ESP32C3SOLO1
Bedienungsanleitung
ESP32-C3-SOLO-1 Multicontroller-Modul
2.4 GHz WLAN (802.11 b/g/n) und Bluetooth® 5-Modul
Basierend auf der ESP32C3-Serie von SoC, RISCV-Singlecore-Mikroprozessor 15 GPIOs
Onboard-PCB-Antenne
Informationen zu diesem Dokument
Dieses Benutzerhandbuch zeigt die ersten Schritte mit dem ESP32-C3-SOLO-1-Modul.
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Änderungsverlauf
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Benachrichtigung über Änderung der Dokumentation
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Zertifizierung
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Überview
1.1 Modulüberview
ESP32-C3-SOLO-1 ist ein generisches Wi-Fi- und Bluetooth LE-Modul mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten. Dieses Modul ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien wie Smart Home, tragbare Elektronik, intelligente Beleuchtung usw.
Tabelle 1: ESP32C3SOLO1-Spezifikationen
Kategorien | Parameter | Technische Daten |
W-lan | Protokolle | 802.11 b/g/n (bis zu 150 Mbit/s) |
Frequenzbereich | 2412 ~ 2462 MHz | |
Bluetooth® | Protokolle | Bluetooth® LE: Bluetooth 5 und Bluetooth Mesh |
Radio | Klasse-1, Klasse-2 und Klasse-3 Sender | |
Hardware | Modulschnittstellen | GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, Fernbedienungsperipherie, LED-PWM-Controller, allgemeiner DMA-Controller, TWAI® Controller (kompatibel mit ISO 11898-1), Temperatursensor, SAR ADC |
Integrierter Kristall | 40 MHz Quarz | |
Betriebsvolumentage/Stromversorgung | 3.0 V bis 3.6 V | |
Betriebsstrom | Durchschnitt: 80 mA | |
Minimaler vom Netzteil gelieferter Strom | 500 mA | |
Umgebungstemperatur | –40 °C ~ +105 °C | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Stufe 3 |
1.2 Pin-Beschreibung
Abbildung 1: Pin-Layout
Das Modul hat 39 Pins. Siehe Pin-Definitionen in Tabelle 2.
Informationen zur Pin-Konfiguration der Peripheriegeräte finden Sie im Datenblatt des ESP32-C3.
Tabelle 2: Pindefinitionen
Name | NEIN. | Typ | Funktion |
Masse | 1, 15, 38, 39 | P | Boden |
3V3 | 2 | P | Stromversorgung |
Name | NEIN. | Typ | Funktion |
EN | 3 | I | High: an, aktiviert den Chip. Low: aus, der Chip schaltet sich aus. Hinweis: Lassen Sie den EN-Pin nicht schwebend. |
IO2 | 4 | I/O/T | GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ Intern hochgezogen |
IO3 | 5 | I/O/T | GPIO3, ADC1_CH3 |
NC | 6-7,10-12,17-22, 29-33, 36-37 | — | NC |
IO0 | 8 | I/O/T | GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P |
IO1 | 9 | I/O/T | GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N |
IO4 | 13 | I/O/T | GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS |
IO5 | 14 | I/O/T | GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI |
IO6 | 16 | I/O/T | GPIO6, FSPICLK, MTCK |
IO7 | 23 | I/O/T | GPIO7, FSPID, MTDO |
IO8 | 24 | I/O/T | GPIO8
Intern hochgezogen |
IO9 | 25 | I/O/T | GPIO9 |
IO10 | 26 | I/O/T | GPIO10, FSPICS0 |
IO18 | 27 | I/O/T | GPIO18, USB_D-, U1RXD (vom Benutzer angegeben) |
IO19 | 28 | I/O/T | GPIO19, USB_D+, U1TXD (vom Benutzer angegeben) |
RXD0 | 34 | I/O/T | GPIO20, U0RXD |
TXD0 | 35 | I/O/T | GPIO21, U0TXD |
1 P: Stromversorgung; I: Eingabe; O: Ausgabe; T: hohe Impedanz.
Erste Schritte mit ESP32C3SOLO1
2.1 Was Sie brauchen
Um Anwendungen für das Modul ESP32-C3-SOLO-1 zu entwickeln, benötigen Sie:
- 1 x ESP32-C3-SOLO-1-Modul
- 1 x Espressif HF-Testplatine
- 1 x USB-zu-Seriell-Karte
- 1 x Micro-USB-Kabel
- 1 x PC mit Linux
In diesem Benutzerhandbuch nehmen wir das Linux-Betriebssystem als Beispielample. Weitere Informationen zur Konfiguration unter Windows und macOS finden Sie im ESP-IDF-Programmierhandbuch.
2.2 Hardware-Anschluss
- Löten Sie das ESP32-C3-SOLO-1-Modul wie in Abbildung 2 gezeigt an die HF-Testplatine.
- Verbinden Sie die HF-Testplatine über TXD, RXD und GND mit der USB-to-Serial-Platine.
- Schließen Sie die USB-to-Serial-Karte an den PC an.
- Schließen Sie das HF-Testboard über das Micro-USB-Kabel an den PC oder ein Netzteil an, um eine 5-V-Stromversorgung zu ermöglichen.
- Verbinden Sie während des Downloads IO0 über einen Jumper mit GND. Schalten Sie dann die Testplatine „EIN“.
- Laden Sie die Firmware in den Flash herunter. Einzelheiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.
- Entfernen Sie nach dem Download den Jumper auf IO0 und GND.
- Schalten Sie die HF-Testplatine erneut ein. ESP32-C3-SOLO-1 wechselt in den Arbeitsmodus. Der Chip liest bei der Initialisierung Programme aus dem Flash.
Notiz:
IO0 ist intern logisch hoch. Wenn IO0 auf Pull-Up eingestellt ist, wird der Boot-Modus ausgewählt. Wenn dieser Pin Pull-Down ist oder schwebend gelassen wird, wird der Download-Modus ausgewählt.
2.3 Entwicklungsumgebung einrichten
Das Espressif IoT Development Framework (kurz ESP-IDF) ist ein Framework zur Entwicklung von Anwendungen auf Basis der Espressif-Chips. Benutzer können Anwendungen mit ESP-Chips in Windows/Linux/macOS basierend auf ESP-IDF entwickeln. Hier nehmen wir das Linux-Betriebssystem als Example.
2.3.1 Installationsvoraussetzungen
Um mit ESP-IDF zu kompilieren, benötigen Sie die folgenden Pakete:
- CentOS 7:
1 sudo yum installiere git wget flex bison gperf python cmake ninja-build ccache dfu-util - Ubuntu und Debian (ein Befehl wird in zwei Zeilen aufgeteilt):
1 sudo apt-get install git wget flex bison gperf python python-pip python-setuptools cmake
2 Ninja-Build-Cache libffi-dev libssl-dev dfu-util - Bogen:
1 sudo pacman -S –needed gcc git make flex bison gperf python-pip cmake ninja ccache dfu-util
Notiz:
- Diese Anleitung verwendet das Verzeichnis ~/esp unter Linux als Installationsordner für ESP-IDF.
- Beachten Sie, dass ESP-IDF keine Leerzeichen in Pfaden unterstützt.
2.3.2 ESPIDF abrufen
Um Anwendungen für das ESP32-C3-SOLO-1-Modul zu erstellen, benötigen Sie die von Espressif im ESP-IDF-Repository bereitgestellten Softwarebibliotheken.
Um ESP-IDF zu erhalten, erstellen Sie ein Installationsverzeichnis (~/esp), um ESP-IDF herunterzuladen und das Repository mit „git clone“ zu klonen:
- mkdir -p ~/esp
- cd ~/bes
- git clone –rekursiv https://github.com/espressif/esp-idf.git
ESP-IDF wird in ~/esp/esp-idf heruntergeladen. Informationen dazu, welche ESP-IDF-Version in einer bestimmten Situation verwendet werden soll, finden Sie unter ESP-IDF-Versionen.
2.3.3 Werkzeuge einrichten
Abgesehen von ESP-IDF müssen Sie auch die von ESP-IDF verwendeten Tools installieren, z. B. den Compiler, Debugger, Python-Pakete usw. ESP-IDF stellt ein Skript namens „install.sh“ bereit, um die Einrichtung der Tools zu erleichtern auf einmal.
- cd ~/esp/esp-idf
- ./install.sh
2.3.4 Umgebungsvariablen einrichten
Die installierten Tools werden noch nicht zur Umgebungsvariable PATH hinzugefügt. Um die Tools über die Kommandozeile nutzbar zu machen, müssen einige Umgebungsvariablen gesetzt werden. ESP-IDF bietet ein weiteres Skript „export.sh“, das dies tut. Führen Sie in dem Terminal, in dem Sie ESP-IDF verwenden möchten, Folgendes aus:
- . $HOME/esp/esp-idf/export.sh
Jetzt ist alles bereit, Sie können Ihr erstes Projekt auf dem ESP32-C3-SOLO-1-Modul erstellen.
2.4 Erstellen Sie Ihr erstes Projekt
2.4.1 Ein Projekt starten
Jetzt sind Sie bereit, Ihre Anwendung für das ESP32-C3-SOLO-1-Modul vorzubereiten. Sie können beginnen mit loslegen/hello_world Projekt von examples-Verzeichnis im ESP-IDF.
Kopieren Sie get-started/hello_world in das Verzeichnis ~/esp:
- cd ~/bes
- cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world .
Es gibt eine Reihe von Example Projekte in der examplesverzeichnis im ESP-IDF. Sie können jedes Projekt auf die gleiche Weise wie oben beschrieben kopieren und ausführen. Es ist auch möglich, z. B. zu bauenampDateien an Ort und Stelle, ohne sie vorher zu kopieren.
2.4.2 Verbinden Sie Ihr Gerät
Schließen Sie nun Ihr ESP32-C3-SOLO-1-Modul an den Computer an und prüfen Sie, unter welchem seriellen Port das Modul sichtbar ist. Serielle Ports beginnen in Linux mit „/dev/tty“ im Namen. Führen Sie den folgenden Befehl zweimal aus, zuerst mit ausgesteckter Platine, dann mit eingesteckter. Der Port, der beim zweiten Mal erscheint, ist der, den Sie benötigen:
- ls /dev/tty*
Notiz:
Halten Sie den Portnamen bereit, da Sie ihn in den nächsten Schritten benötigen.
2.4.3 Konfigurieren
Navigieren Sie in Schritt 2.4.1 zu Ihrem Verzeichnis „hello_world“. Starten Sie ein Projekt, legen Sie ESP32-C3 als Ziel fest und führen Sie das Projektkonfigurationsprogramm „menuconfig“ aus.
- CD ~/esp/hello_world
- idf.py set-target esp32c3
- idf.py menuconfig
Das Setzen des Ziels mit „idf.py set-target esp32c3“ sollte einmalig nach dem Öffnen eines neuen Projekts erfolgen. Wenn das Projekt einige vorhandene Builds und Konfigurationen enthält, werden diese gelöscht und initialisiert. Das Ziel kann in einer Umgebungsvariable gespeichert werden, um diesen Schritt ganz zu überspringen. Siehe Auswahl des Ziels für weitere Informationen.
Wenn die vorherigen Schritte korrekt durchgeführt wurden, erscheint das folgende Menü:
Die Farben des Menüs können in Ihrem Terminal anders sein. Sie können das Erscheinungsbild mit der Option „- -style“ ändern. Für weitere Informationen führen Sie bitte „idf.py menuconfig – -help“ aus.
2.4.4 Erstellen des Projekts
Erstellen Sie das Projekt, indem Sie Folgendes ausführen:
- idf.py-Build
Dieser Befehl kompiliert die Anwendung und alle ESP-IDF-Komponenten und generiert dann den Bootloader, die Partitionstabelle und die Anwendungsbinärdateien.
- $ idf.py-Build
- Ausführen von cmake im Verzeichnis /path/to/hello_world/build
- Ausführen von „cmake -G Ninja –warn-uninitialized /path/to/hello_world“…
- Warnen Sie vor nicht initialisierten Werten.
- — Git gefunden: /usr/bin/git (Version „2.17.0“ gefunden)
- — Erstellen einer leeren aws_iot-Komponente aufgrund der Konfiguration
- — Komponentennamen: …
- — Komponentenpfade: …
- … (mehr Zeilen der Build-Systemausgabe)
- [527/527] Erzeuge hello-world.bin
- esptool.py v2.3.1
- Projektaufbau abgeschlossen. Führen Sie zum Flashen diesen Befehl aus:
- ../../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (PORT) -b 921600 write_flash –flash_
- dio-Modus
- –flash_size erkennen –flash_freq 40m 0x10000 build/hello-world.bin build 0x1000
- build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partition_table/partition-table.bin
- oder führen Sie 'idf.py -p PORT flash' aus
Wenn keine Fehler auftreten, wird der Build mit der Generierung der Firmware-Binärdatei .bin abgeschlossen file.
2.4.5 Auf das Gerät flashen
Flashen Sie die Binärdateien, die Sie gerade erstellt haben, auf Ihr ESP32-C3-SOLO-1-Modul, indem Sie Folgendes ausführen:
- idf.py -p PORT [-b BAUD] blinken
Ersetzen Sie PORT durch den Namen des seriellen Anschlusses Ihres Moduls aus Schritt: Verbinden Sie Ihr Gerät.
Sie können auch die Flasher-Baudrate ändern, indem Sie BAUD durch die benötigte Baudrate ersetzen. Die Standard-Baudrate ist 460800.
Weitere Informationen zu idf.py-Argumenten finden Sie unter idf.py.
Notiz:
Die Option „flash“ erstellt und flasht das Projekt automatisch, sodass das Ausführen von „idf.py build“ nicht erforderlich ist.
- …
- esptool.py –chip esp32c3 -p /dev/ttyUSB0 -b 460800 –before=default_reset –after =hard_reset write_flash –flash_mode dio –flash_freq 80m –flash_size 2MB 0x
8000 partition_table/partition-table.bin 0x0 bootloader/bootloader.bin 0x10000 hallo-welt.bin - esptool.py v3.0
- Serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
- Verbinden….
- Chip ist ESP32-C3
- Eigenschaften: WLAN
- Kristall ist 40MHz
- MAC: 7c:df:a1:40:02:a4
- Stub wird hochgeladen…
- Laufstummel…
- Stummel läuft…
- Baudrate auf 460800 ändern
- Geändert.
- Flash-Größe konfigurieren…
- Komprimiert 3072 Bytes zu 103…
- Schreiben bei 0x00008000… (100 %)
- Schrieb 3072 Bytes (103 komprimiert) bei 0x00008000 in 0.0 Sekunden (effektiv 4238.1 kbit/s)…
- Hash der Daten verifiziert.
- Komprimiert 18960 Bytes zu 11311…
- Schreiben bei 0x00000000… (100 %)
- Schrieb 18960 Bytes (11311 komprimiert) bei 0x00000000 in 0.3 Sekunden (effektiv 584.9 kbit/s)…
- Hash der Daten verifiziert.
- Komprimiert 145520 Bytes zu 71984…
- Schreiben bei 0x00010000… (20 %)
- Schreiben bei 0x00014000… (40 %)
- Schreiben bei 0x00018000… (60 %)
- Schreiben bei 0x0001c000… (80 %)
- Schreiben bei 0x00020000… (100 %)
- Schrieb 145520 Bytes (71984 komprimiert) bei 0x00010000 in 2.3 Sekunden (effektiv 504.4 kbit/s)…
- Hash der Daten verifiziert.
- Verlassen…
- Hard-Reset über RTS-Pin…
- Erledigt
Wenn alles gut geht, wird die Anwendung „hello_world“ ausgeführt, nachdem Sie den Jumper auf IO0 und GND entfernt und die Testplatine wieder eingeschaltet haben.
2.4.6 Monitor
Um zu überprüfen, ob „hello_world“ tatsächlich ausgeführt wird, geben Sie „idf.py -p PORT monitor“ ein (vergessen Sie nicht, PORT durch den Namen Ihrer seriellen Schnittstelle zu ersetzen).
Dieser Befehl startet die Anwendung IDF Monitor:
- $ idf.py -p /dev/ttyUSB0 überwachen
- Ausführen von idf_monitor im Verzeichnis […]/esp/hello_world/build
- Ausführen von „python […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]/esp/hello_world/build /hello-world.elf“…
- — idf_monitor auf /dev/ttyUSB0 115200 —
- — Beenden: Strg+] | Menü: Strg+T | Hilfe: Strg+T gefolgt von Strg+H —
- et 8. Juni 2016 00:22:57
- rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
- et 8. Juni 2016 00:22:57
- …
Nachdem die Start- und Diagnoseprotokolle nach oben gescrollt haben, sollten Sie „Hallo Welt!“ sehen. von der Anwendung ausgedruckt.
- …
- Hallo Welt!
- Neustart in 10 Sekunden…
- Dies ist ein esp32c3-Chip mit 1 CPU-Kern, WiFi/BLE
- Neustart in 9 Sekunden…
- Neustart in 8 Sekunden…
- Neustart in 7 Sekunden…
Verwenden Sie zum Beenden des IDF-Monitors die Tastenkombination Strg+].
Das ist alles, was Sie brauchen, um mit dem ESP32-C3-SOLO-1-Modul loszulegen! Jetzt können Sie weitere examples in ESP-IDF, oder gehen Sie direkt zur Entwicklung Ihrer eigenen Anwendungen über.
US FCC Erklärung
Das Gerät entspricht KDB 996369 D03 OEM Manual v01. Nachfolgend finden Sie Integrationsanweisungen für Hostprodukthersteller gemäß KDB 996369 D03 OEM Manual v01.
Liste der geltenden FCC-Regeln
FCC Teil 15 Unterabschnitt C 15.247
Spezifische betriebliche Nutzungsbedingungen
Das Modul verfügt über WiFi- und BLE-Funktionen.
- Betriebsfrequenz:
– WLAN: 2412 ~ 2462 MHz
– Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz - Nummer des Kanals:
– WLAN: 11
- Bluetooth: 40 - Modulation:
– WLAN: DSSS; OFDM
– Bluetooth: GFSK - Typ: On-Board-PCB-Antenne
- Gewinn: 3.26 dBi max
Das Modul kann für IoT-Anwendungen mit einer maximalen Antenne von 3.26 dBi verwendet werden. Der Host-Hersteller, der dieses Modul in sein Produkt einbaut, muss durch eine technische Bewertung oder Evaluierung gemäß den FCC-Regeln, einschließlich des Senderbetriebs, sicherstellen, dass das endgültige Verbundprodukt den FCC-Anforderungen entspricht. Der Host-Hersteller
muss sich bewusst sein, dass dem Endbenutzer im Benutzerhandbuch des Endprodukts, in dem dieses Modul enthalten ist, keine Informationen zur Installation oder Entfernung dieses HF-Moduls bereitgestellt werden. Das Endbenutzerhandbuch muss alle erforderlichen behördlichen Informationen/Warnungen enthalten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.
Eingeschränkte Modulprozeduren
Unzutreffend. Das Modul ist ein einzelnes Modul und entspricht den Anforderungen von FCC Teil 15.212.
Verfolgen Sie Antennendesigns
Unzutreffend. Das Modul verfügt über eine eigene Antenne und benötigt keine Microstrip-Trace-Antenne auf der Leiterplatte usw. eines Hosts.
Überlegungen zur HF-Exposition
Das Modul muss so in das Host-Gerät eingebaut werden, dass zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird. Wenn die Angaben zur HF-Exposition oder das Modullayout geändert werden, muss der Hersteller des Host-Produkts die Verantwortung für das Modul durch eine Änderung der FCC-ID oder eine neue Anwendung übernehmen. Die FCC-ID des
Das Modul kann nicht im Endprodukt verwendet werden. Unter diesen Umständen ist der Host-Hersteller dafür verantwortlich, das Endprodukt (einschließlich des Senders) neu zu bewerten und eine separate FCC-Genehmigung einzuholen.
Antennen
Antennenspezifikation sind wie folgt:
- Typ: On-Board-PCB-Antenne
- Gewinn: 3.26 dBi
Dieses Gerät ist nur für Host-Hersteller unter den folgenden Bedingungen bestimmt:
- Das Sendemodul darf nicht zusammen mit anderen Sendern oder Antennen aufgestellt werden.
- Das Modul darf nur mit der/den externen Antenne(n) verwendet werden, die ursprünglich mit diesem Modul getestet und zertifiziert wurde/werden.
- Die Antenne muss entweder dauerhaft angebracht sein oder einen „einzigartigen“ Antennenkoppler verwenden.
Solange die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, ist kein weiterer Sendertest erforderlich. Der Host-Hersteller ist jedoch weiterhin dafür verantwortlich, sein Endprodukt auf zusätzliche Konformitätsanforderungen zu testen, die mit diesem Modul installiert werden müssen (z. B.ample, Emissionen digitaler Geräte, Anforderungen an PC-Peripheriegeräte usw.).
Kennzeichnungs- und Konformitätsinformationen
Hersteller von Hostprodukten müssen mit ihrem fertigen Produkt ein physisches oder elektronisches Etikett mit der Aufschrift „Enthält FCC-ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO“ bereitstellen.
Informationen zu Prüfungsmodi und zusätzlichen Prüfungsanforderungen
- Betriebsfrequenz:
– WLAN: 2412 ~ 2462 MHz
– Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz - Nummer des Kanals:
– WLAN: 11
- Bluetooth: 40 - Modulation:
– WLAN: DSSS; OFDM
– Bluetooth: GFSK
Der Host-Hersteller muss Tests der abgestrahlten und leitungsgebundenen Emissionen und Störemissionen usw. gemäß den tatsächlichen Testmodi für einen eigenständigen modularen Sender in einem Host sowie für mehrere gleichzeitig sendende Module oder andere Sender in einem Host-Produkt durchführen. Nur wenn alle Testergebnisse der Testmodi übereinstimmen
den FCC-Anforderungen entspricht, kann das Endprodukt legal verkauft werden.
Zusätzliche Tests, konform mit Teil 15 Unterabschnitt B
Der modulare Sender ist nur für FCC Teil 15 Unterabschnitt C 15.247 von der FCC zugelassen und der Hersteller des Host-Produkts ist für die Einhaltung aller anderen FCC-Regeln verantwortlich, die für den Host gelten und nicht durch die Zertifizierung des modularen Senders abgedeckt sind. Wenn der Berechtigte sein Produkt als konform mit Teil 15 Unterabschnitt B vermarktet (wenn
es enthält außerdem digitale Schaltkreise mit unbeabsichtigter Strahlung), dann muss der Berechtigte einen Hinweis bereitstellen, aus dem hervorgeht, dass für das endgültige Hostprodukt mit installiertem modularen Sender noch eine Konformitätsprüfung gemäß Teil 15, Unterabschnitt B erforderlich ist.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht installiert ist,
und in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, kann den Funkverkehr stören.
Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die HF-Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen
Personen und darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
Anweisungen zur OEM-Integration
Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren unter den folgenden Bedingungen vorgesehen:
- Das Sendemodul darf nicht zusammen mit anderen Sendern oder Antennen aufgestellt werden.
- Das Modul darf nur mit der/den externen Antenne(n) verwendet werden, die ursprünglich mit diesem Modul getestet und zertifiziert wurde/werden.
Solange die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, ist kein weiterer Sendertest erforderlich. Der OEM-Integrator ist jedoch weiterhin dafür verantwortlich, sein Endprodukt auf zusätzliche Konformitätsanforderungen zu testen, die mit diesem installierten Modul erforderlich sind (z. B.ample, Emissionen digitaler Geräte, Anforderungen an PC-Peripheriegeräte usw.).
Gültigkeit der Nutzung des Modulnachweises
Können diese Bedingungen nicht eingehalten werden (z.B.ampBei bestimmten Laptop-Konfigurationen oder bei der gemeinsamen Nutzung mit einem anderen Sender) ist die FCC-Zulassung für dieses Modul in Kombination mit dem Host-Gerät nicht mehr gültig und die FCC-ID des Moduls kann nicht für das Endprodukt verwendet werden. Unter diesen Umständen
Der OEM-Integrator ist für die Neubewertung des Endprodukts (einschließlich des Senders) und die Einholung einer separaten FCC-Genehmigung verantwortlich.
Endproduktkennzeichnung
Das endgültige Endprodukt muss an einer sichtbaren Stelle mit folgender Aufschrift versehen sein: „Enthält Sendermodul FCC-ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO“.
IC-Erklärung
Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Erklärung zur Strahlenbelastung
Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die Exposition gegenüber IC-Strahlung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Kühler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
RSS247 Abschnitt 6.4 (5)
Das Gerät könnte die Übertragung automatisch unterbrechen, wenn keine Informationen zum Übertragen vorhanden sind oder ein Betriebsfehler vorliegt. Beachten Sie, dass dies nicht dazu gedacht ist, die Übertragung von Steuer- oder Signalinformationen oder die Verwendung sich wiederholender Codes zu verhindern, wenn dies von der Technologie gefordert wird.
Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren unter den folgenden Bedingungen vorgesehen (für die Verwendung als Modulgerät):
- Die Antenne muss so installiert werden, dass zwischen der Antenne und den Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten wird.
- Das Sendemodul darf nicht zusammen mit anderen Sendern oder Antennen aufgestellt werden.
Solange die beiden oben genannten Bedingungen erfüllt sind, ist kein weiterer Sendertest erforderlich. Der OEM-Integrator ist jedoch weiterhin dafür verantwortlich, sein Endprodukt auf zusätzliche Konformitätsanforderungen zu testen, die bei der Installation dieses Moduls erforderlich sind.
WICHTIGER HINWEIS:
Können diese Bedingungen nicht erfüllt werden (z.B.ample bestimmte Laptop-Konfigurationen oder die Kollokation mit einem anderen Sender), dann ist die kanadische Zulassung nicht mehr gültig und die IC-ID kann nicht für das Endprodukt verwendet werden. Unter diesen Umständen ist der OEM-Integrator für die Neubewertung des Endprodukts verantwortlich
(einschließlich des Senders) und das Einholen einer separaten Kanada-Genehmigung.
Endproduktkennzeichnung
Dieses Sendemodul ist nur für den Einsatz in Geräten zugelassen, bei denen die Antenne so installiert werden kann, dass zwischen Antenne und Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten werden kann. Das Endprodukt muss an einer sichtbaren Stelle mit folgendem Hinweis gekennzeichnet sein: „Enthält IC: 2AC7Z-ESPC3SOLO“.
Manuelle Informationen für den Endbenutzer
Der OEM-Integrator muss sich darüber im Klaren sein, dass er dem Endbenutzer im Benutzerhandbuch des Endprodukts, in das dieses Modul integriert ist, keine Informationen zur Installation oder Entfernung dieses HF-Moduls zur Verfügung stellen darf. Das Endbenutzerhandbuch muss alle erforderlichen behördlichen Informationen/Warnungen enthalten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.
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Entwicklerzone
- ESP-IDF-Programmierhandbuch für ESP32-C3 – Umfangreiche Dokumentation für das ESP-IDF-Entwicklungsframework.
- ESP-IDF und andere Entwicklungsframeworks auf GitHub.
https://github.com/espressif - ESP32 BBS Forum – Engineer-to-Engineer (E2E) Community für Espressif-Produkte, in der Sie Fragen stellen, Wissen austauschen, Ideen erkunden und gemeinsam mit anderen Ingenieuren bei der Lösung von Problemen helfen können. https://esp32.com/
- The ESP Journal – Best Practices, Artikel und Notizen von Espressif-Leuten. https://blog.espressif.com/
- Siehe die Registerkarten SDKs und Demos, Apps, Tools, AT-Firmware. https://espressif.com/en/support/download/sdks-demos
Produkte
- SoCs der ESP32-C3-Serie – Durchsuchen Sie alle ESP32-C3-SoCs.
https://espressif.com/en/products/socs?id=ESP32-C3 - Module der ESP32-C3-Serie – Durchsuchen Sie alle Module auf ESP32-C3-Basis.
https://espressif.com/en/products/modules?id=ESP32-C3 - DevKits der ESP32-C3-Serie – Durchsuchen Sie alle DevKits auf ESP32-C3-Basis.
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https://products.espressif.com/#/product-selector?language=en
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