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사용자 설명서

ESP32-C3-SOLO-1 다중 컨트롤러 모듈

2.4GHz WiFi(802.11 b/g/n) 및 Bluetooth® 5 모듈
SoC, RISCV 싱글코어 마이크로프로세서 32 GPIO의 ESP3C15 시리즈를 중심으로 구축
온보드 PCB 안테나
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이 사용 설명서는 ESP32-C3-SOLO-1 모듈을 시작하는 방법을 보여줍니다.
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인증
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위에view

1.1 모듈 오버view
ESP32-C3-SOLO-1은 풍부한 주변 장치 세트가 있는 일반 Wi-Fi 및 Bluetooth LE 모듈입니다. 이 모듈은 스마트 홈, 웨어러블 전자 제품, 스마트 조명 등과 같은 다양한 애플리케이션 시나리오에 이상적인 선택입니다.
표 1: ESP32C3SOLO1 사양

카테고리 매개변수 명세서
와이파이 프로토콜 802.11 b/g/n(최대 150Mbps)
주파수 범위 2412 ~ 2462MHz
블루투스® 프로토콜 블루투스® LE: Bluetooth 5 및 Bluetooth 메시
라디오 클래스 1, 클래스 2 및 클래스 3 송신기
하드웨어 모듈 인터페이스 GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, 원격 제어 주변 장치, LED PWM 컨트롤러, 일반 DMA 컨트롤러, TWAI® 컨트롤러(ISO 11898-1 호환), 온도 센서, SAR ADC
통합 크리스탈 40MHz 크리스털
운영 볼륨tag전자/전원 공급 장치 3.0V ~ 3.6V (XNUMXV ~ XNUMXV)
동작 전류 평균: 80mA
전원 공급 장치에서 전달되는 최소 전류 500mA
주변 온도 -40°C ~ +105°C
수분 감도 수준(MSL) 레벨 3

1.2 핀 설명

ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 멀티컨트롤러 모듈 - 핀 설명

그림 1: 핀 레이아웃
모듈에는 39개의 핀이 있습니다. 표 2의 핀 정의를 참조하십시오.
주변 핀 구성에 대해서는 ESP32-C3 데이터시트를 참조하십시오.
표 2: 핀 정의

이름 아니요. 유형 기능
접지 1, 15, 38, 39 P 지면
3V3 2 P 전원 공급
이름 아니요. 유형 기능
EN 3 I 높음: 켜짐, 칩을 활성화합니다. 낮음: 꺼짐, 칩 전원이 꺼집니다.
참고: EN 핀을 부동 상태로 두지 마십시오.
IO2 4 입출력 GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ
내부적으로 당겨
IO3 5 입출력 GPIO3, ADC1_CH3
NC 6-7,10-12,17-22, 29-33, 36-37 NC
IO0 8 입출력 GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P
IO1 9 입출력 GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N
IO4 13 입출력 GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS
IO5 14 입출력 GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI
IO6 16 입출력 GPIO6, FSPICLK, MTCK
IO7 23 입출력 GPIO7, FSPID, MTDO
IO8 24 입출력 GPIO8

내부적으로 당겨

IO9 25 입출력 GPIO9
IO10 26 입출력 GPIO10, FSPICS0
IO18 27 입출력 GPIO18, USB_D-, U1RXD(사용자 지정)
IO19 28 입출력 GPIO19, USB_D+, U1TXD(사용자 지정)
RXD0 34 입출력 GPIO20, U0RXD
TXD0 35 입출력 GPIO21, U0TXD

1P: 전원 공급 장치; 나: 입력; O: 출력; T: 높은 임피던스.

ESP32C3SOLO1 시작하기

2.1 필요한 것
ESP32-C3-SOLO-1 모듈용 애플리케이션을 개발하려면 다음이 필요합니다.

  • 1 x ESP32-C3-SOLO-1 모듈
  • 1 x Espressif RF 테스트 보드
  • 1 x USB-직렬 보드
  • 1 x 마이크로 USB 케이블
  • 1 x Linux를 실행하는 PC

이 사용자 가이드에서는 Linux 운영 체제를 예로 사용합니다.amp르. Windows 및 macOS의 구성에 대한 자세한 내용은 ESP-IDF 프로그래밍 가이드를 참조하세요.
2.2 하드웨어 연결

  1. 그림 32와 같이 ESP3-C1-SOLO-2 모듈을 RF 테스트 보드에 납땜합니다.ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 멀티컨트롤러 모듈 - 하드웨어 연결
  2. TXD, RXD 및 GND를 통해 RF 테스트 보드를 USB-to-Serial 보드에 연결합니다.
  3. USB-to-Serial 보드를 PC에 연결합니다.
  4. 마이크로 USB 케이블을 통해 RF 테스트 보드를 PC 또는 전원 어댑터에 연결하여 5V 전원 공급을 활성화합니다.
  5. 다운로드하는 동안 점퍼를 통해 IO0을 GND에 연결합니다. 그런 다음 테스트 보드를 "ON"합니다.
  6. 펌웨어를 플래시에 다운로드합니다. 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하세요.
  7. 다운로드 후 IO0 및 GND의 점퍼를 제거합니다.
  8. RF 테스트 보드의 전원을 다시 켭니다. ESP32-C3-SOLO-1은 작동 모드로 전환됩니다. 칩은 초기화 시 플래시에서 프로그램을 읽습니다.

메모:
IO0은 내부적으로 로직 하이입니다. IO0이 pull-up으로 설정되어 있으면 부팅 모드가 선택됩니다. 이 핀이 풀다운이거나 부동 상태인 경우 다운로드 모드가 선택됩니다.
2.3 개발 환경 설정
Espressif IoT Development Framework(줄여서 ESP-IDF)는 Espressif 칩을 기반으로 애플리케이션을 개발하기 위한 프레임워크입니다. 사용자는 ESP-IDF 기반의 Windows/Linux/macOS에서 ESP 칩으로 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 여기서 우리는 Linux 운영 체제를 ex로 사용합니다.amp르.
2.3.1 설치 전제 조건
ESP-IDF로 컴파일하려면 다음 패키지를 가져와야 합니다.

  • 센트OS 7:
    1 sudo yum install git wget flex bison gperf python cmake ninja-build ccache dfu-util
  • Ubuntu 및 Debian(하나의 명령이 두 줄로 나뉩니다):
    1 sudo apt-get 설치 git wget flex bison gperf python python-pip python- setuptools cmake
    2 닌자 빌드 ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util
  • 아치:
    1 sudo pacman -S –필요한 gcc git make flex bison gperf python-pip cmake ninja ccache dfu-util

메모:

  • 이 가이드는 Linux의 ~/esp 디렉토리를 ESP-IDF의 설치 폴더로 사용합니다.
  • ESP-IDF는 경로에서 공백을 지원하지 않습니다.

2.3.2 ESPIDF 가져오기
ESP32-C3-SOLO-1 모듈용 애플리케이션을 구축하려면 ESP-IDF 리포지토리에 Espressif에서 제공하는 소프트웨어 라이브러리가 필요합니다.
ESP-IDF를 얻으려면 ESP-IDF를 다운로드할 설치 디렉터리(~/esp)를 만들고 'git clone'으로 저장소를 복제합니다.

  1. mkdir -p ~/esp
  2. CD ~/esp
  3. git clone – 재귀적 https://github.com/espressif/esp-idf.git

ESP-IDF는 ~/esp/esp-idf에 다운로드됩니다. 주어진 상황에서 사용할 ESP-IDF 버전에 대한 정보는 ESP-IDF 버전을 참조하십시오.
2.3.3 도구 설정
ESP-IDF 외에도 컴파일러, 디버거, Python 패키지 등과 같이 ESP-IDF에서 사용하는 도구도 설치해야 합니다. ESP-IDF는 도구 설정을 돕기 위해 'install.sh'라는 스크립트를 제공합니다. 한 번에.

  1.  CD ~/esp/esp-idf
  2.  ./install.sh

2.3.4 환경 변수 설정
설치된 도구가 아직 PATH 환경 변수에 추가되지 않았습니다. 명령줄에서 도구를 사용할 수 있게 하려면 일부 환경 변수를 설정해야 합니다. ESP-IDF는 이를 수행하는 또 다른 스크립트 'export.sh'를 제공합니다. ESP-IDF를 사용할 터미널에서 다음을 실행합니다.

  1. . $HOME/esp/esp-idf/export.sh

이제 모든 것이 준비되었으므로 ESP32-C3-SOLO-1 모듈에서 첫 번째 프로젝트를 빌드할 수 있습니다.
2.4 첫 번째 프로젝트 만들기
2.4.1 프로젝트 시작
이제 ESP32-C3-SOLO-1 모듈용 애플리케이션을 준비할 준비가 되었습니다. 당신은로 시작할 수 있습니다 시작하기/hello_world 프로젝트 examples 디렉토리 ESP-IDF에서.
get-started/hello_world를 ~/esp 디렉토리에 복사합니다.

  1. CD ~/esp
  2. cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world .

전 범위가 있습니다amp르 프로젝트 examp레디렉토리 ESP-IDF에서. 위와 같은 방법으로 아무 프로젝트나 복사하여 실행할 수 있습니다. ex를 구축하는 것도 가능합니다.amp파일을 먼저 복사하지 않고 제자리에 배치합니다.
2.4.2 장치 연결
이제 ESP32-C3-SOLO-1 모듈을 컴퓨터에 연결하고 모듈이 보이는 직렬 포트를 확인하십시오. Linux의 직렬 포트는 이름에 '/dev/tty'로 시작합니다. 아래 명령을 두 번 실행합니다. 먼저 보드를 분리한 다음 플러그를 꽂습니다. 두 번째로 나타나는 포트는 필요한 포트입니다.

  1. ls /dev/tty*

메모:
다음 단계에서 필요하므로 포트 이름을 편리하게 보관하십시오.
2.4.3 구성
2.4.1단계에서 'hello_world' 디렉토리로 이동합니다. 프로젝트를 시작하고 ESP32-C3을 대상으로 설정하고 프로젝트 구성 유틸리티 'menuconfig'를 실행합니다.

  1. CD ~/esp/hello_world
  2. idf.py 세트 타겟 esp32c3
  3. idf.py 메뉴 구성

'idf.py set-target esp32c3'으로 대상을 설정하는 작업은 새 프로젝트를 연 후 한 번만 수행해야 합니다. 프로젝트에 일부 기존 빌드 및 구성이 포함되어 있으면 지워지고 초기화됩니다. 이 단계를 건너뛰기 위해 대상을 환경 변수에 저장할 수 있습니다. 보다 대상 선택 추가 정보를 원하시면.
이전 단계가 올바르게 완료되면 다음 메뉴가 나타납니다.

ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 다중 컨트롤러 모듈 - 프로젝트 구성

메뉴의 색상은 터미널에서 다를 수 있습니다. '- -style' 옵션을 사용하여 모양을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 'idf.py menuconfig – -help'를 실행하십시오.
2.4.4 프로젝트 빌드
다음을 실행하여 프로젝트를 빌드합니다.

  1. idf.py 빌드

이 명령은 애플리케이션과 모든 ESP-IDF 구성 요소를 컴파일한 다음 부트로더, 파티션 테이블 및 애플리케이션 바이너리를 생성합니다.

  1.  $ idf.py 빌드
  2. /path/to/hello_world/build 디렉토리에서 cmake 실행
  3. "cmake -G Ninja –warn-uninitialized /path/to/hello_world" 실행 중…
  4. 초기화되지 않은 값에 대해 경고합니다.
  5. — 발견된 Git: /usr/bin/git (찾은 버전 "2.17.0")
  6. — 구성으로 인해 빈 aws_iot 구성 요소 빌드
  7. — 구성 요소 이름: …
  8. — 구성 요소 경로: …
  9. … (더 많은 빌드 시스템 출력 라인)
  10. [527/527] hello-world.bin 생성
  11. esptool.py v2.3.1
  12. 프로젝트 빌드가 완료되었습니다. 플래시하려면 다음 명령을 실행하십시오.
  13. ../../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p(포트) -b 921600 write_flash –flash_
  14. 모드디오
  15. –flash_size 감지 –flash_freq 40m 0x10000 build/hello-world.bin 빌드 0x1000
  16. build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 빌드/partition_table/partition-table.bin
  17. 또는 'idf.py -p PORT flash'를 실행하십시오.

오류가 없으면 펌웨어 바이너리 .bin을 생성하여 빌드가 완료됩니다. file.
2.4.5 장치에 플래시
다음을 실행하여 방금 ESP32-C3-SOLO-1 모듈에 빌드한 바이너리를 플래시합니다.

  1.  idf.py -p 포트 [-b BAUD] 플래시

PORT를 단계: 장치 연결에서 모듈의 직렬 포트 이름으로 바꾸십시오.
BAUD를 필요한 전송 속도로 교체하여 플래셔 전송 속도를 변경할 수도 있습니다. 기본 전송 속도는 460800입니다.
idf.py 인수에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. idf.py.
메모:
'flash' 옵션은 프로젝트를 자동으로 빌드하고 플래싱하므로 'idf.py build'를 실행할 필요가 없습니다.

  1. esptool.py –chip esp32c3 -p /dev/ttyUSB0 -b 460800 –before=default_reset –after =hard_reset write_flash –flash_mode dio –flash_freq 80m –flash_size 2MB 0x
    8000 partition_table/partition-table.bin 0x0 부트로더/bootloader.bin 0x10000 hello-world.bin
  2. esptool.py v3.0
  3. 직렬 포트 /dev/ttyUSB0
  4. 연결 중....
  5. 칩은 ESP32-C3입니다.
  6. 특징: 와이파이
  7. 크리스탈은 40MHz
  8. MAC: 7c:df:a1:40:02:a4
  9. 스텁 업로드 중…
  10. 실행 중인 스텁…
  11. 스텁 실행 중…
  12. 전송 속도를 460800으로 변경
  13. 변경되었습니다.
  14. 플래시 크기 구성 중…
  15. 3072바이트를 103바이트로 압축…
  16. 0x00008000에 쓰기… (100%)
  17. 3072초 만에 103x0에서 00008000바이트(0.0 압축)를 썼습니다(유효 4238.1kbit/s)…
  18.  데이터 해시가 확인되었습니다.
  19. 18960바이트를 11311바이트로 압축…
  20. 0x00000000에 쓰기… (100%)
  21. 18960초 만에 11311x0에서 00000000바이트(0.3 압축)를 썼습니다(유효 584.9kbit/s)…
  22. 데이터 해시가 확인되었습니다.
  23. 145520바이트를 71984바이트로 압축…
  24. 0x00010000에 쓰기… (20%)
  25. 0x00014000에 쓰기… (40%)
  26. 0x00018000에 쓰기… (60%)
  27. 0x0001c000에서 쓰기… (80 %)
  28. 0x00020000에 쓰기… (100%)
  29. 145520초 만에 71984x0에서 00010000바이트(2.3 압축)를 썼습니다(유효 504.4kbit/s)…
  30. 데이터 해시가 확인되었습니다.
  31. 퇴거…
  32. RTS 핀을 통한 하드 리셋…
  33. 완료

모든 것이 잘되면 IO0 및 GND에서 점퍼를 제거하고 테스트 보드의 전원을 다시 켠 후 "hello_world" 애플리케이션이 실행되기 시작합니다.
2.4.6 모니터
"hello_world"가 실제로 실행 중인지 확인하려면 'idf.py -p PORT monitor'를 입력하십시오(PORT를 직렬 포트 이름으로 바꾸는 것을 잊지 마십시오).
이 명령은 IDF 모니터 응용 프로그램을 시작합니다.

  1. $ idf.py -p /dev/ttyUSB0 모니터
  2. […]/esp/hello_world/build 디렉토리에서 idf_monitor 실행
  3. "python […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]/esp/hello_world/build /hello-world.elf" 실행 중…
  4. — /dev/ttyUSB0 115200의 idf_monitor —
  5. — 종료: Ctrl+] | 메뉴: Ctrl+T | 도움말: Ctrl+T 다음에 Ctrl+H —
  6. 8년 2016월 00일 22:57:XNUMX
  7. 첫 번째:0x1(POWERON_RESET), 부팅:0x13(SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  8. 8년 2016월 00일 22:57:XNUMX

시작 및 진단 로그가 위로 스크롤되면 "Hello world!"가 표시되어야 합니다. 응용 프로그램에서 인쇄합니다.

  1. 안녕하세요!
  2. 10초 후 다시 시작…
  3. 이것은 32개의 CPU 코어, WiFi/BLE가 있는 esp3c1 칩입니다.
  4. 9초 후 다시 시작…
  5. 8초 후 다시 시작…
  6. 7초 후 다시 시작…

IDF 모니터를 종료하려면 단축키 Ctrl+]를 사용하십시오.
이것이 ESP32-C3-SOLO-1 모듈을 시작하는 데 필요한 모든 것입니다! 이제 다른 것을 시도할 준비가 되었습니다. examp레 ESP-IDF에서 또는 바로 자신의 애플리케이션 개발로 이동하십시오.

미국 FCC 성명

이 장치는 KDB 996369 D03 OEM 설명서 v01을 준수합니다. 다음은 KDB 996369 D03 OEM 매뉴얼 v01에 따른 호스트 제품 제조업체에 대한 통합 지침입니다.
적용 가능한 FCC 규칙 목록
FCC 파트 15 하위 파트 C 15.247
특정 작동 사용 조건
모듈에는 WiFi 및 BLE 기능이 있습니다.

  • 작동 빈도:
    – 와이파이: 2412 ~ 2462MHz
    – 블루투스: 2402 ~ 2480MHz
  • 채널 수:
    – 와이파이: 11
    – 블루투스 : 40
  • 조정:
    – 와이파이: DSSS; OFDM
    – 블루투스: GFSK
  • 유형: 온보드 PCB 안테나
  • 이득: 최대 3.26dBi

이 모듈은 최대 3.26dBi 안테나가 있는 IoT 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 모듈을 제품에 설치하는 호스트 제조업체는 트랜스미터 작동을 포함하여 기술 평가 또는 FCC 규칙에 대한 평가를 통해 최종 복합 제품이 FCC 요구 사항을 준수하는지 확인해야 합니다. 호스트 제조업체
이 모듈을 통합하는 최종 제품의 사용 설명서에서 이 RF 모듈을 설치 또는 제거하는 방법에 대한 정보를 최종 사용자에게 제공하지 않도록 주의해야 합니다. 최종 사용자 설명서에는 이 설명서에 나와 있는 모든 필수 규제 정보/경고가 포함되어야 합니다.
제한된 모듈 절차
해당되지 않습니다. 이 모듈은 단일 모듈이며 FCC Part 15.212의 요구 사항을 준수합니다.
추적 안테나 설계
해당되지 않습니다. 모듈에는 자체 안테나가 있으며 호스트의 인쇄 기판 마이크로 스트립 트레이스 안테나 등이 필요하지 않습니다.
RF 노출 고려 사항
모듈은 안테나와 사용자 신체 사이에 최소 20cm가 유지되도록 호스트 장비에 설치해야 합니다. RF 노출 진술 또는 모듈 레이아웃이 변경되면 호스트 제품 제조업체는 FCC ID 변경 또는 새로운 애플리케이션을 통해 모듈에 대한 책임을 져야 합니다. FCC ID는
최종 제품에는 모듈을 사용할 수 없습니다. 이러한 상황에서 호스트 제조업체는 최종 제품(트랜스미터 포함)을 재평가하고 별도의 FCC 인증을 획득할 책임이 있습니다.
안테나
안테나 사양은 다음과 같습니다.

  • 유형: 온보드 PCB 안테나
  • 이득: 3.26dBi

이 장치는 다음 조건의 호스트 제조업체만 사용할 수 있습니다.

  • 송신기 모듈은 다른 송신기나 안테나와 동일한 위치에 설치될 수 없습니다.
  • 모듈은 원래 이 모듈로 테스트 및 인증된 외부 안테나와 함께 사용해야 합니다.
  • 안테나는 영구적으로 부착되거나 '고유한' 안테나 커플러를 사용해야 합니다.

위의 조건이 충족되는 한 추가 송신기 테스트가 필요하지 않습니다. 그러나 호스트 제조업체는 이 모듈을 설치하는 데 필요한 추가 준수 요구 사항에 대해 최종 제품을 테스트할 책임이 있습니다(예:amp디지털 장치 방출, PC 주변 장치 요구 사항 등).
라벨 및 규정 준수 정보 
호스트 제품 제조업체는 완제품과 함께 "FCC ID 포함: 2AC7Z-ESPC3SOLO"라는 실제 라벨 또는 전자 라벨을 제공해야 합니다.
테스트 모드 및 추가 테스트 요구 사항에 대한 정보

  • 작동 빈도:
    – 와이파이: 2412 ~ 2462MHz
    – 블루투스: 2402 ~ 2480MHz
  • 채널 수:
    – 와이파이: 11
    – 블루투스 : 40
  • 조정:
    – 와이파이: DSSS; OFDM
    – 블루투스: GFSK

호스트 제조업체는 호스트의 독립형 모듈형 송신기와 호스트 제품의 여러 동시 전송 모듈 또는 기타 송신기에 대해 실제 테스트 모드에 따라 방사 및 전도 방출 및 스퓨리어스 방출 등의 테스트를 수행해야 합니다. 테스트 모드의 모든 테스트 결과가 적합할 때만
FCC 요구 사항에 따라 최종 제품을 합법적으로 판매할 수 있습니다.
추가 테스트, Part 15 Subpart B 준수
모듈식 송신기는 FCC Part 15 Subpart C 15.247에 대해 FCC 인증을 받았으며 호스트 제품 제조업체는 모듈식 송신기 인증 부여가 적용되지 않는 호스트에 적용되는 다른 모든 FCC 규칙을 준수할 책임이 있습니다. 수혜자가 제품을 Part 15 Subpart B를 준수하는 것으로 판매하는 경우(
또한 의도하지 않은 방사기 디지털 회로가 포함되어 있음) 수혜자는 최종 호스트 제품이 모듈식 송신기가 설치된 상태에서 Part 15 Subpart B 적합성 테스트가 여전히 필요함을 알리는 통지를 제공해야 합니다.
이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정의 Part15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭에 대해 합당한 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 설치되지 않은 경우
지침에 따라 사용하면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.
그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 끄고 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나를 통해 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.

  • 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸세요.
  • 장비와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.
  • 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하세요.
  • 도움이 필요하면 딜러나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하세요.

이 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.

  • 이 장치는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.
  • 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

규정 준수에 책임이 있는 당사자의 명시적 승인 없이 변경이나 수정을 할 경우 사용자의 장비 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.
이 장비는 통제되지 않은 환경에 대해 설정된 FCC RF 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장치와 해당 안테나는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 함께 작동해서는 안 됩니다. 이 송신기에 사용되는 안테나는 모든 안테나에서 최소 20cm의 이격 거리를 제공하도록 설치해야 합니다.
다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 함께 작동해서는 안 됩니다.
OEM 통합 지침
이 장치는 다음 조건에 해당하는 OEM 통합자에게만 사용하도록 설계되었습니다.

  • 송신기 모듈은 다른 송신기나 안테나와 동일한 위치에 설치될 수 없습니다.
  • 모듈은 원래 이 모듈로 테스트 및 인증된 외부 안테나와 함께 사용해야 합니다.

위의 조건이 충족되는 한 추가 송신기 테스트가 필요하지 않습니다. 그러나 OEM 통합자는 여전히 설치된 이 모듈에 필요한 추가 규정 준수 요구 사항에 대해 최종 제품을 테스트할 책임이 있습니다(예:amp디지털 장치 방출, PC 주변 장치 요구 사항 등).
모듈 인증 사용의 유효성
이러한 조건을 충족할 수 없는 경우(예:amp특정 랩탑 구성 또는 다른 송신기와의 공동 배치) 호스트 장비와 결합된 이 모듈에 대한 FCC 인증은 더 이상 유효한 것으로 간주되지 않으며 모듈의 FCC ID는 최종 제품에서 사용할 수 없습니다. 이러한 상황에서
OEM 통합자는 최종 제품(송신기 포함)을 재평가하고 별도의 FCC 승인을 받을 책임이 있습니다.
최종 제품 라벨링
최종 최종 제품은 눈에 보이는 영역에 "Contains Transmitter Module FCC ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO"라는 라벨을 붙여야 합니다.

IC 성명

이 장치는 Industry Canada의 면허 면제 RSS를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.

  • 이 장치는 간섭을 일으키지 않아야 합니다.
  • 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 허용해야 합니다.

방사선 노출 진술
이 장비는 통제되지 않은 환경에 대해 명시된 IC 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를두고 설치 및 작동해야합니다.
RSS247 섹션 ​​6.4 (5)
전송할 정보가 없거나 작동 오류가 발생한 경우 장치가 자동으로 전송을 중단할 수 있습니다. 이것은 제어 또는 신호 정보의 전송 또는 기술에서 요구하는 반복 코드의 사용을 금지하기 위한 것이 아닙니다.
이 장치는 다음 조건에서 OEM 통합자 전용입니다(모듈 장치 사용).

  • 안테나는 안테나와 사용자 사이에 20cm의 거리를 유지하도록 설치해야 합니다.
  • 송신기 모듈은 다른 송신기나 안테나와 동일한 위치에 설치될 수 없습니다.

위의 두 가지 조건이 충족되는 한, 추가 송신기 테스트는 필요하지 않습니다. 그러나 OEM 통합자는 이 모듈이 설치된 상태에서 필요한 추가 규정 준수 요구 사항에 대해 최종 제품을 테스트할 책임이 있습니다.
중요 참고 사항:
이러한 조건을 충족할 수 없는 경우(예:amp특정 노트북 구성 또는 다른 송신기와의 코로케이션), 캐나다 인증은 더 이상 유효한 것으로 간주되지 않으며 최종 제품에서 IC ID를 사용할 수 없습니다. 이러한 상황에서 OEM 통합자는 최종 제품을 재평가할 책임이 있습니다.
(송신기 포함) 별도의 캐나다 승인을 얻습니다.
최종 제품 라벨링
이 송신기 모듈은 안테나와 사용자 사이에 20cm를 유지하도록 안테나를 설치할 수 있는 장치에서만 사용할 수 있도록 승인되었습니다. 최종 최종 제품은 "Contains IC: 2AC7Z-ESPC3SOLO"로 눈에 보이는 영역에 라벨을 부착해야 합니다.
최종 사용자를 위한 수동 정보
OEM 통합자는 이 모듈을 통합하는 최종 제품의 사용자 설명서에서 이 RF 모듈을 설치 또는 제거하는 방법에 대한 정보를 최종 사용자에게 제공하지 않도록 주의해야 합니다. 최종 사용자 설명서에는 이 설명서에 표시된 모든 필수 규제 정보/경고가 포함되어야 합니다.

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2022-07-11 v0.5 예비 출시

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ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 멀티컨트롤러 모듈 [PDF 파일] 사용자 매뉴얼
ESPC3SOLO, 2AC7Z-ESPC3SOLO, 2AC7ZESPC3SOLO, ESP32-C3-SOLO-1, ESP32-C3-SOLO-1 다중 컨트롤러 모듈, 다중 컨트롤러 모듈

참고문헌

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