Walfront ESP32 WiFi و ماژول اینترنت اشیا بلوتوث
اطلاعات محصول
- مدول: ESP32
- ویژگی ها: ماژول WiFi-BT-BLE MCU
تعاریف پین
پین توضیحات
نام | خیر | تایپ کنید | تابع |
---|
پین های تسمه ای
سنجاق | پیش فرض | تابع |
---|
توضیحات عملکردی
- CPU و حافظه داخلی
ماژول ESP32 دارای یک پردازنده دو هسته ای و حافظه داخلی برای عملیات سیستم است. - فلش خارجی و SRAM
ESP32 از فلاش QSPI خارجی و SRAM پشتیبانی می کند و قابلیت های ذخیره سازی و رمزگذاری اضافی را ارائه می دهد. - اسیلاتورهای کریستالی
این ماژول از یک نوسانگر کریستالی 40 مگاهرتز برای زمان بندی و همگام سازی استفاده می کند. - RTC و مدیریت کم مصرف
فن آوری های پیشرفته مدیریت انرژی ESP32 را قادر می سازد تا مصرف برق را بر اساس میزان مصرف بهینه کند.
سوالات متداول
- س: پین های تسمه ای پیش فرض برای ESP32 چیست؟
پاسخ: پینهای تسمهبندی پیشفرض برای ESP32 MTDI، GPIO0، GPIO2، MTDO و GPIO5 هستند. - س: منبع تغذیه چقدر استtagمحدوده e برای ESP32؟
ج: منبع تغذیه جلدtagمحدوده e برای ESP32 3.0 ولت تا 3.6 ولت است.
درباره این سند
این سند مشخصات ماژول ESP32 را ارائه می دهد.
تمام شدview
ESP32 یک ماژول WiFi-BT-BLE MCU قدرتمند و عمومی است که طیف گسترده ای از برنامه ها را هدف قرار می دهد، از شبکه های حسگر کم مصرف تا سخت ترین وظایف، مانند رمزگذاری صدا، پخش موسیقی و رمزگشایی MP3.
تعاریف پین
طرح بندی پین
پین توضیحات
ESP32 دارای 38 پین است. تعاریف پین را در جدول 1 ببینید.
جدول 1: تعاریف پین
نام | خیر | تایپ کنید | تابع |
GND | 1 | P | زمین |
3V3 | 2 | P | منبع تغذیه |
EN | 3 | I | سیگنال فعال کردن ماژول فعال بالا. |
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 (ورودی نوسانگر کریستالی 32.768 کیلوهرتز)، ADC1_CH4،
TOUCH9، RTC_GPIO9 |
IO33 | 9 | I/O | GPIO33، XTAL_32K_N (خروجی نوسانگر کریستالی 32.768 کیلوهرتز)،
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 | زمین |
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 | زمین |
توجه:
GPIO6 به GPIO11 به فلاش SPI یکپارچه روی ماژول متصل هستند و به بیرون متصل نیستند.
پین های تسمه ای
ESP32 دارای پنج پین تسمه است:
- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5
نرم افزار می تواند مقادیر این پنج بیت را از رجیستر "GPIO_STRAPPING" بخواند. در طول بازنشانی سیستم تراشه (بازنشانی روشن، بازنشانی RTC Watchdog و بازنشانی برونآوت)، چفتهای پینهای تسمهبندی میشوند.ample the voltage به صورت بیتهای تسمهای «0» یا «1» قرار میگیرد و این بیتها را نگه دارید تا تراشه خاموش یا خاموش شود. بیتهای تسمهبندی حالت بوت دستگاه، حجم عملیاتی را پیکربندی میکنندtage از VDD_SDIO و سایر تنظیمات اولیه سیستم. هر پین تسمه ای در طول ریست تراشه به کشش/کشیدن داخلی خود متصل می شود. در نتیجه، اگر یک پین تسمه متصل نباشد یا مدار خارجی متصل دارای امپدانس بالا باشد، کشش/کشیدن ضعیف داخلی سطح ورودی پیشفرض پایههای تسمه را تعیین میکند. برای تغییر مقادیر بیت تسمه، کاربران می توانند مقاومت های بیرونی/کشیدن به بالا را اعمال کنند یا از GPIO های MCU میزبان برای کنترل حجم استفاده کنند.tagسطح e این پین ها هنگام روشن کردن ESP32. پس از آزادسازی مجدد، پینهای تسمهبندی بهعنوان پینهایی با عملکرد عادی کار میکنند. برای پیکربندی دقیق حالت بوت با استفاده از پینها، به جدول 2 مراجعه کنید.
جدول 2: پین های تسمه ای
جلدtage از LDO داخلی (VDD_SDIO) | |||
سنجاق | پیش فرض | 3.3 V | 1.8 V |
MTDI | پایین کشیدن | 0 | 1 |
حالت بوت شدن | |||||
سنجاق | پیش فرض | بوت SPI | دانلود بوت | ||
GPIO0 | کشش | 1 | 0 | ||
GPIO2 | پایین کشیدن | اهمیت نده | 0 | ||
فعال کردن/غیرفعال کردن اشکال زدایی چاپ گزارش روی U0TXD در طول بوت | |||||
سنجاق | پیش فرض | U0TXD فعال | U0TXD بی صدا | ||
MTDO | کشش | 1 | 0 | ||
زمان بندی SDIO Slave | |||||
سنجاق |
پیش فرض |
لبه سقوط Sampلینگ
خروجی لبه سقوط |
لبه سقوط Sampلینگ
خروجی لبه صعودی |
S. لبه صعودیampلینگ
خروجی لبه سقوط |
S. لبه صعودیampلینگ
خروجی لبه صعودی |
MTDO | کشش | 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | کشش | 0 | 1 | 0 | 1 |
توجه:
- سفتافزار میتواند بیتهای ثبت را برای تغییر تنظیمات «Voltage از LDO داخلی (VDD_SDIO)" و "Timing of SDIO Slave" پس از بوت شدن.
- مقاومت کششی داخلی (R9) برای MTDI در ماژول پر نشده است، زیرا فلاش و SRAM در ESP32 فقط از ولتاژ برق پشتیبانی می کنند.tage از 3.3 ولت (خروجی توسط VDD_SDIO)
توضیحات عملکردی
این فصل ماژول ها و عملکردهای یکپارچه شده در ESP32 را توضیح می دهد.
CPU و حافظه داخلی
ESP32 شامل دو ریزپردازنده Xtensa® 32 بیتی LX6 کم مصرف است. حافظه داخلی شامل:
- 448 کیلوبایت رام برای بوت شدن و توابع اصلی.
- 520 کیلوبایت SRAM روی تراشه برای داده ها و دستورالعمل ها.
- 8 کیلوبایت SRAM در RTC که RTC FAST Memory نامیده می شود و می توان از آن برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده کرد. در هنگام بوت RTC از حالت خواب عمیق توسط CPU اصلی قابل دسترسی است.
- 8 کیلوبایت SRAM در RTC که RTC SLOW Memory نامیده می شود و در حالت Deep-sleep توسط پردازنده کمکی قابل دسترسی است.
- 1 کیلوبیت eFuse: 256 بیت برای سیستم استفاده می شود (آدرس MAC و پیکربندی تراشه) و 768 بیت باقی مانده برای برنامه های مشتری، از جمله رمزگذاری فلش و شناسه چیپ، رزرو شده است.
فلش خارجی و SRAM
ESP32 از چندین فلش خارجی QSPI و تراشه های SRAM پشتیبانی می کند. ESP32 همچنین از رمزگذاری/رمزگشایی سخت افزاری مبتنی بر AES برای محافظت از برنامه ها و داده های توسعه دهندگان در Flash پشتیبانی می کند.
ESP32 می تواند از طریق کش های پر سرعت به فلش QSPI و SRAM خارجی دسترسی داشته باشد.
- فلاش خارجی را می توان به طور همزمان در فضای حافظه دستورالعمل CPU و فضای حافظه فقط خواندنی نگاشت.
- هنگامی که فلش خارجی در فضای حافظه دستورالعمل CPU نگاشت می شود، می توان تا 11 مگابایت + 248 کیلوبایت را در یک زمان نگاشت کرد. توجه داشته باشید که اگر بیش از 3 مگابایت + 248 کیلوبایت نقشه برداری شود، عملکرد حافظه پنهان به دلیل خواندن حدسی توسط CPU کاهش می یابد.
- هنگامی که فلش خارجی در فضای حافظه داده فقط خواندنی نگاشت می شود، می توان تا 4 مگابایت را در یک زمان نگاشت کرد. خواندن 8 بیتی، 16 بیتی و 32 بیتی پشتیبانی می شود.
- SRAM خارجی را می توان در فضای حافظه داده CPU نگاشت کرد. حداکثر 4 مگابایت را می توان در یک زمان نقشه برداری کرد. خواندن و نوشتن 8 بیتی، 16 بیتی و 32 بیتی پشتیبانی می شود.
ESP32 یک فلش SPI 8 مگابایتی و یک PSRAM 8 مگابایتی را برای فضای بیشتر حافظه یکپارچه می کند.
اسیلاتورهای کریستالی
این ماژول از یک نوسان ساز کریستالی 40 مگاهرتز استفاده می کند.
RTC و مدیریت کم مصرف
با استفاده از فن آوری های پیشرفته مدیریت انرژی، ESP32 می تواند بین حالت های مختلف برق جابجا شود.
ویژگی های الکتریکی
حداکثر مطلق رتبه بندی
تنش های فراتر از حداکثر امتیاز مطلق ذکر شده در جدول زیر ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود. اینها فقط رتبه بندی استرس هستند و به عملکرد عملکردی دستگاه که باید از شرایط کاری توصیه شده پیروی کند اشاره نمی کند.
جدول 3: حداکثر مطلق رتبه بندی
- این ماژول پس از آزمایش 24 ساعته در دمای محیط در 25 درجه سانتیگراد به درستی کار کرد و IO ها در سه حوزه (VDD3P3_RTC، VDD3P3_CPU، VDD_SDIO) سطح منطقی بالایی را به زمین ارسال می کنند. لطفاً توجه داشته باشید که پینهای اشغال شده توسط فلش و/یا PSRAM در دامنه قدرت VDD_SDIO از آزمایش حذف شدند.
شرایط عملیاتی توصیه شده
جدول 4: شرایط عملیاتی توصیه شده
نماد | پارامتر | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
VDD33 | منبع تغذیه جلدtage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
I V DD | در حال حاضر توسط منبع تغذیه خارجی تحویل داده می شود | 0.5 | – | – | A |
T | دمای عملیاتی | -40 | – | 65 | درجه سانتی گراد |
مشخصات DC (3.3 ولت، 25 درجه سانتیگراد)
جدول 5: ویژگی های DC (3.3 V، 25 درجه سانتی گراد)
نماد | پارامتر | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | |
C
IN |
خازن پین | – | 2 | – | pF | |
V
IH |
حجم ورودی سطح بالاtage | 0.75 × VDD1 | – | VDD1 + 0.3 | V | |
V
IL |
حجم ورودی سطح پایینtage | -0.3 | – | 0.25 × VDD1 | V | |
I
IH |
جریان ورودی سطح بالا | – | – | 50 | nA | |
I
IL |
جریان ورودی سطح پایین | – | – | 50 | nA | |
V
OH |
حجم خروجی سطح بالاtage | 0.8 × VDD1 | – | – | V | |
V
OL |
حجم خروجی سطح پایینtage | – | – | 0.1 × VDD1 | V | |
I OH |
جریان منبع سطح بالا (VDD1 = 3.3 V، VOH >= 2.64 ولت،
قدرت درایو خروجی تنظیم شده است حداکثر) |
دامنه قدرت VDD3P3_CPU 1; 2 | – | 40 | – | mA |
دامنه قدرت VDD3P3_RTC 1; 2 | – | 40 | – | mA | ||
دامنه قدرت VDD_SDIO 1; 3 |
– |
20 |
– |
mA |
I
OL |
جریان سینک سطح پایین
(VDD1 = 3.3 V، VOL = 0.495 ولت ، قدرت درایو خروجی روی حداکثر تنظیم شده است) |
– |
28 |
– |
mA |
R
PU |
مقاومت مقاومت کششی داخلی | – | 45 | – | kΩ |
R
PD |
مقاومت مقاومت کششی داخلی | – | 45 | – | kΩ |
V
IL_nRST |
حجم ورودی سطح پایینtage از CHIP_PU برای خاموش کردن تراشه | – | – | 0.6 | V |
یادداشت ها:
- VDD I/O vol استtage برای یک دامنه قدرت خاص از پین ها.
- برای دامنه قدرت VDD3P3_CPU و VDD3P3_RTC، با افزایش تعداد پین های منبع جریان، جریان هر پین منبع شده در همان دامنه به تدریج از حدود 40 میلی آمپر به حدود 29 میلی آمپر، VOH> 2.64 ولت کاهش می یابد.
- پین های اشغال شده توسط فلش و/یا PSRAM در حوزه قدرت VDD_SDIO از آزمایش حذف شدند.
رادیو وای فای
جدول 6: ویژگی های رادیو Wi-Fi
پارامتر | وضعیت | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
محدوده فرکانس کاری توجه داشته باشید1 | – | 2412 | – | 2462 | مگاهرتز |
قدرت TX توجه داشته باشید2 |
802.11b:26.62dBm;802.11g:25.91dBm 802.11n20:25.89dBm;802.11n40:26.51dBm |
dBm |
|||
حساسیت | 11b، 1 مگابیت در ثانیه | – | -98 | – | dBm |
11b، 11 مگابیت در ثانیه | – | -89 | – | dBm | |
11 گرم، 6 مگابیت بر ثانیه | – | -92 | – | dBm | |
11 گرم، 54 مگابیت بر ثانیه | – | -74 | – | dBm | |
11n، HT20، MCS0 | – | -91 | – | dBm | |
11n، HT20، MCS7 | – | -71 | – | dBm | |
11n، HT40، MCS0 | – | -89 | – | dBm | |
11n، HT40، MCS7 | – | -69 | – | dBm | |
رد کانال مجاور | 11 گرم، 6 مگابیت بر ثانیه | – | 31 | – | dB |
11 گرم، 54 مگابیت بر ثانیه | – | 14 | – | dB | |
11n، HT20، MCS0 | – | 31 | – | dB | |
11n، HT20، MCS7 | – | 13 | – | dB |
- دستگاه باید در محدوده فرکانس اختصاص داده شده توسط مقامات نظارتی منطقه ای کار کند. محدوده فرکانس کاری هدف توسط نرم افزار قابل تنظیم است.
- برای ماژول هایی که از آنتن های IPEX استفاده می کنند، امپدانس خروجی 50 Ω است. برای سایر ماژول های بدون آنتن IPEX، کاربران نیازی به نگرانی در مورد امپدانس خروجی ندارند.
- تارگت TX بر اساس الزامات دستگاه یا گواهی قابل تنظیم است.
بلوتوث/BLE
گیرنده رادیو 4.5.1
جدول 7: ویژگی های گیرنده - بلوتوث/BLE
پارامتر | شرایط | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
حساسیت @30.8٪ PER | – | – | -97 | – | dBm |
حداکثر سیگنال دریافتی @30.8% PER | – | 0 | – | – | dBm |
C/I کانال مشترک | – | – | +10 | – | dB |
C/I انتخاب کانال مجاور |
F = F0 + 1 مگاهرتز | – | -5 | – | dB |
F = F0 - 1 مگاهرتز | – | -5 | – | dB | |
F = F0 + 2 مگاهرتز | – | -25 | – | dB | |
F = F0 - 2 مگاهرتز | – | -35 | – | dB | |
F = F0 + 3 مگاهرتز | – | -25 | – | dB | |
F = F0 - 3 مگاهرتز | – | -45 | – | dB | |
عملکرد مسدود کردن خارج از باند |
30 مگاهرتز ~ 2000 مگاهرتز | -10 | – | – | dBm |
2000 مگاهرتز ~ 2400 مگاهرتز | -27 | – | – | dBm | |
2500 مگاهرتز ~ 3000 مگاهرتز | -27 | – | – | dBm | |
3000 مگاهرتز ~ 12.5 گیگاهرتز | -10 | – | – | dBm | |
Intermodulation | – | -36 | – | – | dBm |
فرستنده
جدول 8: ویژگی های فرستنده - بلوتوث/BLE
پارامتر | شرایط | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
فرکانس RF | – | 2402 | – | 2480 | dBm |
مرحله کنترل را به دست آورید | – | – | – | – | dBm |
قدرت RF | BLE: 6.80dBm;BT:8.51dBm | dBm | |||
کانال مجاور قدرت را انتقال می دهد |
F = F0 ± 2 مگاهرتز | – | -52 | – | dBm |
F = F0 ± 3 مگاهرتز | – | -58 | – | dBm | |
F = F0 ± > 3 مگاهرتز | – | -60 | – | dBm | |
∆ f1 میانگین | – | – | – | 265 | کیلوهرتز |
∆ f2
حداکثر |
– | 247 | – | – | کیلوهرتز |
∆ f2Avg/∆ f1 میانگین | – | – | -0.92 | – | – |
ICFT | – | – | -10 | – | کیلوهرتز |
نرخ رانش | – | – | 0.7 | – | کیلوهرتز/50 ثانیه |
رانش | – | – | 2 | – | کیلوهرتز |
Reflow Profile
- Rampمنطقه بالا - دما: <150 درجه سانتیگراد زمان: 60 تا 90 ثانیه Rampنرخ افزایش: 1 تا 3 درجه سانتیگراد در ثانیه
- منطقه پیش گرمایش - دما: 150 ~ 200 درجه سانتی گراد زمان: 60 تا 120 ثانیه Rampنرخ افزایش: 0.3 تا 0.8 درجه سانتیگراد در ثانیه
- منطقه جریان مجدد - دما: > 217 درجه سانتیگراد 7LPH60 ~ 90s; اوج دمای: 235 ~ 250 درجه سانتی گراد (<245 درجه سانتی گراد توصیه می شود) زمان: 30 تا 70 ثانیه
- منطقه خنک کننده - دمای اوج ~ 180 درجه سانتیگرادampسرعت پایین آمدن: -1 ~ -5 درجه سانتیگراد در ثانیه
- لحیم کاری - Sn&Ag&Cu لحیم کاری بدون سرب (SAC305)
راهنمای OEM
- قوانین FCC قابل اجرا
این ماژول توسط تایید واحد مدولار اعطا می شود. این با الزامات FCC بخش 15C، بخش 15.247 قوانین مطابقت دارد. - شرایط استفاده عملیاتی خاص
این ماژول در دستگاه های اینترنت اشیا قابل استفاده است. ورودی جلدtage به ماژول اسمی 3.3V-3.6V DC است. دمای محیط عملیاتی ماژول 40- تا 65 درجه سانتیگراد است. فقط آنتن PCB تعبیه شده مجاز است. هرگونه آنتن خارجی دیگر ممنوع است. - رویه های ماژول محدود
N/A - طراحی آنتن ردیابی
N/A - ملاحظات قرار گرفتن در معرض RF
این تجهیزات با محدودیت های قرار گرفتن در معرض تشعشع FCC که برای یک محیط کنترل نشده تعیین شده است مطابقت دارد. این تجهیزات باید با حداقل فاصله 20 سانتی متری بین رادیاتور و بدنه نصب و راه اندازی شود. اگر تجهیزات به عنوان یک استفاده قابل حمل در یک میزبان تعبیه شده باشد، ممکن است ارزیابی قرار گرفتن در معرض RF اضافی همانطور که توسط 2.1093 مشخص شده است مورد نیاز باشد. - آنتن
- نوع آنتن: حداکثر افزایش آنتن PCB: 3.40dBi
- آنتن Omni با رابط IPEX Peak gain2.33dBi
- برچسب و اطلاعات انطباق
یک برچسب بیرونی روی محصول نهایی OEM میتواند از جملههایی مانند موارد زیر استفاده کند: "شامل شناسه FCC ماژول فرستنده: 2BFGS-ESP32WROVERE" یا "شامل شناسه FCC: 2BFGS-ESP32WROVERE". - اطلاعات در مورد حالت های تست و الزامات تست اضافی
- فرستنده ماژولار به طور کامل توسط گیرنده ماژول بر روی تعداد مورد نیاز کانال، انواع مدولاسیون و حالتها آزمایش شده است، لازم نیست نصب کننده میزبان همه حالتها یا تنظیمات فرستنده موجود را دوباره آزمایش کند. توصیه میشود که سازنده محصول میزبان، با نصب فرستنده مدولار، برخی اندازهگیریهای تحقیقی را انجام دهد تا تأیید کند که سیستم ترکیبی حاصل از محدودیتهای انتشار کاذب یا محدودیتهای لبه باند تجاوز نمیکند (به عنوان مثال، جایی که یک آنتن متفاوت ممکن است باعث انتشار بیشتر شود).
- آزمایش باید انتشار گازهای گلخانهای را بررسی کند که ممکن است به دلیل اختلاط گازهای گلخانهای با سایر فرستندهها، مدار دیجیتال یا به دلیل خواص فیزیکی محصول میزبان (محفظه) رخ دهد. این بررسی به ویژه هنگام ادغام چند فرستنده مدولار که گواهینامه مبتنی بر آزمایش هر یک از آنها در یک پیکربندی مستقل است، مهم است. توجه به این نکته مهم است که تولیدکنندگان محصول میزبان نباید تصور کنند که چون فرستنده ماژولار دارای گواهینامه است، هیچ مسئولیتی در قبال انطباق محصول نهایی ندارند.
- اگر بررسی ها نشان دهنده وجود نگرانی در مورد انطباق باشد، سازنده محصول میزبان موظف است این موضوع را کاهش دهد. محصولات میزبانی که از فرستنده مدولار استفاده میکنند، مشمول تمامی قوانین فنی فردی قابل اجرا و همچنین شرایط عمومی عملکرد در بخشهای 15.5، 15.15، و 15.29 هستند تا تداخل ایجاد نکنند. اپراتور محصول میزبان موظف است تا زمانی که تداخل اصلاح نشود، کار دستگاه را متوقف کند.
- تست اضافی، بخش 15 بخش B سلب مسئولیت ترکیب نهایی میزبان/ماژول باید بر اساس معیارهای FCC قسمت 15B برای رادیاتورهای غیرعمدی ارزیابی شود تا به درستی برای کارکرد به عنوان یک دستگاه دیجیتالی قسمت 15 مجاز باشد.
یکپارچه ساز میزبان که این ماژول را در محصول خود نصب می کند باید با ارزیابی فنی یا ارزیابی قوانین FCC، از جمله عملکرد فرستنده، اطمینان حاصل کند که محصول ترکیبی نهایی با الزامات FCC مطابقت دارد و باید به راهنمایی در KDB 996369 مراجعه کند. برای محصولات میزبان با فرستنده های مدولار تایید شده، محدوده فرکانس بررسی سیستم کامپوزیت توسط قانون در بخش های 15.33(a)(1) تا (a)(3)، یا محدوده قابل اعمال برای دستگاه دیجیتال، همانطور که در بخش 15.33(b نشان داده شده است) مشخص شده است. )(1)، هر کدام که محدوده فرکانس بررسی بالاتر باشد هنگام آزمایش محصول میزبان، همه فرستنده ها باید کار کنند. فرستنده ها را می توان با استفاده از درایورهای در دسترس عموم فعال کرد و روشن کرد، بنابراین فرستنده ها فعال هستند. در شرایط خاص، ممکن است استفاده از جعبه تماس مخصوص فناوری (مجموعه آزمایشی) در جایی که وسایل جانبی 50 یا درایورها در دسترس نیستند، مناسب باشد. هنگام آزمایش انتشار گازهای گلخانه ای ناخواسته، فرستنده باید در صورت امکان در حالت دریافت یا حالت بیکار قرار گیرد. اگر فقط حالت دریافت امکان پذیر نباشد، رادیو باید غیرفعال (ترجیح) و/یا پویش فعال باشد. در این موارد، برای اطمینان از فعال بودن مدار رادیاتور ناخواسته، باید فعالیت در BUS ارتباطی (یعنی PCIe، SDIO، USB) فعال شود. آزمایشگاههای آزمایش ممکن است بسته به قدرت سیگنال هر چراغ فعال (در صورت وجود) از رادیو(های) فعال شده، نیاز به افزودن تضعیف یا فیلتر داشته باشند. برای جزئیات بیشتر تست های عمومی، به ANSI C63.4، ANSI C63.10 و ANSI C63.26 مراجعه کنید.
محصول تحت آزمایش در یک پیوند/ارتباط با دستگاه شریک، مطابق با استفاده معمولی مورد نظر از محصول تنظیم میشود. برای سهولت تست، محصول تحت آزمایش قرار است در یک چرخه کاری بالا، مانند ارسال یک file یا پخش محتوای رسانه ای
هشدار FCC:
هر گونه تغییر یا اصلاحی که صراحتاً توسط طرف مسئول مطابقت تأیید نشده باشد، می تواند اختیار کاربر را برای کار با تجهیزات از بین ببرد. این دستگاه با قسمت 15 قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد مشروط به دو شرط زیر است: (1) این دستگاه ممکن است تداخل مضر ایجاد نکند و (2) این دستگاه باید هرگونه تداخل دریافتی را بپذیرد، از جمله تداخلی که ممکن است باعث عملکرد ناخواسته شود.
اسناد / منابع
![]() |
Walfront ESP32 WiFi و ماژول اینترنت اشیا بلوتوث [pdf] دفترچه راهنمای کاربر ESP32، ESP32 WiFi و ماژول اینترنت اشیاء بلوتوث، ماژول اینترنت اشیاء وای فای و بلوتوث، ماژول اینترنت اشیاء بلوتوث، ماژول اینترنت اشیا، ماژول چیزها، ماژول |