Walfront-Emblemo

Walfront ESP32 WiFi kaj Bluetooth Interreto de Aĵoj Modulo

Walfront-ESP32-WiFi-kaj-Bluetooth-Interreto-de-Aferoj-Modulo-Produkto

Produktaj Informoj

  • Modulo: ESP32
  • Karakterizaĵoj: WiFi-BT-BLE MCU-modulo

Pindifinoj

Pinglo Priskribo

Nomo Ne. Tajpu Funkcio

Rimenado Pingloj

Pinglo Defaŭlte Funkcio

Funkcia Priskribo

  • CPU kaj Interna Memoro
    La modulo ESP32 havas dukernan procesoron kaj internan memoron por sistemaj operacioj.
  • Ekstera Flash kaj SRAM
    La ESP32 subtenas eksteran QSPI-fulmon kaj SRAM, provizante kromajn stokadon kaj ĉifradkapablojn.
  • Kristalaj Oscilatoroj
    La modulo uzas 40-MHz-kristalan oscilatoron por tempigo kaj sinkronigado.
  • RTC kaj Malaltpotenca Administrado
    Altnivelaj potenc-administradaj teknologioj ebligas al la ESP32 optimumigi elektrokonsumon bazitan sur uzado.

Oftaj Demandoj

  • Q: Kio estas la defaŭltaj rimenaj pingloj por ESP32?
    R: La defaŭltaj rimenaj pingloj por ESP32 estas MTDI, GPIO0, GPIO2, MTDO kaj GPIO5.
  • Q: Kio estas la nutrado voltage gamo por ESP32?
    A: La nutrado voltagLa gamo por ESP32 estas 3.0V ĝis 3.6V.

Pri Ĉi tiu Dokumento
Ĉi tiu dokumento disponigas la specifojn por la ESP32-modulo.

Finiteview

ESP32 estas potenca, senmarka WiFi-BT-BLE MCU-modulo, kiu celas vastan gamon de aplikoj, iras de malalt-potencaj sensilretoj ĝis la plej postulemaj taskoj, kiel voĉkodigado, muzika fluado kaj MP3-malkodado.

Pindifinoj

Pinglo-Aranĝo

Walfront-ESP32-WiFi-kaj-Bluetooth-Interreto-de-Aferoj-Modulo-Fig-1

Pinglo Priskribo
ESP32 havas 38 pinglojn. Vidu pindifinojn en Tabelo 1.

Tablo 1: Pindifinoj

Nomo Ne. Tajpu Funkcio
GND 1 P Tero
3V3 2 P Elektroprovizo
EN 3 I Modul-ebliga signalo. Aktiva alta.
SENSOR_VP 4 I GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN 5 I GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
IO34 6 I GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35 7 I GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32 8 I/O GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz enigaĵo de kristala oscilatoro), ADC1_CH4,

TOUCH9, RTC_GPIO9

IO33 9 I/O GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz kristala oscilatoro eligo),

ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8

IO25 10 I/O GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26 11 I/O GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27 12 I/O GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14 13 I/O GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK,

HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2

IO12 14 I/O GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ,

HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3

GND 15 P Tero
IO13 16 I/O GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID,

HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER

NC 17
NC 18
NC 19
NC 20
NC 21
NC 22
IO15 23 I/O GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13,

HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3

IO2 24 I/O GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0,

SD_DATA0

IO0 25 I/O GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1,

EMAC_TX_CLK

IO4 26 I/O GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1,

SD_DATA1, EMAC_TX_ER

NC1 27
NC2 28
IO5 29 I/O GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18 30 I/O GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
IO19 31 I/O GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
NC 32
IO21 33 I/O GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXD0 34 I/O GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0 35 I/O GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22 36 I/O GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23 37 I/O GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND 38 P Tero

Noto:
GPIO6 al GPIO11 estas konektitaj al la SPI-fulmo integrita sur la modulo kaj ne estas konektitaj eksteren.

Rimenado Pingloj
ESP32 havas kvin rimenstiftojn:

  • MTDI
  • GPIO0
  • GPIO2
  • MTDO
  • GPIO5

La programaro povas legi la valorojn de ĉi tiuj kvin bitoj el la registro "GPIO_STRAPPING". Dum la sistema rekomencigita liberigo de la peceto (potenco-sur-restarigita, RTC-gardhundo rekomencigita kaj malfunkciiĝo-restarigita), la rigliloj de la rimenaj pingloj sample la voltagE nivelo kiel strigantaj bitoj de "0" aŭ "1", kaj tenu ĉi tiujn bitojn ĝis la blato estas malŝaltita aŭ malŝaltita. La rimenaj bitoj agordas la lanĉan reĝimon de la aparato, la operacian volontage de VDD_SDIO kaj aliaj komencaj sistemaj agordoj. Ĉiu stifta pinglo estas konektita al sia interna tir-supren/tiro-malsupren dum la peceta rekomencigita. Sekve, se stifto-stifto estas nekonektita aŭ la ligita ekstera cirkvito estas alt-impedanca, la interna malforta tir-supren/tiro-malsupren determinos la defaŭltan enignivelon de la stiftoj. Por ŝanĝi la rimenajn bitvalorojn, uzantoj povas apliki la eksterajn tirmalsupren/tiri supren-rezistojn, aŭ uzi la GPIO-ojn de la gastiga MCU por kontroli la vol.tage nivelo de ĉi tiuj pingloj dum ŝaltado de ESP32. Post rekomencigita liberigo, la rimenaj pingloj funkcias kiel normal-funkciaj pingloj. Riferu al Tabelo 2 por detala agordo de boto-reĝimo rimenante pinglojn.

Tablo 2: Rimenado-Pingloj 

Voltage de Interna LDO (VDD_SDIO)
Pinglo Defaŭlte 3.3 V 1.8 V
MTDI Tiri-malsupren 0 1
Lanĉa Reĝimo
Pinglo Defaŭlte SPI Boot Elŝutu Boot
GPIO0 Tiro supren 1 0
GPIO2 Tiri-malsupren Ne zorgu 0
Ebligi/Malŝalti Sencimigan Protokolo-Presadon super U0TXD Dum Ekŝargado
Pinglo Defaŭlte U0TXD Aktiva U0TXD Silenta
MTDO Tiro supren 1 0
Tempigo de SDIO Slave
 

Pinglo

 

Defaŭlte

Falanta rando Sampling

Falanta-rando Eligo

Falanta rando Sampling

Leviĝanta Eligo

Altiĝanta rando Sampling

Falanta-rando Eligo

Altiĝanta rando Sampling

Leviĝanta Eligo

MTDO Tiro supren 0 0 1 1
GPIO5 Tiro supren 0 1 0 1

Notu: 

  • Firmvaro povas agordi registrajn bitojn por ŝanĝi la agordojn de "Voltage de Interna LDO (VDD_SDIO)" kaj "Tempo de SDIO-Sklavo" post ekŝargo.
  • La interna tirrezisto (R9) por MTDI ne estas loĝita en la modulo, ĉar la fulmo kaj SRAM en ESP32 nur subtenas potencan volon.tage de 3.3 V (eligo de VDD_SDIO)

Funkcia Priskribo

Ĉi tiu ĉapitro priskribas la modulojn kaj funkciojn integritajn en ESP32.

CPU kaj Interna Memoro
ESP32 enhavas du malalt-potencajn Xtensa® 32-bitajn LX6 mikroprocesorojn. La interna memoro inkluzivas:

  • 448 KB de ROM por ekfunkciigo kaj kernaj funkcioj.
  • 520 KB de sur-blato SRAM por datumoj kaj instrukcioj.
  • 8 KB de SRAM en RTC, kiu nomiĝas RTC FAST Memory kaj povas esti uzata por datumstokado; ĝi estas alirita de la ĉefa CPU dum RTC Boot de la Profund-dorma reĝimo.
  • 8 KB de SRAM en RTC, kiu nomiĝas RTC SLOW Memory kaj povas esti alirita de la kunprocesoro dum la Profund-dorma reĝimo.
  • 1 Kbit de eFuse: 256 bitoj estas uzitaj por la sistemo (MAC-adreso kaj peceta agordo) kaj la ceteraj 768 bitoj estas rezervitaj por klientaplikoj, inkluzive de fulm-ĉifrado kaj peceto-ID.

Ekstera Flash kaj SRAM
ESP32 subtenas multoblajn eksterajn QSPI-fulmojn kaj SRAM-fritojn. ESP32 ankaŭ subtenas aparatan ĉifradon/malĉifradon bazitan sur AES por protekti programojn kaj datumojn de programistoj en Flash.

ESP32 povas aliri la eksteran QSPI-fulmon kaj SRAM per altrapidaj kaŝmemoroj.

  • La ekstera fulmo povas esti mapita en CPU-instruan memorspacon kaj nurlegeblan memorspacon samtempe.
    • Kiam ekstera fulmo estas mapita en CPU-instruan memorspacon, ĝis 11 MB + 248 KB povas esti mapitaj samtempe. Notu, ke se pli ol 3 MB + 248 KB estas mapitaj, kaŝmemorefikeco malpliiĝos pro konjektaj legoj de la CPU.
    • Kiam ekstera fulmo estas mapita en nurlegebla datummemora spaco, ĝis 4 MB povas esti mapitaj samtempe. 8-bita, 16-bita kaj 32-bita legado estas subtenataj.
  • Ekstera SRAM povas esti mapita en CPU-datummemorspacon. Ĝis 4 MB povas esti mapitaj samtempe. 8-bita, 16-bita kaj 32-bita legado kaj skribado estas subtenataj.

ESP32 integras 8 MB SPI-fulmon kaj 8 MB PSRAM por pli da memorspaco.

Kristalaj Oscilatoroj
La modulo uzas 40-MHz-kristalan oscilatoron.

RTC kaj Malaltpotenca Administrado
Kun la uzo de altnivelaj potenc-administradaj teknologioj, ESP32 povas ŝanĝi inter malsamaj potencreĝimoj.

Elektraj Karakterizaĵoj

Absolutaj Maksimumaj Taksoj
Streĉoj preter la absolutaj maksimumaj taksoj listigitaj en la suba tabelo povas kaŭzi konstantan damaĝon al la aparato. Ĉi tiuj estas nur streĉaj taksoj kaj ne rilatas al la funkcia funkciado de la aparato, kiu devas sekvi la rekomenditajn funkciajn kondiĉojn.

Tabelo 3: Absolutaj Maksimumaj Taksoj

  1. La modulo funkciis ĝuste post 24-hora testo en ĉirkaŭa temperaturo je 25 °C, kaj la IO-oj en tri domajnoj (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) eligas altan logiknivelon al la grundo. Bonvolu noti, ke pingloj okupitaj de fulmo kaj/aŭ PSRAM en la potenco-domajno VDD_SDIO estis ekskluditaj de la testo.

Rekomenditaj Operaciaj Kondiĉoj
Tabelo 4: Rekomenditaj Funkciaj Kondiĉoj

Simbolo Parametro Min Tipa Maks Unuo
VDD33 Elektroprovizo voltage 3.0 3.3 3.6 V
V DD Nuntempe liverita de la ekstera elektroprovizo 0.5 A
T Funkcia temperaturo –40 65 °C

DC Karakterizaĵoj (3.3 V, 25 °C)
Tablo 5: DC Karakterizaĵoj (3.3 V, 25 °C)

Simbolo Parametro Min Tip Maks Unuo
C

IN

Pin-kapacitanco 2 pF
V

IH

Altnivela enigo voltage 0.75×VDD1 VDD1 + 0.3 V
V

IL

Malaltnivela enigo voltage –0.3 0.25×VDD1 V
I

IH

Altnivela eniga kurento 50 nA
I

IL

Malaltnivela eniga kurento 50 nA
V

OH

Altnivela eligo voltage 0.8×VDD1 V
V

OL

Malaltnivela eligo voltage 0.1×VDD1 V
 

I

OH

Altnivela fontkurento (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 V,

eligo stirado forto fiksita al la

maksimume)

VDD3P3_CPU-potenca domajno 1; 2 40 mA
VDD3P3_RTC-potenca domajno 1; 2 40 mA
VDD_SDIO-potenca domajno 1; 3  

 

20

 

 

mA

I

OL

Malaltnivela lavujo kurento

(VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V,

eliga veturforto agordita al la maksimumo)

 

 

28

 

 

mA

R

PU

Rezisto de interna tirrezisto 45
R

PD

Rezisto de interna tir-malsupren rezistilo 45
V

IL_nRST

Malaltnivela enigo voltage de CHIP_PU por malŝalti la blaton 0.6 V

Notoj: 

  1. VDD estas la I/O-voltage por aparta potencodomajno de pingloj.
  2. Por la potencdomajno VDD3P3_CPU kaj VDD3P3_RTC, po-stifta fluo fontita en la sama domajno estas iom post iom reduktita de proksimume 40 mA ĝis proksimume 29 mA, VOH>=2.64 V, ĉar la nombro da nun-fontaj stiftoj pliiĝas.
  3. Stiftoj okupitaj per fulmo kaj/aŭ PSRAM en la VDD_SDIO-potenca domajno estis ekskluditaj de la testo.

Wi-Fi Radio
Tablo 6: Karakterizaĵoj de Wi-Fi Radio

Parametro Kondiĉo Min Tipa Maks Unuo
Funkcia frekvenca gamo notu1 2412 2462 MHz
 

TX-potenco notu2

 

802.11b:26.62dBm;802.11g:25.91dBm

802.11n20:25.89dBm;802.11n40:26.51dBm

 

dBm

Sentemo 11b, 1 Mbps –98 dBm
11b, 11 Mbps –89 dBm
11g, 6 Mbps –92 dBm
11g, 54 Mbps –74 dBm
11n, HT20, MCS0 –91 dBm
11n, HT20, MCS7 –71 dBm
11n, HT40, MCS0 –89 dBm
11n, HT40, MCS7 –69 dBm
Malakcepto de apuda kanalo 11g, 6 Mbps 31 dB
11g, 54 Mbps 14 dB
11n, HT20, MCS0 31 dB
11n, HT20, MCS7 13 dB
  1. La aparato devas funkcii en la frekvenca gamo asignita de regionaj reguligaj aŭtoritatoj. La cela operacia frekvenca gamo estas agordebla per programaro.
  2. Por la moduloj kiuj uzas IPEX-antenojn, la elira impedanco estas 50 Ω. Por aliaj moduloj sen IPEX-antenoj, uzantoj ne bezonas zorgi pri la elira impedanco.
  3. Celo TX-potenco estas agordebla surbaze de aparato aŭ atestadaj postuloj.

Bluetooth/BLE

Radio 4.5.1 Ricevilo
Tablo 7: Karakterizaĵoj de Ricevilo - Bluetooth/BLE

Parametro Kondiĉoj Min Tip Maks Unuo
Sentemo @ 30.8% PER –97 dBm
Maksimuma ricevita signalo @30.8% PER 0 dBm
Kunkanalo C/I +10 dB
 

 

 

Apuda kanalselektiveco C/I

F = F0 + 1 MHz –5 dB
F = F0 – 1 MHz –5 dB
F = F0 + 2 MHz –25 dB
F = F0 – 2 MHz –35 dB
F = F0 + 3 MHz –25 dB
F = F0 – 3 MHz –45 dB
 

 

Ekster-de-grupo blokanta rendimenton

30 MHz ~ 2000 MHz –10 dBm
2000 MHz ~ 2400 MHz –27 dBm
2500 MHz ~ 3000 MHz –27 dBm
3000 MHz ~ 12.5 GHz –10 dBm
Intermodulado –36 dBm

Dissendilo
Tablo 8: Dissendilo Karakterizaĵoj - Bluetooth/BLE

Parametro Kondiĉoj Min Tip Maks Unuo
RF-frekvenco 2402 2480 dBm
Akiru kontrolon paŝon dBm
RF potenco BLE:6.80dBm;BT:8.51dBm dBm
 

Apuda kanalo elsendas potencon

F = F0 ± 2 MHz –52 dBm
F = F0 ± 3 MHz –58 dBm
F = F0 ± > 3 MHz –60 dBm
f1 mezumo 265 kHz
f2

maks

247 kHz
f2mezumo/∆ f1 mezumo –0.92
ICFT –10 kHz
Driva indico 0.7 kHz/50 s
Drivi 2 kHz

Refluo Profile

Walfront-ESP32-WiFi-kaj-Bluetooth-Interreto-de-Aferoj-Modulo-Fig-2

  • RampSupra zono — Temp.: <150°C Tempo: 60 ~ 90s Ramp-supren indico: 1 ~ 3°C/s
  • Antaŭvarmada zono - Temp.: 150 ~ 200°C Tempo: 60 ~ 120s Ramp-supren indico: 0.3 ~ 0.8°C/s
  • Reflua zono - Temp.: >217°C 7LPH60 ~ 90s; Pinta Temp.: 235 ~ 250 °C (<245 °C rekomendita) Tempo: 30 ~ 70s
  • Malvarmiga zono - Pinta Temp. ~ 180°CRamp-malaltiĝo: -1 ~ -5°C/s
  • Lutado - Sn&Ag&Cu Senplumba lutaĵo (SAC305)

OEM-Gvidado

  1. Aplikeblaj FCC-reguloj
    Ĉi tiu modulo estas donita de Ununura Modula Aprobo. Ĝi konformas al la postuloj de FCC parto 15C, sekcio 15.247 reguloj.
  2. La specifaj funkciaj uzkondiĉoj
    Ĉi tiu modulo povas esti uzata en IoT-aparatoj. La enigo voltage al la modulo estas nominale 3.3V-3.6 V DC. La funkcia ĉirkaŭa temperaturo de la modulo estas –40 °C ~ 65 °C. Nur la enigita PCB-anteno estas permesita. Ĉiu alia ekstera anteno estas malpermesita.
  3. Limigitaj modulaj proceduroj
    N/A
  4. Spura anteno-dezajno
    N/A
  5. Konsideroj pri RF-ekspozicio
    La ekipaĵo konformas al la limoj de radiado de FCC difinitaj por nekontrolita medio. Ĉi tiu ekipaĵo devas esti instalita kaj funkciigita kun minimuma distanco de 20 cm inter la radiatoro kaj via korpo. Se la ekipaĵo estas enkonstruita en gastiganto kiel portebla uzokutimo, plia RF-ekspozicio-takso povas esti postulata kiel specifite per 2.1093.
  6. Anteno
    1. Tipo de anteno: PCB-anteno Pinta gajno: 3.40dBi
    2. Omni-anteno kun IPEX-konektilo Peak gain2.33dBi
  7. Etikedaj kaj konformaj informoj
    Ekstera etikedo sur la finprodukto de OEM povas uzi vortumon kiel la sekvantan: "Enhavas Transmitter Module FCC ID: 2BFGS-ESP32WROVERE" aŭ "Enhavas FCC ID: 2BFGS-ESP32WROVERE."
  8. Informoj pri testaj reĝimoj kaj aldonaj testaj postuloj
    • La modula dissendilo estis plene provita de la modula koncesio pri la bezonata nombro da kanaloj, modulaj specoj kaj reĝimoj, ne devus esti necese, ke la gastiganta instalilo retestu ĉiujn disponeblajn dissendilreĝimojn aŭ agordojn. Estas rekomendite ke la gastiganta produktoproduktanto, instalante la modulan dissendilon, elfaru kelkajn enketajn mezuradojn por konfirmi ke la rezulta kompona sistemo ne superas la falsajn emisiolimojn aŭ bandajn randlimojn (ekz., kie malsama anteno povas kaŭzi kromajn emisiojn).
    • La testado devus kontroli por emisioj kiuj povas okazi pro la intermiksado de emisioj kun la aliaj dissendiloj, cifereca cirkulado, aŭ pro la fizikaj trajtoj de la gastiga produkto (enfermaĵo). Ĉi tiu esploro estas aparte grava dum integrado de multoblaj modulaj dissendiloj kie la atestado estas bazita sur testado de ĉiu el ili en memstara konfiguracio. Gravas noti, ke gastigantproduktaj produktantoj ne devas supozi, ke ĉar la modula dissendilo estas atestita, ili ne havas ajnan respondecon pri finprodukta konformeco.
    • Se la enketo indikas konformecon, la gastiganta produktoproduktanto estas devigita mildigi la problemon. Gastigantaj produktoj uzantaj modulan dissendilon estas submetitaj al ĉiuj aplikeblaj individuaj teknikaj reguloj same kiel al la ĝeneralaj kondiĉoj de operacio en Sekcioj 15.5, 15.15, kaj 15.29 por ne kaŭzi interferon. La funkciigisto de la gastiga produkto estos devigita ĉesi funkcii la aparaton ĝis la interfero estos korektita.
  9. Kroma testado, Parto 15 Subpart B malgarantio La fina gastiganto/modula kombinaĵo devas esti taksita kontraŭ la FCC Part 15B-kriterioj por neintencaj radiatoroj por esti konvene rajtigitaj por funkciado kiel Parto 15-cifereca aparato.

La gastiganta integristo instalanta ĉi tiun modulon en sian produkton devas certigi, ke la fina kunmetita produkto konformas al la FCC-postuloj per teknika taksado aŭ taksado de la FCC-reguloj, inkluzive de la dissendila operacio kaj devus raporti al la gvidado en KDB 996369. Por gastigaj produktoj kun atestitaj modulaj dissendiloj, la frekvenca gamo de enketo de la kompona sistemo estas precizigita per regulo en Sekcioj 15.33(a)(1) tra (a)(3), aŭ la intervalo aplikebla al la cifereca aparato, kiel montrite en Sekcio 15.33(b). )(1), kiu ajn estas la pli alta frekvenca gamo de enketo Dum testado de la gastiga produkto, ĉiuj dissendiloj devas funkcii. La dissendiloj povas esti ebligitaj uzante publike disponeblajn ŝoforojn kaj ŝaltitaj, do la dissendiloj estas aktivaj. En certaj kondiĉoj, eble taŭgus uzi teknologiospecifan alvokanton (testaro) kie akcesoraĵoj 50-aparatoj aŭ ŝoforoj ne estas haveblaj. Dum testado por emisioj de la neintencita radiatoro, la dissendilo devas esti metita en la ricevreĝimon aŭ neaktivan reĝimon, se eble. Se nur ricevi reĝimo ne eblas tiam, la radio devas esti pasiva (preferata) kaj/aŭ aktiva skanado. En ĉi tiuj kazoj, ĉi tio bezonus ebligi agadon sur la komunika BUSO (te, PCIe, SDIO, USB) por certigi ke la neintencita radiatorcirkvito estas ebligita. Testaj laboratorioj eble bezonos aldoni malfortiĝon aŭ filtrilojn depende de la signalforto de iuj aktivaj signostangoj (se aplikeble) de la ebligita radio(j). Vidu ANSI C63.4, ANSI C63.10 kaj ANSI C63.26 por pliaj ĝeneralaj testaj detaloj.

La produkto sub testo estas metita en ligilon/asocion kun partnera aparato, laŭ la normala celita uzo de la produkto. Por faciligi testadon, la produkto provata estas metita transdoni laŭ alta devo, ekzemple per sendo de file aŭ fluante iom da amaskomunikila enhavo.

Averto de FCC:
Ajna Ŝanĝoj aŭ modifoj ne eksplicite aprobitaj de la respondeculo pri plenumado povus nuligi la aŭtoritaton de la uzanto funkciigi la ekipaĵon. Ĉi tiu aparato konformas al parto 15 de la FCC-Reguloj. Funkciado estas submetita al la sekvaj du kondiĉoj: (1) Ĉi tiu aparato eble ne kaŭzas malutilan interferon, kaj (2) Ĉi tiu aparato devas akcepti ajnan interferon ricevitan, inkluzive de interfero kiu povas kaŭzi nedeziratan operacion.

Dokumentoj/Rimedoj

Walfront ESP32 WiFi kaj Bluetooth Interreto de Aĵoj Modulo [pdf] Uzanto-manlibro
ESP32, ESP32-Modulo WiFi kaj Bluetooth Interreto de Aĵoj, Modulo WiFi kaj Bluetooth Interreto de Aĵoj, Modulo Bluetooth Interreto de Aĵoj, Modulo Interreto de Aĵoj, Modulo Aĵoj, Modulo

Referencoj

Lasu komenton

Via retadreso ne estos publikigita. Bezonataj kampoj estas markitaj *