Sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core 
Istruzioni del modulo

Istruzioni per il modulo sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core

SCHEMA

COREINCO è una scheda ESP32 basata sul modulo ESP32-PICO-D4, contenente eINK da 1.54 pollici. La scheda è realizzata in PC+ABC.

Modulo sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core - CONTORNO

1.1 Composizione hardware

L'hardware di COREINCO: chip ESP32-PICO-D4, eLNK, LED, pulsante, interfaccia GROVE, interfaccia da tipo C a USB, RTC, batteria del chip di gestione dell'alimentazione.

ESP32-PICO-D4 è un modulo System-in-Package (SiP) basato su ESP32, che fornisce funzionalità Wi-Fi e Bluetooth complete. Il modulo integra una flash SPI da 4 MB. ESP32-PICO-D4 integra perfettamente tutti i componenti periferici, inclusi un oscillatore a cristallo, flash, condensatori di filtro e link di adattamento RF in un unico pacchetto.

Display E-Paper da 1.54 pollici

Il display è un display elettroforetico TFT a matrice attiva, con interfaccia e design del sistema di riferimento. L'1. L'area attiva da 54 pollici contiene 200 × 200 pixel e ha funzionalità di visualizzazione completa bianco/nero a 1 bit. Un circuito integrato contiene buffer di gate, buffer di sorgente, interfaccia, logica di controllo della temporizzazione, oscillatore, DC-DC, SRAM, LUT, VCOM e bordo sono forniti con ogni pannello

DESCRIZIONE PIN

2.1.INTERFACCIA USB

COREINCO Configurazione Interfaccia USB di tipo C, supporto protocollo di comunicazione standard USB 2.0.

Modulo sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core - USB

2.2.INTERFACCIA GROVE

Passo disposto 4p di 2.0 mm COREINCO Interfacce GROVE, cablaggio interno e GND, 5V, GPIO4, GPIO13 collegati.

Modulo sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core - INTERFACCIA GROVE

DESCRIZIONE FUNZIONALE

Questo capitolo descrive i vari moduli e funzioni dell'ESP32-PICO-D4.

3.1.CPU E MEMORIA

ESP32-PICO-D4 contiene due MCU Xtensa® a 32 bit LX6 a bassa potenza. Memoria su chip composta da:

  • 448 KB di ROM e il programma si avvia per le chiamate alle funzioni del kernel
  • Per un'istruzione da 520 KB e un chip di archiviazione dati SRAM (inclusa memoria flash 8 KB RTC)
  • modalità e per la memorizzazione dei dati a cui si accede dalla CPU principale
  • Memoria lenta RTC, di 8 KB SRAM, accessibile dal coprocessore in modalità Deepsleep
  • Di 1 kbit di eFuse, che è un sistema a 256 bit specifico (indirizzo MAC e un set di chip); i restanti 768 bit riservati al programma utente, questi programmi Flash includono crittografia e ID chip
3.2. DESCRIZIONE DELLA CONSERVAZIONE

3.2.1.Flash e SRAM esterni

ESP32 supporta più flash QSPI esterni e memoria ad accesso casuale statico (SRAM), con una crittografia AES basata su hardware per proteggere i programmi e i dati dell'utente.

  • ESP32 accede a QSPI Flash e SRAM esterni tramite memorizzazione nella cache. Lo spazio del codice Flash esterno fino a 16 MB è mappato nella CPU, supporta l'accesso a 8 bit, 16 bit e 32 bit e può eseguire codice.
  • Fino a 8 MB di flash esterno e SRAM mappati allo spazio dati della CPU, supporto per l'accesso a 8 bit, 16 bit e 32 bit. Flash supporta solo operazioni di lettura, SRAM supporta operazioni di lettura e scrittura.

ESP32-PICO-D4 4 MB di flash SPI integrato, il codice può essere mappato nello spazio della CPU, supporto per l'accesso a 8 bit, 16 bit e 32 bit e può eseguire codice. Pin GPIO6 ESP32 di, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10 e GPIO11 per collegamento modulo SPI Flash integrato, non consigliato per altre funzioni.

 3.3.CRISTALLO

  • ESP32-PICO-D4 integra un oscillatore a cristallo da 40 MHz.
3.4.GESTIONE RTC E BASSI CONSUMI

ESP32 utilizza tecniche avanzate di gestione dell'alimentazione che possono essere commutate tra diverse modalità di risparmio energetico. (Vedi tabella 5).

  • Modalità di risparmio energetico
    – Modalità attiva: il chip RF è in funzione. Il chip può ricevere e trasmettere un segnale sonoro.
    – Modalità standby modem: la CPU può funzionare, l'orologio può essere configurato. Banda base Wi-Fi/Bluetooth e RF
    – Modalità Light-sleep: CPU sospesa. RTC e funzionamento con coprocessore ULP di memoria e periferiche. Qualsiasi evento di attivazione (MAC, host, timer RTC o interrupt esterno) riattiverà il chip.
    – Modalità Deep-sleep: solo la memoria RTC e le periferiche in stato di funzionamento. Dati di connettività WiFi e Bluetooth memorizzati nell'RTC. Il coprocessore ULP può funzionare.
    – Modalità ibernazione: l'oscillatore a 8 MHz e un coprocessore ULP integrato sono disabilitati. La memoria RTC per ripristinare l'alimentazione è interrotta. Solo un timer orologio RTC situato sull'orologio lento e alcuni GPIO RTC al lavoro. RTC L'orologio o il timer RTC possono essere riattivati ​​dalla modalità di ibernazione GPIO.
  • Modalità sonno profondo
    – modalità di sospensione correlata: modalità di risparmio energetico alternata tra modalità Attivo, Modem-sleep, Light-sleep. CPU, Wi-Fi, Bluetooth e intervallo di tempo preimpostato per essere riattivati, per garantire la connessione Wi-Fi/Bluetooth.
    – Metodi di monitoraggio del sensore a bassissima potenza: il sistema principale è in modalità Deep-sleep, il coprocessore ULP viene periodicamente aperto o chiuso per misurare i dati del sensore.
    Il sensore misura i dati, il coprocessore ULP decide se riattivare il sistema principale.

Funzioni in diverse modalità di consumo energetico: TABELLA 5

 

M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module - Funziona in diverse modalità di consumo energetico TABELLA 5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tabella 8: Valori limite

M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module - Tabella 8 Valori limite

 

  1. VIO al pad di alimentazione, fare riferimento all'appendice delle specifiche tecniche ESP32 IO_MUX, come SD_CLK di Alimentazione per VDD_SDIO.

Tenere premuto il pulsante di accensione laterale per due secondi per avviare il dispositivo. Tenere premuto per più di 6 secondi per spegnere il dispositivo. Passare alla modalità foto tramite la schermata Home e l'avatar che può essere ottenuto tramite la fotocamera viene visualizzato sullo schermo tft. Il cavo USB deve essere collegato durante il lavoro e la batteria al litio viene utilizzata per la conservazione a breve termine per evitare che si accenda fallimento.

Dichiarazione FCC
Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota:
Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

—Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
—Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
—Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
—Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Avvio rapido ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX

Con il firmware precaricato, la tua ESP32TimerCam,/TimerCameraF/TimerCameraX funzionerebbe subito dopo l'accensione.

  1. Accendi il cavo in ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX tramite cavo USB. Baud rate 921600.
    Modulo sviluppatore inchiostro M5STACK ESP32 Core - Accendi il cavo in ESP32TimerCam
  2. Dopo aver atteso alcuni secondi, Wi-Fi scansiona un AP chiamato "TimerCam" con il tuo computer (o telefono cellulare) e collegalo.
    Modulo sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core - Dopo aver atteso alcuni secondi
  3. Apri il browser sul computer (o sul cellulare), visita il URL http://192.168.4.1:81. Al momento, puoi vedere la trasmissione in tempo reale di video da ESP32TimerCam/TimerCameraF/TimerCameraX sul browser.
    M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module - Apri il browser sul computer (o sul cellulare)Modulo sviluppatore M5STACK ESP32 Core Ink - Apri il browser sul computer (o sul telefono cellulare) 2

Sul telefono cellulare è presente un nome Bluetooth "m5stack"_BLE"

M5STACK ESP32 Core Ink Developer Module - Sul telefono cellulare è presente un nome Bluetooth m5stack_ BLE

Documenti / Risorse

Modulo sviluppatore di inchiostro M5STACK ESP32 Core [pdf] Istruzioni
M5COREINK, 2AN3WM5COREINK, Modulo sviluppatore inchiostro ESP32 Core, Modulo sviluppatore inchiostro ESP32 Core

Riferimenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *