Walfront-Logo

Walfront ESP32 WiFi en Bluetooth Internet of Things Module

Walfront-ESP32-WiFi-en-Bluetooth-Internet-of-Things-Module-Product

Produkt ynformaasje

  • Module: ESP32
  • Funksjes: WiFi-BT-BLE MCU module

Pin Definysjes

Pin Beskriuwing

Namme Nee. Type Funksje

Strapping Pins

Pin Standert Funksje

Funksjonele beskriuwing

  • CPU en ynterne ûnthâld
    De ESP32-module hat in dual-core processor en ynterne ûnthâld foar systeem operaasjes.
  • Eksterne Flash en SRAM
    De ESP32 stipet eksterne QSPI-flitser en SRAM, en leveret ekstra opslach- en fersiferingsmooglikheden.
  • Crystal Oscillators
    De module brûkt in 40-MHz kristal oscillator foar timing en syngronisaasje.
  • RTC en Low-Power Management
    Avansearre technologyen foar enerzjybehear kinne de ESP32 it enerzjyferbrûk optimalisearje op basis fan gebrûk.

FAQ

  • F: Wat binne de standert strapping pins foar ESP32?
    A: De standert strapping-pins foar ESP32 binne MTDI, GPIO0, GPIO2, MTDO en GPIO5.
  • Q: Wat is de macht oanbod voltage berik foar ESP32?
    A: De stroomfoarsjenning voltage berik foar ESP32 is 3.0V to 3.6V.

Oer dit dokumint
Dit dokumint jout de spesifikaasjes foar de ESP32 module.

Oerview

ESP32 is in krêftige, generike 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.

Pin Definysjes

Pin-opmaak

Walfront-ESP32-WiFi-en-Bluetooth-Internet-of-Things-Module-Fig-1

Pin Beskriuwing
ESP32 hat 38 pins. Sjoch pindefinysjes yn Tabel 1.

tabel 1: 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 ynfier), 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
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

Notysje:
GPIO6 to GPIO11 binne ferbûn mei de SPI flash yntegrearre op de module en binne net ferbûn út.

Strapping Pins
ESP32 hat fiif strapping pins:

  • MTDI
  • 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 2 foar in detaillearre boot-modus konfiguraasje troch strapping pins.

tabel 2: Strapping Pins 

Voltage fan Ynterne LDO (VDD_SDIO)
Pin Standert 3.3 V 1.8 V
MTDI 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" nei it opstarten.
  • De ynterne pull-up wjerstân (R9) foar MTDI wurdt net befolke yn de module, as de flitser en SRAM yn ESP32 allinnich stypje in macht voltage fan 3.3 V (útfier troch VDD_SDIO)

Funksjonele beskriuwing

Dit haadstik beskriuwt de modules en funksjes yntegrearre yn ESP32.

CPU en ynterne ûnthâld
ESP32 befettet twa low-power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors. It ynterne ûnthâld omfettet:

  • 448 KB ROM foar opstarten en kearnfunksjes.
  • 520 KB fan on-chip SRAM foar gegevens en ynstruksjes.
  • 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 modus.
  • 8 KB fan SRAM yn RTC, dat hjit RTC SLOW Unthâld en kin tagonklik wurde troch de co-prosessor tidens de Deep-sleep modus.
  • 1 Kbit fan eFuse: 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. 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 eksterne flash wurdt yn kaart brocht yn CPU-ynstruksje-ûnthâldromte, kin oant 11 MB + 248 KB tagelyk yn kaart brocht wurde. Tink derom dat as mear as 3 MB + 248 KB yn kaart brocht wurde, cache-prestaasjes wurde fermindere fanwege spekulative lêzen troch de CPU.
    • As eksterne flash wurdt yn kaart brocht yn allinnich-lês gegevens ûnthâld romte, oant 4 MB kin wurde yn kaart brocht op in tiid. 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 skriuwen wurde stipe.

ESP32 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.

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 3: Absolute maksimum wurdearrings

  1. 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 dy't beset binne troch flash en / of PSRAM yn it VDD_SDIO-powerdomein waarden útsletten fan 'e test.

Recommended Operating Betingsten
Tabel 4: Oanrikkemandearre bestjoeringsbetingsten

Symboal Parameter Min Typysk Max Ienheid
VDD33 Stromforsyning voltage 3.0 3.3 3.6 V
V DD Op it stuit levere troch de eksterne macht oanbod 0.5 A
T Operating temperatuer –40 65 °C

DC-skaaimerken (3.3 V, 25 °C)
Tabel 5: DC-skaaimerken (3.3 V, 25 °C)

Symboal Parameter Min Typ Max Ienheid
C

IN

Pin capacitance 2 pF
V

IH

Heech nivo ynfier voltage 0.75×VDD1 VDD1 + 0.3 V
V

IL

Low-nivo ynfier voltage –0.3 0.25×VDD1 V
I

IH

Inputstrom op hege nivo 50 nA
I

IL

Low-nivo ynfier stroom 50 nA
V

OH

High-nivo útfier voltage 0.8×VDD1 V
V

OL

Low-nivo útfier voltage 0.1×VDD1 V
 

I

OH

Heech nivo boarnestroom (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 V,

útfier drive sterkte ynsteld op de

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

I

OL

Low-nivo sinkstrom

(VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V,

útfier drive sterkte ynsteld op it maksimum)

 

 

28

 

 

mA

R

PU

Wjerstân fan ynterne pull-up wjerstân 45
R

PD

Wjerstân fan ynterne pull-down wjerstân 45
V

IL_nRST

Low-nivo ynfier voltage fan CHIP_PU om de chip út te skeakeljen 0.6 V

Notysjes: 

  1. VDD is de I/O voltage foar in bepaalde macht domein fan pins.
  2. Foar it 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 nimt ta.
  3. Pins beset troch flash en / of PSRAM yn de VDD_SDIO macht domein waarden útsletten fan de test.

Wi-Fi radio
tabel 6: Wi-Fi Radio Skaaimerken

Parameter Betingst Min Typysk Max Ienheid
Operating frekwinsje berik noat1 2412 2462 MHz
 

TX macht noat2

 

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
  1. It apparaat moat wurkje yn it frekwinsjeberik tawiisd troch regionale regeljouwende autoriteiten. It doelbestjoeringsfrekwinsjeberik is konfigureare troch software.
  2. 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 útfierimpedânsje.
  3. Target TX-krêft is konfigurearber op basis fan apparaat- of sertifisearringseasken.

Bluetooth/BLE

Radio 4.5.1 Untfanger
tabel 7: 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 8: 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 stjoert macht

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

max

247 kHz
f2 gem./∆ f1 gem –0.92
ICFT –10 kHz
Drift rate 0.7 kHz/50 s
Drift 2 kHz

Reflow Profile

Walfront-ESP32-WiFi-en-Bluetooth-Internet-of-Things-Module-Fig-2

  • Ramp-up sône - Temp.: <150°C Tiid: 60 ~ 90s Ramp-up rate: 1 ~ 3 ° C / s
  • Foarferwaarmingsône - Temp.: 150 ~ 200°C Tiid: 60 ~ 120s Ramp-up rate: 0.3 ~ 0.8 ° C / s
  • Reflow sône - Temp.: >217°C 7LPH60 ~ 90s; Peak Temp.: 235 ~ 250°C (<245°C oanrikkemandearre) Tiid: 30 ~ 70s
  • Cooling sône - Peak Temp. ~180°CRamp-down rate: -1 ~ -5 ° C / s
  • Soldeer - Sn&Ag&Cu Leadfrij solder (SAC305)

OEM-begelieding

  1. Tapasbere FCC regels
    Dizze module wurdt ferliend troch Single Modular Approval. It foldocht oan de easken fan FCC diel 15C, seksje 15.247 regels.
  2. De spesifike operasjonele gebrûk betingsten
    Dizze module kin brûkt wurde yn IoT-apparaten. Input voltage oan de module is nominaal 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.
  3. Beheinde module prosedueres
    N/A
  4. Trace antenne ûntwerp
    N/A
  5. 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 draachber gebrûk, kin in ekstra evaluaasje fan RF-eksposysje ferplicht wurde lykas spesifisearre troch 2.1093.
  6. Antenne
    1. Antenne type: PCB antenne Peak gain: 3.40dBi
    2. Omni antenne mei IPEX connector Peak gain2.33dBi
  7. Label en konformiteit ynformaasje
    In bûtenlabel op it einprodukt fan OEM kin wurden brûke lykas de folgjende: "Befettet stjoermodule FCC ID: 2BFGS-ESP32WROVERE" of "Befettet FCC ID: 2BFGS-ESP32WROVERE."
  8. Ynformaasje oer testmodi en oanfoljende testeasken
    • De modulêre stjoerder is folslein hifke troch de module-subsydzje 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 as bandrânegrinzen net boppe giet (bgl. wêr't in oare antenne ekstra útstjit kin feroarsaakje).
    • De testen moatte kontrolearje op emissies dy't kinne foarkomme fanwege it fermingen fan emissies mei de oare transmitters, digitale circuits, of fanwegen de 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 se gjin ferantwurdlikens hawwe foar it neilibjen fan it definitive produkt, om't de modulêre stjoerder sertifisearre is.
    • 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.
  9. Oanfoljende testen, Diel 15 Subdiel B disclaimer De definitive host / module kombinaasje moat wurde evaluearre tsjin de FCC Part 15B kritearia foar ûnbedoelde radiatoren om goed autorisearre te wêzen foar wurking 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 sertifisearre modulêre stjoerders, wurdt it frekwinsjeberik fan ûndersyk fan it gearstalde systeem spesifisearre troch 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 ek 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 (dat wol sizze, PCIe, SDIO, USB) om te soargjen dat de ûnbedoelde radiator-sirkwy is ynskeakele. 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 testen details.

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 stjoeren yn in syklus mei hege plicht, lykas troch it ferstjoeren fan in file of streaming wat media ynhâld.

FCC warskôging:
Alle Feroarings of oanpassings dy't net eksplisyt 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.

Dokuminten / Resources

Walfront ESP32 WiFi en Bluetooth Internet of Things Module [pdf] Brûkershânlieding
ESP32, ESP32 WiFi en Bluetooth Internet of Things Module, WiFi en Bluetooth Ynternet fan Dingen Module, Bluetooth Internet of Things Module, Ynternet fan Dingen Module, Dingen Module, Module

Referinsjes

Lit in reaksje efter

Jo e-mailadres sil net publisearre wurde. Ferplichte fjilden binne markearre *