ESP32-WROOM-32UE
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이 문서는 PIFA 안테나가 있는 ESP32-WROOM-32UE 모듈에 대한 사양을 제공합니다.
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ESP32-WROOM-32UE는 저전력 센서 네트워크에서 음성 인코딩, 음악 스트리밍 및 MP3 디코딩과 같은 가장 까다로운 작업에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 대상으로 하는 강력한 일반 WiFi-BT-BLE MCU 모듈입니다.
플래시 연결에 이미 사용된 것을 제외하고 핀아웃의 모든 GPIO와 함께 있습니다. 모듈의 작업 볼륨tage 범위는 3.0V ~ 3.6V입니다. 주파수 범위는 24입니다.
12MHz ~ 24MHz. 시스템의 클록 소스로 외부 62MHz. 사용자 프로그램과 데이터를 저장하기 위한 40MB SPI 플래시도 있습니다. ESP4-WROOM-32UE의 주문 정보는 다음과 같습니다.
표 1: ESP32-WROOM-32UE 주문 정보
기준 치수 | 임베디드 칩 | 플래시 | PSRAM |
모듈 치수 (mm) |
ESP32-WROOM-32UE | ESP32-D0WD-V3 | 4MB 1 | / | (18.00 ± 0.10) X (25.50 ± 0.10) X (3.10 ± 0.10) mm (금속 실드 포함) |
노트: 1. 32MB 플래시 또는 32MB 플래시가 있는 ESP8-WROOM-16UE(IPEX)는 맞춤 주문으로 제공됩니다. 2. 자세한 주문 정보는 Espressif 제품 주문 정보를 참조하십시오. |
모듈의 핵심은 ESP32-D0WD-V3 칩*입니다. 임베디드 칩은 확장 가능하고 적응할 수 있도록 설계되었습니다. 개별적으로 제어할 수 있는 80개의 CPU 코어가 있으며 CPU 클럭 주파수는 240MHz에서 32MHz까지 조정 가능합니다. 사용자는 또한 CPU의 전원을 끄고 저전력 보조 프로세서를 사용하여 임계값의 변경 또는 교차에 대해 주변 장치를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. ESPXNUMX는 정전식 터치 센서, 홀 센서, SD 카드 인터페이스, 이더넷, 고속 SPI, UART, I²S 및 I²C에 이르는 다양한 주변 장치를 통합합니다.
메모:
* ESP32 칩 제품군의 부품 번호에 대한 자세한 내용은 ESP32 사용자 매뉴얼 문서를 참조하십시오.
Bluetooth, Bluetooth LE 및 Wi-Fi의 통합은 광범위한 애플리케이션을 대상으로 할 수 있고 모듈이 만능임을 보장합니다. Wi-Fi를 사용하면 Wi-Fi를 통해 넓은 물리적 범위와 인터넷에 직접 연결할 수 있습니다. 블루투스를 사용하는 동안 Fi 라우터를 사용하면 사용자가 전화에 편리하게 연결하거나 감지를 위해 저에너지 비콘을 브로드캐스트할 수 있습니다. ESP32 칩의 절전 전류는 5A 미만이므로 배터리 구동 및 웨어러블 전자 애플리케이션에 적합합니다. 이 모듈은 최대 150Mbps의 데이터 속도를 지원합니다. 따라서 이 모듈은 전자 통합, 범위, 전력 소비 및 연결을 위한 업계 최고의 사양과 최고의 성능을 제공합니다.
ESP32용으로 선택된 운영 체제는 LwIP가 있는 freeRTOS입니다. 하드웨어 가속 기능이 있는 TLS 1.2도 내장되어 있습니다. 보안(암호화) 무선(OTA) 업그레이드도 지원되므로 사용자는 출시 후에도 최소한의 비용과 노력으로 제품을 업그레이드할 수 있습니다. 표 2는 ESP32-WROOM-32UE의 사양을 제공합니다.
가능 2: ESP32-WROOM-32UE 사양
카테고리 | 아이템 | 명세서 |
시험 | 신뢰성 | HTOUHTSUUHASTfTCT/ESD |
와이파이 | 프로토콜 | 802.11b/g/n 20/n40 |
A-MPDU 및 A-MSDU 집계 및 0.4초 보호 간격 지원 | ||
주파수 범위 | 2.412GHz – 2.462GHz | |
블루투스 | 프로토콜 | 블루투스 v4.2 BR/EDR 및 BLE 사양 |
라디오 | -97dBm 감도의 NZIF 수신기 | |
클래스 1, 클래스 2 및 클래스 3 송신기 | ||
AFH | ||
AUCII0 | CVSD 및 SBC | |
하드웨어 | 모듈 인터페이스 | SD 카드, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, 모터 PWN 12S, IR, 펄스 카운터, GPIO, 정전식 터치 센서, ADC, DAC |
온칩 센서 | 홀 센서 | |
통합 크리스탈 | 40MHz 크리스털 | |
통합 SPI 플래시 | 4메가바이트 | |
통합 PSRAM | – | |
운영 볼륨tag전자/전원 공급 장치 | 3.0V ~ 3.6V | |
전원 공급 장치에서 제공하는 최소 전류 | 500mA | |
권장 작동 온도 범위 40 ° C – 85 ° C |
||
패키지 크기 | (18.00±0.10)mm x (31.40±0.10)mm x (3.30±0.10)mm | |
수분 감도 수준(MSL) | 레벨 3 |
핀 정의
2.1 핀 레이아웃
2.2 핀 설명
ESP32-WROOM-32UE에는 38개의 핀이 있습니다. 표 3의 핀 정의를 참조하십시오.
표 3: 핀 정의
이름 | 아니요. | 유형 | 기능 |
접지 | 1 | P | 지면 |
3V3 | 2 | P | 전원 공급 |
EN | 3 | I | 모듈 활성화 신호. 액티브 하이. |
센서 부사장 | 4 | I | GPI036, ADC1_CHO, RTC_GPIOO |
센서 VN | 5 | I | GPI039, ADC1 CH3, RTC GP103 |
1034 | 6 | I | GPI034, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
1035 | 7 | 1 | GPI035, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
1032 | 8 | 입출력 | GPI032, XTAL 32K P(32.768kHz 수정 발진기 입력), ADC1_CH4 TOUCH9, RTC GP109 |
1033 | 9 | 1/0 | GPI033, XTAL_32K_N(32.768kHz 수정 발진기 출력), ADC1 CH5, TOUCH8, RTC GP108 |
1025 | 10 | 입출력 | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXDO |
1026 | 11 | 1/0 | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
1027 | 12 | 1/0 | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPI017, EMAC_RX_DV |
1014 | 13 | 입출력 | GPIO14, ADC2 CH6, TOUCH6, RTC GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
1012 | 14 | 입출력 | GPI012, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
접지 | 15 | P | 지면 |
1013 | 16 | 입출력 | GPI013, ADC2 CH4, TOUCH4, RTC GPI014, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
NC | 17 | – | – |
NC | 18 | – | – |
NC | 19 | – | – |
NC | 20 | – | – |
NC | 21 | – | – |
NC | 22 | – | – |
1015 | 23 | 입출력 | GPIO15, ADC2 CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICSO, RTC GPI013, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
102 | 24 | 1/0 | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC GPI012, HSPIWP, HS2_DATAO, SD 데이터() |
100 | 25 | 입출력 | GPIOO, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, IMAC TX CLK _ _ |
104 | 26 | 입출력 | GPIO4, ADC2_CHO, 터치, RTC_GPI010, HSPIHD, HS2_DATA1, SD 데이터1, EMAC_TX_ER |
1016 | 27 | 1/0 | GPIOI6, ADC2_CH8, 터치 |
1017 | 28 | 1/0 | GPI017, ADC2_CH9, 터치11 |
105 | 29 | 1/0 | GPIO5, VSPICSO, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
1018 | 30 | 1/0 | GPI018, VSPICLK, HS1_DATA7 |
이름 | 아니요. | 유형 | 기능 |
1019 | 31 | 입출력 | GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXDO |
NC | 32 | – | – |
1021 | 33 | 입출력 | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN |
RXDO | 34 | 입출력 | GPIO3, UORXD, CLK_OUT2 |
TXDO | 35 | 입출력 | GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
1022 | 36 | 입출력 | GPIO22, VSPIWP, UORTS, EMAC_TXD1 |
1023 | 37 | 입출력 | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE |
접지 | 38 | P | 지면 |
알아채다:
* GPIO6 ~ GPIO11은 모듈에 내장된 SPI 플래시에 연결되며 외부로 연결되지 않습니다.
2.3 스트래핑 핀
ESP32에는 6장 회로도에서 볼 수 있는 XNUMX개의 스트래핑 핀이 있습니다.
- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5
소프트웨어는 레지스터 "GPIO_STRAPPING"에서 이 XNUMX비트 값을 읽을 수 있습니다. 칩의 시스템 리셋 릴리스(파워 온 리셋, RTC 워치독 리셋 및 브라운아웃 리셋) 동안 스트래핑 핀의 래치가 samp르 권tage 레벨을 "0" 또는 "1"의 스트래핑 비트로 사용하고 칩의 전원이 꺼지거나 종료될 때까지 이 비트를 유지합니다. 스트래핑 비트는 장치의 부팅 모드, 작동 볼륨을 구성합니다.tagVDD_SDIO의 e 및 기타 초기 시스템 설정.
각 스트래핑 핀은 칩 리셋 동안 내부 풀업/풀다운에 연결됩니다. 결과적으로 스트래핑 핀이 연결되지 않았거나 연결된 외부 회로가 하이 임피던스인 경우 내부 약한 풀업/풀다운이 스트래핑 핀의 기본 입력 레벨을 결정합니다.
스트래핑 비트 값을 변경하기 위해 사용자는 외부 풀다운/풀업 저항을 적용하거나 호스트 MCU의 GPIO를 사용하여 볼륨을 제어할 수 있습니다.tagESP32의 전원을 켤 때 이 핀의 e 레벨. 리셋 해제 후 스트래핑 핀은 정상 기능 핀으로 작동합니다. 스트래핑 핀에 의한 자세한 부팅 모드 구성은 표 4를 참조하십시오.
표 4: 스트래핑 핀
권tag내부 LDO의 e (VDD_SDIO) |
|||
핀 | 기본 | 3.3V(XNUMXV) | 1.8V(XNUMXV) |
MTDI | 풀다운 | 0 | 1 |
부팅 모드 | ||||
핀 | 기본 SPI 부팅 | 부팅 다운로드 | ||
GPOO | 풀업 1 | 0 | ||
GPIO2 | 풀다운 돈 케어 | 0 | ||
부팅 중 UOTXD를 통한 디버깅 로그 인쇄 활성화/비활성화 | ||||
핀 | 기본 UOTXD 활성 | UOTXD 사일런트 | ||
MTDO | 풀업 1 | 0 | ||
SDIO 슬레이브 타이밍 | ||||
핀 | 떨어지는 가장자리 Samp링 기본 하강 에지 출력 |
떨어지는 가장자리 Samp링 상승 에지 출력 | 라이징 에지 Samp링 폴링 에지 출력 | 라이징 에지 Samp링 상승 에지 출력 |
MTDO | 풀업 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | 풀업 0 | 1 | 0 | 1 |
메모:
- 펌웨어는 "Vol"의 설정을 변경하기 위해 레지스터 비트를 구성할 수 있습니다.tage of Internal LDO (VDD_SDIO)” 및 “Timing of SDIO Slave” 부팅 후.
- ESP9-WROOM-32UE의 플래시 및 SRAM은 전원 볼륨만 지원하므로 MTDI용 내부 풀업 저항(R32)이 모듈에 채워지지 않습니다.tag3.3V의 e(VDD_SDIO에 의한 출력)
기능 설명
이 장에서는 ESP32-WROOM-32UE에 통합된 모듈 및 기능에 대해 설명합니다.
3.1 CPU와 내부 메모리
ESP32-D0WD-V3에는 32개의 저전력 Xtensa® 6비트 LXXNUMX 마이크로프로세서가 포함되어 있습니다. 내부 메모리에는 다음이 포함됩니다.
- 부팅 및 핵심 기능을 위한 448KB ROM.
- 데이터 및 명령을 위한 520KB의 온칩 SRAM.
- RTC FAST 메모리라고 하는 RTC의 8KB SRAM은 데이터 저장에 사용할 수 있습니다. Deep-sleep 모드에서 RTC Boot 동안 메인 CPU에 의해 액세스됩니다.
- RTC SLOW 메모리라고 하는 RTC의 8KB SRAM은 최대 절전 모드 동안 보조 프로세서에서 액세스할 수 있습니다.
- 1Kbit의 eFuse: 256비트는 시스템(MAC 주소 및 칩 구성)에 사용되고 나머지 768비트는 플래시 암호화 및 칩 ID를 포함한 고객 애플리케이션을 위해 예약됩니다.
3.2 외부 플래시 및 SRAM
ESP32는 여러 외부 QSPI 플래시 및 SRAM 칩을 지원합니다. 자세한 내용은 ESP32 기술 참조 매뉴얼의 SPI 장에서 찾을 수 있습니다. ESP32는 또한 개발자의 프로그램과 데이터를 플래시로 보호하기 위해 AES 기반 하드웨어 암호화/복호화를 지원합니다.
ESP32는 고속 캐시를 통해 외부 QSPI 플래시 및 SRAM에 액세스할 수 있습니다.
- 외부 플래시는 CPU 명령어 메모리 공간과 읽기 전용 메모리 공간에 동시에 매핑될 수 있습니다.
– 외부 플래시가 CPU 명령어 메모리 공간에 매핑되는 경우 한 번에 최대 11MB + 248KB까지 매핑할 수 있습니다. 3MB + 248KB 이상이 매핑되면 CPU의 추측 읽기로 인해 캐시 성능이 저하됩니다.
– 외부 플래시를 읽기 전용 데이터 메모리 공간에 매핑하면 한 번에 최대 4MB까지 매핑할 수 있습니다. 8비트, 16비트 및 32비트 읽기가 지원됩니다. - 외부 SRAM은 CPU 데이터 메모리 공간에 매핑될 수 있습니다. 한 번에 최대 4MB를 매핑할 수 있습니다. 8비트, 16비트 및 32비트 읽기 및 쓰기가 지원됩니다.
ESP32-WROOM-32UE는 4MB SPI 플래시를 통합하여 더 많은 메모리 공간을 제공합니다.
3.3 수정 발진기
이 모듈은 40MHz 수정 발진기를 사용합니다.
3.4 RTC 및 저전력 관리
고급 전원 관리 기술을 사용하여 ESP32는 서로 다른 전원 모드 간에 전환할 수 있습니다. 다양한 전력 모드에서 ESP32의 전력 소비에 대한 자세한 내용은 ESP32 사용자 매뉴얼의 "RTC 및 저전력 관리" 섹션을 참조하십시오.
주변기기 및 센서
ESP32 사용자 매뉴얼의 주변기기 및 센서 섹션을 참조하십시오.
메모:
6-11, 16 또는 17 범위의 GPIO를 제외한 모든 GPIO에 외부 연결을 만들 수 있습니다. GPIO 6-11은 모듈의 통합 SPI 플래시에 연결됩니다. 자세한 내용은 섹션 6 회로도를 참조하십시오.
전기적 특성
5.1 절대 최대 등급
아래 표에 나열된 절대 최대 정격을 초과하는 응력은 장치에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다. 이는 스트레스 등급일 뿐이며 권장 작동 조건을 따라야 하는 장치의 기능 작동을 의미하지 않습니다.
표 5: 절대 최대 등급
- 모듈은 24°C의 주변 온도에서 25시간 테스트한 후 제대로 작동했으며 3개 도메인(VDD3P3_RTC, VDD3PXNUMX_CPU, VDD_SDIO)의 IO는 높은 논리 레벨을 접지로 출력합니다. VDD_SDIO 전력 도메인에서 플래시 및/또는 PSRAM이 차지하는 핀은 테스트에서 제외되었습니다.
- IO의 전원 도메인은 ESP32 사용자 매뉴얼의 부록 IO_MUX를 참조하십시오.
5.2 권장 작동 조건
표 6: 권장 작동 조건
상징 | 매개변수 | 최소 | 전형적인 | 맥스 | 단위 |
VDD33 | 전원 공급 장치tage | 3.0 | 3. | 4. | V |
'V | 외부 전원 공급 장치에 의해 전달되는 전류 | 0.5 | – | – | A |
T | 작동 온도 | —40 | – | 85 | ° C (섭씨) |
5.3 DC 특성(3.3V, 25°C)
표 7: DC 특성(3.3V, 25°C)
상징 | 매개변수 | 최소 | 유형 | 맥스 | 단위 | |
L. IN |
핀 커패시턴스 | 2 | – | pF | ||
V IH |
고급 입력 볼륨tage | 0.75XVDD1 | _ | VDD1 + 0.3 | v | |
v IL |
로우 레벨 입력 볼륨tage | —0.3 | – | 0.25xVDD1 | V | |
i IH |
높은 수준의 입력 전류 | – | – | 50 | nA | |
i IL |
저수준 입력 전류 | – | 50 | nA | ||
V OH |
높은 수준의 출력 볼륨tage | 0.8XVDD1 | V | |||
미국의 소리 | 저수준 출력 볼륨tage | – | V | |||
1 OH |
높은 수준의 소스 전류(VDD1 = 3.3V, VOH >= 2.64V, 출력 구동 강도를 최대로 설정) |
VDD3P3 CPU 전원 도메인 1; 2 | _ | 40 | – | mA |
VDD3P3 RTC 전원 도메인 1; 2 | _ | 40 | – | mA | ||
VDD SDIO 전원 도메인 1; 삼 | – | 20 | – | mA |
상징 | 매개변수 | 최소 | 유형 | 맥스 | 단위 |
10리터 | 저수준 싱크 전류 (VDD1 = 3.3V, VOL = 0.495V, 출력 구동 강도를 최대로 설정) |
– | 28 | mA | |
RP 유 | 내부 풀업 저항의 저항 | – | 45 | – | 킬 |
피디 | 내부 풀다운 저항의 저항 | – | 45 | – | 킬 |
V IL_nRST |
로우 레벨 입력 볼륨tag칩의 전원을 끄기 위한 CHIP_PU의 e | – | – | 0.6 | V |
참고사항:
- IO의 전원 도메인은 ESP32 사용자 매뉴얼의 부록 IO_MUX를 참조하십시오. VDD는 I/O 볼륨입니다.tage 핀의 특정 전력 도메인에 대해.
- VDD3P3_CPU 및 VDD3P3_RTC 전력 도메인의 경우 동일한 도메인에서 소싱되는 핀당 전류는 전류 소스 핀 수가 증가함에 따라 약 40mA에서 약 29mA(VOH>=2.64V)로 점진적으로 감소합니다.
- VDD_SDIO 전력 영역에서 플래시 및/또는 PSRAM이 차지하는 핀은 테스트에서 제외되었습니다.
5.4 와이파이 라디오
표 8: Wi-Fi 무선 특성
매개변수 | 상태 | 최소 | 전형적인 | 맥스 | 단위 | ||
작동 주파수 범위 참고 사항 | 2412 | – | 2462 | 메가헤르츠 | |||
출력 임피던스 note2 | * | C2 | |||||
TX 파워노트3 | 802.1 1b:24.16dBm:802.11g:23.52dBm 802.11n20:23.0IdBm;802.1 I n40:21.18d13m dBm | ||||||
감광도 | 11b, 1Mbps | – | —98 | 데시벨(dBm) | |||
11b, 11Mbps | – | —89 | 데시벨(dBm) | ||||
11g, 6Mbps | —92 | – | 데시벨(dBm) | ||||
11g, 54Mbps | —74 | – | 데시벨(dBm) | ||||
11n, HT20, MCSO | —91 | – | 데시벨(dBm) | ||||
11n, HT20, MCS7 | —71 | 데시벨(dBm) | |||||
11n, HT40, MCSO | —89 | 데시벨(dBm) | |||||
11n, HT40, MCS7 | —69 | 데시벨(dBm) | |||||
인접 채널 거부 | 11g, 6Mbps | 31 | – | dB | |||
11g, 54Mbps | 14 | dB | |||||
11n, HT20, MCSO | 31 | dB | |||||
11n, HT20, MCS7 | – | 13 | dB |
- 장치는 지역 규제 당국에서 할당한 주파수 범위에서 작동해야 합니다. 목표 작동 주파수 범위는 소프트웨어로 구성할 수 있습니다.
- IPEX 안테나를 사용하는 모듈의 경우 출력 임피던스는 50Ω입니다. IPEX 안테나가 없는 다른 모듈의 경우 사용자는 출력 임피던스에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
- 대상 TX 전원은 장치 또는 인증 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다.
5.5 블루투스/BLE 라디오
5.5.1 수신기
표 9: 수신기 특성 - Bluetooth/BLE
매개변수 | 정황 | 최소 | 유형 | 맥스 | 단위 |
감도 @30.8% PER | -97 | – | 데시벨(dBm) | ||
최대 수신 신호 @30.8% PER | – | 0 | – | – | 데시벨(dBm) |
공동채널 C/I | – | – | +10 | – | dB |
인접 채널 선택성 C/I | F = FO + 1MHz | – | -5 | – | dB |
F = FO – 1MHz | – | -5 | dB | ||
F = FO + 2MHz | – | -25 | – | dB | |
F = FO – 2MHz | – | -35 | – | dB | |
F = FO + 3MHz | – | -25 | – | dB | |
F = FO – 3MHz | – | -45 | – | dB | |
대역 외 차단 성능 | 30MHz ~ 2000MHz | -10 | – | – | 데시벨(dBm) |
2000MHz ~ 2400MHz 데시벨(dBm) |
-27 | – | – | ||
2500MHz ~ 3000MHz | -27 | – | – | 데시벨(dBm) | |
3000MHz ~ 12.5GHz | -10 | – | – | 데시벨(dBm) | |
기본 1 | – | -36 | – | – | 데시벨(dBm) |
5.5.2 송신기
표 10: 송신기 특성 – Bluetooth/BLE
매개변수 | 정황 | 최소 | 유형 | 맥스 | 단위 | |
게인 제어 단계 | 3 | 데시벨(dBm) | ||||
RF 전력 | – | BT3.0:7.73dBm 저전력:4.92dBm | 데시벨(dBm) | |||
인접 채널이 전력을 전송합니다. | F = FO ± 2MHz | – | —52 | – | 데시벨(dBm) | |
F = FO ± 3MHz | – | —58 | – | 데시벨(dBm) | ||
F = FO ± > 3MHz | —60 | – | 데시벨(dBm) | |||
결함 | – | – | 265 | kHz의 | ||
fzmax | 247 | – | kHz의 | |||
f2avq/A f1avg | – | —0.92 | – | – | ||
1CFT | – | —10 | – | kHz의 | ||
드리프트율 | 0.7 | – | kHz/50초 | |||
경향 | – | 2 | – | kHz의 |
5.6 리플로우 프로file
Ramp-up zone — 온도: <150 시간: 60 ~ 90초 Ramp- 증가율: 1 ~ 3/s
예열영역 — 온도: 150 ~ 200 시간: 60 ~ 120s Ramp- 증가율: 0.3 ~ 0.8/s
리플로 구역 — 온도: >217 7LPH60 ~ 90s; 최고 온도: 235 ~ 250 (<245 권장) 시간: 30 ~ 70초
냉각 구역 - 최고 온도. ~ 180Ramp-다운 속도: -1 ~ -5/s
솔더 — Sn&Ag&Cu 무연 솔더(SAC305)
개정 내역
날짜 | 버전 | 릴리스 노트 |
2020.02 | V0.1 | CE 인증을 위한 예비 릴리스. |
OEM 지침
- 적용 가능한 FCC 규칙
이 모듈은 단일 모듈 승인을 받았습니다. FCC 파트 15C, 섹션 15.247 규칙의 요구 사항을 준수합니다. - 특정 작동 사용 조건
이 모듈은 RF 장치에 사용할 수 있습니다. 입력 볼륨tag모듈에 대한 e는 명목상 3V-0V DC입니다. 모듈의 작동 주변 온도는 -3.6 ~ 40°C입니다. - 제한된 모듈 절차
없음 - 트레이스 안테나 설계
없음 - RF 노출 고려 사항
이 장비는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 FCC 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다. 장비가 휴대용 사용을 위해 호스트에 내장된 경우 2.1093에 지정된 대로 추가 RF 노출 평가가 필요할 수 있습니다. - 안테나
안테나 유형: IPEX 커넥터가 있는 PIFA 안테나; 피크 이득: 4dBi - 라벨 및 규정 준수 정보
OEM 최종 제품의 외부 라벨에는 다음과 같은 문구를 사용할 수 있습니다.
"FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE 포함" 및
"IC 포함: 21098-ESPWROOMUE" - 테스트 모드 및 추가 테스트 요구 사항에 대한 정보
a) 모듈식 송신기는 모듈 수여자가 필요한 채널 수, 변조 유형 및 모드에 대해 완전히 테스트했으며 호스트 설치자가 사용 가능한 모든 송신기 모드 또는 설정을 다시 테스트할 필요는 없습니다. 호스트 제품 제조업체는 모듈식 송신기를 설치하고 일부 조사 측정을 수행하여 결과 합성 시스템이 스퓨리어스 방사 제한 또는 대역 에지 제한을 초과하지 않는지 확인하는 것이 좋습니다(예: 다른 안테나가 추가 방사를 유발할 수 있는 경우). .
b) 테스트는 다른 송신기, 디지털 회로와의 방출 혼합으로 인해 또는 호스트 제품(인클로저)의 물리적 특성으로 인해 발생할 수 있는 방출을 확인해야 합니다. 이 조사는 인증이 독립형 구성에서 각각의 테스트를 기반으로 하는 여러 모듈식 트랜스미터를 통합할 때 특히 중요합니다. 호스트 제품 제조업체는 모듈식 트랜스미터가 인증되었기 때문에 최종 제품 규정 준수에 대한 책임이 없다고 가정해서는 안 됩니다.
c) 조사 결과 준수 문제가 있는 것으로 나타나면 호스트 제품 제조업체는 문제를 완화할 의무가 있습니다. 모듈식 송신기를 사용하는 호스트 제품은 간섭을 일으키지 않기 위해 15.5, 15.15 및 15.29절의 일반 작동 조건뿐만 아니라 모든 해당 개별 기술 규칙의 적용을 받습니다. 호스트 제품의 운영자는 간섭이 수정될 때까지 장치 작동을 중지해야 합니다. - 추가 테스트, 파트 15 서브파트 B 면책조항 최종 호스트/모듈 조합은 의도하지 않은 라디에이터에 대한 FCC 파트 15B 기준에 따라 평가되어야 파트 15 디지털 장치로 작동하도록 적절하게 승인됩니다. 이 모듈을 제품에 설치하는 호스트 통합자는 최종
복합 제품은 송신기 작동을 포함한 FCC 규칙의 기술 평가 또는 평가를 통해 FCC 요구 사항을 준수하며 KDB 996369의 지침을 참조해야 합니다. 인증된 모듈식 송신기가 있는 호스트 제품의 경우 복합의 조사 주파수 범위 시스템은 섹션 15.33(a)(1)에서 (a)(3)까지의 규칙 또는 섹션 15.33(b)(1)에 표시된 대로 디지털 장치에 적용 가능한 범위 중 더 높은 주파수 범위로 지정됩니다. 조사 호스트 제품을 테스트할 때 모든 트랜스미터가 작동해야 합니다. 트랜스미터는 공개적으로 사용 가능한 드라이버를 사용하여 활성화하고 켤 수 있으므로 트랜스미터가 활성화됩니다. 특정 조건에서는 액세서리 장치 또는 드라이버를 사용할 수 없는 기술별 호출 상자(테스트 세트)를 사용하는 것이 적절할 수 있습니다. 의도하지 않은 라디에이터의 방출을 테스트할 때 송신기는 가능한 경우 수신 모드 또는 유휴 모드에 있어야 합니다. 수신 모드만 가능하지 않은 경우 라디오는 수동(선호) 및/또는 능동 스캐닝이어야 합니다. 이러한 경우 의도하지 않은 라디에이터 회로가 활성화되도록 하려면 통신 BUS(예: PCIe, SDIO, USB)에서 활동을 활성화해야 합니다. 테스트 실험실은 활성 비콘(해당되는 경우)의 신호 강도에 따라 감쇠 또는 필터를 추가해야 할 수 있습니다.
활성화된 라디오에서. 일반적인 테스트에 대한 자세한 내용은 ANSI C63.4, ANSI C63.10 및 ANSI C63.26을 참조하십시오.
테스트 중인 제품은 제품의 정상적인 사용 용도에 따라 파트너 장치와 회선 연결로 설정됩니다. 테스트를 쉽게 하기 위해 테스트 중인 제품은 다음과 같이 높은 듀티 사이클에서 전송하도록 설정됩니다. file 또는 일부 미디어 콘텐츠 스트리밍.
FCC 성명
이 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.
(1)이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있으며 (2)이 장치는 모든 간섭을 수용해야합니다.
(2) 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신됨.
FCC 주의:
규정 준수에 책임이 있는 당사자의 명시적 승인 없이 변경이나 수정을 할 경우 사용자의 장비 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.
"이 장비는 테스트를 거쳐 클래스 B 디지털 장치의 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.
FCC 규정의 파트 15에 의거합니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭으로부터 합리적으로 보호하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상으로 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."
IC 진술:
이 장치는 캐나다 산업성 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다.
(2) 이 장치는 장치의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.
문서 / 리소스
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