एस्प्रेसिफ़ लोगोESP32C3SOLO1
उपयोगकर्ता पुस्तिका

ESP32-C3-SOLO-1 मल्टीकंट्रोलर मॉड्यूल

2.4 GHz वाई-फ़ाई (802.11 b/g/n) और ब्लूटूथ® 5 मॉड्यूल
SoC की ESP32C3 श्रृंखला के आसपास निर्मित, RISCV सिंगलकोर माइक्रोप्रोसेसर 15 GPIO
ऑनबोराड पीसीबी एंटीना
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यह उपयोगकर्ता पुस्तिका दिखाती है कि ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल के साथ कैसे आरंभ किया जाए।
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1.1 मॉड्यूल ओवरview
ESP32-C3-SOLO-1 एक सामान्य वाई-फाई और ब्लूटूथ LE मॉड्यूल है जिसमें बाह्य उपकरणों का एक समृद्ध सेट है। यह मॉड्यूल विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन परिदृश्यों जैसे स्मार्ट होम, पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट लाइटिंग आदि के लिए एक आदर्श विकल्प है।
तालिका 1: ESP32C3SOLO1 निर्दिष्टीकरण

श्रेणियाँ पैरामीटर विशेष विवरण
वाईफ़ाई प्रोटोकॉल 802.11 बी/जी/एन (150 एमबीपीएस तक)
आवृति सीमा 2412 ~ 2462 मेगाहर्ट्ज
ब्लूटूथ® प्रोटोकॉल ब्लूटूथ® एलई: ब्लूटूथ 5 और ब्लूटूथ जाल
रेडियो क्लास-1, क्लास-2 और क्लास-3 ट्रांसमीटर
हार्डवेयर मॉड्यूल इंटरफेस GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, रिमोट कंट्रोल पेरिफेरल, LED PWM कंट्रोलर, जनरल DMA कंट्रोलर, TWAI® नियंत्रक (आईएसओ 11898-1 के साथ संगत), तापमान सेंसर, एसएआर एडीसी
एकीकृत क्रिस्टल 40 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल
ऑपरेटिंग वॉल्यूमtagई / बिजली की आपूर्ति 3.0 वी ~ 3.6 वी
परिचालन धारा औसत: 80 एमए
बिजली आपूर्ति द्वारा वितरित न्यूनतम वर्तमान 500 एमए
परिवेश का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस ~ +105 डिग्री सेल्सियस
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) स्तर 3

1.2 पिन विवरण

ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 मल्टीकंट्रोलर मॉड्यूल - पिन विवरण

चित्र 1: पिन लेआउट
मॉड्यूल में 39 पिन हैं। तालिका 2 में पिन परिभाषाएँ देखें।
पेरिफेरल पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कृपया ESP32-C3 डेटाशीट देखें।
तालिका 2: पिन परिभाषाएँ

नाम नहीं। प्रकार समारोह
जीएनडी 1, 15, 38, 39 P मैदान
3वी3 2 P बिजली की आपूर्ति
नाम नहीं। प्रकार समारोह
EN 3 I उच्च: चालू, चिप को सक्षम करता है। कम: बंद, चिप बंद हो जाती है।
नोट: EN पिन को तैरते हुए न छोड़ें।
IO2 4 मैं/ओ/टी GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ
आंतरिक रूप से ऊपर खींच लिया
IO3 5 मैं/ओ/टी GPIO3, ADC1_CH3
NC 6-7,10-12,17-22, 29-33, 36-37 NC
IO0 8 मैं/ओ/टी GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P
IO1 9 मैं/ओ/टी GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N
IO4 13 मैं/ओ/टी जीपीआईओ4, एडीसी1_सीएच4, एफएसपीआईएचडी, एमटीएमएस
IO5 14 मैं/ओ/टी GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI
IO6 16 मैं/ओ/टी GPIO6, FSPICLK, MTCK
IO7 23 मैं/ओ/टी GPIO7, FSPID, एमटीडीओ
IO8 24 मैं/ओ/टी जीपीआईओ ०

आंतरिक रूप से ऊपर खींच लिया

IO9 25 मैं/ओ/टी जीपीआईओ ०
IO10 26 मैं/ओ/टी GPIO10, FSPICS0
IO18 27 मैं/ओ/टी GPIO18, USB_D-, U1RXD (उपयोगकर्ता निर्दिष्ट)
IO19 28 मैं/ओ/टी GPIO19, USB_D+, U1TXD (उपयोगकर्ता निर्दिष्ट)
आरएक्सडी0 34 मैं/ओ/टी GPIO20, U0RXD
TXD0 35 मैं/ओ/टी GPIO21, U0TXD

1 पी: बिजली की आपूर्ति; मैं: इनपुट; ओ: आउटपुट; टी: उच्च प्रतिबाधा।

ESP32C3SOLO1 पर आरंभ करें

2.1 आपको क्या चाहिए
ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए आपको चाहिए:

  • 1 x ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल
  • 1 एक्स एस्प्रेसिफ आरएफ परीक्षण बोर्ड
  • 1 एक्स यूएसबी-टू-सीरियल बोर्ड
  • 1 एक्स माइक्रो-यूएसबी केबल
  • 1 एक्स पीसी लिनक्स चल रहा है

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में, हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक उदाहरण के रूप में लेते हैंampले. Windows और macOS पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ESP-IDF प्रोग्रामिंग गाइड देखें।
2.2 हार्डवेयर कनेक्शन

  1. चित्र 32 में दिखाए अनुसार ESP3-C1-SOLO-2 मॉड्यूल को RF परीक्षण बोर्ड से मिलाप करें।ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 मल्टीकंट्रोलर मॉड्यूल - हार्डवेयर कनेक्शन
  2. RF परीक्षण बोर्ड को TXD, RXD और GND के माध्यम से USB-to-Serial बोर्ड से कनेक्ट करें।
  3. यूएसबी-टू-सीरियल बोर्ड को पीसी से कनेक्ट करें।
  4. माइक्रो-यूएसबी केबल के माध्यम से 5 वी बिजली की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए आरएफ परीक्षण बोर्ड को पीसी या पावर एडॉप्टर से कनेक्ट करें।
  5. डाउनलोड के दौरान, IO0 को एक जम्पर के माध्यम से GND से कनेक्ट करें। फिर, परीक्षण बोर्ड को "चालू" करें।
  6. फर्मवेयर को फ्लैश में डाउनलोड करें। विवरण के लिए, नीचे दिए गए अनुभाग देखें।
  7. डाउनलोड करने के बाद, IO0 और GND पर जम्पर को हटा दें।
  8. RF परीक्षण बोर्ड को फिर से चालू करें। ESP32-C3-SOLO-1 वर्किंग मोड में स्विच हो जाएगा। चिप इनिशियलाइज़ेशन पर फ्लैश से प्रोग्राम पढ़ेगा।

टिप्पणी:
IO0 आंतरिक रूप से उच्च तर्क है। यदि IO0 को पुल-अप पर सेट किया जाता है, तो बूट मोड का चयन किया जाता है। यदि यह पिन पुल-डाउन है या फ्लोटिंग छोड़ दिया गया है, तो डाउनलोड मोड का चयन किया गया है।
2.3 विकास वातावरण स्थापित करें
एस्प्रेसिफ आईओटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (संक्षेप में ईएसपी-आईडीएफ) एस्प्रेसिफ चिप्स के आधार पर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए एक ढांचा है। उपयोगकर्ता ईएसपी-आईडीएफ पर आधारित विंडोज़/लिनक्स/मैकोज़ में ईएसपी चिप्स के साथ एप्लिकेशन विकसित कर सकते हैं। यहां हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक उदाहरण के रूप में लेते हैंampले.
2.3.1 पूर्वापेक्षाएँ स्थापित करें
ESP-IDF के साथ संकलन करने के लिए आपको निम्नलिखित पैकेज प्राप्त करने होंगे:

  • सेंटोस 7:
    1 sudo yum install git wget flex bison gperf python cmake निनजा-बिल्ड ccache dfu- util
  • उबंटू और डेबियन (एक कमांड दो पंक्तियों में टूट जाती है):
    1 sudo apt-get install git wget flex bison gperf Python Python-pip Python- setuptools cmake
    2 निंजा-बिल्ड ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util
  • आर्क:
    1 सुडो पैक्मैन -एस-आवश्यक जीसीसी गिट मेक फ्लेक्स बाइसन जीपीआरएफ पायथन-पीआईपी सीएमके निंजा सीकैचे डीएफयू-यूटिल

टिप्पणी:

  • यह मार्गदर्शिका लिनक्स पर निर्देशिका ~/esp का उपयोग ESP-IDF के लिए संस्थापन फ़ोल्डर के रूप में करती है।
  • ध्यान रखें कि ESP-IDF पथों में रिक्त स्थान का समर्थन नहीं करता है।

2.3.2 ईएसपीआईडीएफ प्राप्त करें
ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल के लिए एप्लिकेशन बनाने के लिए, आपको ESP-IDF रिपॉजिटरी में Espressif द्वारा प्रदान की गई सॉफ़्टवेयर लाइब्रेरी की आवश्यकता है।
ESP-IDF प्राप्त करने के लिए, ESP-IDF को डाउनलोड करने के लिए एक इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी (~/esp) बनाएं और रिपॉजिटरी को 'गिट क्लोन' से क्लोन करें:

  1. एमकेडीआईआर -पी ~/esp
  2. सीडी ~/esp
  3. गिट क्लोन – पुनरावर्ती https://github.com/espressif/esp-idf.git

ESP-IDF ~/esp/esp-idf में डाउनलोड किया जाएगा। किसी स्थिति में किस ईएसपी-आईडीएफ संस्करण का उपयोग करना है, इस बारे में जानकारी के लिए ईएसपी-आईडीएफ संस्करणों से परामर्श लें।
2.3.3 उपकरण सेट करें
ESP-IDF के अलावा, आपको ESP-IDF द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल को भी इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि कंपाइलर, डिबगर, पायथन पैकेज, आदि। ESP-IDF टूल सेट करने में मदद करने के लिए 'install.sh' नाम की एक स्क्रिप्ट प्रदान करता है। एक बार में।

  1.  सीडी ~/esp/esp-idf
  2.  ./इंस्टॉल.श

2.3.4 पर्यावरण चर स्थापित करें
स्थापित उपकरण अभी तक PATH पर्यावरण चर में नहीं जोड़े गए हैं। कमांड लाइन से उपकरणों को प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए, कुछ पर्यावरण चर सेट किए जाने चाहिए। ESP-IDF एक और स्क्रिप्ट 'export.sh' प्रदान करता है जो ऐसा करती है। टर्मिनल में जहाँ आप ESP-IDF का उपयोग करने जा रहे हैं, चलाएँ:

  1. . $HOME/esp/esp-idf/export.sh

अब सब कुछ तैयार है, आप अपना पहला प्रोजेक्ट ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल पर बना सकते हैं।
2.4 अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएं
2.4.1 एक परियोजना प्रारंभ करें
अब आप ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल के लिए अपना आवेदन तैयार करने के लिए तैयार हैं। आप से शुरू कर सकते हैं आरंभ करें/हैलो_वर्ल्ड से परियोजना exampलेस निर्देशिका ईएसपी-आईडीएफ में।
get-started/hello_world को ~/esp डायरेक्टरी में कॉपी करें:

  1. सीडी ~/esp
  2. सीपी-आर $IDF_PATH/exampलेस/गेट-स्टार्ट/हैलो_वर्ल्ड।

पूर्व की एक श्रृंखला हैample परियोजनाओं में examplesdirectory ईएसपी-आईडीएफ में। आप किसी भी प्रोजेक्ट को ऊपर प्रस्तुत किए गए तरीके से कॉपी कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। पूर्व का निर्माण भी संभव हैampलेस इन-प्लेस, पहले उन्हें कॉपी किए बिना।
2.4.2 अपना डिवाइस कनेक्ट करें
अब अपने ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और जांचें कि मॉड्यूल किस सीरियल पोर्ट में दिखाई दे रहा है। लिनक्स में सीरियल पोर्ट उनके नाम में '/ dev/tty' से शुरू होते हैं। दो बार नीचे दिए गए कमांड को चलाएं, पहले बोर्ड को अनप्लग करके, फिर प्लग इन के साथ। दूसरी बार दिखाई देने वाला पोर्ट वह है जिसकी आपको आवश्यकता है:

  1. एलएस / देव / ट्टी *

टिप्पणी:
पोर्ट नाम को संभाल कर रखें क्योंकि आपको अगले चरणों में इसकी आवश्यकता होगी।
2.4.3 कॉन्फ़िगर करें
चरण 2.4.1 से अपनी 'hello_world' निर्देशिका पर नेविगेट करें। एक प्रोजेक्ट शुरू करें, ESP32-C3 को लक्ष्य के रूप में सेट करें और प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता 'मेनूकॉन्फिग' चलाएँ।

  1. सीडी ~/esp/hello_world
  2. idf.py सेट-टारगेट esp32c3
  3. idf.py मेनूकॉन्फिग

एक नई परियोजना खोलने के बाद, 'idf.py set-target esp32c3' के साथ लक्ष्य निर्धारित करना एक बार किया जाना चाहिए। यदि प्रोजेक्ट में कुछ मौजूदा बिल्ड और कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं, तो उन्हें साफ़ कर दिया जाएगा और प्रारंभ किया जाएगा। इस चरण को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए लक्ष्य को पर्यावरण चर में सहेजा जा सकता है। देखना लक्ष्य का चयन अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया देखें.
यदि पिछले चरण सही ढंग से किए गए हैं, तो निम्न मेनू प्रकट होता है:

ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 मल्टीकंट्रोलर मॉड्यूल - प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन

आपके टर्मिनल में मेनू के रंग भिन्न हो सकते हैं। आप '--शैली' विकल्प के साथ दिखावट बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया 'idf.py menuconfig - -help' चलाएँ।
2.4.4 प्रोजेक्ट बनाएं
चलाकर प्रोजेक्ट बनाएं:

  1. idf.py बिल्ड

यह कमांड एप्लिकेशन और सभी ESP-IDF घटकों को संकलित करेगा, फिर यह बूटलोडर, पार्टीशन टेबल और एप्लिकेशन बायनेरिज़ उत्पन्न करेगा।

  1.  $ idf.py बिल्ड
  2. निर्देशिका /पथ/से/hello_world/build . में cmake चल रहा है
  3. निष्पादन "सेमेक-जी निंजा-चेतावनी-अनियमित / पथ / से / हैलो_वर्ल्ड" ...
  4. अप्रारंभीकृत मूल्यों के बारे में चेतावनी दें।
  5. - गिट मिला: /usr/bin/git (मिला संस्करण "2.17.0")
  6. — विन्यास के कारण खाली aws_iot घटक का निर्माण
  7. - घटक नाम:…
  8. - घटक पथ:…
  9. ... (बिल्ड सिस्टम आउटपुट की अधिक लाइनें)
  10. [527/527] hello-world.bin . उत्पन्न करना
  11. esptool.py v2.3.1
  12. परियोजना का निर्माण पूरा। फ्लैश करने के लिए, यह कमांड चलाएँ:
  13. ../../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (पोर्ट) -बी 921600 राइट_फ्लैश -फ्लैश_
  14. मोड डियो
  15. -flash_size का पता लगाएं -flash_freq 40m 0x10000 बिल्ड/हैलो-वर्ल्ड.बिन बिल्ड 0x1000
  16. बिल्ड/बूटलोडर/बूटलोडर.बिन 0x8000 बिल्ड/पार्टिशन_टेबल/पार्टिशन-टेबल.बिन
  17. या 'idf.py -p PORT फ़्लैश' चलाएँ

यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो फर्मवेयर बाइनरी उत्पन्न करके निर्माण समाप्त हो जाएगा file.
2.4.5 डिवाइस पर फ्लैश
उन बायनेरिज़ को फ्लैश करें जिन्हें आपने अभी-अभी अपने ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल पर चलाकर बनाया है:

  1.  idf.py -p पोर्ट [-b BAUD] फ्लैश

चरण से PORT को अपने मॉड्यूल के सीरियल पोर्ट नाम से बदलें: अपना डिवाइस कनेक्ट करें।
आप BAUD को अपनी जरूरत की बॉड दर से बदलकर फ्लैशर बॉड दर को भी बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बॉड दर 460800 है।
Idf.py तर्कों पर अधिक जानकारी के लिए देखें idf.py.
टिप्पणी:
विकल्प 'फ़्लैश' स्वचालित रूप से प्रोजेक्ट बनाता है और चमकता है, इसलिए 'idf.py बिल्ड' चलाना आवश्यक नहीं है।

  1. esptool.py –chip esp32c3 -p /dev/ttyUSB0 -b 460800 –before=default_reset – after =hard_reset write_flash –flash_mode dio –flash_freq 80m –flash_size 2MB 0x
    8000 पार्टीशन_टेबल/पार्टीशन-टेबल.बिन 0x0 बूटलोडर/बूटलोडर.बिन 0x10000 हैलो-वर्ल्ड.बिन
  2. esptool.py v3.0
  3. सीरियल पोर्ट / देव / ttyUSB0
  4. जुड़ रहा है….
  5. चिप है ESP32-C3
  6. विशेषताएं: वाई-फाई
  7. क्रिस्टल 40MHz . है
  8. MAC: 7c:df:a1:40:02:a4
  9. स्टब अपलोड हो रहा है…
  10. ठूंठ चल रहा है...
  11. ठूंठ चल रहा है...
  12. बॉड दर को 460800 . में बदलना
  13. बदला हुआ।
  14. फ़्लैश आकार कॉन्फ़िगर किया जा रहा है…
  15. 3072 बाइट्स से 103 तक संकुचित…
  16. 0x00008000 पर लिख रहा हूँ… (100%)
  17. 3072 सेकंड में 103x0 पर 00008000 बाइट्स (0.0 संपीड़ित) लिखा (प्रभावी 4238.1 kbit/s)…
  18.  डेटा का हैश सत्यापित।
  19. 18960 बाइट्स से 11311 तक संकुचित…
  20. 0x00000000 पर लिख रहा हूँ… (100%)
  21. 18960 सेकंड में 11311x0 पर 00000000 बाइट्स (0.3 संपीड़ित) लिखा (प्रभावी 584.9 kbit/s)…
  22. डेटा का हैश सत्यापित।
  23. 145520 बाइट्स से 71984 तक संकुचित…
  24. 0x00010000 पर लिख रहा हूँ… (20%)
  25. 0x00014000 पर लिख रहा हूँ… (40%)
  26. 0x00018000 पर लिख रहा हूँ… (60%)
  27. 0x0001c000 पर लिख रहा हूँ… (80%)
  28. 0x00020000 पर लिख रहा हूँ… (100%)
  29. 145520 सेकंड में 71984x0 पर 00010000 बाइट्स (2.3 संपीड़ित) लिखा (प्रभावी 504.4 kbit/s)…
  30. डेटा का हैश सत्यापित।
  31. जा रहा है…
  32. आरटीएस पिन के माध्यम से हार्ड रीसेट करना…
  33. हो गया

यदि सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आपके द्वारा IO0 और GND पर जम्पर को हटाने और परीक्षण बोर्ड को फिर से चालू करने के बाद "hello_world" एप्लिकेशन चलना शुरू हो जाता है।
2.4.6 मॉनिटर
यह जांचने के लिए कि क्या "hello_world" वास्तव में चल रहा है, 'idf.py -p PORT मॉनिटर' टाइप करें (पोर्ट को अपने सीरियल पोर्ट नाम से बदलना न भूलें)।
यह आदेश आईडीएफ मॉनिटर एप्लिकेशन लॉन्च करता है:

  1. $ idf.py -p /dev/ttyUSB0 मॉनिटर
  2. निर्देशिका में idf_monitor चल रहा है [...]/esp/hello_world/build
  3. “पायथन […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]
  4. - idf_monitor /dev/ttyUSB0 115200 पर -
  5. — छोड़ें: Ctrl+] | मेनू: Ctrl+T | सहायता: Ctrl+T के बाद Ctrl+H —
  6. ET जून 8 2016 00:22:57
  7. पहला:0x1 (POWERON_RESET),बूट:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  8. ET जून 8 2016 00:22:57

स्टार्टअप और डायग्नोस्टिक लॉग ऊपर स्क्रॉल करने के बाद, आपको "हैलो वर्ल्ड!" देखना चाहिए। आवेदन द्वारा मुद्रित।

  1. हैलो वर्ल्ड!
  2. 10 सेकंड में पुनरारंभ हो रहा है…
  3. यह 32 CPU कोर, WiFi/BLE के साथ esp3c1 चिप है
  4. 9 सेकंड में पुनरारंभ हो रहा है…
  5. 8 सेकंड में पुनरारंभ हो रहा है…
  6. 7 सेकंड में पुनरारंभ हो रहा है…

IDF मॉनिटर से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट Ctrl+] का उपयोग करें।
ESP32-C3-SOLO-1 मॉड्यूल के साथ आरंभ करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए! अब आप कुछ और आजमाने के लिए तैयार हैं exampलेस ईएसपी-आईडीएफ में, या सीधे अपने स्वयं के एप्लिकेशन विकसित करने के लिए आगे बढ़ें।

यूएस एफसीसी स्टेटमेंट

डिवाइस KDB 996369 D03 OEM मैनुअल v01. नीचे KDB 996369 D03 OEM मैनुअल v01 के अनुसार मेजबान उत्पाद निर्माताओं के लिए एकीकरण निर्देश दिए गए हैं।
लागू FCC नियमों की सूची
एफसीसी पार्ट 15 सबपार्ट सी 15.247
विशिष्ट परिचालन उपयोग की शर्तें
मॉड्यूल में वाईफाई और बीएलई फ़ंक्शन हैं।

  • ऑपरेशन आवृत्ति:
    - वाईफ़ाई: 2412 ~ 2462 मेगाहर्ट्ज
    - ब्लूटूथ: 2402 ~ 2480 मेगाहर्ट्ज
  • चैनल की संख्या:
    - वाईफ़ाई: 11
    - ब्लूटूथ: 40
  • मॉड्यूलेशन:
    - वाईफ़ाई: डीएसएसएस; ओएफडीएम
    - ब्लूटूथ: जीएफएसके
  • प्रकार: ऑन-बोर्ड पीसीबी एंटीना
  • लाभ: 3.26 डीबीआई मैक्स

मॉड्यूल का उपयोग अधिकतम 3.26 dBi एंटीना के साथ IoT अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। इस मॉड्यूल को अपने उत्पाद में स्थापित करने वाले मेजबान निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम समग्र उत्पाद ट्रांसमीटर संचालन सहित एफसीसी नियमों के तकनीकी मूल्यांकन या मूल्यांकन द्वारा एफसीसी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। मेजबान निर्माता
इस मॉड्यूल को एकीकृत करने वाले अंतिम उत्पाद के उपयोगकर्ता के मैनुअल में इस आरएफ मॉड्यूल को स्थापित करने या हटाने के तरीके के बारे में अंतिम उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान नहीं करने के बारे में जागरूक होना चाहिए। अंतिम उपयोगकर्ता मैनुअल में इस मैनुअल में दिखाए गए अनुसार सभी आवश्यक नियामक जानकारी/चेतावनी शामिल होगी।
सीमित मॉड्यूल प्रक्रियाएं
लागू नहीं। मॉड्यूल एक एकल मॉड्यूल है और एफसीसी भाग 15.212 की आवश्यकता का अनुपालन करता है।
ट्रेस एंटीना डिजाइन
लागू नहीं। मॉड्यूल का अपना एंटीना होता है, और इसके लिए होस्ट के मुद्रित बोर्ड माइक्रोस्ट्रिप ट्रेस एंटीना आदि की आवश्यकता नहीं होती है।
आरएफ एक्सपोजर विचार
मॉड्यूल को होस्ट उपकरण में इस तरह स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐन्टेना और उपयोगकर्ता के शरीर के बीच कम से कम 20 सेमी की दूरी बनी रहे; और अगर आरएफ एक्सपोजर स्टेटमेंट या मॉड्यूल लेआउट बदल जाता है, तो मेजबान उत्पाद निर्माता को एफसीसी आईडी या नए एप्लिकेशन में बदलाव के माध्यम से मॉड्यूल की जिम्मेदारी लेनी होगी। की एफसीसी आईडी
मॉड्यूल का उपयोग अंतिम उत्पाद पर नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, मेजबान निर्माता अंतिम उत्पाद (ट्रांसमीटर सहित) का पुनर्मूल्यांकन करने और एक अलग एफसीसी प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
एंटेना
एंटीना विनिर्देश इस प्रकार हैं:

  • प्रकार: ऑन-बोर्ड पीसीबी एंटीना
  • लाभ: 3.26 डीबीआई

यह उपकरण केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत होस्ट निर्माताओं के लिए अभिप्रेत है:

  • ट्रांसमीटर मॉड्यूल को किसी अन्य ट्रांसमीटर या एंटीना के साथ सह-स्थित नहीं किया जा सकता।
  • मॉड्यूल का उपयोग केवल बाहरी एंटेना के साथ किया जाएगा जो मूल रूप से इस मॉड्यूल के साथ परीक्षण और प्रमाणित किया गया है।
  • एंटीना या तो स्थायी रूप से जुड़ा होना चाहिए या एक 'अद्वितीय' एंटीना युग्मक को नियोजित करना चाहिए।

जब तक उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, आगे ट्रांसमीटर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, मेजबान निर्माता अभी भी स्थापित इस मॉड्यूल के साथ आवश्यक किसी भी अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं के लिए अपने अंतिम उत्पाद के परीक्षण के लिए जिम्मेदार है (उदाहरण के लिएampले, डिजिटल डिवाइस उत्सर्जन, पीसी परिधीय आवश्यकताएं, आदि)।
लेबल और अनुपालन जानकारी 
मेजबान उत्पाद निर्माताओं को अपने तैयार उत्पाद के साथ "इसमें FCC आईडी: 2AC7Z-ESPC3SOLO शामिल है" बताते हुए एक भौतिक या ई-लेबल प्रदान करने की आवश्यकता है।
परीक्षण मोड और अतिरिक्त परीक्षण आवश्यकताओं पर जानकारी

  • ऑपरेशन आवृत्ति:
    - वाईफ़ाई: 2412 ~ 2462 मेगाहर्ट्ज
    - ब्लूटूथ: 2402 ~ 2480 मेगाहर्ट्ज
  • चैनल की संख्या:
    - वाईफ़ाई: 11
    - ब्लूटूथ: 40
  • मॉड्यूलेशन:
    - वाईफ़ाई: डीएसएसएस; ओएफडीएम
    - ब्लूटूथ: जीएफएसके

मेजबान निर्माता को एक मेजबान में स्टैंड-अलोन मॉड्यूलर ट्रांसमीटर के साथ-साथ मेजबान उत्पाद में एक साथ कई मॉड्यूल या अन्य ट्रांसमीटरों को प्रसारित करने के लिए वास्तविक परीक्षण मोड के अनुसार विकिरणित और आयोजित उत्सर्जन और नकली उत्सर्जन आदि का परीक्षण करना चाहिए। केवल जब परीक्षण मोड के सभी परीक्षण परिणाम अनुपालन करते हैं
एफसीसी आवश्यकताओं के साथ, फिर अंतिम उत्पाद को कानूनी रूप से बेचा जा सकता है।
अतिरिक्त परीक्षण, भाग 15 सबपार्ट बी के अनुरूप
मॉड्यूलर ट्रांसमीटर केवल एफसीसी भाग 15 सबपार्ट सी 15.247 के लिए अधिकृत एफसीसी है और मेजबान उत्पाद निर्माता किसी भी अन्य एफसीसी नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है जो प्रमाणन के मॉड्यूलर ट्रांसमीटर अनुदान द्वारा कवर नहीं किए गए मेजबान पर लागू होते हैं। यदि अनुदेयी अपने उत्पाद को भाग 15 सबपार्ट बी के अनुरूप होने के रूप में विपणन करता है (जब
इसमें गैर-इरादतन-रेडिएटर डिजिटल सर्कुलेशन भी शामिल है), तो अनुदेयी यह कहते हुए एक नोटिस प्रदान करेगा कि अंतिम होस्ट उत्पाद को अभी भी स्थापित मॉड्यूलर ट्रांसमीटर के साथ भाग 15 सबपार्ट बी अनुपालन परीक्षण की आवश्यकता है।
इस उपकरण का परीक्षण किया गया है और इसे FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार क्लास B डिजिटल डिवाइस की सीमाओं का अनुपालन करते पाया गया है। इन सीमाओं को एक आवासीय स्थापना में हानिकारक हस्तक्षेप के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उपयोग करता है और विकीर्ण कर सकता है और, यदि स्थापित नहीं है
और निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाता है, इससे रेडियो संचार में हानिकारक हस्तक्षेप हो सकता है।
हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी विशेष इंस्टॉलेशन में हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक हस्तक्षेप का कारण बनता है, जिसे उपकरण को बंद करके और चालू करके निर्धारित किया जा सकता है, तो उपयोगकर्ता को निम्नलिखित उपायों में से किसी एक द्वारा हस्तक्षेप को ठीक करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

  • रिसीविंग एंटीना को रीओरिएंट या रीलोकेट करें।
  • उपकरण और रिसीवर के बीच के वियोग को और बढ़ाएं।
  • उपकरण को उस सर्किट के आउटलेट से जोड़ें जो रिसीवर से भिन्न हो।
  • मदद के लिए डीलर या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन से परामर्श लें।

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

  • यह डिवाइस हानिकारक हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं कर सकता।
  • इस उपकरण को किसी भी प्राप्त व्यवधान को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें हस्तक्षेप भी शामिल है जो अवांछित संचालन का कारण हो सकता है।

अनुपालन के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न किए गए किसी भी परिवर्तन या संशोधन से उपकरण को संचालित करने का उपयोगकर्ता का अधिकार रद्द हो सकता है।
यह उपकरण अनियंत्रित वातावरण के लिए निर्धारित FCC RF विकिरण जोखिम सीमा का अनुपालन करता है। यह उपकरण और इसका एंटीना किसी अन्य एंटीना या ट्रांसमीटर के साथ सह-स्थित या संचालित नहीं होना चाहिए। इस ट्रांसमीटर के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटेना को सभी से कम से कम 20 सेमी की दूरी प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए
व्यक्तियों और किसी अन्य एंटेना या ट्रांसमीटर के साथ सह-स्थित या संचालित नहीं होना चाहिए।
OEM एकीकरण निर्देश
यह उपकरण केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत OEM इंटीग्रेटर्स के लिए है:

  • ट्रांसमीटर मॉड्यूल को किसी अन्य ट्रांसमीटर या एंटीना के साथ सह-स्थित नहीं किया जा सकता।
  • मॉड्यूल का उपयोग केवल बाहरी एंटेना के साथ किया जाएगा जो मूल रूप से इस मॉड्यूल के साथ परीक्षण और प्रमाणित किया गया है।

जब तक उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, आगे ट्रांसमीटर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, ओईएम इंटीग्रेटर अभी भी स्थापित इस मॉड्यूल के साथ आवश्यक किसी भी अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं के लिए अपने अंतिम उत्पाद के परीक्षण के लिए जिम्मेदार है (उदाहरण के लिएampले, डिजिटल डिवाइस उत्सर्जन, पीसी परिधीय आवश्यकताएं, आदि)।
मॉड्यूल प्रमाणन का उपयोग करने की वैधता
यदि ये शर्तें पूरी नहीं की जा सकतीं (उदाहरण के लिएample कुछ लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन या किसी अन्य ट्रांसमीटर के साथ सह-स्थान), तो होस्ट उपकरण के संयोजन में इस मॉड्यूल के लिए FCC प्राधिकरण को अब मान्य नहीं माना जाता है और मॉड्यूल की FCC आईडी का उपयोग अंतिम उत्पाद पर नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में,
ओईएम इंटीग्रेटर अंतिम उत्पाद (ट्रांसमीटर सहित) के पुनर्मूल्यांकन और एक अलग एफसीसी प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
अंतिम उत्पाद लेबलिंग
अंतिम अंतिम उत्पाद को निम्नलिखित के साथ एक दृश्य क्षेत्र में लेबल किया जाना चाहिए: "ट्रांसमीटर मॉड्यूल एफसीसी आईडी शामिल है: 2AC7Z-ESPC3SOLO"।

आईसी वक्तव्य

यह डिवाइस इंडस्ट्री कनाडा के लाइसेंस-मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

  • यह डिवाइस व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती है; और
  • इस डिवाइस को किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करना होगा, जिसमें वह हस्तक्षेप भी शामिल है जो डिवाइस के अवांछित संचालन का कारण बन सकता है।

विकिरण जोखिम विवरण
यह उपकरण अनियंत्रित वातावरण के लिए निर्धारित आईसी विकिरण जोखिम सीमा का अनुपालन करता है। इस उपकरण को रेडिएटर और आपके शरीर के बीच न्यूनतम दूरी 20 सेमी के साथ स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए।
आरएसएस247 धारा 6.4(5)
संचारित करने के लिए सूचना के अभाव में, या परिचालन-विफलता के मामले में उपकरण स्वचालित रूप से प्रसारण बंद कर सकता है। ध्यान दें कि इसका उद्देश्य नियंत्रण या सिग्नलिंग सूचना के प्रसारण या तकनीक द्वारा आवश्यक होने पर दोहराए जाने वाले कोड के उपयोग को प्रतिबंधित करना नहीं है।
यह डिवाइस केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत ओईएम इंटीग्रेटर्स के लिए अभिप्रेत है (मॉड्यूल डिवाइस उपयोग के लिए):

  • एंटीना को इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए कि एंटीना और उपयोगकर्ता के बीच 20 सेमी की दूरी बनी रहे, और
  • ट्रांसमीटर मॉड्यूल को किसी अन्य ट्रांसमीटर या एंटीना के साथ सह-स्थित नहीं किया जा सकता।

जब तक ऊपर दी गई 2 शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक ट्रांसमीटर के आगे परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, OEM इंटीग्रेटर अभी भी इस मॉड्यूल के साथ आवश्यक किसी भी अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं के लिए अपने अंतिम उत्पाद का परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।
महत्वपूर्ण नोट:
ऐसी स्थिति में जब ये शर्तें पूरी नहीं की जा सकतीं (उदाहरण के लिएample कुछ लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन या दूसरे ट्रांसमीटर के साथ कोलोकेशन), तो कनाडा प्राधिकरण को अब वैध नहीं माना जाता है और अंतिम उत्पाद पर IC ID का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अंतिम उत्पाद के पुनर्मूल्यांकन के लिए ओईएम इंटीग्रेटर जिम्मेदार होगा
(ट्रांसमीटर सहित) और एक अलग कनाडा प्राधिकरण प्राप्त करना।
अंतिम उत्पाद लेबलिंग
यह ट्रांसमीटर मॉड्यूल केवल उस डिवाइस में उपयोग के लिए अधिकृत है जहां एंटीना स्थापित किया जा सकता है ताकि एंटीना और उपयोगकर्ताओं के बीच 20 सेमी बनाए रखा जा सके। अंतिम अंतिम उत्पाद को निम्नलिखित के साथ एक दृश्य क्षेत्र में लेबल किया जाना चाहिए: "आईसी शामिल है: 2AC7Z-ESPC3SOLO"।
अंतिम उपयोगकर्ता के लिए मैन्युअल जानकारी
OEM इंटीग्रेटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस मॉड्यूल को एकीकृत करने वाले अंतिम उत्पाद के उपयोगकर्ता मैनुअल में अंतिम उपयोगकर्ता को इस RF मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल या निकालना है, इस बारे में जानकारी न दे। अंतिम उपयोगकर्ता मैनुअल में इस मैनुअल में दिखाए गए अनुसार सभी आवश्यक विनियामक जानकारी/चेतावनी शामिल होनी चाहिए।

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