ESP32-WROOM-32UE
વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા  

આ દસ્તાવેજ વિશે
આ દસ્તાવેજ PIFA એન્ટેના સાથે ESP32-WROOM-32UE મોડ્યુલ્સ માટે સ્પષ્ટીકરણો પ્રદાન કરે છે.

ઉપરview  

ESP32-WROOM-32UE એ એક શક્તિશાળી, સામાન્ય WiFi-BT-BLE MCU મોડ્યુલ છે જે લો-પાવર સેન્સર નેટવર્કથી લઈને વૉઇસ એન્કોડિંગ, મ્યુઝિક સ્ટ્રીમિંગ અને MP3 ડીકોડિંગ જેવા સૌથી વધુ ડિમાન્ડિંગ કાર્યો સુધીની એપ્લીકેશનની વિશાળ વિવિધતાને લક્ષ્ય બનાવે છે.
તે પિન-આઉટ પરના તમામ GPIO સાથે છે સિવાય કે ફ્લેશને કનેક્ટ કરવા માટે પહેલેથી જ ઉપયોગમાં લેવાયેલ હોય. મોડ્યુલનું કાર્યકારી વોલ્યુમtage 3.0 V થી 3.6 V સુધીની હોઈ શકે છે. આવર્તન શ્રેણી 24 છે
12 MHz થી 24 62 MHz. સિસ્ટમ માટે ઘડિયાળ સ્ત્રોત તરીકે બાહ્ય 40 MHz. યુઝર પ્રોગ્રામ્સ અને ડેટા સ્ટોર કરવા માટે 4 MB SPI ફ્લેશ પણ છે. ESP32-WROOM-32UE ની ઓર્ડરિંગ માહિતી નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે:

કોષ્ટક 1: ESP32-WROOM-32UE ઓર્ડરિંગ માહિતી  

મોડ્યુલ ચિપ એમ્બેડેડ    ફ્લેશ PSRAM

મોડ્યુલ પરિમાણો (mm)

ESP32-WROOM-32UE ESP32-D0WD-V3 4 MB 1 / (18.00 ± 0.10) X (25.50 ± 0.10) X (3.10 ± 0.10) mm (મેટાલિક શિલ્ડ સહિત)
નોંધો:
1. 32 MB ફ્લેશ અથવા 32 MB ફ્લેશ સાથે ESP8-WROOM-16UE (IPEX) કસ્ટમ ઓર્ડર માટે ઉપલબ્ધ છે.
2. વિગતવાર ઓર્ડરિંગ માહિતી માટે, કૃપા કરીને Espressif પ્રોડક્ટ ઓર્ડરિંગ માહિતી જુઓ.

મોડ્યુલના મૂળમાં ESP32-D0WD-V3 ચિપ* છે. એમ્બેડેડ ચિપને માપી શકાય તેવું અને અનુકૂલનશીલ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ત્યાં બે CPU કોરો છે જે વ્યક્તિગત રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય છે, અને CPU ઘડિયાળની આવર્તન 80 MHz થી 240 MHz સુધી એડજસ્ટેબલ છે. વપરાશકર્તા સીપીયુને બંધ પણ કરી શકે છે અને થ્રેશોલ્ડના ફેરફારો અથવા ક્રોસિંગ માટે પેરિફેરલ્સનું સતત નિરીક્ષણ કરવા માટે લો-પાવર કો-પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ESP32 કેપેસિટીવ ટચ સેન્સર, હોલ સેન્સર, SD કાર્ડ ઈન્ટરફેસ, ઈથરનેટ, હાઈ-સ્પીડ SPI, UART, I²S અને I²C સુધીના પેરિફેરલ્સના સમૃદ્ધ સમૂહને એકીકૃત કરે છે.

નોંધ:
* ચિપ્સના ESP32 પરિવારના ભાગ નંબરો પર વિગતો માટે, કૃપા કરીને દસ્તાવેજ ESP32 વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો.

બ્લૂટૂથ, બ્લૂટૂથ LE અને Wi-Fi નું એકીકરણ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે એપ્લિકેશન્સની વિશાળ શ્રેણીને લક્ષ્ય બનાવી શકાય છે અને મોડ્યુલ ચારે બાજુ છે: Wi-Fi નો ઉપયોગ કરવાથી મોટી ભૌતિક શ્રેણી અને Wi- દ્વારા ઇન્ટરનેટ સાથે સીધું જોડાણ મળે છે. બ્લૂટૂથનો ઉપયોગ કરતી વખતે ફાઇ રાઉટર વપરાશકર્તાને ફોન સાથે સહેલાઇથી કનેક્ટ થવા દે છે અથવા તેની શોધ માટે લો-એનર્જી બીકન્સ બ્રોડકાસ્ટ કરી શકે છે. ESP32 ચિપનો સ્લીપ કરંટ 5 A કરતા ઓછો છે, જે તેને બેટરી સંચાલિત અને પહેરવા યોગ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લિકેશન માટે યોગ્ય બનાવે છે. મોડ્યુલ 150 Mbps સુધીના ડેટા રેટને સપોર્ટ કરે છે. જેમ કે મોડ્યુલ ઉદ્યોગ-અગ્રણી વિશિષ્ટતાઓ અને ઇલેક્ટ્રોનિક એકીકરણ, શ્રેણી, પાવર વપરાશ અને કનેક્ટિવિટી માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન પ્રદાન કરે છે.

ESP32 માટે પસંદ કરેલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ LwIP સાથે ફ્રીRTOS છે; હાર્ડવેર પ્રવેગક સાથે TLS 1.2 પણ બિલ્ટ ઇન છે. સિક્યોર (એનક્રિપ્ટેડ) ઓવર-ધ-એર (OTA) અપગ્રેડ પણ સપોર્ટેડ છે, જેથી વપરાશકર્તાઓ તેમના ઉત્પાદનોને તેમના પ્રકાશન પછી પણ, ન્યૂનતમ ખર્ચ અને પ્રયત્નો પર અપગ્રેડ કરી શકે. કોષ્ટક 2 ESP32-WROOM-32UE ના વિશિષ્ટતાઓ પ્રદાન કરે છે.

સક્ષમ 2: ESP32-WROOM-32UE વિશિષ્ટતાઓ

શ્રેણીઓ વસ્તુઓ વિશિષ્ટતાઓ
ટેસ્ટ વિશ્વસનીયતા HTOUHTSUuHASTfTCT/ESD
Wi-Fi પ્રોટોકોલ્સ 802.11 b/g/n 20/n40
A-MPDU અને A-MSDU એકત્રીકરણ અને 0.4 s ગાર્ડ ઇન્ટરવલ સપોર્ટ
આવર્તન શ્રેણી 2.412 GHz - 2.462GHz
બ્લૂટૂથ પ્રોટોકોલ્સ બ્લૂટૂથ v4.2 BR/EDR અને BLE સ્પષ્ટીકરણ
રેડિયો -97 dBm સંવેદનશીલતા સાથે NZIF રીસીવર
વર્ગ-1, વર્ગ-2 અને વર્ગ-3 ટ્રાન્સમીટર
એએફએચ
AUCII0 CVSD અને SBC
હાર્ડવેર મોડ્યુલ ઈન્ટરફેસ SD કાર્ડ, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, મોટર PWN
12S, IR, પલ્સ કાઉન્ટર, GPIO, કેપેસિટીવ ટચ સેન્સર, ADC, DAC
ઓન-ચિપ સેન્સર હોલ સેન્સર
સંકલિત ક્રિસ્ટલ 40 MHz ક્રિસ્ટલ
સંકલિત SPI ફ્લેશ 4 એમબી
સંકલિત PSRAM
સંચાલન ભાગtagઇ/પાવર સપ્લાય 3.0 વી - 3.6 વી
વીજ પુરવઠો દ્વારા વિતરિત ન્યૂનતમ વર્તમાન 500 એમએ
ભલામણ કરેલ ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી
40 °C - 85 °C
પેકેજ કદ (18.00±0.10) mm x (31.40±0.10) mm x (3.30±0.10) mm
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (MSL) સ્તર 3

પિન વ્યાખ્યાઓ

2.1 પિન લેઆઉટ 

2.2 પિન વર્ણન
ESP32-WROOM-32UE માં 38 પિન છે. કોષ્ટક 3 માં પિન વ્યાખ્યાઓ જુઓ.

કોષ્ટક 3: પિન વ્યાખ્યાઓ 

નામ ના. પ્રકાર કાર્ય
જીએનડી 1 P જમીન
3V3 2 P વીજ પુરવઠો
EN 3 I મોડ્યુલ-સક્ષમ સિગ્નલ. સક્રિય ઉચ્ચ.
સેન્સર વી.પી 4 I GPI036, ADC1_CHO, RTC_GPIOO
સેન્સર વી.એન 5 I GPI039, ADC1 CH3, RTC GP103
1034 6 I GPI034, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
1035 7 1 GPI035, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
1032 8 I/O GPI032, XTAL 32K P (32.768 kHz ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર ઇનપુટ), ADC1_CH4 TOUCH9, RTC GP109
1033 9 1/0 GPI033, XTAL_32K_N (32.768 kHz ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર આઉટપુટ), ADC1 CH5, TOUCH8, RTC GP108
1025 10 I/O GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXDO
1026 11 1/0 GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
1027 12 1/0 GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPI017, EMAC_RX_DV
1014 13 I/O GPIO14, ADC2 CH6, TOUCH6, RTC GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
1012 14 I/O GPI012, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
જીએનડી 15 P જમીન
1013 16 I/O GPI013, ADC2 CH4, TOUCH4, RTC GPI014, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
NC 17
NC 18
NC 19
NC 20
NC 21
NC 22
1015 23 I/O GPIO15, ADC2 CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICSO, RTC GPI013, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
102 24 1/0 GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC GPI012, HSPIWP, HS2_DATAO, SD ડેટા()
100 25 I/O GPIOO, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, IMAC TX CLK
_ _
104 26 I/O GPIO4, ADC2_CHO, TOUCH, RTC_GPI010, HSPIHD, HS2_DATA1, SD DATA1, EMAC_TX_ER
1016 27 1/0 GPIOI6, ADC2_CH8, ટચ
1017 28 1/0 GPI017, ADC2_CH9, TOUCH11
105 29 1/0 GPIO5, VSPICSO, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
1018 30 1/0 GPI018, VSPICLK, HS1_DATA7
નામ ના. પ્રકાર કાર્ય
1019 31 I/O GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXDO
NC 32
1021 33 I/O GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
આરએક્સડીઓ 34 I/O GPIO3, UORXD, CLK_OUT2
TXDO 35 I/O GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
1022 36 I/O GPIO22, VSPIWP, UORTS, EMAC_TXD1
1023 37 I/O GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
જીએનડી 38 P જમીન

સૂચના:
* GPIO6 થી GPIO11 એ મોડ્યુલ પર સંકલિત SPI ફ્લેશ સાથે જોડાયેલ છે અને કનેક્ટ થયેલ નથી.

2.3 સ્ટ્રેપિંગ પિન
ESP32 પાસે પાંચ સ્ટ્રેપિંગ પિન છે, જે પ્રકરણ 6 સ્કેમેટિક્સમાં જોઈ શકાય છે:

  • MTDI
  • જીપીઆઈઓ 0
  • જીપીઆઈઓ 2
  • MTDO
  • જીપીઆઈઓ 5

સોફ્ટવેર “GPIO_STRAPPING” રજિસ્ટરમાંથી આ પાંચ બિટ્સની કિંમતો વાંચી શકે છે. ચિપના સિસ્ટમ રીસેટ રીલીઝ દરમિયાન (પાવર-ઓન-રીસેટ, RTC વોચડોગ રીસેટ અને બ્રાઉનઆઉટ રીસેટ), સ્ટ્રેપિંગ પિનની લેચampલે વોલ્યુમtag"0" અથવા "1" ના સ્ટ્રેપિંગ બિટ્સ તરીકે e સ્તર, અને જ્યાં સુધી ચિપ પાવર ડાઉન અથવા બંધ ન થાય ત્યાં સુધી આ બિટ્સને પકડી રાખો. સ્ટ્રેપિંગ બિટ્સ ઉપકરણના બૂટ મોડને ગોઠવે છે, ઓપરેટિંગ વોલ્યુમtagVDD_SDIO નું e, અને અન્ય પ્રારંભિક સિસ્ટમ સેટિંગ્સ.
ચિપ રીસેટ દરમિયાન દરેક સ્ટ્રેપિંગ પિન તેના આંતરિક પુલ-અપ/પુલ-ડાઉન સાથે જોડાયેલ છે. પરિણામે, જો સ્ટ્રેપિંગ પિન અનકનેક્ટેડ હોય અથવા કનેક્ટેડ એક્સટર્નલ સર્કિટ હાઈ-ઈમ્પિડન્સ હોય, તો આંતરિક નબળા પુલ-અપ/પુલ-ડાઉન સ્ટ્રેપિંગ પિનનું ડિફૉલ્ટ ઇનપુટ સ્તર નક્કી કરશે.
સ્ટ્રેપિંગ બીટ મૂલ્યો બદલવા માટે, વપરાશકર્તાઓ બાહ્ય પુલ-ડાઉન/પુલ-અપ પ્રતિકાર લાગુ કરી શકે છે અથવા વોલ્યુમને નિયંત્રિત કરવા માટે હોસ્ટ MCU ના GPIO નો ઉપયોગ કરી શકે છે.tagESP32 પર પાવર કરતી વખતે આ પિનનું e સ્તર. રીસેટ રીલીઝ પછી, સ્ટ્રેપિંગ પિન સામાન્ય-ફંક્શન પિન તરીકે કામ કરે છે. સ્ટ્રેપિંગ પિન દ્વારા વિગતવાર બુટ-મોડ રૂપરેખાંકન માટે કોષ્ટક 4 નો સંદર્ભ લો.

કોષ્ટક 4: સ્ટ્રેપિંગ પિન 

ભાગtagઆંતરિક LDO ના e
(VDD_SDIO)
પિન ડિફૉલ્ટ 3.3 વી 1.8 વી
MTDI નીચે તરફ ખેંચો 0 1
બુટીંગ મોડ
પિન ડિફૉલ્ટ SPI બૂટ બુટ ડાઉનલોડ કરો
GPIOO પુલ-અપ 1 0
જીપીઆઈઓ 2 પુલ-ડાઉન ડોન્ટ-કેર 0
બુટીંગ દરમિયાન UOTXD પર ડીબગીંગ લોગ પ્રિન્ટને સક્ષમ/અક્ષમ કરી રહ્યું છે
પિન ડિફૉલ્ટ UOTXD સક્રિય UOTXD સાયલન્ટ
MTDO પુલ-અપ 1 0
SDIO સ્લેવનો સમય
પિન ફોલિંગ-એજ એસampલિંગ
ડિફૉલ્ટ
ફોલિંગ-એજ આઉટપુટ
ફોલિંગ-એજ એસampling રાઇઝિંગ-એજ આઉટપુટ રાઇઝિંગ-એજ એસampling ફોલિંગ-એજ આઉટપુટ રાઇઝિંગ-એજ એસampling રાઇઝિંગ-એજ આઉટપુટ
MTDO પુલ-અપ 0 0 1 1
જીપીઆઈઓ 5 પુલ-અપ 0 1 0 1

નોંધ:

  • ફર્મવેર” વોલ્યુમની સેટિંગ્સ બદલવા માટે રજીસ્ટર બિટ્સને ગોઠવી શકે છેtagબુટ કર્યા પછી આંતરિક LDO (VDD_SDIO)" અને "SDIO સ્લેવનો સમય" નો e.
  • MTDI માટે આંતરિક પુલ-અપ રેઝિસ્ટર (R9) મોડ્યુલમાં ભરાયેલું નથી, કારણ કે ESP32- WROOM-32UE માં ફ્લેશ અને SRAM માત્ર પાવર વોલને સપોર્ટ કરે છે.tag3.3 V નો e (VDD_SDIO દ્વારા આઉટપુટ)

કાર્યાત્મક વર્ણન

આ પ્રકરણ ESP32-WROOM-32UE સાથે સંકલિત મોડ્યુલો અને કાર્યોનું વર્ણન કરે છે.

3.1 CPU અને આંતરિક મેમરી
ESP32-D0WD-V3 બે લો-પાવર Xtensa® 32-bit LX6 માઇક્રોપ્રોસેસર ધરાવે છે. આંતરિક મેમરીમાં શામેલ છે:

  • બુટીંગ અને મુખ્ય કાર્યો માટે 448 KB ROM.
  • ડેટા અને સૂચનાઓ માટે 520 KB ઓન-ચિપ SRAM.
  • RTC માં 8 KB SRAM, જેને RTC ફાસ્ટ મેમરી કહેવામાં આવે છે અને ડેટા સ્ટોરેજ માટે વાપરી શકાય છે; ડીપ-સ્લીપ મોડમાંથી RTC બુટ દરમિયાન મુખ્ય CPU દ્વારા તેને એક્સેસ કરવામાં આવે છે.
  • RTC માં 8 KB SRAM, જેને RTC સ્લો મેમરી કહેવામાં આવે છે અને ડીપ-સ્લીપ મોડ દરમિયાન કો-પ્રોસેસર દ્વારા એક્સેસ કરી શકાય છે.
  • eFuse નું 1 Kbit: 256 બિટ્સનો ઉપયોગ સિસ્ટમ (MAC એડ્રેસ અને ચિપ કન્ફિગરેશન) માટે થાય છે અને બાકીના 768 બિટ્સ ફ્લેશ એન્ક્રિપ્શન અને ચિપ-ID સહિત ગ્રાહક એપ્લિકેશન્સ માટે આરક્ષિત છે.

3.2 બાહ્ય ફ્લેશ અને SRAM
ESP32 બહુવિધ બાહ્ય QSPI ફ્લેશ અને SRAM ચિપ્સને સપોર્ટ કરે છે. ESP32 ટેકનિકલ રેફરન્સ મેન્યુઅલમાં પ્રકરણ SPI માં વધુ વિગતો મળી શકે છે. ESP32 એ ડેવલપર્સના પ્રોગ્રામ્સ અને ડેટાને ફ્લેશમાં સુરક્ષિત રાખવા માટે AES પર આધારિત હાર્ડવેર એન્ક્રિપ્શન/ડિક્રિપ્શનને પણ સપોર્ટ કરે છે.
ESP32 બાહ્ય QSPI ફ્લેશ અને SRAM ને હાઇ-સ્પીડ કેશ દ્વારા એક્સેસ કરી શકે છે.

  • બાહ્ય ફ્લેશને એકસાથે CPU સૂચના મેમરી સ્પેસ અને રીડ-ઓન્લી મેમરી સ્પેસમાં મેપ કરી શકાય છે.
    - જ્યારે બાહ્ય ફ્લેશને CPU સૂચના મેમરી સ્પેસમાં મેપ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક સમયે 11 MB + 248 KB સુધી મેપ કરી શકાય છે. નોંધ કરો કે જો 3 MB + 248 KB થી વધુ મેપ કરેલ હોય, તો CPU દ્વારા સટ્ટાકીય વાંચનને કારણે કેશ પ્રદર્શનમાં ઘટાડો થશે.
    - જ્યારે બાહ્ય ફ્લેશને ફક્ત વાંચવા માટે ડેટા મેમરી સ્પેસમાં મેપ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક સમયે 4 MB સુધી મેપ કરી શકાય છે. 8-બીટ, 16-બીટ અને 32-બીટ રીડ્સ સપોર્ટેડ છે.
  • બાહ્ય SRAM ને CPU ડેટા મેમરી સ્પેસમાં મેપ કરી શકાય છે. એક સમયે 4 MB સુધી મેપ કરી શકાય છે. 8-બીટ, 16-બીટ અને 32-બીટ વાંચવા અને લખવા સપોર્ટેડ છે.
    ESP32-WROOM-32UE 4 MB SPI ફ્લેશ વધુ મેમરી સ્પેસને એકીકૃત કરે છે.

3.3 ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર
મોડ્યુલ 40-MHz ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટરનો ઉપયોગ કરે છે.

3.4 RTC અને લો-પાવર મેનેજમેન્ટ
અદ્યતન પાવર-મેનેજમેન્ટ ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી, ESP32 વિવિધ પાવર મોડ્સ વચ્ચે સ્વિચ કરી શકે છે. વિવિધ પાવર મોડ્સમાં ESP32 ના પાવર વપરાશ પર વિગતો માટે, કૃપા કરીને ESP32 વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકામાં વિભાગ "RTC અને લો-પાવર મેનેજમેન્ટ" નો સંદર્ભ લો.

પેરિફેરલ્સ અને સેન્સર્સ

કૃપા કરીને ESP32 વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકામાં વિભાગ પેરિફેરલ્સ અને સેન્સર્સનો સંદર્ભ લો.
નોંધ:
6-11, 16, અથવા 17 રેન્જમાંના GPIO સિવાય કોઈપણ GPIO સાથે બાહ્ય જોડાણો કરી શકાય છે. GPIOs 6-11 મોડ્યુલના સંકલિત SPI ફ્લેશ સાથે જોડાયેલા છે. વિગતો માટે, કૃપા કરીને વિભાગ 6 સ્કીમેટિક્સ જુઓ.

ઇલેક્ટ્રિકલ લાક્ષણિકતાઓ

5.1 સંપૂર્ણ મહત્તમ રેટિંગ્સ
નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સૂચિબદ્ધ ચોક્કસ મહત્તમ રેટિંગ્સ કરતાં વધુ તણાવ ઉપકરણને કાયમી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ માત્ર સ્ટ્રેસ રેટિંગ છે, અને તે ઉપકરણના કાર્યાત્મક ઓપરેશનનો સંદર્ભ આપતા નથી કે જે ભલામણ કરેલ ઓપરેટિંગ શરતોને અનુસરે.

કોષ્ટક 5: સંપૂર્ણ મહત્તમ રેટિંગ્સ 

  1. 24 °C પર આસપાસના તાપમાનમાં 25-કલાકના પરીક્ષણ પછી મોડ્યુલ યોગ્ય રીતે કામ કરે છે અને ત્રણ ડોમેન્સ (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) માં IOs જમીન પર ઉચ્ચ તર્ક સ્તરનું આઉટપુટ કરે છે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે VDD_SDIO પાવર ડોમેનમાં ફ્લેશ અને/અથવા PSRAM દ્વારા કબજે કરાયેલ પિનને પરીક્ષણમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી હતી.
  2. કૃપા કરીને IO ના પાવર ડોમેન માટે ESP32 વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકાનું પરિશિષ્ટ IO_MUX જુઓ.

5.2 ભલામણ કરેલ ઓપરેટિંગ શરતો
કોષ્ટક 6: ભલામણ ઓપરેટિંગ શરતો

પ્રતીક પરિમાણ મિનિ લાક્ષણિક મહત્તમ એકમ
વીડીડી 33 પાવર સપ્લાય વોલ્યુમtage 3.0 3. 4. V
'વી બાહ્ય વીજ પુરવઠો દ્વારા વિતરિત કરંટ 0.5 A
T ઓપરેટિંગ તાપમાન —40 85 °C

5.3 DC લાક્ષણિકતાઓ (3.3 V, 25 °C)
કોષ્ટક 7: DC લાક્ષણિકતાઓ (3.3 V, 25 °C)

પ્રતીક પરિમાણ મિનિ ટાઈપ કરો મહત્તમ એકમ
L.
IN
પિન કેપેસીટન્સ 2 pF
V
IH
ઉચ્ચ-સ્તરની ઇનપુટ વોલ્યુમtage 0.75XVDD1 _ વીડીડી 1 + 0.3 v
v
IL
લો-લેવલ ઇનપુટ વોલ્યુમtage —0.3 0.25xVDD1 V
i
IH
ઉચ્ચ-સ્તરની ઇનપુટ વર્તમાન 50 nA
i
IL
નિમ્ન-સ્તરના ઇનપુટ વર્તમાન 50 nA
V
OH
ઉચ્ચ-સ્તરનું આઉટપુટ વોલ્યુમtage 0.8XVDD1 V
VOA લો-લેવલ આઉટપુટ વોલ્યુમtage V
1
OH
ઉચ્ચ-સ્તરના સ્ત્રોત વર્તમાન (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64V,
આઉટપુટ ડ્રાઇવ તાકાત મહત્તમ પર સેટ)
VDD3P3 CPU પાવર ડોમેન 1; 2 _ 40 mA
VDD3P3 RTC પાવર ડોમેન 1; 2 _ 40 mA
VDD SDIO પાવર ડોમેન 1; 3 20 mA
પ્રતીક પરિમાણ મિનિ ટાઈપ કરો મહત્તમ એકમ
10L નિમ્ન-સ્તરની સિંક વર્તમાન
(VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V,
આઉટપુટ ડ્રાઇવ તાકાત મહત્તમ પર સેટ)
28 mA
આરપી યુ આંતરિક પુલ-અપ રેઝિસ્ટરનો પ્રતિકાર 45 kil
પીડી આંતરિક પુલ-ડાઉન રેઝિસ્ટરનો પ્રતિકાર 45 kil
V
IL_nRST
લો-લેવલ ઇનપુટ વોલ્યુમtagચિપને પાવર ઓફ કરવા માટે CHIP_PU નો e 0.6 V

નોંધો:

  1. કૃપા કરીને IO ના પાવર ડોમેન માટે ESP32 વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકાનું પરિશિષ્ટ IO_MUX જુઓ. VDD એ I/O વોલ્યુમ છેtage પિનના ચોક્કસ પાવર ડોમેન માટે.
  2. VDD3P3_CPU અને VDD3P3_RTC પાવર ડોમેન માટે, સમાન ડોમેનમાં સોર્સ થયેલ પ્રતિ-પીન વર્તમાન ધીમે ધીમે લગભગ 40 mA થી લગભગ 29 mA, VOH>=2.64 V સુધી ઘટાડીને કરંટ-સોર્સ પિનની સંખ્યામાં વધારો થાય છે.
  3. VDD_SDIO પાવર ડોમેનમાં ફ્લેશ અને/અથવા PSRAM દ્વારા કબજે કરાયેલ પિનને પરીક્ષણમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા.

5.4 Wi-Fi રેડિયો
કોષ્ટક 8: Wi-Fi રેડિયો લાક્ષણિકતાઓ 

પરિમાણ શરત મિનિ લાક્ષણિક મહત્તમ એકમ
ઓપરેટિંગ આવર્તન શ્રેણી નોંધો 2412 2462 MHz
આઉટપુટ અવબાધ નોંધ 2 * C2
TX પાવર નોટ 3 802.1 1 b:24.16dBm:802.11g:23.52dBm 802.11n20:23.0IdBm;802.1 I n40:21.18d13m dBm
સંવેદનશીલતા 11b, 1 Mbps —98 dBm
11b, 11 Mbps —89 dBm
11g, 6 Mbps —92 dBm
11g, 54 Mbps —74 dBm
11n, HT20, MCSO —91 dBm
11n, HT20, MCS7 —71 dBm
11n, HT40, MCSO —89 dBm
11n, HT40, MCS7 —69 dBm
અડીને ચૅનલનો અસ્વીકાર 11g, 6 Mbps 31 dB
11g, 54 Mbps 14 dB
11n, HT20, MCSO 31 dB
11n, HT20, MCS7 13 dB
  1. ઉપકરણ પ્રાદેશિક નિયમનકારી સત્તાવાળાઓ દ્વારા ફાળવેલ આવર્તન શ્રેણીમાં કાર્ય કરે છે. લક્ષ્ય ઓપરેટિંગ આવર્તન શ્રેણી સોફ્ટવેર દ્વારા રૂપરેખાંકિત કરી શકાય છે.
  2. IPEX એન્ટેનાનો ઉપયોગ કરતા મોડ્યુલો માટે, આઉટપુટ અવબાધ 50 Ω છે. IPEX એન્ટેના વિનાના અન્ય મોડ્યુલો માટે, વપરાશકર્તાઓને આઉટપુટ અવરોધ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
  3. લક્ષ્ય TX પાવર ઉપકરણ અથવા પ્રમાણપત્ર આવશ્યકતાઓના આધારે ગોઠવી શકાય તેવું છે.

5.5 બ્લૂટૂથ/BLE રેડિયો
5.5.1 રીસીવર 

કોષ્ટક 9: રીસીવર લાક્ષણિકતાઓ - બ્લૂટૂથ/BLE 

પરિમાણ શરતો મિનિ ટાઈપ કરો મહત્તમ એકમ
સંવેદનશીલતા @30.8% PER -97 dBm
મહત્તમ પ્રાપ્ત સિગ્નલ @30.8% PER 0 dBm
સહ-ચેનલ C/I +10 dB
સંલગ્ન ચેનલ પસંદગી C/I F = FO + 1 MHz -5 dB
F = FO – 1 MHz -5 dB
F = FO + 2 MHz -25 dB
F = FO – 2 MHz -35 dB
F = FO + 3 MHz -25 dB
F = FO – 3 MHz -45 dB
આઉટ-ઓફ-બેન્ડ અવરોધિત કામગીરી 30 MHz - 2000 MHz -10 dBm
2000 MHz - 2400 MHz
dBm
-27
2500 MHz - 3000 MHz -27 dBm
3000 MHz - 12.5 GHz -10 dBm
 itiudulatitm 1 -36 dBm

5.5.2 ટ્રાન્સમીટર
કોષ્ટક 10: ટ્રાન્સમીટર લાક્ષણિકતાઓ - બ્લૂટૂથ/BLE 

પરિમાણ શરતો મિનિ ટાઈપ કરો મહત્તમ એકમ
નિયંત્રણ પગલું મેળવો 3 dBm
આરએફ પાવર BT3.0:7.73dBm BLE:4.92dBm dBm
અડીને ચેનલ પાવર ટ્રાન્સમિટ કરે છે F = FO ± 2 MHz —52 dBm
F = FO ± 3 MHz —58 dBm
F = FO ± > 3 MHz —60 dBm
એક ખામી 265 કેએચઝેડ
એક fzmax 247 કેએચઝેડ
એક f2avq/A f1avg —0.92
1CFT —10 કેએચઝેડ
ડ્રિફ્ટ દર 0.7 kHz/50 સે
ડ્રિફ્ટ 2 કેએચઝેડ

5.6 રિફ્લો પ્રોfile 

Ramp-અપ ઝોન — તાપમાન: <150 સમય: 60 ~ 90 આરamp-વધુ દર: 1 ~ 3/સે
પ્રીહિટીંગ ઝોન — તાપમાન: 150 ~ 200 સમય: 60 ~ 120 સે આરamp-વધુ દર: 0.3 ~ 0.8/સે
રિફ્લો ઝોન — ટેમ્પ.: >217 7LPH60 ~ 90s; પીક ટેમ્પ.: 235 ~ 250 (<245 ભલામણ કરેલ) સમય: 30 ~ 70
ઠંડક ક્ષેત્ર - પીક ટેમ્પ. ~ 180 આરamp-ડાઉન રેટ: -1 ~ -5/સે
સોલ્ડર — Sn&Ag&Cયુ લીડ-ફ્રી સોલ્ડર (SAC305)

પુનરાવર્તન ઇતિહાસ 

તારીખ સંસ્કરણ પ્રકાશન નોંધો
2020.02 V0.1 પ્રમાણપત્ર CE માટે પ્રારંભિક પ્રકાશન.

OEM માર્ગદર્શન 

  1. લાગુ પડતા FCC નિયમો
    આ મોડ્યુલને સિંગલ મોડ્યુલર મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તે FCC ભાગ 15C, કલમ 15.247 નિયમોની જરૂરિયાતોનું પાલન કરે છે.
  2. ચોક્કસ ઓપરેશનલ ઉપયોગ શરતો
    આ મોડ્યુલનો ઉપયોગ RF ઉપકરણોમાં થઈ શકે છે. ઇનપુટ વોલ્યુમtage મોડ્યુલ માટે નામાંકિત 3. 0V-3.6 V DC છે. મોડ્યુલનું ઓપરેશનલ એમ્બિયન્ટ તાપમાન - 40 થી 85 ડિગ્રી સે.
  3. મર્યાદિત મોડ્યુલ પ્રક્રિયાઓ
    N/A
  4. ટ્રેસ એન્ટેના ડિઝાઇન
    N/A
  5. આરએફ એક્સપોઝર વિચારણાઓ
    ઉપકરણ અનિયંત્રિત વાતાવરણ માટે નિર્ધારિત FCC રેડિયેશન એક્સપોઝર મર્યાદાઓનું પાલન કરે છે. આ સાધન રેડિયેટર અને તમારા શરીર વચ્ચે ઓછામાં ઓછા 20 સેમીના અંતર સાથે ઇન્સ્ટોલ અને સંચાલિત થવું જોઈએ. જો સાધનસામગ્રી પોર્ટેબલ વપરાશ માટે હોસ્ટમાં બનેલ હોય, તો 2.1093 દ્વારા ઉલ્લેખિત વધારાના RF એક્સપોઝર મૂલ્યાંકનની જરૂર પડી શકે છે.
  6. એન્ટેના
    એન્ટેના પ્રકાર: IPEX કનેક્ટર સાથે PIFA એન્ટેના; પીક ગેઇન: 4dBi
  7. લેબલ અને પાલન માહિતી
    OEM ના અંતિમ ઉત્પાદન પરનું બાહ્ય લેબલ નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી શકે છે:
    "FCC ID સમાવે છે: 2AC7Z-ESPWROOM32UE" અને
    "IC સમાવે છે: 21098-ESPWROOMUE"
  8. પરીક્ષણ મોડ્સ અને વધારાની પરીક્ષણ આવશ્યકતાઓ પરની માહિતી
    a) મોડ્યુલર ટ્રાન્સમીટરનું મોડ્યુલ ગ્રાન્ટી દ્વારા જરૂરી સંખ્યામાં ચેનલો, મોડ્યુલેશન પ્રકારો અને મોડ્સ પર સંપૂર્ણ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે, હોસ્ટ ઇન્સ્ટોલર માટે ઉપલબ્ધ તમામ ટ્રાન્સમીટર મોડ્સ અથવા સેટિંગ્સનું ફરીથી પરીક્ષણ કરવું જરૂરી નથી. એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે યજમાન ઉત્પાદન ઉત્પાદક, મોડ્યુલર ટ્રાન્સમીટર ઇન્સ્ટોલ કરે, અને પરિણામી સંયુક્ત સિસ્ટમ નકલી ઉત્સર્જન મર્યાદા અથવા બેન્ડ એજ મર્યાદા (દા.ત., જ્યાં અલગ એન્ટેના વધારાના ઉત્સર્જનનું કારણ બની શકે છે) કરતાં વધુ નથી તેની પુષ્ટિ કરવા માટે કેટલાક તપાસાત્મક માપન કરે. .
    b)પરીક્ષણમાં ઉત્સર્જનની તપાસ કરવી જોઈએ જે અન્ય ટ્રાન્સમીટર, ડિજિટલ સર્કિટરી અથવા યજમાન ઉત્પાદન (બિડાણ) ના ભૌતિક ગુણધર્મોને કારણે ઉત્સર્જનના મિશ્રણને કારણે થઈ શકે છે. બહુવિધ મોડ્યુલર ટ્રાન્સમિટર્સને એકીકૃત કરતી વખતે આ તપાસ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે જ્યાં પ્રમાણપત્ર તેમાંથી દરેકને એકલા ગોઠવણીમાં પરીક્ષણ પર આધારિત છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે યજમાન ઉત્પાદન ઉત્પાદકોએ એવું માનવું જોઈએ નહીં કારણ કે મોડ્યુલર ટ્રાન્સમીટર પ્રમાણિત છે કે અંતિમ ઉત્પાદન અનુપાલન માટે તેમની પાસે કોઈ જવાબદારી નથી.
    c)જો તપાસ અનુપાલનની ચિંતા સૂચવે છે તો યજમાન ઉત્પાદન ઉત્પાદક આ સમસ્યાને ઘટાડવા માટે બંધાયેલા છે. મોડ્યુલર ટ્રાન્સમીટરનો ઉપયોગ કરીને હોસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ તમામ લાગુ પડતા વ્યક્તિગત ટેકનિકલ નિયમો તેમજ વિભાગ 15.5, 15.15 અને 15.29 માં કામગીરીની સામાન્ય શરતોને આધીન છે જેથી દખલગીરી ન થાય. યજમાન ઉત્પાદનના ઑપરેટર જ્યાં સુધી હસ્તક્ષેપ સુધારાઈ ન જાય ત્યાં સુધી ઉપકરણનું સંચાલન બંધ કરવા માટે બંધાયેલા રહેશે.
  9. વધારાના પરીક્ષણ, ભાગ 15 સબપાર્ટ B અસ્વીકરણ ભાગ 15 ડિજિટલ ઉપકરણ તરીકે ઑપરેશન માટે યોગ્ય રીતે અધિકૃત થવા માટે અજાણતાં રેડિએટર્સ માટે FCC ભાગ 15B માપદંડો સામે અંતિમ યજમાન/મોડ્યુલ સંયોજનનું મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે. આ મોડ્યુલને તેમના ઉત્પાદનમાં ઇન્સ્ટોલ કરનાર હોસ્ટ ઇન્ટિગ્રેટરે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે અંતિમ
    સંયુક્ત ઉત્પાદન એફસીસી નિયમોના તકનીકી મૂલ્યાંકન અથવા મૂલ્યાંકન દ્વારા એફસીસી આવશ્યકતાઓનું પાલન કરે છે, જેમાં ટ્રાન્સમીટર કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે, અને KDB 996369 માં માર્ગદર્શનનો સંદર્ભ લેવો જોઈએ. પ્રમાણિત મોડ્યુલર ટ્રાન્સમીટર સાથેના યજમાન ઉત્પાદનો માટે, સંયુક્તની તપાસની આવર્તન શ્રેણી વિભાગ 15.33(a)(1) થી (a)(3), અથવા વિભાગ 15.33(b)(1) માં બતાવ્યા પ્રમાણે, ડિજિટલ ઉપકરણને લાગુ પડતી શ્રેણીમાં નિયમ દ્વારા સિસ્ટમનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે ની ઉચ્ચ આવર્તન શ્રેણી હોય તે તપાસ હોસ્ટ પ્રોડક્ટનું પરીક્ષણ કરતી વખતે, બધા ટ્રાન્સમિટર્સ કાર્યરત હોવા જોઈએ. સાર્વજનિક રૂપે ઉપલબ્ધ ડ્રાઇવરોનો ઉપયોગ કરીને ટ્રાન્સમિટર્સને સક્ષમ કરી શકાય છે અને ચાલુ કરી શકાય છે, જેથી ટ્રાન્સમિટર્સ સક્રિય હોય. અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, જ્યાં સહાયક 50 ઉપકરણો અથવા ડ્રાઇવરો ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં ટેક્નોલોજી-વિશિષ્ટ કૉલ બોક્સ (ટેસ્ટ સેટ)નો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય હોઈ શકે છે. અજાણતાં રેડિએટરમાંથી ઉત્સર્જન માટે પરીક્ષણ કરતી વખતે, ટ્રાન્સમીટરને રિસીવ મોડ અથવા જો શક્ય હોય તો નિષ્ક્રિય સ્થિતિમાં મૂકવું જોઈએ. જો માત્ર રીસીવ મોડ શક્ય ન હોય તો, રેડિયો નિષ્ક્રિય (પસંદગીયુક્ત) અને/અથવા સક્રિય સ્કેનિંગ હશે. આ કિસ્સાઓમાં, આને સંચાર BUS (એટલે ​​​​કે, PCIe, SDIO, USB) પર પ્રવૃત્તિને સક્ષમ કરવાની જરૂર પડશે જેથી અજાણતા રેડિયેટર સર્કિટરી સક્ષમ હોય. પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓને કોઈપણ સક્રિય બેકોન્સની સિગ્નલ શક્તિના આધારે એટેન્યુએશન અથવા ફિલ્ટર્સ ઉમેરવાની જરૂર પડી શકે છે (જો લાગુ હોય તો)
    સક્ષમ રેડિયોમાંથી. વધુ સામાન્ય પરીક્ષણ વિગતો માટે ANSI C63.4, ANSI C63.10, અને ANSI C63.26 જુઓ.
    પરીક્ષણ હેઠળનું ઉત્પાદન ઉત્પાદનના સામાન્ય હેતુસર ઉપયોગ મુજબ ભાગીદારી ઉપકરણ સાથે લાઇન એસોસિએશનમાં સેટ થયેલ છે. પરીક્ષણને સરળ બનાવવા માટે, પરીક્ષણ હેઠળનું ઉત્પાદન ઉચ્ચ ફરજ ચક્ર પર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે સેટ છે, જેમ કે file અથવા કેટલીક મીડિયા સામગ્રી સ્ટ્રીમિંગ.

FCC નિવેદન

આ ઉપકરણ FCC નિયમોના ભાગ 15નું પાલન કરે છે. ઓપરેશન નીચેની બે શરતોને આધીન છે:
(1) આ ઉપકરણ હાનિકારક દખલનું કારણ બની શકે નહીં, અને (2) આ ઉપકરણ કોઈપણ દખલ સ્વીકારી લેશે
(2) પ્રાપ્ત, દખલગીરી સહિત કે જે અનિચ્છનીય કામગીરીનું કારણ બની શકે છે.
FCC સાવધાન:
અનુપાલન માટે જવાબદાર પક્ષ દ્વારા સ્પષ્ટપણે મંજૂર કરાયેલા કોઈપણ ફેરફારો અથવા ફેરફારો, સાધનસામગ્રીના સંચાલન માટે વપરાશકર્તાની સત્તાને રદ કરી શકે છે.
"આ સાધનોનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને વર્ગ B ડિજિટલ ઉપકરણ માટેની મર્યાદાઓનું પાલન કરે છે.
FCC નિયમોના ભાગ 15 અનુસાર. આ મર્યાદાઓ રેસિડેન્શિયલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં હાનિકારક હસ્તક્ષેપ સામે વ્યાજબી રીતે રક્ષણ આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ સાધન રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એનર્જી જનરેટ કરે છે, તેનો ઉપયોગ કરે છે અને તેને ફેલાવી શકે છે અને જો સૂચનાઓ અનુસાર ઇન્સ્ટોલ અને ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો, રેડિયો સંચારમાં હાનિકારક દખલ થઈ શકે છે. જો કે, ત્યાં કોઈ ગેરેંટી નથી કે કોઈ ચોક્કસ ઇન્સ્ટોલેશનમાં હસ્તક્ષેપ થશે નહીં. જો આ સાધન રેડિયો અથવા ટેલિવિઝન રિસેપ્શનમાં હાનિકારક દખલનું કારણ બને છે, જે સાધનને બંધ અને ચાલુ કરીને નક્કી કરી શકાય છે, તો વપરાશકર્તાને નીચેનામાંથી એક અથવા વધુ પગલાં દ્વારા હસ્તક્ષેપને સુધારવાનો પ્રયાસ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે:

  • રીસીવિંગ એન્ટેનાને ફરીથી ગોઠવો અથવા સ્થાનાંતરિત કરો.
  • સાધનસામગ્રી અને રીસીવર વચ્ચેનું વિભાજન વધારવું.
  • સાધનસામગ્રીને એક સર્કિટ પરના આઉટલેટમાં કનેક્ટ કરો જે રીસીવર સાથે જોડાયેલ છે તેનાથી અલગ.
  • મદદ માટે ડીલર અથવા અનુભવી રેડિયો/ટીવી ટેકનિશિયનની સલાહ લો.”

IC નિવેદન:
આ ઉપકરણ ઇન્ડસ્ટ્રી કેનેડા લાઇસન્સ-મુક્તિ RSS માનકોનું પાલન કરે છે. ઑપરેશન નીચેની બે શરતોને આધીન છે: (1) આ ઉપકરણ દખલનું કારણ બની શકશે નહીં,
અને (2) આ ઉપકરણએ કોઈપણ દખલગીરી સ્વીકારવી આવશ્યક છે, જેમાં દખલગીરીનો સમાવેશ થાય છે જે ઉપકરણના અનિચ્છનીય કામગીરીનું કારણ બની શકે છે.

દસ્તાવેજો / સંસાધનો

ESPRESSIF ESP32-WROOM-32UE WiFi BLE મોડ્યુલ [પીડીએફ] વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા
ESPWROOM32UE, 2AC7Z-ESPWROOM32UE, 2AC7ZESPWROOM32UE, ESP32-WROOM-32UE WiFi BLE મોડ્યુલ, ESP32-WROOM-32UE, WiFi BLE મોડ્યુલ

સંદર્ભો

એક ટિપ્પણી મૂકો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *