M5STACK ESP32 Core Ink Developer 
Instruccions del mòdul

Instruccions del mòdul de desenvolupador de tinta bàsica M5STACK ESP32

ESQUEMA

COREINK és una placa ESP32 basada en el mòdul ESP32-PICO-D4, que contenia eINK de 1.54 polzades. La placa està feta de PC+ABC.

Mòdul de desenvolupador de tinta bàsica M5STACK ESP32 - ESQUEMA

1.1 Composició del maquinari

El maquinari de COREINK: xip ESP32-PICO-D4, eLNK, LED, botó, interfície GROVE, interfície TypeC a USB, RTC, bateria del xip de gestió d'energia.

ESP32-PICO-D4 és un mòdul System-in-Package (SiP) que es basa en ESP32, que proporciona funcionalitats completes de Wi-Fi i Bluetooth. El mòdul integra un flaix SPI de 4 MB. L'ESP32-PICO-D4 integra tots els components perifèrics a la perfecció, inclòs un oscil·lador de cristall, flaix, condensadors de filtre i enllaços de concordança de RF en un sol paquet.

Pantalla de paper electrònic de 1.54".

La pantalla és una pantalla electroforètica de matriu activa TFT, amb disseny d'interfície i sistema de referència. El 1 . L'àrea activa de 54 "conté 200 × 200 píxels i té capacitats de visualització completa en blanc/negre d'1 bit. Un circuit integrat conté memòria intermèdia de porta, memòria intermèdia font, interfície, lògica de control de temporització, oscil·lador, DC-DC, SRAM, LUT, VCOM i la vora es subministra amb cada panell.

DESCRIPCIÓ DEL PIN

2.1.INFÀCIES USB

COREINK Configuració d'interfície USB tipus C, compatible amb el protocol de comunicació estàndard USB2.0.

M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module - USB

2.2.INFÀCIES GROVE

Pas disposat 4p de 2.0 mm COREINK Interfícies GROVE, cablejat intern i GND, 5V, GPIO4, GPIO13 connectats.

Mòdul de desenvolupador de tinta bàsica M5STACK ESP32 - INTERFÀCIA GROVE

DESCRIPCIÓ FUNCIONAL

Aquest capítol descriu els diferents mòduls i funcions de l'ESP32-PICO-D4.

3.1.CPU I MEMÒRIA

L'ESP32-PICO-D4 conté dos MCU Xtensa® LX32 de 6 bits de baixa potència. Memòria al xip que inclou:

  • 448 KB de ROM i el programa s'inicia per a les trucades de funcions del nucli
  • Per a 520 KB d'instruccions i xip d'emmagatzematge de dades SRAM (incloent memòria flash 8 KB RTC)
  • mode, i per emmagatzemar les dades a les quals accedeix la CPU principal
  • La memòria lenta RTC, de 8 KB SRAM, es pot accedir pel coprocessador en mode Deepsleep
  • D'1 kbit d'eFuse, que és un sistema de 256 bits específic (adreça MAC i un conjunt de xips); els 768 bits restants reservats per al programa d'usuari, aquests programes Flash inclouen xifratge i ID de xip
3.2.DESCRIPCIÓ DE L'EMMAGATZEMATGE

3.2.1.Flaix extern i SRAM

L'ESP32 admet múltiples flash QSPI externs i memòria estàtica d'accés aleatori (SRAM), amb un xifratge AES basat en maquinari per protegir els programes i les dades de l'usuari.

  • L'ESP32 accedeix a QSPI Flash i SRAM extern mitjançant la memòria cau. Fins a 16 MB d'espai de codi Flash extern està assignat a la CPU, admet accés de 8 bits, 16 bits i 32 bits i pot executar codi.
  • Fins a 8 MB de Flash extern i SRAM assignats a l'espai de dades de la CPU, suport per a accés de 8 bits, 16 bits i 32 bits. Flash només admet operacions de lectura, SRAM admet operacions de lectura i escriptura.

ESP32-PICO-D4 4 MB de SPI Flash integrat, el codi es pot assignar a l'espai de la CPU, suport per a accés de 8 bits, 16 bits i 32 bits i pot executar codi. Pin GPIO6 ESP32 de, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10 i GPIO11 per connectar el mòdul SPI Flash integrat, no recomanat per a altres funcions.

 3.3.CRISTAL

  • ESP32-PICO-D4 integra un oscil·lador de cristall de 40 MHz.
3.4.GESTIÓ RTC I BAIX CONSUM D'ENERGIA

L'ESP32 utilitza tècniques avançades de gestió d'energia que es poden canviar entre diferents modes d'estalvi d'energia. (Vegeu la taula 5).

  • Mode d'estalvi d'energia
    - Mode actiu: el xip de RF està funcionant. El xip pot rebre i transmetre un senyal sonor.
    – Modem-sleep: la CPU es pot executar, el rellotge es pot configurar. Banda base Wi-Fi / Bluetooth i RF
    – Mode de repòs lleuger: CPU suspesa. Funcionament del coprocessador RTC i memòria i perifèrics ULP. Qualsevol esdeveniment de despertar (MAC, host, temporitzador RTC o interrupció externa) despertarà el xip.
    – Mode de son profund: només la memòria RTC i els perifèrics en estat de funcionament. Dades de connectivitat WiFi i Bluetooth emmagatzemades a l'RTC. El coprocessador ULP pot funcionar.
    – Mode d'hibernació: l'oscil·lador de 8 MHz i un coprocessador ULP integrat estan desactivats. La memòria RTC per restaurar l'alimentació està tallada. Només un temporitzador de rellotge RTC situat al rellotge lent i alguns GPIO RTC en funcionament. RTC El rellotge o el temporitzador RTC es poden despertar des del mode d'hibernació GPIO.
  • Mode de son profund
    - Mode de repòs relacionat: el mode d'estalvi d'energia canvia entre el mode actiu, modem-sleep, light-sleep. CPU, Wi-Fi, Bluetooth i interval de temps preestablert per ràdio per ser despertat, per garantir la connexió Wi-Fi / Bluetooth.
    - Mètodes de monitorització del sensor de baixa potència: el sistema principal és el mode de son profund, el coprocessador ULP s'obre o tanca periòdicament per mesurar les dades del sensor.
    El sensor mesura les dades, el coprocessador ULP decideix si activa el sistema principal.

Funcions en diferents modes de consum d'energia: TAULA 5

 

Mòdul de desenvolupador de tinta M5STACK ESP32 Core - Funcions en diferents modes de consum d'energia TAULA 5

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Taula 8: Valors límit

M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module - Taula 8 Valors límit

 

  1. VIO al coixinet d'alimentació, consulteu l'apèndix d'especificacions tècniques de l'ESP32 IO_MUX, com a SD_CLK de la font d'alimentació per a VDD_SDIO.

Mantén premut el botó d'encesa lateral durant dos segons per iniciar el dispositiu. Mantén premut durant més de 6 segons per apagar el dispositiu. Canvieu al mode foto a través de la pantalla d'inici i l'avatar que es pot obtenir a través de la càmera es mostra a la pantalla tft. El cable USB s'ha de connectar quan es treballa i la bateria de liti s'utilitza per a l'emmagatzematge a curt termini per evitar l'alimentació. fracàs.

Declaració 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 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 perjudicials i
(2) Aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses les interferències que puguin provocar un funcionament no desitjat.

Nota:
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 proporcionar una protecció raonable 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 amb el distribuïdor o amb un tècnic de ràdio/TV amb experiència per obtenir ajuda.

Declaració d'exposició a la radiació de la FCC:
Aquest 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 utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre el radiador i el cos.

Inici ràpid ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX

Amb el microprogramari carregat prèviament, el vostre ESP32TimerCam,/TimerCameraF/TimerCameraX s'executarà just després d'engegar-lo.

  1. Enceneu el cable a ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX mitjançant un cable USB. Velocitat de transmissió 921600.
    Mòdul de desenvolupador de tinta M5STACK ESP32 Core: engegueu el cable a ESP32TimerCam
  2. Després d'esperar uns segons, la Wi-Fi escaneja un AP anomenat "TimerCam" amb el vostre ordinador (o telèfon mòbil) i connecteu-lo.
    Mòdul de desenvolupador de tinta M5STACK ESP32 Core: després d'esperar uns segons
  3. Obriu el navegador a l'ordinador (o telèfon mòbil), visiteu el URL http://192.168.4.1:81. De moment, podeu veure la transmissió de vídeo en temps real per ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX al navegador.
    M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module: obriu el navegador a l'ordinador (o telèfon mòbil)M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module: obriu el navegador a l'ordinador (o telèfon mòbil) 2

Es troba un nom de Bluetooth "m5stack" al telèfon mòbil_ BLE"

Mòdul de desenvolupador de tinta M5STACK ESP32 Core: es troba un nom Bluetooth m5stack al telèfon mòbil_ BLE

Documents/Recursos

M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module [pdfInstruccions
M5COREINK, 2AN3WM5COREINK, mòdul de desenvolupador de tinta bàsica ESP32, mòdul de desenvolupador de tinta bàsica ESP32

Referències

Deixa un comentari

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