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Affichage en T
Guide de l'utilisateur

À propos de ce guide
Ce document est destiné à aider les utilisateurs à configurer l'environnement de développement logiciel de base pour développer des applications utilisant du matériel basé sur le T-Display. Par un simple example, ce document illustre comment utiliser Arduino, y compris l'assistant de configuration basé sur des menus, la compilation de l'Arduino et le téléchargement du micrologiciel sur le module ESP32.

Notes de mise à jour

Date Version Notes de version
2021.06 V1.0 Première sortie.
2021.12 V1.1 Deuxième version.

Introduction

Affichage en T

T-Display est une carte de développement. Il peut fonctionner indépendamment
Il se compose d'un MCU ESP32 prenant en charge le protocole de communication Wi-Fi + BT+ BLE et d'un écran. L'écran est de 1.14 pouces IPS LCD ST7789V.
Pour des applications allant des réseaux de capteurs à faible consommation aux tâches les plus exigeantes.
Le MCU de cette carte est la puce ESP32-D0WDQ6.
ESP32 intègre les solutions Wi-Fi (bande 2.4 GHz) et Bluetooth 4.2 sur une seule puce, ainsi que deux cœurs hautes performances et de nombreux autres périphériques polyvalents. Alimenté par la technologie 40 nm, ESP32 fournit une plate-forme robuste et hautement intégrée pour répondre aux demandes continues d'utilisation efficace de l'énergie, de conception compacte, de sécurité, de hautes performances et de fiabilité.
Xinyuan fournit les ressources matérielles et logicielles de base qui permettent aux développeurs d'applications de construire leurs idées autour du matériel de la série ESP32. Le cadre de développement logiciel fourni par Xinyuan est destiné au développement rapide d'applications Internet des objets (IoT), avec Wi-Fi, Bluetooth, gestion de l'alimentation flexible et autres fonctionnalités avancées du système.
La gamme de fréquences RF est BT 2.402 GHz à 2.480 GHz/WIFI 2.412 GHz à 2.462 GHz.
La puissance d'émission RF maximale est de 20.31 dBm.
Le fabricant du T-Display est Shenzhen Xin Yuan Electronic Technology Co., Ltd.

Arduino

Un ensemble d'applications multiplateformes écrites en Java. L'IDE du logiciel Arduino est dérivé du langage de programmation Processing et de l'environnement de développement intégré du programme Wiring. Les utilisateurs peuvent développer des applications sous Windows/Linux/macOS basées sur Arduino. Il est recommandé d'utiliser Windows 10. Le système d'exploitation Windows a été utilisé comme example dans ce document à des fins d'illustration.

Préparation

Pour développer des applications pour ESP32, vous avez besoin de :

  • PC chargé avec le système d'exploitation Windows, Linux ou Mac
  • Chaîne d'outils pour créer l'application pour ESP32
  • Arduino qui contient essentiellement une API pour ESP32 et des scripts pour faire fonctionner la chaîne d'outils
  • Pilote de port série CH9102
  • La carte ESP32 elle-même et un câble USB pour la connecter au PC

Commencer

Téléchargez le logiciel Arduino

L'installation la plus rapide du logiciel Arduino (IDE) sur les machines Windows

Guide de démarrage rapide

Le weble site fournit un tutoriel de démarrage rapide

Étapes d'installation pour la plate-forme Windows Arduino

Module Bluetooth LILYGO ESP32 T Display - Plateforme Windows Arduino

Entrez dans l'interface de téléchargement, sélectionnez Installateur Windows à installer directement

Installer le logiciel Arduino

Module Bluetooth LILYGO ESP32 T Display - Logiciel Arduino

Attendre l'installation

Configure

Télécharger Git

Télécharger le package d'installation Git.exe

Module Bluetooth LILYGO ESP32 T Display - Télécharger Git

Configuration de pré-construction

Cliquez sur l'icône Arduino, puis faites un clic droit et sélectionnez "Ouvrir le dossier où"
Sélectionnez le matériel ->
Souris ** Clic droit ** ->
Cliquez sur Git Bash ici

Cloner un dépôt distant

$ mkdir expressif
$ cd expressif
$ git clone –récursif https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32

Connecter

Tu es presque là. Pour pouvoir continuer, connectez la carte ESP32 au PC, vérifiez sous quel port série la carte est visible et vérifiez si la communication série fonctionne.

Testez la démo

Sélectionner File>> Example>>WiFi>>WiFiScan

Module Bluetooth LILYGO ESP32 T Display - WiFiScan

Télécharger l'esquisse

Sélectionnez le tableau

Outils<

Module Bluetooth d'affichage LILYGO ESP32 T - Module de développement ESP32

Télécharger

Esquisse <<Télécharger

Moniteur série

Outils << Moniteur série

Module Bluetooth LILYGO ESP32 T Display - Moniteur série

Référence des commandes SSC

Voici une liste de quelques commandes Wi-Fi courantes pour tester le module.

op

Description
Les commandes op sont utilisées pour définir et interroger le modèle Wi-Fi du système.
Example
op-Q
op -S -o wmode
Paramètre

Tableau 6-1. Paramètre de commande op

Paramètre Description
-Q Interroger le mode Wi-Fi.
-S Réglez le mode Wi-Fi.
mode w Il existe 3 modes Wi-Fi :
• mode = 1 : mode STA
• mode = 2 : mode AP
• mode = 3 : mode STA+AP
étoile

Description
Les commandes sta sont utilisées pour analyser l'interface réseau STA, connecter ou déconnecter AP, et
interroger l'état de connexion de l'interface réseau STA.
Example
sta -S [-s ssid] [-b bssid] [-n canal] [-h] sta -Q
sta -C [-s ssid] [-p mot de passe] sta -D

Paramètre

Tableau 6-2. Paramètre de commande sta

Paramètre Description
-S analyse Scanner les points d'accès.
Paramètre Description
-s sid Analysez ou connectez les points d'accès avec le SSID.
-b id_bss Analysez les points d'accès avec le bssid.
-n canal Scannez la chaîne.
-h Afficher les résultats de l'analyse avec les points d'accès ssid masqués.
-Q Afficher l'état de connexion STA.
-D Déconnecté des points d'accès actuels.
ap

Description
Les commandes ap sont utilisées pour définir le paramètre de l'interface réseau AP.
Example
ap -S [-s ssid] [-p mot de passe] [-t encrypt] [-n canal] [-h] [-m max_sta] ap –Q
ap-L
Paramètre

Tableau 6-3. Paramètre de commande ap

Paramètre Description
-S Réglez le mode point d'accès.
-s sid Définissez le ssid du point d'accès.
-p mot de passe Définissez le mot de passe AP.
-t chiffrer Définissez le mode de cryptage AP.
-h Cachez le ssid.
-m max_sta Définissez les connexions AP max.
-Q Afficher les paramètres AP.
-L Afficher l'adresse MAC et l'adresse IP de la station connectée.
Mac

Description
Les commandes mac sont utilisées pour interroger l'adresse MAC de l'interface réseau.
Example
mac -Q [mode -o]

Paramètre

Tableau 6-4. Paramètre de commande mac

Paramètre Description
-Q Afficher l'adresse MAC.
-omode • mode = 1 : adresse MAC en mode STA.
• mode = 2 : adresse MAC en mode AP.
DHCP

Description
Les commandes DHCP sont utilisées pour activer ou désactiver le serveur/client DHCP.
Example
dchp -S [mode -o] dhcp -E [mode -o] dhcp -Q [mode -o]

Paramètre

Tableau 6-5. Paramètre de commande DHCP

Paramètre Description
-S Démarrez DHCP (Client/Serveur).
-E Terminez DHCP (Client/Serveur).
-Q afficher l'état DHCP.
-omode • mode = 1 : client DHCP de l'interface STA.
• mode = 2 : serveur DHCP de l'interface AP.
• mode = 3 : les deux.
ip

Description
Les commandes ip sont utilisées pour définir et interroger l'adresse IP de l'interface réseau.
Example
ip -Q [-o mode] ip -S [-i ip] [-o mode] [-m masque] [-g passerelle]

Paramètre

Tableau 6-6. Paramètre de commande ip

Paramètre Description
-Q Afficher l'adresse IP.
-omode • mode = 1 : adresse IP de l'interface STA.
• mode = 2 : adresse IP de l'interface AP.
• mode = 3 : les deux
-S Définir l'adresse IP.
-je ip Adresse IP.
-m masque Masque d'adresse de sous-réseau.
-g passerelle Passerelle par défaut.
redémarrer

Description
La commande reboot est utilisée pour redémarrer la carte.
Example
redémarrer

bélier

La commande ram est utilisée pour interroger la taille du tas restant dans le système.
Example
bélier

Avertissement de la FCC :
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE IMPORTANTE :
Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
  • Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
  • Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  • Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Version 1.1
Droits d'auteur © 2021

Documents / Ressources

Module Bluetooth LILYGO ESP32 T-Display [pdf] Guide de l'utilisateur
T-DISPLAY, TDISPLAY, 2ASYE-T-DISPLAY, 2ASYETDISPLAY, Module Bluetooth ESP32 T-Display, ESP32, Module Bluetooth T-Display

Références

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