LILYGO T-Encoder pro WiFi および BT ロータリーエンコーダー、AMOLED タッチスクリーン付き

LILYGO T-Encoder pro WiFi および BT ロータリーエンコーダー、AMOLED タッチスクリーン付き

このガイドについて

このドキュメントは、T-Encoder pro をベースにしたハードウェアを使用してアプリを開発するための基本的なソフトウェア開発環境をユーザーがセットアップできるようにすることを目的としています。
単純な元を通してampこのドキュメントでは、メニュー ベースの構成ウィザード、Arduino のコンパイル、ESP32-S3 モジュールへのファームウェアのダウンロードなど、Arduino の使用方法について説明します。

リリースノート 

日付 バージョン リリースノート
2024.02 バージョン1.0 最初のリリース。

導入

T-エンコーダプロ

T-Encoder pro は開発ボードです。独立して動作できます。
Wi-Fi + BLE 通信プロトコルをサポートする ESP32-S3 MCU とマザーボード PCB で構成されます。画面は2.04インチAMOLEDです。

ESP32-S3 は、Wi-Fi (2.4 GHz 帯域) および Bluetooth 5.0 ソリューションを単一チップ上に統合し、デュアル高性能コアおよびその他の多くの多用途周辺機器も備えています。 40 nm テクノロジーを搭載した ESP32-S3 は、効率的な電力使用、コンパクトな設計、セキュリティ、高性能、および信頼性に対する継続的な需要を満たす、堅牢で高度に統合されたプラットフォームを提供します。

Xinyuan は、アプリケーション開発者が ESP32-S3 シリーズのハードウェアを中心にアイデアを構築できるようにする基本的なハードウェアおよびソフトウェア リソースを提供します。Xinyuan が提供するソフトウェア開発フレームワークは、Wi-Fi、Bluetooth、柔軟な電源管理、その他の高度なシステム機能を備えたモノのインターネット (IoT) アプリケーションを迅速に開発することを目的としています。

T-Encoder pro の製造元は Xin Yuan Electronic Technology Co., Ltd. です。

アルドゥイーノ

Java で書かれたクロスプラットフォーム アプリケーションのセット。 Arduino ソフトウェア IDE は、Processing プログラミング言語と Wiring プログラムの統合開発環境から派生しています。 ユーザーは Arduino をベースに Windows/Linux/MacOS でアプリケーションを開発できます。 Windows 10 を使用することをお勧めします。amp説明のために、このドキュメントのファイルを参照してください。

準備

ESP32-S3 用のアプリケーションを開発するには、次のものが必要です。

  • Windows、Linux、またはMacオペレーティングシステムを搭載したPC
  • ESP32-S3 用アプリケーションをビルドするためのツールチェーン
  • 基本的に ESP32-S3 用の API とツールチェーンを操作するためのスクリプトを含む Arduino
  • ESP32-S3 ボード本体と PC に接続するための USB ケーブル

始める

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WindowsプラットフォームArduinoのインストール手順

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設定

Gitをダウンロード

インストールパッケージGit.exeをダウンロードします
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ビルド前の構成

Arduinoアイコンをクリックし、右クリックして「フォルダーを開く」を選択します
ハードウェアを選択->
マウス ** 右クリック ** ->
ここでGitBashをクリックします

リモートリポジトリのクローン作成

接続する

あなたはほとんどそこにいます。 さらに先に進むには、ESP32-S3 ボードを PC に接続し、ボードが表示されているシリアル ポートを確認し、シリアル通信が機能するかどうかを確認します。
接続する

USBを接続して電源を入れると、画面に電子ラベルが3秒間直接表示されます。

テストデモ

選択 File>>例ample >> WiFi >> WiFiScan
テストデモ

スケッチをアップロード

ボードを選択

ツール -> ボード -> ESP32S3 開発モジュール

アップロード

スケッチ -> アップロード

シリアルモニター

ツール -> シリアル モニター
シリアルモニター

SSCコマンドリファレンス

ここでは、モジュールをテストするための一般的な Wi-Fi コマンドをいくつか示します。

op 

説明

op コマンドは、システムの Wi-Fi モードを設定および照会するために使用されます。

Example 

  • オプ -Q
  • op -S -o wmode

パラメータ

テーブル 6-1. opコマンドパラメータ

パラメータ 説明
-Q Wi-Fiモードを照会します。
-S Wi-Fiモードを設定します。
wモード 3つのWi-Fiモードがあります。
  • モード = 1: STA モード
  • モード = 2: AP モード
  • モード = 3: STA+AP モード

スタ

説明

sta コマンドは、STA ネットワーク インターフェイスのスキャン、AP の接続または切断、STA ネットワーク インターフェイスの接続ステータスのクエリに使用されます。

Example 

  • sta -S [-s ssid] [-b bssid] [-n チャネル] [-h]
  • スタ -Q
  • sta -C [-s ssid] [-p パスワード]
  • スタ -D

パラメータ 

テーブル 6-2. staコマンドパラメータ

パラメータ 説明
-Sスキャン アクセスポイントをスキャンします。
-sssid アクセスポイントをスキャンするか、ssidに接続します。
-bbssid bssidを使用してアクセスポイントをスキャンします。
-nチャネル チャネルをスキャンします。
-h 非表示のssidアクセスポイントを使用してスキャン結果を表示します。
-Q STA接続スタタスを表示します。
-D 現在のアクセスポイントで切断されています。

ap

説明

apコマンドは、APネットワークインターフェイスのパラメータを設定するために使用されます。

Example

  • ap -S [-sssid][-pパスワード][-t暗号化][-nチャネル][-h][-m max_sta]
  • ap –Q
  • ap –L

パラメータ 

テーブル 6-3. apコマンドパラメータ

パラメータ 説明
-S APモードを設定する
-sssid APssidを設定します。
-p パスワード APパスワードを設定します。
-t暗号化 AP暗号化モードを設定します。
-h SSIDを隠します。
-m max_sta APの最大接続数を設定します。
-Q APパラメータを表示します。
-L 接続しているステーションのMACアドレスとIPアドレスを表示します。

マック

説明

macコマンドは、ネットワークインターフェイスのMACアドレスを照会するために使用されます。

Example

  • mac-Q[-oモード]

パラメータ

テーブル 6-4. macコマンドパラメータ

パラメータ 説明
-Q MACアドレスを表示します。
-oモード
  • mode = 1: STA モードの MAC アドレス。
  • mode = 2: AP モードの MAC アドレス。

DHCP 

説明 

dhcpコマンドは、dhcpサーバー/クライアントを有効または無効にするために使用されます。

Example 

  • dchp-S[-oモード]
  • dhcp-E[-oモード]
  • dhcp-Q[-oモード]

パラメータ 

テーブル 6-5. dhcp コマンドパラメータ

パラメータ 説明
-S DHCP(クライアント/サーバー)を起動します。
-E DHCP(クライアント/サーバー)を終了します。
-Q DHCPステータスを表示します。
-oモード
  • mode = 1 : STA インターフェイスの DHCP クライアント。
  • mode = 2 : AP インターフェイスの DHCP サーバー。
  • モード = 3 : 両方。

ip 

説明
ip コマンドは、ネットワーク インターフェイスの IP アドレスを設定および照会するために使用されます。

Example

  • ip-Q[-oモード]
  • ip -S [-iip][-oモード][-mマスク][-gゲートウェイ]

パラメータ

テーブル 6-6. ipコマンドパラメータ

パラメータ 説明
-oモード
  • mode = 1 : インターフェイス STA の IP アドレス。
  • mode = 2 : インターフェイス AP の IP アドレス。
  • モード = 3 : 両方
-S IPアドレスを設定します。
-i IP IP アドレス。
-mマスク サブネットアドレスマスク
-gゲートウェイ デフォルトゲートウェイ。

リブート

説明

restartコマンドは、ボードを再起動するために使用されます。

Example 

  • リブート

ラム

ramコマンドは、システムに残っているヒープのサイズを照会するために使用されます。

Example

  • ラム

FCCの注意

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、ユーザーの機器の操作権限が無効になる可能性があります。

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作には次の 1 つの条件が適用されます: (2) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(XNUMX) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動して動作させたりしてはなりません。

重要な注意: 

注記: この機器は、FCC 規則のパート 15 に従い、クラス B デジタル デバイスの制限に従ってテストされ、それに準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅への設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は (機器の電源をオン/オフすることで確認できます)、次の XNUMX つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。

  • 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変えてください。
  • 機器と受信機間の距離を広げます。
  • 受信機が接続されている回路とは別のコンセントに機器を接続します。
  • 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

FCC 放射線被曝に関する声明:

この装置は、制御されていない環境に対して定められた FCC 放射線被曝制限に準拠しています。この装置は、放射体と身体の間に最低 20cm の距離を置いて設置および操作する必要があります。

バージョン 1.0
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ドキュメント / リソース

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参考文献

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