ESP32-WROVER-E &
ESP32-WROVER-IE
User Manual
Oerview
ESP32-ROVER-E is in krêftige, generyske WiFi-BT-BLE MCU-module dy't rjochte is op in breed ferskaat oan applikaasjes, fariearjend fan sensornetwurken mei leech enerzjy oant de alderheechste easken oan steld taken, lykas stimkodearring, muzykstreaming en MP3-dekodearring.
Dizze module wurdt levere yn twa ferzjes: ien mei in PCB-antenne, de oare mei in IPEX-antenne. ESP32WROVER-E hat in 4 MB eksterne SPI flash en in ekstra 8 MB SPI Pseudo statyske RAM (PSRAM). De ynformaasje yn dit datablêd is fan tapassing op beide modules. De bestelynformaasje oer de twa farianten fan ESP32-WROVER-E wurdt as folget neamd:
Module | Chip ynbêde | Flash | PROGRAMMA | Module-ôfmjittings (mm) |
ESP32-WROVER-E (PCB) | ESP32-D0WD-V3 | 8 mb1 | 8 MB | (18.00±0.10)×(31.40±0.10)×(3.30±0.10) |
ESP32-WROVER-IE (IPEX) | ||||
Notysjes: ESP32-ROVER-E (PCB) of ESP32-ROVER-IE(IPEX) mei 4 MB flash of 16 MB flash is beskikber foar 1. oanpaste folchoarder. 2. Foar detaillearre oarder ynformaasje, please seee Espressif Product Ordering Information. 3. Foar ôfmjittings fan de IPEX-ferbining, sjoch asjebleaft Haadstik 10. |
tabel 1: ESP32-ROVER-E Order ynformaasje
Yn 'e kearn fan' e module is de ESP32-D0WD-V3-chip *. De chip ynbêde is ûntworpen om skalberber en oanpasber te wêzen. D'r binne twa CPU-kearnen dy't yndividueel kinne wurde regele, en de CPU-klokfrekwinsje is ferstelber fan 80 MHz oant 240 MHz. De brûker kin ek de CPU útskeakelje en gebrûk meitsje fan de co-prosessor mei lege krêft om de perifeare apparaten konstant te kontrolearjen foar feroaringen of oerstekken fan drompels. ESP32 yntegreart in rike set perifeare apparaten, fariearjend fan kapasitive touchsensors, Hall-sensoren, SD-kaartynterface, Ethernet, hege snelheid SPI, UART, I²S, en I²C.
Noat:
* Foar details oer de dielnûmers fan 'e ESP32-famylje fan chips, ferwize asjebleaft nei it dokumint ESP32 Brûkershânliedingl.
De yntegraasje fan Bluetooth, Bluetooth LE en Wi-Fi soarget derfoar dat in breed oanbod fan tapassingen rjochte wurde kin en dat de module all-around is: it brûken fan Wi-Fi lit in grut fysyk berik en direkte ferbining mei it ynternet fia in Wi-Fi mooglik meitsje. Fi-router by it brûken fan Bluetooth lit de brûker maklik ferbine mei de tillefoan of beakens mei lege enerzjy útstjoere foar syn detectie. De sliepstream fan 'e ESP32-chip is minder dan 5 A, wêrtroch it geskikt is foar batterij-oandreaune en draachbere elektroanika-applikaasjes. De module stipet in gegevensrate fan maksimaal 150 Mbps. As sadanich biedt de module liedende spesifikaasjes yn 'e sektor en de bêste prestaasjes foar elektroanyske yntegraasje, berik, enerzjyferbrûk en ferbining.
It bestjoeringssysteem keazen foar ESP32 is freeRTOS mei LwIP; TLS 1.2 mei hardware-fersnelling is ek ynboud. Befeilige (fersifere) oer de loft (OTA) upgrade wurdt ek stipe, sadat brûkers har produkten sels nei har frijlitting kinne opwurdearje, mei minimale kosten en ynspanning.
Tabel 2 jout de spesifikaasjes fan ESP32-ROVER-E.
tabel 2: ESP32-WROVER-E Spesifikaasjes
Kategoryen | Items | Spesifikaasjes |
Toets | Betrouberens | HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD |
Wi-Fi | Protokollen | 802.11 b/g/n20//n40 |
A-MPDU en A-MSDU aggregaasje en 0.4 s guard ynterval stipe | ||
Frekwinsje berik | 2412-2462 MHz | |
Bluetooth | Protokollen | Bluetooth v4.2 BR / EDR en BLE spesifikaasje |
Radio |
NZIF ûntfanger mei -97 dBm gefoelichheid | |
Klasse-1, klasse-2 en klasse-3 stjoerder | ||
AFH | ||
Audio | CVSD en SBC | |
Hardware |
Module ynterfaces |
SD-kaart, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, pulsteller, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC |
On-chip sensor | Hall sensor | |
Yntegreare kristal | 40 MHz kristal | |
Integrated SPI flash | 4 MB | |
Yntegrearre PSRAM | 8 MB | |
Operaasje voltage / Stromforsyning | 3.0 V ~ 3.6 V | |
Minimum stroom levere troch de macht oanbod | 500 mA | |
Oanrikkemandearre bestjoeringssysteem temperatuer berik | –40 °C ~ 65 °C | |
grutte | (18.00±0.10) mm × (31.40±0.10) mm × (3.30±0.10) mm | |
Moisture sensitivity Level (MSL) | Nivo 3 |
Pin Definysjes
2.1 Pin-yndieling
Pin Beskriuwing
ESP32-ROVER-E hat 38 pins. Sjoch pindefinysjes yn Tabel 3.
tabel 3: Pin Definitions
Namme | Nee. | Type | Funksje |
GND | 1 | P | Grûn |
3V3 | 2 | P | Streamtafier |
EN | 3 | I | Module-ynskeakelje sinjaal. Aktyf heech. |
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 kristal oscillator input), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 |
IO33 | 9 | I/O | GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz kristal oscillator útfier), 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 | Grûn |
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 |
Namme | Nee. | Type | Funksje |
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 | Grûn |
Strapping Pins
ESP32 hat fiif strapping pins, dat kin sjoen wurde yn haadstik 6 Schematics:
- MDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5
De software kin de wearden fan dizze fiif bits lêze út it register "GPIO_STRAPPING".
Tidens de chip syn systeem reset release (power-on-reset, RTC watchdog reset, en brownout reset), de grendels fan de strapping pins sample voltage nivo as strapping bits fan "0" of "1", en hâld dizze bits oant de chip wurdt powered del of ôfsletten. De strapping-bits konfigurearje de bootmodus fan it apparaat, it bestjoeringsvolumtage fan VDD_SDIO en oare initial systeem ynstellings.
Elke strapping pin is ferbûn mei syn ynterne pull-up / pull-down tidens de chip reset. As gefolch, as in strapping pin is net ferbûn of it ferbûn eksterne circuit is hege-impedânsje, de ynterne swakke pull-up / pull-down sil bepale it standert ynfier nivo fan de strapping pins.
Om de wearden foar strapping-bit te feroarjen, kinne brûkers de eksterne pull-down/pull-up wjerstannen tapasse, of de GPIO's fan 'e host MCU brûke om it volum te kontrolearjentage nivo fan dizze pinnen as jo ESP32 oansette.
Nei de reset-release wurkje de strapping-pins as normale funksje-pinnen. Ferwize nei Tabel 4 foar in detaillearre boot-modus konfiguraasje troch strapping pins.
tabel 4: Strapping Pins
De voltage fan Ynterne LDO (VDD_SDIO) | |||
Pin | Standert | 3.3 V | 1.8 V |
MDI | Dellûke | 0 | 1 |
Opstartmodus | |||||
Pin | Standert | SPI Boot | Download Boot | ||
GPIO0 | Pull-up | 1 | 0 | ||
GPIO2 | Dellûke | Net skele | 0 | ||
Ynskeakelje / útskeakelje debuggen log Print oer U0TXD tidens it opstarten | |||||
Pin | Standert | U0TXD Aktyf | U0TXD Silent | ||
MTDO | Pull-up | 1 | 0 | ||
Timing fan SDIO Slave | |||||
Pin | Standert | Falling-edge Sampling Falling-edge Output |
Falling-edge Sampling Rising-edge Output |
Rising-edge Sampling Falling-edge Output |
Rising-edge Sampling Rising-edge Output |
MTDO | Pull-up | 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | Pull-up | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noat:
- Firmware kin registerbits konfigurearje om de ynstellings fan "Voltage fan Ynterne LDO (VDD_SDIO)" en "Timing fan SDIO Slave" na
- De ynterne pull-up wjerstân (R9) foar MTDI wurdt net befolke yn 'e module, as de flitser en SRAM yn ESP32- ROVER-E stypje allinnich in macht voltage fan 3 V (útfier troch VDD_SDIO)
1. Funksjonele beskriuwing
Dit haadstik beskriuwt de modules en funksjes yntegrearre yn ESP32-ROVER-E.
CPU en ynterne ûnthâld
ESP32-D0WD-V3 befettet twa low-power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors. It ynterne ûnthâld omfettet:
- 448 KB ROM foar opstarten en kearn
- 520 KB fan on-chip SRAM foar gegevens en
- 8 KB fan SRAM yn RTC, dat wurdt neamd RTC FAST Unthâld en kin brûkt wurde foar gegevens opslach; it wurdt tagong ta de wichtichste CPU tidens RTC Boot út de Deep-sleep
- 8 KB fan SRAM yn RTC, dat hjit RTC SLOW Memory en kin tagonklik wurde troch de co-prosessor tidens de Deep-sleep
- 1 Kbit fan gebrûk: 256 bits wurde brûkt foar it systeem (MAC adres en chip konfiguraasje) en de oerbleaune 768 bits binne reservearre foar klant applikaasjes, ynklusyf flash-fersifering en chip-ID.
Eksterne Flash en SRAM
ESP32 stipet meardere eksterne QSPI flash en SRAM chips. Mear details kinne fûn wurde yn haadstik SPI yn 'e ESP32 Technyske Referinsje Manual. ESP32 stipet ek hardware fersifering / ûntsiferje basearre op AES om programma's en gegevens fan ûntwikkelders yn flash te beskermjen.
ESP32 kin tagong krije ta de eksterne QSPI-flitser en SRAM fia hege snelheidscaches.
- De eksterne flitser kin wurde yn kaart brocht yn CPU-ynstruksje-ûnthâldromte en allinich lêzen-ûnthâldromte tagelyk.
- As de eksterne flitser wurdt yn kaart brocht yn CPU-ynstruksje-ûnthâldromte, kinne oant 11 MB + 248 KB tagelyk wurde yn kaart brocht. Tink derom dat as mear as 3 MB + 248 KB yn kaart brocht wurde, cache-prestaasjes wurde fermindere fanwege spekulative lêzen troch de
- As de eksterne flitser wurdt yn kaart brocht yn allinich-lês-dataûnthâldromte, kinne oant 4 MB wurde yn kaart brocht op in 8-bit, 16-bit en 32-bit lêzen wurde stipe.
- Eksterne SRAM kin wurde yn kaart brocht yn CPU gegevens ûnthâld romte. Oant 4 MB kinne tagelyk yn kaart brocht wurde. 8-bit, 16-bit, en 32-bit lêzen en skriuwt binne
ESP32-ROVER-E yntegrearret in 8 MB SPI flash en in 8 MB PSRAM foar mear ûnthâld romte.
Crystal Oscillators
De module brûkt in 40-MHz kristal oscillator.
RTC en Low-Power Management
Mei it brûken fan avansearre technologyen foar enerzjybehear kin ESP32 wikselje tusken ferskate machtmodi.
Foar details oer it enerzjyferbrûk fan ESP32 yn ferskate enerzjymodi, ferwize asjebleaft de seksje "RTC and Low-Power Management" yn ESP32 Datasblêd.
Perifeare apparaten en sensoren
Sjoch asjebleaft nei seksje Perifeare apparaten en sensoren yn ESP32 brûker, Manual.
Noat:
Eksterne ferbinings kinne makke wurde oan eltse GPIO útsein GPIOs yn it berik 6-11, 16 of 17. GPIOs 6-11 binne ferbûn mei de module syn yntegrearre SPI flash en PSRAM. GPIOs 16 en 17 binne ferbûn mei de module syn yntegrearre PSRAM. Foar details, sjoch asjebleaft Seksje 6 Skematika.
1. Elektryske skaaimerken
Absolute maksimale wurdearrings
Stressen boppe de absolute maksimale wurdearrings neamd yn 'e tabel hjirûnder kinne permaninte skea oan it apparaat feroarsaakje. Dit binne allinich stressbeoardielingen en ferwize net nei de funksjonele wurking fan it apparaat dat de oanrikkemandearre bedriuwsbetingsten moat folgje.
tabel 5: Absolute maksimum wurdearrings
- De module wurke goed nei in 24-oere test yn ambient temperatuer by 25 ° C, en de IOs yn trije domeinen (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) útfiere hege logyske nivo nei de grûn. Tink derom dat pins beset troch flash en/of PSRAM yn it VDD_SDIO machtdomein waarden útsletten fan de
- Sjoch asjebleaft taheakke IO_MUX fan ESP32 datasheett foar IO syn macht
Recommended Operating Betingsten
Tabel 6: Oanrikkemandearre bestjoeringsbetingsten
Symboal |
Parameter | Min | Typysk | Max |
Ienheid |
VDD33 | Stromforsyning voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
IVDD | Strom levere troch de eksterne macht oanbod | 0.5 | – | – | A |
T | Operating temperatuer | –40 | – | 65 | °C |
DC-skaaimerken (3.3 V, 25 °C)
Tabel 7: DC-skaaimerken (3.3 V, 25 °C)
Symboal |
Parameter | Min | Typ | Max |
Ienheid |
|
CIN | Pin capacitance | – | 2 | – | pF | |
VIH | Heech nivo ynfier voltage | 0.75×VDD1 | – | VDD1 + 0.3 | V | |
VIL | Low-nivo ynfier voltage | –0.3 | – | 0.25×VDD1 | V | |
II | Inputstrom op hege nivo | – | – | 50 | nA | |
II | Low-nivo ynfier stroom | – | – | 50 | nA | |
VOH | High-nivo útfier voltage | 0.8×VDD1 | – | – | V | |
VOL | Low-nivo útfier voltage | – | – | 0.1×VDD1 | V | |
IOH |
Heech nivo boarnestroom (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, útfiersterkte ynsteld op it maksimum) | VDD3P3_CPU macht domein 1; 2 | – | 40 | – | mA |
VDD3P3_RTC macht domein 1; 2 | – | 40 | – | mA | ||
VDD_SDIO macht domein 1; 3 |
– |
20 |
– |
mA |
Symboal |
Parameter | Min | Typ | Max |
Ienheid |
IOL | Low-level sinkstrom (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V, útfiersterkte ynsteld op it maksimum) |
– |
28 |
– |
mA |
RPU | Wjerstân fan ynterne pull-up wjerstân | – | 45 | – | kΩ |
RPD | Wjerstân fan ynterne pull-down wjerstân | – | 45 | – | kΩ |
VIL_nRST | Low-nivo ynfier voltage fan CHIP_PU om de chip út te skeakeljen | – | – | 0.6 | V |
Notysjes:
- Sjoch asjebleaft taheakke IO_MUX fan ESP32 datasheet foar IO syn macht domein. VDD is de I/O voltage foar in bepaalde macht domein fan
- Foar VDD3P3_CPU- en VDD3P3_RTC-machtdomein, wurdt per-pin-aktuele yn itselde domein stadichoan fermindere fan sawat 40 mA nei sawat 29 mA, VOH>= 2.64 V, as it oantal stroomboarne pinnen
- Pins beset troch flash en/of PSRAM yn it VDD_SDIO machtdomein waarden útsletten fan de
Wi-Fi radio
tabel 8: Wi-Fi Radio Skaaimerken
Parameter | Betingst | Min | Typysk | Max | Ienheid |
Notysje foar wurkfrekwinsjeberik 1 | – | 2412 | – | 2462 | MHz |
TX macht notysje 2 | 802.11b:26.62dBm;802.11g:25.91dBm 802.11n20:25.89dBm;802.11n40:26.51dBm |
dBm |
|||
Gefoelichheid | 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 | |
Neistlizzende kanaal ôfwizing | 11g,6 Mbps | – | 31 | – | dB |
11g,54 Mbps | – | 14 | – | dB | |
11n, HT20, MCS0 | – | 31 | – | dB | |
11n, HT20, MCS7 | – | 13 | – | dB |
- It apparaat moat wurkje yn it frekwinsjeberik tawiisd troch regionale regeljouwende autoriteiten. Target bestjoeringssysteem frekwinsje berik is ynstelbere troch
- Foar de modules dy't IPEX-antennes brûke, is de útfierimpedânsje 50 Ω. Foar oare modules sûnder IPEX-antennes hoege brûkers gjin soargen te meitsjen oer de útfier
- Target TX-krêft is konfigurearber basearre op apparaat as sertifikaasje
Bluetooth / BLE Radio
Untfanger
tabel 9: Untfanger skaaimerken - Bluetooth / BLE
Parameter | Betingsten | Min | Typ | Max | Ienheid |
Gefoelichheid @30.8% PER | – | – | –97 | – | dBm |
Maksimum ûntfongen sinjaal @30.8% PER | – | 0 | – | – | dBm |
Co-kanaal C/I | – | – | +10 | – | dB |
Neistlizzende kanaal selektiviteit 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 | |
Out-of-band blocking prestaasjes | 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 | |
Yntermodulaasje | – | –36 | – | – | dBm |
Sender
tabel 10: Sender skaaimerken - Bluetooth / BLE
Parameter | Betingsten | Min | Typ | Max | Ienheid |
RF frekwinsje | – | 2402 | – | 2480 | dBm |
Gain kontrôle stap | – | – | – | – | dBm |
RF macht | BLE: 6.80dBm; BT: 8.51dBm | dBm | |||
Neistlizzende kanaal transmit macht | F = F0 ± 2 MHz | – | –52 | – | dBm |
F = F0 ± 3 MHz | – | –58 | – | dBm | |
F = F0 ± > 3 MHz | – | –60 | – | dBm | |
∆ f1 gem | – | – | – | 265 | kHz |
∆ f2max | – | 247 | – | – | kHz |
∆ f2 gem./∆ f1 gem | – | – | –0.92 | – | – |
ICFT | – | – | –10 | – | kHz |
Drift rate | – | – | 0.7 | – | kHz/50 s |
Drift | – | – | 2 | – | kHz |
Reflow Profile
figuer 2: Reflow Profile
Learning Resources
Must-lêze dokuminten
De folgjende keppeling jout dokuminten relatearre oan ESP32.
- ESP32 Brûkershânliedingl
Dit dokumint jout in ynlieding ta de spesifikaasjes fan de ESP32 hardware, ynklusyf in oerview, pindefinysjes, funksjonele beskriuwing, in perifeare ynterface, elektryske skaaimerken, ensfh.
- ESP-IDF Programming Guide
It host wiidweidige dokumintaasje foar ESP-IDF, fariearjend fan hardwaregidsen oant API-referinsje.
- ESP32 Technyske Referinsje Manual
De hantlieding jout detaillearre ynformaasje oer hoe't jo it ESP32-ûnthâld en perifeare apparaten brûke.
- ESP32 Hardware Resources
De zip files befetsje de skema's, PCB-yndieling, Gerber, en BOM-list fan ESP32-modules en ûntwikkelingsboerden.
- ESP32 Hardware Design Guidelines
De rjochtlinen sketse oanrikkemandearre ûntwerppraktiken by it ûntwikkeljen fan standalone of tafoegingssystemen basearre op 'e ESP32-searje produkten, ynklusyf de ESP32-chip, de ESP32-modules en ûntwikkelingsboerden.
- ESP32 AT Instruction Set en Examples
Dit dokumint yntroduseart de ESP32 AT-kommando's, ferklearret hoe't se se brûke, en leveret eksamples fan ferskate commons AT-kommando's.
- Espressif Products Ordering ynformaasje
Must-Have Resources
Hjir binne de ESP32-relatearre must-have boarnen.
- ESP32 BBS
Dit is in Engineer-to-Ingenieur (E2E) Mienskip foar ESP32 wêr't jo fragen kinne pleatse, kennis diele, ideeën ferkenne en helpe problemen op te lossen mei kollega-yngenieurs.
- ESP32 GitHub
ESP32-ûntwikkelingsprojekten wurde frij ferspraat ûnder de MIT-lisinsje fan Espressif op GitHub. It is oprjochte om ûntwikkelders te helpen mei ESP32 te begjinnen en ynnovaasje te stimulearjen en de groei fan algemiene kennis oer de hardware en software om ESP32-apparaten hinne.
- ESP32 Tools
Dit is a webside wêr't brûkers ESP32 Flash Download-ark en de zip kinne downloade file "ESP32-sertifikaasje en test".
- ESP-IDF
Dit webside ferbynt brûkers mei it offisjele IoT-ûntwikkelingskader foar ESP32.
- ESP32 Resources
Dit webside jout de keppelings nei alle beskikbere ESP32-dokuminten, SDK, en ark.
Datum | Ferzje | Release notysjes |
2020.01 | V0.1 | Foarriedige release foar sertifisearring CE & FCC. |
OEM-begelieding
- Tapasbere FCC regels
Dizze module wurdt ferliend troch Single Modular Approval. It foldocht oan de easken fan FCC diel 15C, seksje 15.247 regels. - De spesifike operasjonele gebrûk betingsten
Dizze module kin brûkt wurde yn IoT-apparaten. Input voltage oan de module is nominale 3.3V-3.6 V DC. De operative omjouwingstemperatuer fan 'e module is -40 °C ~ 65 °C. Allinnich de ynbêde PCB-antenne is tastien. Elke oare eksterne antenne is ferbean. - Beheinde module prosedueres N/A
- Trace antenne ûntwerpN/A
- RF exposure oerwagings
De apparatuer foldocht oan FCC-grinzen foar stralingseksposysje oanjûn foar in net kontroleare omjouwing. Dizze apparatuer moat ynstalleare en eksploitearre wurde mei in minimale ôfstân fan 20cm tusken de radiator en jo lichem. As de apparatuer is ynboud yn in host as in draachber gebrûk, kin de ekstra evaluaasje fan RF-eksposysje ferplicht wurde lykas spesifisearre troch 2.1093. - Antenne
Antennetype: PCB-antenne Peak gain: 3.40dBi Omni-antenne mei IPEX-ferbining Peak gain2.33dBi - Label en konformiteit ynformaasje
In bûtenlabel op it einprodukt fan OEM kin wurden brûke lykas de folgjende: "Befettet stjoermodule FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROVERE" of "Befettet FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROVERE." - Ynformaasje oer testmodi en oanfoljende testeasken
a) De modulêre stjoerder is folslein hifke troch de ûntfanger fan 'e module op it fereaske oantal kanalen, modulaasjetypen en modi, it soe net nedich wêze moatte foar de hostynstallearder om alle beskikbere stjoermodi of ynstellingen opnij te testen. It wurdt oanrikkemandearre dat de fabrikant fan it hostprodukt, it ynstallearjen fan de modulêre stjoerder, wat ûndersiiksmjittingen útfiere om te befêstigjen dat it resultearjende gearstalde systeem de grinzen fan falske emissies of grinzen fan bandrâne net boppe giet (bgl. wêr't in oare antenne ekstra útstjit kin feroarsaakje).
b) De testen moatte kontrolearje op emissies dy't kinne foarkomme fanwege it fermingen fan emissies mei de oare transmitters, digitale circuits, as fysike eigenskippen fan it hostprodukt (behuizing). Dit ûndersyk is foaral wichtich by it yntegrearjen fan meardere modulêre transmitters wêr't de sertifikaasje is basearre op it testen fan elk fan har yn in standalone konfiguraasje. It is wichtich om te notearjen dat fabrikanten fan hostprodukten net moatte oannimme dat om't de modulêre stjoerder sertifisearre is dat se gjin ferantwurdlikens hawwe foar neilibjen fan it definitive produkt.
c) As it ûndersyk oanjout dat der in soarch foar neilibjen is, is de fabrikant fan it hostprodukt ferplichte it probleem te beheinen. Hostprodukten dy't in modulêre stjoerder brûke binne ûnderwurpen oan alle jildende yndividuele technyske regels, lykas ek oan 'e algemiene betingsten fan operaasje yn Seksjes 15.5, 15.15 en 15.29 om gjin ynterferinsje te feroarsaakjen. De operator fan it hostprodukt sil ferplicht wurde om it apparaat te stopjen oant de ynterferinsje is korrizjearre. - Oanfoljende testen, Diel 15 Subdiel B disclaimer De definitive host / module-kombinaasje moat wurde evaluearre tsjin 'e FCC Part 15B-kritearia foar ûnbedoelde radiatoren om goed autorisearre te wêzen foar operaasje as in Part 15 digitaal apparaat. De hostintegrator dy't dizze module yn har produkt ynstalleart, moat derfoar soargje dat it definitive gearstalde produkt foldocht oan de FCC-easken troch in technyske beoardieling of evaluaasje fan 'e FCC-regels, ynklusyf de transmitteroperaasje, en moat ferwize nei de begelieding yn KDB 996369. Foar hostprodukten mei de sertifisearre modulêre stjoerder wurdt it frekwinsjeberik fan ûndersyk fan it gearstalde systeem spesifisearre troch in regel yn seksjes 15.33 (a) (1) oant (a) (3), as it berik dat jildt foar it digitale apparaat, lykas werjûn yn seksje 15.33(b)(1), wat it hegere frekwinsjeberik fan ûndersyk is. By it testen fan it hostprodukt moatte alle stjoerders wurkje. De stjoerders kinne ynskeakele wurde troch iepenbier beskikbere bestjoerders te brûken en ynskeakele, sadat de stjoerders aktyf binne. Yn bepaalde betingsten kin it passend wêze om in technologyspesifike opropkast (testset) te brûken wêr't accessoire 50-apparaten of bestjoerders net beskikber binne. By it testen foar emissies fan 'e ûnbedoelde radiator, sil de stjoerder wurde pleatst yn' e ûntfangende modus of ynaktive modus, as mooglik. As allinich ûntfangstmodus dan net mooglik is, sil de radio passyf (foarkar) en/of aktyf skennen wêze. Yn dizze gefallen soe dit aktiviteit moatte ynskeakelje op 'e kommunikaasje-BUS (ie PCIe, SDIO, USB) om te soargjen dat de ûnbedoelde radiator-sirkwy ynskeakele is. Testlaboratoria moatte miskien demping of filters tafoegje ôfhinklik fan de sinjaalsterkte fan alle aktive beakens (as fan tapassing) fan 'e ynskeakele radio(s). Sjoch ANSI C63.4, ANSI C63.10 en ANSI C63.26 foar fierdere algemiene testdetails.
It produkt ûnder test wurdt ynsteld yn in keppeling / assosjaasje mei in partnering-apparaat, neffens it normale bedoeld gebrûk fan it produkt. Om testen makliker te meitsjen, is it ûnder testen produkt ynsteld om te ferstjoeren yn in hege plichtsyklus, lykas troch it ferstjoeren fan in file of streaming wat media ynhâld.
FCC warskôging:
Alle wizigingen of oanpassingen dy't net útdruklik goedkard binne troch de partij ferantwurdlik foar neilibjen, kinne de autoriteit fan 'e brûker om de apparatuer te betsjinjen ûnjildich meitsje. Dit apparaat foldocht oan diel 15 fan 'e FCC-regels. Operaasje is ûnderwurpen oan de folgjende twa betingsten: (1) Dit apparaat meie gjin skealike ynterferinsje feroarsaakje, en (2) Dit apparaat moat alle ûntfongen ynterferinsje akseptearje, ynklusyf ynterferinsje dy't ûngewoane wurking feroarsaakje kin.
Oer dit dokumint
Dit dokumint jout de spesifikaasjes foar de modules ESP32-ROVER-E en ESP32-ROVER-IE.
Notifikaasje fan dokumintaasjewiziging
Espressif leveret e-postnotifikaasjes om klanten bywurke te hâlden oer feroarings oan technyske dokumintaasje.
Graach oanmelde by www.espressif.com/en/subscribe.
Sertifisearring
Download sertifikaten foar Espressif-produkten fan www.espressif.com/en/certificates.
Disclaimer en Copyright Notice
Ynformaasje yn dit dokumint, ynklusyf URL ferwizings, is ûnderwerp te feroarjen sûnder notice. DIT DOKUMENT WORDT LJOCHT AS-IS Sûnder GEEN GARANTIES HOEKE, Ynklusyf ELKE GARANTIE FAN FERHANDELBAARHEID, NET-INFRINGING, GESIGHEID FOAR ELKE SPESIFIEKE DOEL, OF ELKE GARANTIE OANKOMST UIT ELKE UITSTELLING, SPECIFIEKE UITSTELLING.AMPLE.
Alle oanspraaklikens, ynklusyf oanspraaklikens foar ynbreuk op alle eigendomsrjochten, oangeande it gebrûk fan ynformaasje yn dit dokumint wurdt ôfwiisd. Gjin lisinsjes útdruklik of ymplisearre, troch estoppel of oars, oan yntellektuele eigendomsrjochten wurde hjiryn ferliend. it-Fi Alliance Member-logo is in hannelsmerk fan 'e Wi-Fi Alliance. It Bluetooth-logo is in registrearre hannelsmerk fan Bluetooth SIG.
Alle hannelsnammen, hannelsmerken en registrearre hannelsmerken neamd yn dit dokumint binne it eigendom fan har respektive eigners en wurde hjirby erkend. Copyright © 2019 Espressif Inc. Alle rjochten foarbehâlden.
Ferzje 0.1
Espressif Systems
Copyright © 2019
www.espressif.co
Dokuminten / Resources
![]() |
ESPRESSIF ESP32 Wrover-e Bluetooth Low Energy Module [pdf] Brûkershânlieding ESP32WROVERE, 2AC7Z-ESP32WROVERE, 2AC7ZESP32WROVERE, ESP32, Wrover-e Bluetooth Low Energy Module, Wrover-ie Bluetooth Low Energy Module |