M5STACK ESP32 Core Ink Fejlesztő
Modul utasítások
VÁZLAT
COREINK egy ESP32 kártya, amely ESP32-PICO-D4 modulon alapul, és 1.54 hüvelykes eINK-t tartalmaz. A tábla PC+ABC-ből készült.
1.1 A hardver összetétele
A hardver COREINK: ESP32-PICO-D4 chip, eLNK, LED, Gomb, GROVE interfész, TypeC-USB interfész, RTC, Power Management chip akkumulátor.
Az ESP32-PICO-D4 egy System-in-Package (SiP) modul, amely ESP32-n alapul, és teljes Wi-Fi és Bluetooth funkciókat biztosít. A modul egy 4 MB-os SPI flasht tartalmaz. Az ESP32-PICO-D4 zökkenőmentesen integrálja az összes perifériaelemet, beleértve a kristályoszcillátort, a vakut, a szűrőkondenzátorokat és az RF-illesztő kapcsolatokat egyetlen csomagban.
1.54 hüvelykes E-papír kijelző
A kijelző egy TFT aktív mátrix elektroforetikus kijelző, interfész- és referenciarendszer kialakítással. Az 1 . Az 54 hüvelykes aktív terület 200×200 pixelt tartalmaz, és 1 bites fehér/fekete teljes megjelenítési képességgel rendelkezik. Az integrált áramkör tartalmazza a kapupuffert, a forráspuffert, az interfészt, az időzítésvezérlő logikát, az oszcillátort, a DC-DC, az SRAM-ot, a LUT-t, a VCOM-ot és a keretet minden panelhez szállítjuk.
PIN LEÍRÁS
2.1.USB INTERFÉSZ
COREINK Konfiguráció Type-C típusú USB interfész, támogatja az USB2.0 szabványos kommunikációs protokollt.
2.2.GROVE INTERFÉSZ
4p elhelyezett osztástávolság 2.0 mm COREINK GROVE interfészek, belső vezetékek és GND, 5V, GPIO4, GPIO13 csatlakoztatva.
FUNKCIÓS LEÍRÁS
Ez a fejezet az ESP32-PICO-D4 különféle moduljait és funkcióit ismerteti.
3.1.CPU ÉS MEMÓRIA
Az ESP32-PICO-D4 két alacsony fogyasztású Xtensa® 32 bites LX6 MCU-t tartalmaz. Chip-memória, amely a következőket tartalmazza:
- 448 KB ROM, és a program elindul a kernel függvényhívásokhoz
- 520 KB-os SRAM utasítás- és adattároló chiphez (beleértve a 8 KB RTC flash memóriát)
- módban, valamint a fő CPU által elért adatok tárolására
- Az RTC lassú memóriája, 8 KB SRAM-mal, mélyalvó módban érhető el a társprocesszor által
- 1 kbit eFuse, amely 256 bites rendszerspecifikus (MAC-cím és chipkészlet); a fennmaradó 768 bit a felhasználói program számára van fenntartva, ezek a Flash programok titkosítást és chipazonosítót tartalmaznak
3.2.TÁROLÁSI LEÍRÁS
3.2.1. Külső Flash és SRAM
Az ESP32 több külső QSPI flash és statikus véletlen hozzáférésű memóriát (SRAM) támogat, amelyek hardver alapú AES titkosítással védik a felhasználói programokat és adatokat.
- Az ESP32 gyorsítótárazással hozzáférhet a külső QSPI Flash-hez és SRAM-hoz. Legfeljebb 16 MB külső Flash kódterület van leképezve a CPU-ban, támogatja a 8 bites, 16 bites és 32 bites hozzáférést, és kódot is tud futtatni.
- Akár 8 MB külső Flash és SRAM a CPU adatterületére leképezve, 8 bites, 16 bites és 32 bites hozzáférés támogatása. A Flash csak az olvasási műveleteket támogatja, az SRAM pedig az olvasási és írási műveleteket.
ESP32-PICO-D4 4 MB integrált SPI Flash, a kód leképezhető a CPU-térbe, támogatja a 8 bites, 16 bites és 32 bites hozzáférést, és kódot is tud futtatni. GPIO6 ESP32 of, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10 és GPIO11 tű a modulba integrált SPI Flash csatlakoztatásához, más funkciókhoz nem ajánlott.
3.3.KRISTÁLY
- Az ESP32-PICO-D4 40 MHz-es kristályoszcillátort integrál.
3.4.RTC KEZELÉS ÉS ALACSONY FELFOGYASZTÁS
Az ESP32 fejlett energiagazdálkodási technikákat használ, különböző energiatakarékos módok között váltható. (Lásd 5. táblázat).
- Energiatakarékos mód
– Aktív mód: RF chip működik. A chip fogadhat és továbbíthat hangjelzést.
– Modem-alvó mód: A CPU futhat, az óra konfigurálható. Wi-Fi / Bluetooth alapsáv és RF
– Könnyű alvó mód: CPU felfüggesztve. RTC és memória és perifériák ULP koprocesszoros működése. Bármilyen ébresztési esemény (MAC, host, RTC időzítő vagy külső megszakítás) felébreszti a chipet.
– Mély alvó üzemmód: csak az RTC memória és a perifériák működőképes állapotban. Az RTC-ben tárolt WiFi és Bluetooth kapcsolati adatok. Az ULP koprocesszor működhet.
– Hibernált mód: a 8 MHz-es oszcillátor és a beépített koprocesszoros ULP le van tiltva. Az áramellátás visszaállításához szükséges RTC memória le van tiltva. Csak egy RTC óra időzítő található a lassú órán, és néhány RTC GPIO működik. RTC Az RTC óra vagy időzítő felébredhet a GPIO hibernált módból. - Mély alvás mód
– kapcsolódó alvó üzemmód: energiatakarékos mód váltás Aktív, Modem-alvó, Könnyű alvó mód között. CPU, Wi-Fi, Bluetooth és rádió előre beállított időintervallum, hogy felébredjen a Wi-Fi / Bluetooth kapcsolat biztosítása érdekében.
– Ultra Alacsony fogyasztású szenzorfigyelési módszerek: a fő rendszer mélyalvás mód, az ULP társprocesszort időszakonként kinyitják vagy bezárják az érzékelőadatok mérésére.
Az érzékelő méri az adatokat, az ULP társprocesszor dönti el, hogy felébreszti-e a fő rendszert.
Funkciók különböző energiafogyasztási módokban: 5. TÁBLÁZAT
ELEKTROMOS JELLEMZŐK
8. táblázat: Határértékek
- VIO a tápegység padjára, lásd az ESP32 műszaki specifikáció függelékét IO_MUX, mint a VDD_SDIO tápegységének SD_CLK-ját.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó bekapcsológombot két másodpercig az eszköz elindításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 6 másodpercig az eszköz kikapcsolásához. Váltson fénykép módba a Kezdőképernyőn keresztül, és a kamerán keresztül elérhető avatar megjelenik a tft képernyőn. Munka közben csatlakoztatni kell az USB-kábelt, és a lítium akkumulátort rövid távú tárolásra használják, hogy megakadályozzák az áramellátást. kudarc.
FCC nyilatkozat
Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
Jegyzet:
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:
— Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
— Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
– Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
FCC sugárterhelési nyilatkozat:
Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a radiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen.
ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX Gyorsindítás
Előre betöltött firmware-rel az ESP32TimerCam,/TimerCameraF/TimerCameraX közvetlenül a bekapcsolás után működne.
- Kapcsolja be az ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX kábelt USB-kábellel. Átviteli sebesség 921600.
- Néhány másodperc várakozás után a Wi-Fi beolvassa a „TimerCam” nevű hozzáférési pontot a számítógépével (vagy mobiltelefonjával), és csatlakoztassa.
- Nyissa meg a böngészőt a számítógépen (vagy mobiltelefonon), keresse fel a URL http://192.168.4.1:81. Jelenleg a böngészőben láthatja a videó valós idejű átvitelét az ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX segítségével.
Az „m5stack” Bluetooth név található a mobiltelefonon_ BLE
Dokumentumok / Források
![]() |
M5STACK ESP32 Core Ink fejlesztői modul [pdfUtasítások M5COREINK, 2AN3WM5COREINK, ESP32 Core Ink fejlesztő modul, ESP32 Core Ink fejlesztői modul |