memòria de dades de només lectura, es poden assignar fins a 4 MB alhora. S'admeten lectures de 8 bits, 16 bits i 32 bits.
  • La SRAM externa es pot assignar a l'espai de memòria de dades de la CPU. Es poden assignar fins a 4 MB alhora. S'admeten lectures i escriptures de 8 bits, 16 bits i 32 bits.
    ESP32-WROOM-32UE integra un 4 MB SPI flash més espai de memòria.

3.3 Oscil·ladors de cristall
El mòdul utilitza un oscil·lador de cristall de 40 MHz.

3.4 RTC i gestió de baixa potència
Amb l'ús de tecnologies avançades de gestió de l'energia, l'ESP32 pot canviar entre diferents modes d'alimentació. Per obtenir més informació sobre el consum d'energia de l'ESP32 en diferents modes d'alimentació, consulteu la secció "RTC i gestió de baix consum" al Manual d'usuari de l'ESP32.

Perifèrics i sensors

Consulteu la secció Perifèrics i sensors del Manual d'usuari de l'ESP32.
Nota:
Les connexions externes es poden fer a qualsevol GPIO excepte als GPIO del rang 6-11, 16 o 17. Els GPIO 6-11 estan connectats al flash SPI integrat del mòdul. Per obtenir més informació, consulteu la Secció 6 Esquemes.

Característiques elèctriques

5.1 Valoracions màximes absolutes
Les tensions més enllà dels valors màxims absoluts que es mostren a la taula següent poden causar danys permanents al dispositiu. Aquestes només són classificacions d'estrès i no fan referència al funcionament funcional del dispositiu que ha de seguir les condicions de funcionament recomanades.

Taula 5: Valoracions màximes absolutes 

  1. El mòdul va funcionar correctament després d'una prova de 24 hores a temperatura ambient a 25 °C, i els IO en tres dominis (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) van donar un alt nivell lògic a terra. Tingueu en compte que els pins ocupats per flaix i/o PSRAM al domini d'alimentació VDD_SDIO es van excloure de la prova.
  2. Consulteu l'apèndix IO_MUX del manual d'usuari d'ESP32 per al domini d'alimentació d'IO.

5.2 Condicions de funcionament recomanades
Taula 6: Condicions de funcionament recomanades

Símbol Paràmetre Min Típic Màx Unitat
VDD33 Alimentació voltage 3.0 3. 4. V
'V Corrent subministrat per la font d'alimentació externa 0.5 A
T Temperatura de funcionament —40 85 °C

5.3 Característiques de CC (3.3 V, 25 °C)
Taula 7: Característiques de CC (3.3 V, 25 °C)

Símbol Paràmetre Min Tip Màx Unitat
L.
IN
Capacitat del pin 2 pF
V
IH
Vol d'entrada d'alt nivelltage 0.75XVDD1 _ VDD1 + 0.3 v
v
IL
Vol d'entrada de baix nivelltage —0.3 0.25xVDD1 V
i
IH
Corrent d'entrada d'alt nivell 50 nA
i
IL
Corrent d'entrada de baix nivell 50 nA
V
OH
Volum de sortida d'alt nivelltage 0.8XVDD1 V
VOA Vol de sortida de baix nivelltage V
1
OH
Corrent de font d'alt nivell (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 V,
força de la unitat de sortida establerta al màxim)
Domini d'alimentació de CPU VDD3P3 1; 2 _ 40 mA
VDD3P3 domini d'alimentació RTC 1; 2 _ 40 mA
Domini d'alimentació VDD SDIO 1; 3 20 mA
Símbol Paràmetre Min Tip Màx Unitat
10L Corrent d'aigüera de baix nivell
(VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V,
força de la unitat de sortida establerta al màxim)
28 mA
RP u Resistència de la resistència de pull-up interna 45 kil
PD Resistència de la resistència interna pull-down 45 kil
V
IL_nRST
Vol d'entrada de baix nivelltage de CHIP_PU per apagar el xip 0.6 V

Notes:

  1. Consulteu l'apèndix IO_MUX del manual d'usuari d'ESP32 per al domini d'alimentació d'IO. VDD és el volum d'E/Stage per a un domini de potència particular de pins.
  2. Per al domini d'alimentació VDD3P3_CPU i VDD3P3_RTC, el corrent per pin que s'obté al mateix domini es redueix gradualment d'uns 40 mA a uns 29 mA, VOH>=2.64 V, a mesura que augmenta el nombre de pins de font de corrent.
  3. Els pins ocupats per flaix i/o PSRAM al domini d'alimentació VDD_SDIO es van excloure de la prova.

5.4 Ràdio Wi-Fi
Taula 8: Característiques de la ràdio Wi-Fi 

Paràmetre Condició Min Típic Màx Unitat
Notes sobre el rang de freqüències de funcionament 2412 2462 MHz
Impedància de sortida nota 2 * C2
Nota de potència TX 3 802.1 1 b:24.16dBm:802.11g:23.52dBm 802.11n20:23.0IdBm;802.1 I n40:21.18d13m dBm
Sensibilitat 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
Rebuig del canal adjacent 11 g, 6 Mbps 31 dB
11 g, 54 Mbps 14 dB
11n, HT20, MCSO 31 dB
11n, HT20, MCS7 13 dB
  1. El dispositiu ha de funcionar en el rang de freqüències assignat per les autoritats reguladores regionals. El programari pot configurar l'interval de freqüència de funcionament objectiu.
  2. Per als mòduls que utilitzen antenes IPEX, la impedància de sortida és de 50 Ω. Per a altres mòduls sense antenes IPEX, els usuaris no s'han de preocupar per la impedància de sortida.
  3. La potència TX objectiu es pot configurar en funció dels requisits del dispositiu o de la certificació.

Ràdio Bluetooth/BLE 5.5
5.5.1 Receptor 

Taula 9: Característiques del receptor – Bluetooth/BLE 

Paràmetre Condicions Min Tip Màx Unitat
Sensibilitat @30.8% PER -97 dBm
Màxim senyal rebut @30.8% PER 0 dBm
Cocanal C/I +10 dB
Selectivitat del canal adjacent 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
Rendiment de bloqueig fora de banda 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
 itiudulatim 1 -36 dBm

5.5.2 Emissor
Taula 10: Característiques del transmissor – Bluetooth/BLE 

Paràmetre Condicions Min Tip Màx Unitat
Aconseguir el pas de control 3 dBm
Potència de RF BT3.0: ​​7.73 dBm BLE: 4.92 dBm dBm
El canal adjacent transmet potència F = FO ± 2 MHz —52 dBm
F = FO ± 3 MHz —58 dBm
F = FO ± > 3 MHz —60 dBm
Un defecte 265 kHz
un fzmax 247 kHz
Un f2avq/A f1avg —0.92
1 CFT —10 kHz
Taxa de deriva 0.7 kHz/50 s
Deriva 2 kHz

5.6 Reflow Profile 

RampZona amunt — Temp.: <150 Temps: 60 ~ 90 s Ramp-velocitat de pujada: 1 ~ 3/s
Zona de preescalfament — Temp.: 150 ~ 200 Temps: 60 ~ 120 s Ramp-velocitat de pujada: 0.3 ~ 0.8/s
Zona de reflux — Temp.: >217 7LPH60 ~ 90 s; Temp. màxima: 235 ~ 250 (<245 recomanat) Temps: 30 ~ 70 s
Zona de refrigeració — Temp. ~ 180 Ramp-Taxa de baixada: -1 ~ -5/s
Soldadura: soldadura sense plom Sn&Ag&Cu (SAC305)

Historial de revisions 

Data Versió Notes de publicació
2020.02 V0.1 Lliurament preliminar per a la certificació CE.

Orientació OEM 

  1. Normes de la FCC aplicables
    Aquest mòdul té l'aprovació modular única. Compleix amb els requisits de la part 15C de la FCC, secció 15.247.
  2. Les condicions específiques d'ús operatiu
    Aquest mòdul es pot utilitzar en dispositius de RF. L'entrada voltage al mòdul és nominalment 3. 0V-3.6 V DC. La temperatura ambient de funcionament del mòdul és de -40 a 85 graus C.
  3. Tràmits de mòduls limitats
    N/A
  4. Disseny d'antena de traça
    N/A
  5. Consideracions sobre l'exposició a RF
    L'equip compleix els límits d'exposició a la radiació de la FCC establerts per a un entorn no controlat. Aquest equip s'ha d'instal·lar i fer funcionar amb una distància mínima de 20 cm entre el radiador i el cos. Si l'equip està integrat en un host per a un ús portàtil, pot ser que es requereixi l'avaluació addicional de l'exposició a RF tal com s'especifica a 2.1093.
  6. Antena
    Tipus d'antena: antena PIFA amb connector IPEX; Guany màxim: 4 dBi
  7. Etiqueta i informació de compliment
    Una etiqueta exterior del producte final de l'OEM pot utilitzar paraules com la següent:
    "Conté l'ID de la FCC: 2AC7Z-ESPWROOM32UE" i
    "Conté IC: 21098-ESPWROOMUE"
  8. Informació sobre els modes de prova i els requisits de prova addicionals
    a) L'adjudicatari del mòdul ha provat completament el transmissor modular en el nombre de canals, tipus de modulació i modes necessaris, no hauria de ser necessari que l'instal·lador amfitrió torni a provar tots els modes o configuracions disponibles del transmissor. Es recomana que el fabricant del producte amfitrió instal·li el transmissor modular i realitzi algunes mesures d'investigació per confirmar que el sistema compost resultant no supera els límits d'emissions espúrees o límits de banda (p. ex., quan una antena diferent pot estar causant emissions addicionals). .
    b) Les proves haurien de comprovar les emissions que es poden produir a causa de la barreja d'emissions amb altres transmissors, circuits digitals o a causa de les propietats físiques del producte amfitrió (envoltant). Aquesta investigació és especialment important quan s'integren diversos transmissors modulars on la certificació es basa en provar cadascun d'ells en una configuració autònoma. És important tenir en compte que els fabricants de productes host no haurien d'assumir això, ja que el transmissor modular està certificat, no tenen cap responsabilitat pel compliment del producte final.
    c) Si la investigació indica un problema de compliment, el fabricant del producte amfitrió està obligat a mitigar el problema. Els productes host que utilitzen un transmissor modular estan subjectes a totes les normes tècniques individuals aplicables, així com a les condicions generals de funcionament de les seccions 15.5, 15.15 i 15.29 per no causar interferències. L'operador del producte host estarà obligat a deixar d'utilitzar el dispositiu fins que s'hagi corregit la interferència.
  9. Proves addicionals, exempció de responsabilitat de la subpart B de la part 15 La combinació final d'amfitrió/mòdul s'ha d'avaluar amb els criteris de la part 15B de la FCC per als radiadors no intencionats per tal d'autoritzar-se correctament per funcionar com a dispositiu digital de la part 15. L'integrador d'amfitrió que instal·la aquest mòdul al seu producte s'ha de garantir que el final
    El producte compost compleix els requisits de la FCC mitjançant una avaluació tècnica o una avaluació de les regles de la FCC, inclosa el funcionament del transmissor, i s'ha de consultar la guia de KDB 996369. Per als productes host amb un transmissor modular certificat, el rang de freqüència d'investigació del compost El sistema s'especifica per la regla de les seccions 15.33(a)(1) a (a)(3), o el rang aplicable al dispositiu digital, tal com es mostra a la secció 15.33(b)(1), el que sigui el rang de freqüència més alt de investigació En provar el producte host, tots els transmissors han d'estar en funcionament. Els transmissors es poden activar mitjançant controladors disponibles públicament i activar-los, de manera que els transmissors estiguin actius. En determinades condicions, pot ser adequat utilitzar una bústia de trucades específica de la tecnologia (conjunt de prova) on els dispositius o controladors accessoris 50 no estiguin disponibles. En provar les emissions del radiador no intencionat, el transmissor s'ha de col·locar en el mode de recepció o en mode inactiu, si és possible. Si només el mode de recepció no és possible, la ràdio serà d'exploració passiva (preferible) i/o activa. En aquests casos, caldria habilitar l'activitat al BUS de comunicació (és a dir, PCIe, SDIO, USB) per assegurar-se que el circuit del radiador no intencionat estigui habilitat. És possible que els laboratoris de proves hagin d'afegir atenuació o filtres en funció de la força del senyal de qualsevol balisa activa (si escau)
    des de les ràdios habilitades. Consulteu ANSI C63.4, ANSI C63.10 i ANSI C63.26 per obtenir més detalls generals de les proves.
    El producte que s'està provant es configura en una associació de línia amb un dispositiu associat, segons l'ús normal previst del producte. Per facilitar les proves, el producte que s'està provant està configurat per transmetre a un cicle de treball elevat, com ara enviant a file o transmetre algun contingut multimèdia.

Declaració de la FCC

Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de la FCC. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents:
(1) aquest dispositiu no pot causar interferències nocives i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència
(2) rebut, incloses les interferències que poden provocar un funcionament no desitjat.
Precaució de la FCC:
Qualsevol canvi o modificació no aprovat expressament per la part responsable del compliment podria anul·lar l'autoritat de l'usuari per fer servir l'equip.
"Aquest equip s'ha provat i s'ha comprovat que compleix els límits per a un dispositiu digital de classe B,
d'acord amb la part 15 de les normes de la FCC. Aquests límits estan dissenyats per protegir raonablement contra interferències nocives en una instal·lació residencial. Aquest equip genera, utilitza i pot irradiar energia de radiofreqüència i, si no s'instal·la i s'utilitza d'acord amb les instruccions, pot causar interferències perjudicials a les comunicacions de ràdio. Tanmateix, no hi ha cap garantia que no es produeixin interferències en una instal·lació concreta. Si aquest equip provoca interferències perjudicials a la recepció de ràdio o televisió, cosa que es pot determinar apagant i encenent l'equip, es recomana a l'usuari que intenti corregir la interferència mitjançant una o més de les mesures següents:

  • Reorienta o reubica l'antena receptora.
  • Augmentar la separació entre l'equip i el receptor.
  • Connecteu l'equip a una presa d'un circuit diferent d'aquell al qual està connectat el receptor.
  • Consulteu el distribuïdor o un tècnic de ràdio/TV amb experiència per obtenir ajuda".

Declaració IC:
Aquest dispositiu compleix amb els estàndards RSS exempts de llicència de Industry Canada. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest dispositiu no pot causar interferències,
i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència, incloses les interferències que puguin provocar un funcionament no desitjat del dispositiu.

Documents/Recursos

Mòdul WiFi BLE ESPRESSIF ESP32-WROOM-32UE [pdfManual d'usuari
ESPWROOM32UE, 2AC7Z-ESPWROOM32UE, 2AC7ZESPWROOM32UE, ESP32-WROOM-32UE Mòdul WiFi BLE, ESP32-WROOM-32UE, Mòdul WiFi BLE

Referències

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats *