M5STACK-LOGO

M5STACK-CORE2 დაფუძნებული IoT განვითარების ნაკრები

M5STACK-CORE2-Based-IoT-Development-Kit-PRODUCT

OUTLINE

M5Stick CORE2 არის ESP32 დაფა, რომელიც დაფუძნებულია ESP32-D0WDQ6-V3 ჩიპზე, შეიცავსM5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 1

აპარატურის შემადგენლობა
CORE2-ის აპარატურა: ESP32-D0WDQ6-V3 ჩიპი, TFT ეკრანი, მწვანე LED, ღილაკი, GROVE ინტერფეისი, TypeC-to-USB ინტერფეისი, ენერგიის მართვის ჩიპი და ბატარეა.
ESP32-D0WDQ6-V3 ESP32 არის ორბირთვიანი სისტემა ორი Harvard Architecture Xtensa LX6 CPU-ით. ყველა ჩაშენებული მეხსიერება, გარე მეხსიერება და პერიფერიული მოწყობილობა განლაგებულია მონაცემთა ავტობუსზე და/ან ამ პროცესორების ინსტრუქციის ავტობუსზე. მცირე გამონაკლისების გარდა (იხ. ქვემოთ), ორი CPU-ის მისამართების რუკა სიმეტრიულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი იყენებენ ერთსა და იმავე მისამართებს წვდომისთვის. იგივე მეხსიერება. სისტემაში მრავალ პერიფერიულ მოწყობილობას შეუძლია წვდომა ჩაშენებულ მეხსიერებაზე DMA-ის საშუალებით.

TFT ეკრანი არის 2 დიუმიანი ფერადი ეკრანი, რომელსაც მართავს ILI9342C, გარჩევადობით 320 x 240. ოპერაციული მოც.tagდიაპაზონი არის 2.6~3.3V, სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი -25~55°C.
ენერგიის მართვის ჩიპი არის X-Powers-ის AXP192. საოპერაციო ტომიtagდიაპაზონი არის 2.9V~6.3V და დატენვის დენი არის 1.4A.
CORE2 აღჭურავს ESP32-ს ყველაფრით, რაც საჭიროა პროგრამირებისთვის, ფუნქციონირებისთვის და განვითარებისთვის

PIN DESCRIPTION

USB ინტერფეისი

M5CAMREA კონფიგურაციის Type-C ტიპის USB ინტერფეისი, USB2.0 სტანდარტული საკომუნიკაციო პროტოკოლის მხარდაჭერა. M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 2

GROVE ინტერფეისი

4p განლაგებული მოედანი 2.0მმ M5CAMREA GROVE ინტერფეისები, შიდა გაყვანილობა და GND, 5V, GPIO32, GPIO33 დაკავშირებული. M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 3

 

ფუნქციური აღწერა

ეს თავი აღწერს ESP32-D0WDQ6-V3 სხვადასხვა მოდულს და ფუნქციებს.

CPU და მეხსიერება 

Xtensa® ერთ-/ორბირთვიანი 32-ბიტიანი LX6 მიკროპროცესორ(ები), 600MIPS-მდე (200MIPSforESP32-S0WD/ESP32-U4WDH, 400 MIPS ESP32-D2WD-სთვის):

  • 448 KB ROM
  • 520 კბ SRAM
  • 16 KB SRAM RTC-ში
  • QSPI მხარს უჭერს რამდენიმე ფლეშ/SRAM ჩიპს
შენახვის აღწერა

გარე ფლეშ და SRAM
ESP32 მხარს უჭერს მრავალ გარე QSPI ფლეშს და სტატიკური შემთხვევითი წვდომის მეხსიერებას (SRAM), რომელსაც აქვს აპარატურაზე დაფუძნებული AES დაშიფვრა მომხმარებლის პროგრამებისა და მონაცემების დასაცავად.

  • ESP32 წვდომა აქვს გარე QSPI Flash-სა და SRAM-ზე ქეშირებით. 16 მბ-მდე გარე Flash კოდის სივრცე დატანილია CPU-ში, მხარს უჭერს 8-ბიტიან, 16-ბიტიან და 32-ბიტიან წვდომას და შეუძლია კოდის შესრულება.
  • 8 მბ-მდე გარე Flash და SRAM, რომლებიც დაკავშირებულია CPU მონაცემთა სივრცეში, 8-ბიტიანი, 16-ბიტიანი და 32-ბიტიანი წვდომის მხარდაჭერა. Flash მხარს უჭერს მხოლოდ წაკითხვის ოპერაციებს, SRAM მხარს უჭერს წაკითხვის და ჩაწერის ოპერაციებს.

კრისტალი

გარე 2 MHz~60 MHz კრისტალური ოსცილატორი (40 MHz მხოლოდ Wi-Fi/BT ფუნქციონირებისთვის)

RTC მენეჯმენტი და დაბალი ენერგომოხმარება 

ESP32 იყენებს ენერგიის მართვის მოწინავე ტექნიკას, შესაძლოა გადართვა ენერგიის დაზოგვის სხვადასხვა რეჟიმს შორის. (იხ. ცხრილი 5).

  • ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი
    • აქტიური რეჟიმი: RF ჩიპი მუშაობს. ჩიპს შეუძლია მიიღოს და გადასცეს ხმოვანი სიგნალი.
    • მოდემი-ძილის რეჟიმი: CPU შეიძლება იმუშაოს, საათი შეიძლება იყოს კონფიგურირებული. Wi-Fi/Bluetooth საბაზისო ზოლი და RF
    • მსუბუქი ძილის რეჟიმი: CPU შეჩერებულია. RTC და მეხსიერების და პერიფერიული მოწყობილობების ULP კოპროცესორის მუშაობა. გაღვიძების ნებისმიერი მოვლენა (MAC, ჰოსტი, RTC ტაიმერი ან გარე შეფერხება) გააღვიძებს ჩიპს.
    • ღრმა ძილის რეჟიმი: მხოლოდ RTC მეხსიერება და პერიფერიული მოწყობილობები მუშა მდგომარეობაში. Wi-Fi და Bluetooth კავშირის მონაცემები ინახება RTC-ში. ULP კოპროცესორს შეუძლია იმუშაოს.
    • ჰიბერაციის რეჟიმი: 8 MHz ოსცილატორი და ჩაშენებული კოპროცესორი ULP გამორთულია. ელექტრომომარაგების აღსადგენად RTC მეხსიერება გათიშულია. მხოლოდ ერთი RTC საათის ტაიმერი, რომელიც მდებარეობს ნელ საათზე და რამდენიმე RTC GPIO სამუშაოზე. RTC RTC საათს ან ტაიმერს შეუძლია გაიღვიძოს GPIO ჰიბერნაციის რეჟიმიდან.
  • ღრმა ძილის რეჟიმი
    • დაკავშირებული ძილის რეჟიმი: ენერგიის დაზოგვის რეჟიმის გადართვა აქტიურ, მოდემის ძილის, მსუბუქი ძილის რეჟიმებს შორის. CPU, Wi-Fi, Bluetooth და რადიო წინასწარ დაყენებული დროის ინტერვალი უნდა გაიღვიძოს Wi-Fi / Bluetooth კავშირის უზრუნველსაყოფად.
    • ულტრა დაბალი სიმძლავრის სენსორის მონიტორინგის მეთოდები: ძირითადი სისტემა არის ღრმა ძილის რეჟიმი, ULP კოპროცესორი პერიოდულად იხსნება ან იხურება სენსორის მონაცემების გასაზომად. სენსორი ზომავს მონაცემებს, ULP კოპროცესორი წყვეტს, გააღვიძოს თუ არა ძირითადი სისტემა.

ელექტრო მახასიათებლები

ლიმიტი პარამეტრები

  1. VIO ელექტრომომარაგების ბალიშზე, იხილეთ ESP32 ტექნიკური სპეციფიკაციის დანართში
    IO_MUX, როგორც SD_CLK კვების ბლოკი VDD_SDIO-სთვის.
    მოწყობილობის ჩართვისთვის დააჭირეთ და ხანგრძლივად გააჩერეთ გვერდითი ჩართვის ღილაკს ორი წამის განმავლობაში. მოწყობილობის გამორთვისთვის დააჭირეთ და გააჩერეთ 6 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. გადართეთ ფოტო რეჟიმზე საწყისი ეკრანის მეშვეობით და ავატარი, რომლის მიღებაც შესაძლებელია კამერის საშუალებით, გამოჩნდება tft ეკრანზე. მუშაობისას USB კაბელი უნდა იყოს დაკავშირებული, ხოლო ლითიუმის ბატარეა გამოიყენება მოკლევადიანი შესანახად, რათა თავიდან აიცილოთ კვების ბლოკი. წარუმატებლობა.

FCC განცხადება

ნებისმიერი ცვლილება ან მოდიფიკაცია, რომელიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება აღჭურვილობის ექსპლუატაციაზე.
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:

  1. ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მავნე ჩარევა და
  2. ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი ოპერაცია.

შენიშვნა: ეს მოწყობილობა გამოცდილია და აღმოჩნდა, რომ შეესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს შეზღუდვები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა საცხოვრებელ ინსტალაციაში მავნე ჩარევისგან. ეს მოწყობილობა გამოიმუშავებს, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაინსტალირებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს რადიოკავშირების მავნე ჩარევა. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მოწყობილობა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიოს ან ტელევიზიის მიღებაზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს აღჭურვილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელი ურჩევს შეეცადოს შეცვალოს ჩარევა შემდეგი ზომებიდან ერთი ან რამდენიმე:

  • ორიენტირება ან მიმღები ანტენის გადატანა.
  • გაზარდეთ დაშორება აღჭურვილობასა და მიმღებს შორის.
  • შეაერთეთ მოწყობილობა განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღებისგან.
  • დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო/ტელე ტექნიკოსს.

RF ექსპოზიციის ინფორმაცია (SAR)
ეს ტელეფონი შექმნილია და დამზადებულია ისე, რომ არ გადააჭარბოს რადიოსიხშირული ენერგიის (RF) ზემოქმედების ემისიის ლიმიტებს, რომლებიც დაწესებულია შეერთებული შტატების ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის მიერ.
SAR– ის ტესტირების დროს, ეს მოწყობილობა უნდა გადასცემდეს მაქსიმალურად დამოწმებულ დენის დონეს ყველა შემოწმებულ სიხშირეზე, და მოთავსებულიყო პოზიციებში, რომლებიც სიმულაციას უწევს RF– ს გამოყენებას თავის არეში განცალკევების გარეშე და კორპუსთან 0 მმ – ით გამოყოფით.
FCC-ის მიერ დადგენილი SAR ლიმიტი არის 1.6 ვტ/კგ. FCC-მ მიანიჭა აღჭურვილობის ავტორიზაცია ამ მოდელის ტელეფონზე ყველა მოხსენებული SAR დონის შეფასებით, როგორც FCC RF ექსპოზიციის მითითებების შესაბამისად.

IC შეტყობინება
ეს მოწყობილობა შეესაბამება Industry Canada-ს ლიცენზიით გათავისუფლებულ RSS სტანდარტ(ებ)ს. ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:

  1. ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს ჩარევა და
  2. ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მუშაობა.

IC რადიაციული ექსპოზიციის განცხადება
ეს EUT შეესაბამება SAR-ს ზოგადი პოპულაციისთვის/უკონტროლო ექსპოზიციის ლიმიტებისთვის IC RSS-102-ში და შემოწმებული იყო IEEE 1528-ში და IEC 62209-ში მითითებული გაზომვის მეთოდებისა და პროცედურების შესაბამისად. რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის. ეს მოწყობილობა და მისი ანტენა (ანტენები) არ უნდა იყოს განლაგებული ან ფუნქციონირებს სხვა ანტენასთან ან გადამცემთან ერთად

UIFlow სწრაფი დაწყება

დამწვრობის ინსტრუმენტი

M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 4

შენიშვნა: MacOS მომხმარებლების ინსტალაციის შემდეგ, გთხოვთ, განათავსოთ აპლიკაცია Application საქაღალდეში, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 5

Firmware იწვის

  1. ორჯერ დააწკაპუნეთ Burner burning ინსტრუმენტის გასახსნელად, აირჩიეთ შესაბამისი მოწყობილობის ტიპი მარცხენა მენიუში, აირჩიეთ პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია, რომელიც გჭირდებათ და დააჭირეთ ჩამოტვირთვის ღილაკს.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 6
  2. შემდეგ დააკავშირეთ M5 მოწყობილობა კომპიუტერს Type-C კაბელის საშუალებით, აირჩიეთ შესაბამისი COM პორტი, ბაუდის სიხშირე შეიძლება გამოიყენოს ნაგულისხმევი კონფიგურაცია M5Burner-ში, გარდა ამისა, ასევე შეგიძლიათ შეავსოთ WIFI, რომელსაც მოწყობილობა დაუკავშირდება დროს. პროგრამული უზრუნველყოფის წვა სtagე ინფორმაცია. კონფიგურაციის შემდეგ დააწკაპუნეთ „დაწვაზე“ დაწვის დასაწყებად.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 7
  3. როდესაც ჩამწერი ჟურნალი ითხოვს ჩაწერის წარმატებით, ეს ნიშნავს, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა დაიწვა.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 8

როდესაც პირველად იწვება ან პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამა არანორმალურად მუშაობს, შეგიძლიათ დააჭიროთ „წაშლას“ ფლეშ მეხსიერების წასაშლელად. პროგრამული უზრუნველყოფის შემდგომ განახლებაში არ არის საჭირო ხელახლა წაშლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შენახული Wi-Fi ინფორმაცია წაიშლება და API გასაღები განახლდება.

WIFI-ის კონფიგურაცია

UIFlow უზრუნველყოფს როგორც ოფლაინ, ასევე web პროგრამისტის ვერსია. გამოყენებისას web ვერსია, ჩვენ უნდა დავაკონფიგურიროთ WiFi კავშირი მოწყობილობისთვის. ქვემოთ აღწერილია მოწყობილობისთვის WiFi კავშირის კონფიგურაციის ორი გზა (დამწვრობის კონფიგურაცია და AP ცხელი წერტილის კონფიგურაცია).

WiFi კონფიგურაციის ჩაწერა (რეკომენდებულია)

UIFlow-1.5.4 და ზემოთ მოყვანილ ვერსიებს შეუძლიათ დაწერონ WiFi ინფორმაცია პირდაპირ M5Burner-ის საშუალებით.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 9

APhotspot კონფიგურაციის WiFi

  1. დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს მარცხნივ, რომ ჩართოთ მანქანა. თუ WiFi არ არის კონფიგურირებული, სისტემა ავტომატურად შევა ქსელის კონფიგურაციის რეჟიმში, როდესაც ის პირველად ჩაირთვება. დავუშვათ, რომ გსურთ ხელახლა შეხვიდეთ ქსელის კონფიგურაციის რეჟიმში სხვა პროგრამების გაშვების შემდეგ, შეგიძლიათ მიმართოთ ქვემოთ მოცემულ ოპერაციას. მას შემდეგ, რაც UIFlow ლოგო გამოჩნდება გაშვებისას, სწრაფად დააწკაპუნეთ Home ღილაკს (ცენტრში M5 ღილაკი) კონფიგურაციის გვერდზე შესასვლელად. დააჭირეთ ფიუზელაჟის მარჯვენა მხარეს მდებარე ღილაკს პარამეტრზე გადასართავად და დასადასტურებლად დააჭირეთ საწყისი ღილაკს. დააჭირეთ მარჯვენა ღილაკს WiFi პარამეტრზე გადასართავად, დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს Home და დაიწყეთ კონფიგურაცია.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 10
  2. თქვენი მობილური ტელეფონით ცხელ წერტილთან წარმატებით დაკავშირების შემდეგ გახსენით მობილური ტელეფონის ბრაუზერი ეკრანზე QR კოდის სკანირებისთვის ან პირდაპირ წვდომისთვის 192.168.4.1, შედით გვერდზე თქვენი პირადი WIFI ინფორმაციის შესავსებად და დააწკაპუნეთ კონფიგურაციაზე თქვენი WiFi ინფორმაციის ჩასაწერად. . მოწყობილობა ავტომატურად გადაიტვირთება კონფიგურაციის წარმატებით და პროგრამირების რეჟიმში შესვლის შემდეგ.

შენიშვნა: სპეციალური სიმბოლოები, როგორიცაა „space“ დაუშვებელია კონფიგურირებულ WiFi-ში.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 11

ქსელის პროგრამირების რეჟიმი და API KEY

შედით ქსელის პროგრამირების რეჟიმში

ქსელის პროგრამირების რეჟიმი არის დამაგრების რეჟიმი M5 მოწყობილობასა და UIFlow-ს შორის web პროგრამირების პლატფორმა. ეკრანზე გამოჩნდება მოწყობილობის მიმდინარე ქსელის კავშირის სტატუსი. როდესაც ინდიკატორი მწვანეა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიიღოთ პროგრამის ბიძგი. ნაგულისხმევ ვითარებაში, WiFi ქსელის პირველი წარმატებული კონფიგურაციის შემდეგ, მოწყობილობა ავტომატურად გადაიტვირთება და შედის ქსელის პროგრამირების რეჟიმში. თუ არ იცით როგორ ხელახლა შეხვიდეთ პროგრამირების რეჟიმში სხვა აპლიკაციების გაშვების შემდეგ, შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგ ოპერაციებს.

გადატვირთვა, დააჭირეთ ღილაკს A მთავარ მენიუს ინტერფეისში პროგრამირების რეჟიმის ასარჩევად და დაელოდეთ სანამ ქსელის ინდიკატორის მარჯვენა ინდიკატორი გახდება მწვანე პროგრამირების რეჟიმის გვერდზე. შედით UIFlow პროგრამირების გვერდზე კომპიუტერის ბრაუზერში ow.m5stack.com-ის მონახულებით.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 21

APKEY დაწყვილება
API KEY არის კომუნიკაციის სერთიფიკატი M5 მოწყობილობებისთვის UIFlow-ის გამოყენებისას web პროგრამირება. UIFlow მხარეს შესაბამისი API KEY-ის კონფიგურაციით, პროგრამის გადატვირთვა შესაძლებელია კონკრეტული მოწყობილობისთვის. მომხმარებელმა უნდა მოინახულოს ow.m5stack.com კომპიუტერში web ბრაუზერი UIFlow პროგრამირების გვერდზე შესასვლელად. დააწკაპუნეთ პარამეტრების ღილაკზე მენიუს ზოლში გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში, შეიყვანეთ API გასაღები შესაბამის მოწყობილობაზე, აირჩიეთ გამოყენებული აპარატურა, დააწკაპუნეთ OK შესანახად და დაელოდეთ სანამ ის წარმატებით დაკავშირებას მოგთხოვთ.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 13

 

HTTP

დაასრულეთ ზემოაღნიშნული ნაბიჯები, შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ პროგრამირება UIFlow-ით. მაგample: Baidu-ზე წვდომა HTTP-ით

M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 14BLE UART

ფუნქციის აღწერა

დაამყარეთ Bluetooth კავშირი და ჩართეთ Bluetooth გავლის სერვისი.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 15

  • Init ble uart name მოახდინეთ პარამეტრების ინიცირება, Bluetooth მოწყობილობის სახელის კონფიგურაცია.
  • BLE UART Writre მონაცემების გაგზავნა BLE UART-ის გამოყენებით.
  • BLE UART რჩება ქეში შეამოწმეთ BLE UART მონაცემების ბაიტების რაოდენობა.
  • BLE UART წაიკითხა ყველა ReAad ყველა მონაცემი BLE UART ქეში.
  • BLE UART წაკითხული სიმბოლოების წაკითხვა n მონაცემების BLE UART ქეში.

ინსტრუქციები

დაამყარეთ Bluetooth გამტარი კავშირი და გაგზავნეთ ჩართვა/გამორთვის კონტროლის LED.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 16

UIFlow დესკტოპის IDE

UIFlow Desktop IDE არის UIFlow პროგრამისტის ოფლაინ ვერსია, რომელიც არ საჭიროებს ქსელურ კავშირს და შეუძლია მოგაწოდოთ საპასუხო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცდილება. გთხოვთ, დააწკაპუნოთ UIFlow-Desktop-IDE-ის შესაბამის ვერსიაზე, რომ ჩამოტვირთოთ თქვენი ოპერაციული სისტემის მიხედვით.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 17

USB პროგრამირების რეჟიმი

გახსენით გადმოწერილი UIFlow Desktop IDE არქივი და ორჯერ დააწკაპუნეთ აპლიკაციის გასაშვებად.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 18

აპლიკაციის დაწყების შემდეგ ის ავტომატურად აღმოაჩენს, აქვს თუ არა თქვენს კომპიუტერს USB დრაივერი (CP210X), დააწკაპუნეთ ინსტალაციაზე და მიჰყვება მითითებებს ინსტალაციის დასასრულებლად.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 19

დრაივერის ინსტალაციის დასრულების შემდეგ, ის ავტომატურად შევა UIFlow Desktop IDE-ში და ავტომატურად გამოჩნდება კონფიგურაციის ყუთი. ამ დროს დაუკავშირეთ M5 მოწყობილობა კომპიუტერს Tpye-C მონაცემთა კაბელის საშუალებით.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 20

UIFlow Desktop IDE-ის გამოყენება მოითხოვს M5 მოწყობილობას UIFlow პროგრამული უზრუნველყოფით და შედით ** USB პროგრამირების რეჟიმში **.

დააწკაპუნეთ ჩართვის ღილაკზე მოწყობილობის მარცხენა მხარეს გადატვირთვისთვის, მენიუში შესვლის შემდეგ სწრაფად დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკს USB რეჟიმის ასარჩევად.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 21

აირჩიეთ შესაბამისი პორტი და პროგრამირების მოწყობილობა, დააწკაპუნეთ OK დასაკავშირებლად.M5STACK-CORE2-based-IoT-Development-Kit-Fig 22

დაკავშირებული ბმულები

UIFlow Block-ის შესავალი

დოკუმენტები / რესურსები

M5STACK M5STACK-CORE2 დაფუძნებული IoT განვითარების ნაკრები [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო
M5STACK-CORE2, M5STACKCORE2, 2AN3WM5STACK-CORE2, 2AN3WM5STACKCORE2, M5STACK-CORE2 დაფუძნებული IoT განვითარების ნაკრები, M5STACK-CORE2, დაფუძნებული IoT განვითარების ნაკრები, IoT განვითარების ნაკრები, განვითარების ნაკრები

ცნობები

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი არ გამოქვეყნდება. მონიშნულია აუცილებელი ველები *