ESP32-WROVER-E &
ESP32-WROVER-IE
Օգտագործողի ձեռնարկ
Ավարտվել էview
ESP32-ROVER-E-ն հզոր, ընդհանուր WiFi-BT-BLE MCU մոդուլ է, որը թիրախավորում է հավելվածների լայն տեսականի՝ սկսած ցածր էներգիայի սենսորային ցանցերից մինչև առավել պահանջկոտ առաջադրանքները, ինչպիսիք են ձայնի կոդավորումը, երաժշտության հոսքը և MP3-ի վերծանումը:
Այս մոդուլը տրամադրվում է երկու տարբերակով՝ մեկը PCB ալեհավաքով, մյուսը՝ IPEX ալեհավաքով: ESP32WROVER-E-ն ունի 4 ՄԲ արտաքին SPI ֆլեշ և լրացուցիչ 8 ՄԲ SPI կեղծ ստատիկ RAM (PSRAM): Այս տվյալների թերթիկի տեղեկատվությունը կիրառելի է երկու մոդուլների համար: ESP32-WROVER-E-ի երկու տարբերակների պատվերի մասին տեղեկությունները թվարկված են հետևյալ կերպ.
Մոդուլ | Չիպը ներկառուցված է | Ֆլեշ | ԾՐԱԳԻՐ | Մոդուլի չափերը (մմ) |
ESP32-WROVER-E (PCB) | ESP32-D0WD-V3 | 8 ՄԲ 1 | 8 ՄԲ | (18.00±0.10)×(31.40±0.10)×(3.30±0.10) |
ESP32-WROVER-IE (IPEX) | ||||
Նշումներ: ESP32-ROVER-E (PCB) կամ ESP32-ROVER-IE (IPEX) 4 ՄԲ ֆլեշ կամ 16 ՄԲ ֆլեշ հասանելի է 1. մաքսային պատվեր. 2. Մանրամասն պատվիրելու տեղեկությունների համար խնդրում ենք տեսe Էսպրեսիֆի արտադրանքի պատվիրման մասին տեղեկացնելation. 3. IPEX միակցիչի չափսերի համար տե՛ս Գլուխ 10-ը: |
Աղյուսակ 1. ESP32-ROVER-E Պատվերների մասին տեղեկություններ
Մոդուլի հիմքում ընկած է ESP32-D0WD-V3 չիպը*: Ներկառուցված չիպը նախատեսված է մասշտաբային և հարմարվող լինելու համար: Գոյություն ունեն պրոցեսորի երկու միջուկ, որոնք կարող են առանձին կառավարվել, և պրոցեսորի ժամացույցի հաճախականությունը կարգավորելի է 80 ՄՀց-ից մինչև 240 ՄՀց: Օգտագործողը կարող է նաև անջատել պրոցեսորը և օգտագործել ցածր էներգիայի համապրոցեսոր՝ ծայրամասային սարքերը մշտապես վերահսկելու համար փոփոխությունների կամ շեմերի հատման համար: ESP32-ն ինտեգրում է ծայրամասային սարքերի հարուստ հավաքածու՝ սկսած հպման հզոր սենսորներից, Hall սենսորներից, SD քարտի միջերեսից, Ethernet-ից, գերարագ SPI-ից, UART-ից, I²S-ից և I²C-ից:
Նշում.
* ESP32 չիպերի ընտանիքի մասերի համարների վերաբերյալ մանրամասների համար խնդրում ենք ծանոթանալ փաստաթղթին ESP32 Օգտագործողի ձեռնարկl.
Bluetooth-ի, Bluetooth LE-ի և Wi-Fi-ի ինտեգրումը երաշխավորում է, որ հավելվածների լայն շրջանակը կարող է թիրախավորվել, և որ մոդուլը համակողմանի է. Wi-Fi-ի օգտագործումը թույլ է տալիս մեծ ֆիզիկական տիրույթ և ուղիղ միացում ինտերնետին Wi-ի միջոցով: Fi երթուղիչը Bluetooth-ի օգտագործման ժամանակ թույլ է տալիս օգտվողին հարմար կերպով միանալ հեռախոսին կամ հեռարձակել ցածր էներգիայի փարոսներ՝ դրա հայտնաբերման համար: ESP32 չիպի քնի հոսանքը 5 Ա-ից պակաս է, ինչը այն դարձնում է մարտկոցով աշխատող և կրելի էլեկտրոնիկայի հավելվածների համար: Մոդուլն ապահովում է տվյալների փոխանցման արագություն մինչև 150 Մբիթ/վրկ: Որպես այդպիսին, մոդուլն առաջարկում է ոլորտի առաջատար բնութագրեր և լավագույն կատարումը էլեկտրոնային ինտեգրման, տիրույթի, էներգիայի սպառման և կապի համար:
ESP32-ի համար ընտրված օպերացիոն համակարգը freeRTOS-ն է՝ LwIP-ով; Ներկառուցված է նաև TLS 1.2 ապարատային արագացմամբ: Աջակցվում է նաև անվտանգ (գաղտնագրված) օդային (OTA) բարելավումը, որպեսզի օգտվողները կարողանան թարմացնել իրենց արտադրանքը նույնիսկ դրանց թողարկումից հետո՝ նվազագույն գնով և ջանքերով:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են ESP32-ROVER-E-ի բնութագրերը:
Աղյուսակ 2. ESP32-WROVER-E Տեխնիկական պայմաններ
Կատեգորիաներ | Նյութեր | Տեխնիկական պայմաններ |
Փորձարկում | Հուսալիություն | HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD |
Wi-Fi | Արձանագրություններ | 802.11 b/g/n20//n40 |
A-MPDU և A-MSDU ագրեգացիա և 0.4 վրկ պահակային ինտերվալ աջակցություն | ||
Հաճախականության միջակայք | 2412-2462 ՄՀց | |
Bluetooth | Արձանագրություններ | Bluetooth v4.2 BR/EDR և BLE ճշգրտում |
Ռադիո |
NZIF ընդունիչ –97 dBm զգայունությամբ | |
Class-1, class-2 և class-3 հաղորդիչ | ||
ԱՖՀ | ||
Աուդիո | CVSD և SBC | |
Սարքավորումներ |
Մոդուլների միջերեսներ |
SD քարտ, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Շարժիչ PWM, I2S, IR, զարկերակային հաշվիչ, GPIO, կոնդենսիվ հպման սենսոր, ADC, DAC |
Չիպային սենսոր | Դահլիճի սենսոր | |
Ինտեգրված բյուրեղյա | 40 ՄՀց բյուրեղյա | |
Ինտեգրված SPI ֆլեշ | 4 ՄԲ | |
Ինտեգրված PSRAM | 8 ՄԲ | |
Գործողությունների ծավալtagե/Էլեկտրամատակարարում | 3.0 Վ ~ 3.6 Վ | |
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման նվազագույն հոսանք | 500 մԱ | |
Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք | –40 °C ~ 65 °C | |
չափը | (18.00±0.10) մմ × (31.40±0.10) մմ × (3.30±0.10) մմ | |
Խոնավության զգայունության մակարդակ (MSL) | Մակարդակ 3 |
Փին սահմանումներ
2.1 Փին դասավորություն
Փին նկարագրություն
ESP32-ROVER-E-ն ունի 38 պին: Տես քորոցների սահմանումները Աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 3. Փին սահմանումներ
Անուն | Ոչ | Տեսակ | Գործառույթ |
GND | 1 | P | Գետնին |
3V3 | 2 | P | Էլեկտրամատակարարում |
EN | 3 | I | Մոդուլի միացման ազդանշան: Ակտիվ բարձր: |
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 կՀց բյուրեղյա տատանվող մուտք), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 |
IO33 | 9 | I/O | GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 կՀց բյուրեղյա տատանվող ելք), 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 | Գետնին |
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 |
Անուն | Ոչ | Տեսակ | Գործառույթ |
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 | Գետնին |
Գոտի կապում
ESP32-ն ունի հինգ կապող կապում, որոնք կարելի է տեսնել Գլուխ 6-ի սխեմաներում.
- MDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5
Ծրագիրը կարող է կարդալ այս հինգ բիթերի արժեքները «GPIO_STRAPPING» ռեգիստրից:
Չիպի համակարգի վերակայման ժամանակ (միացումից վերակայում, RTC-ի հսկիչի վերակայում և բացակայման վերակայում), ամրացնող կապիչների սողնակները s.ample the voltage-ի մակարդակը որպես «0» կամ «1» ամրագոտի բիթերը և պահեք այս բիթերը մինչև չիպը միացվի կամ անջատվի: Գոտիների բիթերը կարգավորում են սարքի բեռնման ռեժիմը, գործառնական ծավալըtage-ը VDD_SDIO-ից և համակարգի այլ սկզբնական կարգավորումներից:
Չիպերի վերակայման ժամանակ յուրաքանչյուր ամրակապ միացված է իր ներքին ձգվող/ներքևի հետ: Հետևաբար, եթե ամրակապը միացված չէ կամ միացված արտաքին միացումն ունի բարձր դիմադրողականություն, ապա ներքին թույլ ձգվող/թափվող ներքևը կորոշի ամրագոտիների լռելյայն մուտքային մակարդակը:
Գոտու բիթերի արժեքները փոխելու համար օգտվողները կարող են կիրառել արտաքին ներքև/ձգվող դիմադրություններ կամ օգտագործել հյուրընկալող MCU-ի GPIO-ները՝ ձայնը կառավարելու համար:tagESP32-ը միացնելիս այս կապիչների e մակարդակը:
Վերականգնման արձակումից հետո ամրագոտիները աշխատում են որպես նորմալ գործող քորոցներ: Տե՛ս Աղյուսակ 4-ը` բեռնման ռեժիմի մանրամասն կազմաձևման համար՝ ամրացնելով կապում:
Աղյուսակ 4. Գոտի կապում
ՀատորըtagՆերքին LDO-ի e (VDD_SDIO) | |||
Փին | Կանխադրված | 3.3 Վ | 1.8 Վ |
MDI | Քաշեք ներքեւ | 0 | 1 |
Բեռնման ռեժիմ | |||||
Փին | Կանխադրված | SPI Boot | Ներբեռնեք Boot | ||
GPIO0 | Ձգում-up | 1 | 0 | ||
GPIO2 | Քաշեք ներքեւ | Հոգ չէ | 0 | ||
Միացնել/անջատել վրիպազերծման գրանցամատյանը Տպել U0TXD-ով բեռնման ժամանակ | |||||
Փին | Կանխադրված | U0TXD Ակտիվ | U0TXD Լուռ | ||
MTDO | Ձգում-up | 1 | 0 | ||
SDIO Slave-ի ժամանակը | |||||
Փին | Կանխադրված | Ընկնող Սampլինգ Falling-Edge Արդյունք |
Ընկնող Սampլինգ Բարձրացող ելք |
Բարձրացող Սampլինգ Falling-Edge Արդյունք |
Բարձրացող Սampլինգ Բարձրացող ելք |
MTDO | Ձգում-up | 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | Ձգում-up | 0 | 1 | 0 | 1 |
Նշում.
- Որոնվածը կարող է կարգավորել ռեգիստրի բիթերը՝ «Voltage-ի ներքին LDO (VDD_SDIO)» և «SDIO Slave-ի ժամանակը» հետո
- Ներքին ձգվող դիմադրությունը (R9) MTDI-ի համար մոդուլում լցված չէ, քանի որ ESP32- ROVER-E-ի ֆլեշը և SRAM-ն ապահովում են միայն հոսանքի լարը:tage 3 Վ-ից (ելք VDD_SDIO-ով)
1. Ֆունկցիոնալ նկարագրություն
Այս գլուխը նկարագրում է ESP32-ROVER-E-ում ինտեգրված մոդուլներն ու գործառույթները:
CPU և ներքին հիշողություն
ESP32-D0WD-V3-ը պարունակում է երկու ցածր էներգիայի Xtensa® 32-bit LX6 միկրոպրոցեսորներ: Ներքին հիշողությունը ներառում է.
- 448 ԿԲ ROM բեռնման և միջուկի համար
- 520 ԿԲ on-chip SRAM տվյալների և
- 8 ԿԲ SRAM RTC-ում, որը կոչվում է RTC FAST հիշողություն և կարող է օգտագործվել տվյալների պահպանման համար; այն մուտք է գործում հիմնական պրոցեսորով RTC Boot-ի ժամանակ Deep-sleep-ից
- 8 ԿԲ SRAM RTC-ում, որը կոչվում է RTC SLOW հիշողություն և կարող է հասանելի լինել համապրոցեսորի կողմից Deep-sleep-ի ժամանակ
- Օգտագործման 1 Կբիթ. 256 բիթն օգտագործվում է համակարգի համար (MAC հասցե և չիպի կազմաձևում), իսկ մնացած 768 բիթը վերապահված է հաճախորդների հավելվածների համար, ներառյալ ֆլեշ-գաղտնագրումը և չիպի ID-ն:
Արտաքին ֆլեշ և SRAM
ESP32-ն աջակցում է բազմաթիվ արտաքին QSPI ֆլեշ և SRAM չիպեր: Լրացուցիչ մանրամասները կարող եք գտնել Գլուխ SPI-ում ESP32 Տեխնիկական տեղեկանք ձեռնարկլ. ESP32-ը նաև աջակցում է AES-ի վրա հիմնված ապարատային կոդավորման/գաղտնագրմանը՝ ծրագրավորողների ծրագրերն ու տվյալները ֆլեշ պահելու համար:
ESP32-ը կարող է մուտք գործել արտաքին QSPI ֆլեշ և SRAM գերարագ քեշերի միջոցով:
- Արտաքին ֆլեշը կարող է միաժամանակ քարտեզագրվել պրոցեսորի հրահանգների հիշողության և միայն կարդալու հիշողության տարածության մեջ:
- Երբ արտաքին ֆլեշը քարտեզագրվում է պրոցեսորի հրահանգների հիշողության տարածքում, կարող է միաժամանակ քարտեզագրվել մինչև 11 ՄԲ + 248 ԿԲ: Նկատի ունեցեք, որ եթե ավելի քան 3 ՄԲ + 248 ԿԲ քարտեզագրված է, ապա քեշի կատարումը կնվազի սպեկուլյատիվ ընթերցումների պատճառով:
- Երբ արտաքին ֆլեշը քարտեզագրվում է միայն կարդալու տվյալների հիշողության մեջ, մինչև 4 ՄԲ կարող է քարտեզագրվել 8-բիթանոց, 16-բիթանոց և 32-բիթանոց ընթերցումներով:
- Արտաքին SRAM-ը կարող է քարտեզագրվել պրոցեսորի տվյալների հիշողության տարածքում: Մինչև 4 ՄԲ կարող է քարտեզագրվել միաժամանակ: 8-բիթանոց, 16-բիթանոց և 32-բիթանոց ընթերցումներ և գրումներ են
ESP32-ROVER-E-ն ինտեգրում է 8 ՄԲ SPI ֆլեշ և 8 ՄԲ PSRAM՝ ավելի շատ հիշողության տարածության համար:
Բյուրեղյա օսկիլյատորներ
Մոդուլն օգտագործում է 40 ՄՀց բյուրեղյա տատանիչ:
RTC և ցածր էներգիայի կառավարում
Էլեկտրաէներգիայի կառավարման առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ESP32-ը կարող է անցնել էներգիայի տարբեր ռեժիմների միջև:
ESP32-ի էներգիայի սպառման տարբեր ռեժիմներում մանրամասների համար տե՛ս «RTC և ցածր էներգիայի կառավարում» բաժինը. ESP32 Տվյալներհեթ.
Ծայրամասային սարքեր և սենսորներ
Խնդրում ենք տեսնել ծայրամասային սարքեր և սենսորներ բաժինը ESP32 օգտվող, Մարդual.
Նշում.
Արտաքին միացումները կարող են իրականացվել ցանկացած GPIO-ի հետ, բացառությամբ GPIO-ների 6-11, 16 կամ 17 միջակայքում: GPIO 6-11-ը միացված է մոդուլի ինտեգրված SPI ֆլեշ-ին և PSRAM-ին: GPIO 16-ը և 17-ը միացված են մոդուլի ինտեգրված PSRAM-ին: Մանրամասների համար տե՛ս Բաժին 6-ի սխեմաները:
1. Էլեկտրական բնութագրեր
Բացարձակ առավելագույն գնահատականներ
Ստորև բերված աղյուսակում թվարկված բացարձակ առավելագույն գնահատականներից դուրս լարումները կարող են մշտական վնաս պատճառել սարքին: Սրանք միայն սթրեսի գնահատականներ են և չեն վերաբերում սարքի ֆունկցիոնալ աշխատանքին, որը պետք է հետևի առաջարկվող աշխատանքային պայմաններին:
Աղյուսակ 5. Բացարձակ առավելագույն գնահատականներ
- Մոդուլը ճիշտ աշխատեց 24 °C-ում շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում 25-ժամյա փորձարկումից հետո, իսկ IO-ները երեք տիրույթներում (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) բարձր տրամաբանական մակարդակ են հաղորդում գետնին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ VDD_SDIO հոսանքի տիրույթում ֆլեշ և/կամ PSRAM-ով զբաղեցված փիները բացառված են
- Խնդրում ենք տեսնել Հավելված IO_MUX of ESP32 Datasheet IO-ի հզորության համար
Առաջարկվող շահագործման պայմանները
Աղյուսակ 6. Գործողությունների առաջարկվող պայմաններ
Խորհրդանիշ |
Պարամետր | Min | Տիպիկ | Մաքս |
Միավոր |
VDD33 | Էներգամատակարարում voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
IVDD | Արտաքին էլեկտրամատակարարման միջոցով մատակարարվող հոսանք | 0.5 | – | – | A |
T | Գործող ջերմաստիճանը | – 40 | – | 65 | °C |
DC բնութագրեր (3.3 V, 25 °C)
Աղյուսակ 7. DC բնութագրերը (3.3 V, 25 °C)
Խորհրդանիշ |
Պարամետր | Min | Տիպ | Մաքս |
Միավոր |
|
CIN | Կապի հզորություն | – | 2 | – | pF | |
VIH | Բարձր մակարդակի մուտքագրման ծավալtage | 0.75×VDD1 | – | VDD1+0.3 | V | |
VIL | Ցածր մակարդակի մուտքագրման ծավալtage | – 0.3 | – | 0.25×VDD1 | V | |
II | Բարձր մակարդակի մուտքային հոսանք | – | – | 50 | nA | |
II | Ցածր մակարդակի մուտքային հոսանք | – | – | 50 | nA | |
VOH | Բարձր մակարդակի ելքային ծավալtage | 0.8×VDD1 | – | – | V | |
VOL | Ցածր մակարդակի ելքային ծավալtage | – | – | 0.1×VDD1 | V | |
IOH |
Բարձր մակարդակի աղբյուրի հոսանք (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 Վ, ելքային շարժիչի հզորությունը սահմանվել է առավելագույնի) | VDD3P3_CPU հզորության տիրույթ 1; 2 | – | 40 | – | mA |
VDD3P3_RTC հզորության տիրույթ 1; 2 | – | 40 | – | mA | ||
VDD_SDIO հզորության տիրույթ 1; 3 |
– |
20 |
– |
mA |
Խորհրդանիշ |
Պարամետր | Min | Տիպ | Մաքս |
Միավոր |
IOL | Լվացքի ցածր մակարդակի հոսանքը (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 Վ, ելքային շարժիչի հզորությունը սահմանվել է առավելագույնի) |
– |
28 |
– |
mA |
RPU | Ներքին ձգվող դիմադրության դիմադրություն | – | 45 | – | kΩ |
RPD | Ներքին քաշվող դիմադրության դիմադրություն | – | 45 | – | kΩ |
VIL_nRST | Ցածր մակարդակի մուտքագրման ծավալtage CHIP_PU-ից՝ չիպն անջատելու համար | – | – | 0.6 | V |
Նշումներ:
- Խնդրում ենք տեսնել Հավելված IO_MUX of ESP32 տվյալների թերթիկ IO-ի հզորության տիրույթի համար: VDD-ն I/O հատորն էtage-ի որոշակի հզորության տիրույթի համար
- VDD3P3_CPU-ի և VDD3P3_RTC հզորության տիրույթի համար նույն տիրույթից ստացվող մեկ փին հոսանքը աստիճանաբար կրճատվում է մոտ 40 մԱ-ից մինչև 29 մԱ, ՎOH>=2.64 Վ, որպես ընթացիկ աղբյուրի կապիչների քանակ
- VDD_SDIO հոսանքի տիրույթում ֆլեշ և/կամ PSRAM-ով զբաղեցված փիները բացառվել են
Wi-Fi ռադիո
Աղյուսակ 8. Wi-Fi ռադիոյի բնութագրերը
Պարամետր | Վիճակ | Min | Տիպիկ | Մաքս | Միավոր |
Աշխատանքային հաճախականության տիրույթի նշում 1 | – | 2412 | – | 2462 | ՄՀց |
TX power note2 | 802.11b:26.62dBm;802.11g:25.91dBm 802.11n20:25.89dBm;802.11n40:26.51dBm |
դԲմ |
|||
Զգայունություն | 11b, 1 Մբիթ/վրկ | – | – 98 | – | դԲմ |
11b, 11 Մբիթ/վրկ | – | – 89 | – | դԲմ | |
11 գ, 6 Մբիթ/վրկ | – | – 92 | – | դԲմ | |
11 գ, 54 Մբիթ/վրկ | – | – 74 | – | դԲմ | |
11n, HT20, MCS0 | – | – 91 | – | դԲմ | |
11n, HT20, MCS7 | – | – 71 | – | դԲմ | |
11n, HT40, MCS0 | – | – 89 | – | դԲմ | |
11n, HT40, MCS7 | – | – 69 | – | դԲմ | |
Հարակից ալիքի մերժում | 11 գ, 6 Մբիթ/վրկ | – | 31 | – | dB |
11 գ, 54 Մբիթ/վրկ | – | 14 | – | dB | |
11n, HT20, MCS0 | – | 31 | – | dB | |
11n, HT20, MCS7 | – | 13 | – | dB |
- Սարքը պետք է աշխատի տարածաշրջանային կարգավորող մարմինների կողմից հատկացված հաճախականության տիրույթում: Թիրախային գործառնական հաճախականության տիրույթը կարգավորելի է ըստ
- IPEX ալեհավաքներ օգտագործող մոդուլների համար ելքային դիմադրությունը 50 Օմ է: Այլ մոդուլների համար, առանց IPEX ալեհավաքների, օգտվողները չպետք է անհանգստանան ելքի համար
- Target TX հզորությունը կարգավորելի է սարքի կամ հավաստագրման հիման վրա
Bluetooth/BLE ռադիո
Ընդունիչ
Աղյուսակ 9. ընդունիչի բնութագրերը – Bluetooth/BLE
Պարամետր | Պայմաններ | Min | Տիպ | Մաքս | Միավոր |
Զգայունություն @30.8% PER | – | – | – 97 | – | դԲմ |
Առավելագույն ստացված ազդանշան @30.8% PER | – | 0 | – | – | դԲմ |
Co-channel C/I | – | – | +10 | – | dB |
Հարակից ալիքի ընտրողականություն C/I | F = F0 + 1 ՄՀց | – | – 5 | – | dB |
F = F0 – 1 ՄՀց | – | – 5 | – | dB | |
F = F0 + 2 ՄՀց | – | – 25 | – | dB | |
F = F0 – 2 ՄՀց | – | – 35 | – | dB | |
F = F0 + 3 ՄՀց | – | – 25 | – | dB | |
F = F0 – 3 ՄՀց | – | – 45 | – | dB | |
Շրջանակից դուրս արգելափակման կատարում | 30 ՄՀց ~ 2000 ՄՀց | – 10 | – | – | դԲմ |
2000 ՄՀց ~ 2400 ՄՀց | – 27 | – | – | դԲմ | |
2500 ՄՀց ~ 3000 ՄՀց | – 27 | – | – | դԲմ | |
3000 ՄՀց ~ 12.5 ԳՀց | – 10 | – | – | դԲմ | |
Intermodulation | – | – 36 | – | – | դԲմ |
Հաղորդիչ
Աղյուսակ 10. Հաղորդիչի բնութագրերը – Bluetooth/BLE
Պարամետր | Պայմաններ | Min | Տիպ | Մաքս | Միավոր |
ՌԴ հաճախականություն | – | 2402 | – | 2480 | դԲմ |
Ստացեք վերահսկողության քայլ | – | – | – | – | դԲմ |
ՌԴ հզորություն | BLE:6.80dBm;BT:8.51dBm | դԲմ | |||
Հարակից ալիքի փոխանցման հզորությունը | F = F0 ± 2 ՄՀց | – | – 52 | – | դԲմ |
F = F0 ± 3 ՄՀց | – | – 58 | – | դԲմ | |
F = F0 ± > 3 ՄՀց | – | – 60 | – | դԲմ | |
∆ f1 միջին | – | – | – | 265 | kHz |
∆ f2 առավելագույնը | – | 247 | – | – | kHz |
∆ f2 avg/∆ f1 միջին | – | – | – 0.92 | – | – |
ICFT | – | – | – 10 | – | kHz |
Դրեյֆի դրույքաչափը | – | – | 0.7 | – | կՀց/50 վ |
Դրիֆտ | – | – | 2 | – | kHz |
Reflow Profile
Նկար 2. Reflow Profile
Ուսումնական ռեսուրսներ
Պետք է կարդալ փաստաթղթեր
Հետևյալ հղումը ներկայացնում է ESP32-ի հետ կապված փաստաթղթեր:
- ESP32 Օգտագործողի ձեռնարկl
Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է ներածություն ESP32 սարքաշարի բնութագրերին, ներառյալ վերըview, փին սահմանումներ, ֆունկցիոնալ նկարագրություն, ծայրամասային միջերես, էլեկտրական բնութագրեր և այլն:
- ESP-IDF ծրագրավորման ուղեցույց
Այն պարունակում է լայնածավալ փաստաթղթեր ESP-IDF-ի համար՝ սկսած ապարատային ուղեցույցներից մինչև API հղումներ:
- ESP32 Տեխնիկական տեղեկանք ձեռնարկl
Ձեռնարկը մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրում ESP32 հիշողությունը և ծայրամասային սարքերն օգտագործելու մասին:
- ESP32 ապարատային ռեսուրսներ
Zip files-ը ներառում է ESP32 մոդուլների և զարգացման տախտակների սխեմաները, PCB դասավորությունը, Gerber և BOM ցուցակը:
- ESP32 Սարքավորումների նախագծման ուղեցույցներ
Ուղեցույցները ուրվագծում են առաջարկվող նախագծային պրակտիկաները՝ ESP32 շարքի արտադրանքի վրա հիմնված ինքնուրույն կամ հավելյալ համակարգեր մշակելիս, ներառյալ ESP32 չիպը, ESP32 մոդուլները և մշակման տախտակները:
- ESP32 AT հրահանգների հավաքածու և օրինակamples
Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է ESP32 AT հրամանները, բացատրում է, թե ինչպես օգտագործել դրանք և տրամադրում է օրինակampմի քանի ընդհանուր AT հրամանների les:
- Էսպրեսիֆի արտադրանքի պատվիրման տեղեկատվությունը
Պարտադիր ռեսուրսներ
Ահա ESP32-ի հետ կապված պարտադիր ռեսուրսները:
- ESP32 BBS
Սա Engineer-to-Engineer (E2E) համայնք է ESP32-ի համար, որտեղ դուք կարող եք հարցեր տեղադրել, կիսվել գիտելիքներով, ուսումնասիրել գաղափարները և օգնել լուծել խնդիրները գործընկեր ինժեներների հետ:
- ESP32 GitHub
ESP32-ի զարգացման նախագծերն ազատորեն տարածվում են Espressif-ի MIT լիցենզիայի ներքո GitHub-ում: Այն ստեղծվել է օգնելու ծրագրավորողներին սկսել ESP32-ով և խթանել նորարարությունը և ընդհանուր գիտելիքների աճը ESP32 սարքերի շուրջ ապարատային և ծրագրային ապահովման վերաբերյալ:
- ESP32 Գործիքներ
Սա ա webէջ, որտեղ օգտվողները կարող են ներբեռնել ESP32 Flash Download Tools-ը և zip-ը file «ESP32 սերտիֆիկացում և փորձարկում»:
- ESP-IDF
Սա webէջը կապում է օգտվողներին ESP32-ի IoT-ի զարգացման պաշտոնական շրջանակին:
- ESP32 ռեսուրսներ
Սա webէջը տրամադրում է բոլոր հասանելի ESP32 փաստաթղթերի, SDK-ի և գործիքների հղումները:
Ամսաթիվ | Տարբերակ | Թողարկման նշումներ |
2020.01 | V0.1 | Նախնական թողարկում CE&FCC հավաստագրման համար: |
OEM ուղեցույց
- Կիրառելի FCC կանոնները
Այս մոդուլը տրվում է Single Modular Approval-ով: Այն համապատասխանում է FCC մաս 15C, բաժնի 15.247 կանոնների պահանջներին: - Հատուկ գործառնական օգտագործման պայմանները
Այս մոդուլը կարող է օգտագործվել IoT սարքերում: Ներածումը հատtagմոդուլին e-ն անվանական 3.3V-3.6V DC է: Մոդուլի աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը –40 °C ~ 65 °C է: Թույլատրվում է միայն ներկառուցված PCB ալեհավաքը: Ցանկացած այլ արտաքին ալեհավաք արգելված է: - Սահմանափակ մոդուլի ընթացակարգեր N/A
- Հետք ալեհավաքի ձևավորումN/A
- ՌԴ ազդեցության նկատառումներ
Սարքավորումը համապատասխանում է FCC ճառագայթման ազդեցության սահմաններին, որոնք սահմանված են չվերահսկվող միջավայրի համար: Այս սարքավորումը պետք է տեղադրվի և աշխատի ռադիատորի և մարմնի միջև նվազագույնը 20 սմ հեռավորության վրա: Եթե սարքավորումը ներկառուցված է հոսանքի մեջ՝ որպես շարժական օգտագործման համար, կարող է պահանջվել ՌԴ ճառագայթման ազդեցության լրացուցիչ գնահատում, ինչպես նշված է 2.1093-ում: - Անտենա
Ալեհավաքի տեսակը՝ PCB ալեհավաք Պիկ շահույթ՝ 3.40dBi Omni ալեհավաք IPEX միակցիչով Peak gain2.33dBi - Պիտակի և համապատասխանության մասին տեղեկատվություն
OEM-ի վերջնական արտադրանքի արտաքին պիտակը կարող է օգտագործել հետևյալ ձևակերպումները. «Պարունակում է հաղորդիչի մոդուլի FCC ID՝ 2AC7Z-ESP32WROVERE» կամ «Պարունակում է FCC ID. - Տեղեկություններ փորձարկման ռեժիմների և փորձարկման լրացուցիչ պահանջների մասին
ա) Մոդուլային հաղորդիչը ամբողջությամբ փորձարկվել է մոդուլի դրամաշնորհառուի կողմից անհրաժեշտ թվով ալիքների, մոդուլյացիայի տեսակների և ռեժիմների վրա, չպետք է անհրաժեշտ լինի, որ հյուրընկալող տեղադրողը նորից փորձարկի հաղորդիչի բոլոր հասանելի ռեժիմները կամ կարգավորումները: Առաջարկվում է, որ հյուրընկալող արտադրանքի արտադրողը, տեղադրելով մոդուլային հաղորդիչը, կատարի որոշ հետախուզական չափումներ՝ հաստատելու համար, որ ստացված կոմպոզիտային համակարգը չի գերազանցում կեղծ արտանետումների սահմանները կամ ժապավենի եզրային սահմանները (օրինակ, երբ այլ ալեհավաք կարող է լրացուցիչ արտանետումներ առաջացնել):
բ) Փորձարկումը պետք է ստուգի արտանետումների առկայությունը, որոնք կարող են առաջանալ այլ հաղորդիչների, թվային սխեմաների կամ ընդունող արտադրանքի ֆիզիկական հատկությունների պատճառով արտանետումների միախառնման պատճառով: Այս հետազոտությունը հատկապես կարևոր է մի քանի մոդուլային հաղորդիչների ինտեգրման ժամանակ, որտեղ հավաստագրումը հիմնված է դրանցից յուրաքանչյուրի առանձին կազմաձևում փորձարկելու վրա: Կարևոր է նշել, որ հյուրընկալող արտադրանքի արտադրողները չպետք է ենթադրեն, որ, քանի որ մոդուլային հաղորդիչը հավաստագրված է, որ նրանք որևէ պատասխանատվություն չունեն վերջնական արտադրանքի համապատասխանության համար:
գ) Եթե հետաքննությունը ցույց է տալիս համապատասխանության վերաբերյալ մտահոգություն, հյուրընկալող արտադրանքի արտադրողը պարտավոր է մեղմել խնդիրը: Մոդուլային հաղորդիչ օգտագործող հյուրընկալող արտադրանքները ենթակա են բոլոր կիրառելի անհատական տեխնիկական կանոնների, ինչպես նաև 15.5, 15.15 և 15.29 բաժինների շահագործման ընդհանուր պայմաններին, որպեսզի միջամտություն չառաջացնեն: Հյուրընկալող արտադրանքի օպերատորը պարտավոր կլինի դադարեցնել սարքի շահագործումը մինչև միջամտության ուղղումը: - Լրացուցիչ փորձարկում, Մաս 15 Ենթաբաժնի Բ ժխտում Հոսանքի/մոդուլի վերջնական համակցությունը պետք է գնահատվի ոչ միտումնավոր ռադիատորների համար FCC Մաս 15B չափանիշների համեմատ, որպեսզի պատշաճ կերպով թույլատրվի աշխատել որպես Մաս 15 թվային սարք: Այս մոդուլն իր արտադրանքի մեջ տեղադրող հյուրընկալող ինտեգրատորը պետք է ապահովի, որ վերջնական կոմպոզիտային արտադրանքը համապատասխանում է FCC-ի պահանջներին՝ FCC կանոնների տեխնիկական գնահատմամբ կամ գնահատմամբ, ներառյալ հաղորդիչի աշխատանքը, և պետք է հղում կատարի KDB 996369-ի ուղեցույցին: Հյուրընկալող արտադրանքների համար հավաստագրված մոդուլային հաղորդիչով կոմպոզիտային համակարգի հետաքննության հաճախականության միջակայքը սահմանվում է 15.33(ա)(1)-ից (ա)(3) բաժինների կանոնով կամ թվային սարքի համար կիրառելի տիրույթով, ինչպես ցույց է տրված բաժնում: 15.33(b)(1), որն էլ որ լինի հետաքննության ավելի բարձր հաճախականության միջակայքը Հյուրընկալող արտադրանքը փորձարկելիս բոլոր հաղորդիչները պետք է աշխատեն: Հաղորդիչները կարող են միացված լինել՝ օգտագործելով հանրությանը հասանելի դրայվերները և միացնել, այնպես որ հաղորդիչները ակտիվ են: Որոշակի պայմաններում կարող է տեղին լինել օգտագործել տեխնոլոգիային հատուկ զանգերի տուփ (փորձարկման հավաքածու), որտեղ 50 լրասարք սարքերը կամ դրայվերները հասանելի չեն: Չկանխամտածված ռադիատորից արտանետումների ստուգման ժամանակ հաղորդիչը պետք է տեղադրվի ընդունման կամ անգործության ռեժիմում, եթե դա հնարավոր է: Եթե միայն ընդունման ռեժիմը հնարավոր չէ, ապա ռադիոն պետք է լինի պասիվ (նախընտրելի) և/կամ ակտիվ սկանավորում: Այս դեպքերում դա պետք է հնարավորություն ընձեռի կապի BUS-ի վրա (այսինքն՝ PCIe, SDIO, USB) ակտիվությունը՝ ապահովելու համար, որ ռադիատորի ոչ միտումնավոր միացումը միացված է: Փորձարկման լաբորատորիաներին կարող է անհրաժեշտ լինել թուլացում կամ զտիչներ ավելացնել՝ կախված միացված ռադիո(ներից) ցանկացած ակտիվ փարոսների (եթե կիրառելի է) ազդանշանի ուժգնությունից: Տես ANSI C63.4, ANSI C63.10 և ANSI C63.26 հետագա ընդհանուր թեստավորման մանրամասների համար:
Փորձարկվող ապրանքը միացված է գործընկեր սարքի հետ կապի/ասոցիացիայի՝ ըստ արտադրանքի սովորական նախատեսված օգտագործման: Փորձարկումը հեշտացնելու համար փորձարկվող արտադրանքը պետք է փոխանցվի բարձր աշխատանքային ցիկլով, օրինակ՝ ուղարկելով file կամ հեռարձակել որոշ մեդիա բովանդակություն:
FCC Զգուշացում.
Ցանկացած փոփոխություն կամ փոփոխություն, որը հստակորեն չի հաստատվել համապատասխանության համար պատասխանատու կողմի կողմից, կարող է չեղյալ համարել սարքավորումը շահագործելու օգտագործողի լիազորությունը: Այս սարքը համապատասխանում է FCC կանոնների 15-րդ մասին: Շահագործումը ենթակա է հետևյալ երկու պայմաններին. (1) Այս սարքը չի կարող վնասակար միջամտություն առաջացնել, և (2) Այս սարքը պետք է ընդունի ցանկացած ստացված միջամտություն, ներառյալ միջամտությունը, որը կարող է առաջացնել անցանկալի շահագործում:
Այս փաստաթղթի մասին
Այս փաստաթուղթը տրամադրում է ESP32-ROVER-E և ESP32-ROVER-IE մոդուլների բնութագրերը:
Փաստաթղթերի փոփոխության ծանուցում
Espressif-ը տրամադրում է էլ.
Խնդրում ենք բաժանորդագրվել www.espressif.com/en/subscribe.
Հավաստագրում
Ներբեռնեք Espressif արտադրանքի վկայագրերը www.espressif.com/en/certificates.
Հեղինակային իրավունքի և հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցում
Այս փաստաթղթում առկա տեղեկությունները, ներառյալ URL հղումներ, ենթակա է փոփոխման առանց ծանուցման: ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՂԹԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ՝ ՉԻ ՈՐԵՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՈՐԵՎԱ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՉԻ խախտելու, ՈՐԵՎԷ ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԱՅԼ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ:AMPԼԵ.
Բոլոր պատասխանատվությունը, ներառյալ պատասխանատվությունը ցանկացած սեփականության իրավունքի խախտման համար, որը վերաբերում է այս փաստաթղթի տեղեկատվության օգտագործմանը, մերժվում է: Սույնով որևէ մտավոր սեփականության իրավունքի արտահայտված կամ ենթադրվող լիցենզիաներ չեն տրամադրվում: the-Fi Alliance Member logo-ը Wi-Fi Alliance-ի ապրանքային նշանն է: Bluetooth լոգոն Bluetooth SIG-ի գրանցված ապրանքային նշանն է:
Սույն փաստաթղթում նշված բոլոր ֆիրմային անվանումները, ապրանքային նշանները և գրանցված ապրանքային նշանները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են և սույնով ճանաչվում են: Հեղինակային իրավունք © 2019 Espressif Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Տարբերակ 0.1
Էսպրեսիվ համակարգեր
Հեղինակային իրավունք © 2019
www.espressif.co
Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ
![]() |
ESPRESSIF ESP32 Wrover-e Bluetooth ցածր էներգիայի մոդուլ [pdf] Օգտագործողի ձեռնարկ ESP32WROVERE, 2AC7Z-ESP32WROVERE, 2AC7ZESP32WROVERE, ESP32, Wrover-e Bluetooth ցածր էներգիայի մոդուլ, Wrover-ie Bluetooth ցածր էներգիայի մոդուլ |