ESP32C3SOLO1
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
ESP32-C3-SOLO-1 Multicontroller Module
2.4 GHz WiFi (802.11 b/g/n) ແລະໂມດູນ Bluetooth® 5
ສ້າງຂຶ້ນປະມານຊຸດ ESP32C3 ຂອງ SoC, RISCV singlecore microprocessor 15 GPIOs
ເສົາອາກາດ Onborad PCB
ກ່ຽວກັບເອກະສານນີ້
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້ສະແດງວິທີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1.
ການປັບປຸງເອກະສານ
ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງເວີຊັນຫຼ້າສຸດຢູ່ສະເໝີ https://www.espressif.com/en/support/download/documents.
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ສໍາລັບປະຫວັດການແກ້ໄຂຂອງເອກະສານນີ້, ກະລຸນາເບິ່ງຫນ້າສຸດທ້າຍ.
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງເອກະສານ
Espressif ໃຫ້ການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວເພື່ອໃຫ້ທ່ານອັບເດດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເອກະສານດ້ານວິຊາການ. ກະລຸນາຈອງໄດ້ທີ່ www.espressif.com/en/subscribe.
ການຢັ້ງຢືນ
ດາວໂຫລດໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Espressif ຈາກ www.espressif.com/en/certificates.
ເກີນview
1.1 ໂມດູນເກີນview
ESP32-C3-SOLO-1 ເປັນໂມດູນ Wi-Fi ແລະ Bluetooth LE ທົ່ວໄປທີ່ມີອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ໂມດູນນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ເຮືອນອັດສະລິຍະ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃສ່ໄດ້, ແສງສະຫວ່າງອັດສະລິຍະ, ແລະອື່ນໆ.
ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ ESP32C3SOLO1
ໝວດໝູ່ | ພາລາມິເຕີ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
Wi-Fi | ພິທີການ | 802.11 b/g/n (ສູງສຸດ 150 Mbps) |
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ | 2412 ~ 2462 MHz | |
Bluetooth® | ພິທີການ | Bluetooth® LE: Bluetooth 5 ແລະ Bluetooth mesh |
ວິທະຍຸ | ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Class-1, class-2 ແລະ class-3 | |
ຮາດແວ | ການໂຕ້ຕອບຂອງໂມດູນ | GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, ການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ LED PWM, ຕົວຄວບຄຸມ DMA ທົ່ວໄປ, TWAI® ຕົວຄວບຄຸມ (ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ ISO 11898-1), ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, SAR ADC |
ປະສົມປະສານໄປເຊຍກັນ | 40 MHz ໄປເຊຍກັນ | |
ປະຕິບັດການ voltage/ການສະຫນອງພະລັງງານ | 3.0 V ~ 3.6 V | |
ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ | ສະເລ່ຍ: 80 mA | |
ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສົ່ງໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານ | 500 mA | |
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ | -40°C ~ +105°C | |
ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | ລະດັບ 3 |
1.2 Pin ຄໍາອະທິບາຍ
ຮູບທີ 1: Pin Layout
ໂມດູນມີ 39 pins. ເບິ່ງຄໍານິຍາມ PIN ໃນຕາຕະລາງ 2.
ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ PIN ຕໍ່ຂ້າງ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຂໍ້ມູນ ESP32-C3.
ຕາຕະລາງ 2: ຄໍານິຍາມ PIN
ຊື່ | ບໍ່. | ປະເພດ | ຟັງຊັນ |
GND | 1, 15, 38, 39 | P | ດິນ |
3V3 | 2 | P | ການສະຫນອງພະລັງງານ |
ຊື່ | ບໍ່. | ປະເພດ | ຟັງຊັນ |
EN | 3 | I | ສູງ: ເປີດ, ເປີດໃຊ້ຊິບ. ຕ່ຳ: ປິດ, ຊິບປິດ. ໝາຍເຫດ: ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ EN pin ລອຍ. |
IO2 | 4 | I/O/T | GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ ດຶງຂຶ້ນພາຍໃນ |
IO3 | 5 | I/O/T | GPIO3, ADC1_CH3 |
NC | 6-7,10-12,17-22, 29-33, 36-37 | — | NC |
IO0 | 8 | I/O/T | GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P |
IO1 | 9 | I/O/T | GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N |
IO4 | 13 | I/O/T | GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS |
IO5 | 14 | I/O/T | GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI |
IO6 | 16 | I/O/T | GPIO6, FSPICLK, MTCK |
IO7 | 23 | I/O/T | GPIO7, FSPID, MTDO |
IO8 | 24 | I/O/T | GPIO8
ດຶງຂຶ້ນພາຍໃນ |
IO9 | 25 | I/O/T | GPIO9 |
IO10 | 26 | I/O/T | GPIO10, FSPICS0 |
IO18 | 27 | I/O/T | GPIO18, USB_D-, U1RXD (ຜູ້ໃຊ້ລະບຸ) |
IO19 | 28 | I/O/T | GPIO19, USB_D+, U1TXD (ຜູ້ໃຊ້ລະບຸ) |
RXD0 | 34 | I/O/T | GPIO20, U0RXD |
TXD0 | 35 | I/O/T | GPIO21, U0TXD |
1 P: ການສະຫນອງພະລັງງານ; I: ປ້ອນ; O: ຜົນຜະລິດ; T: impedance ສູງ.
ເລີ່ມຕົ້ນໃນ ESP32C3SOLO1
2.1 ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເພື່ອພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1 ທ່ານຕ້ອງການ:
- 1 x ໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1
- 1 x ກະດານທົດສອບ RF Espressif
- 1 x USB-to-Serial board
- ສາຍ 1 x Micro-USB
- 1 x PC ແລ່ນ Linux
ໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້, ພວກເຮົາເອົາລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເປັນ exampເລ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າໃນ Windows ແລະ macOS, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືການດໍາເນີນໂຄງການ ESP-IDF.
2.2 ການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດແວ
- ຂາຍໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1 ໃສ່ກະດານທົດສອບ RF ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 2.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານທົດສອບ RF ກັບກະດານ USB-to-Serial ຜ່ານ TXD, RXD, ແລະ GND.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານ USB-to-Serial ກັບ PC.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານທົດສອບ RF ກັບ PC ຫຼືອະແດບເຕີໄຟຟ້າເພື່ອເປີດໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານ 5 V, ຜ່ານສາຍ Micro-USB.
- ໃນລະຫວ່າງການດາວໂຫຼດ, ເຊື່ອມຕໍ່ IO0 ກັບ GND ຜ່ານ jumper. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເປີດ "ON" ກະດານທົດສອບ.
- ດາວໂຫລດເຟີມແວເປັນ flash. ສໍາລັບລາຍລະອຽດ, ເບິ່ງພາກສ່ວນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
- ຫຼັງຈາກການດາວໂຫຼດ, ເອົາ jumper ໃນ IO0 ແລະ GND.
- ເປີດໃຊ້ກະດານທົດສອບ RF ອີກຄັ້ງ. ESP32-C3-SOLO-1 ຈະປ່ຽນເປັນໂໝດເຮັດວຽກ. ຊິບຈະອ່ານບັນດາໂຄງການຈາກແຟລດຕາມການເລີ່ມຕົ້ນ.
ໝາຍເຫດ:
IO0 ມີເຫດຜົນພາຍໃນສູງ. ຖ້າ IO0 ຖືກຕັ້ງໃຫ້ດຶງຂຶ້ນ, ໂຫມດ Boot ຖືກເລືອກ. ຖ້າເຂັມປັກໝຸດນີ້ຖືກດຶງລົງ ຫຼືປະໄວ້ແບບລອຍ, ໂໝດດາວໂຫຼດຈະຖືກເລືອກ.
2.3 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາ
ຂອບການພັດທະນາ Espressif IoT (ESP-IDF ສໍາລັບສັ້ນ) ແມ່ນກອບສໍາລັບການພັດທະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂດຍອີງໃສ່ຊິບ Espressif. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຊິບ ESP ໃນ Windows/Linux/macOS ໂດຍອີງໃສ່ ESP-IDF. ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາເອົາລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເປັນ exampເລ.
2.3.1 ການຕິດຕັ້ງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ
ເພື່ອລວບລວມກັບ ESP-IDF ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຊຸດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- CentOS 7:
1 sudo yum ຕິດຕັ້ງ git wget flex bison gperf python cmake ninja-build ccache dfu- util - Ubuntu ແລະ Debian (ຫນຶ່ງຄໍາສັ່ງແບ່ງອອກເປັນສອງແຖວ):
1 sudo apt-get ຕິດຕັ້ງ git wget flex bison gperf python python-pip python- setuptools cmake
2 ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util - Arch:
1 sudo pacman -S –needed gcc git make flex bison gperf python-pip cmake ninja ccache dfu-util
ໝາຍເຫດ:
- ຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ໄດເລກະທໍລີ ~/esp ໃນ Linux ເປັນໂຟນເດີການຕິດຕັ້ງສໍາລັບ ESP-IDF.
- ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ESP-IDF ບໍ່ຮອງຮັບຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.
2.3.2 ເອົາ ESPIDF
ເພື່ອສ້າງແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1, ທ່ານຕ້ອງການຫ້ອງສະຫມຸດຊອບແວທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Espressif ໃນ ESP-IDF repository.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ESP-IDF, ສ້າງໄດເລກະທໍລີການຕິດຕັ້ງ (~/esp) ເພື່ອດາວໂຫລດ ESP-IDF ແລະ clone repository ດ້ວຍ 'git clone':
- mkdir -p ~/esp
- cd ~/esp
- git clone -recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
ESP-IDF ຈະຖືກດາວໂຫຼດໄວ້ໃນ ~/esp/esp-idf. ປຶກສາກັບ ESP-IDF Versions ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ESP-IDF ລຸ້ນໃດທີ່ຈະໃຊ້ໃນສະຖານະການໃດນຶ່ງ.
2.3.3 ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມື
ນອກເຫນືອຈາກ ESP-IDF, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໂດຍ ESP-IDF ເຊັ່ນ: compiler, debugger, Python packages, ແລະອື່ນໆ. ESP-IDF ໃຫ້ສະຄິບທີ່ມີຊື່ວ່າ 'install.sh' ເພື່ອຊ່ວຍຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມື. ໃນຫນຶ່ງໄປ.
- cd ~/esp/esp-idf
- ./install.sh
2.3.4 ຕັ້ງຄ່າຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມ
ເຄື່ອງມືທີ່ຕິດຕັ້ງຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມ PATH. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈາກບັນທັດຄໍາສັ່ງ, ບາງຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມຕ້ອງຖືກຕັ້ງ. ESP-IDF ໃຫ້ສະຄຣິບອື່ນ 'export.sh' ເຊິ່ງເຮັດແນວນັ້ນ. ໃນຈຸດທີ່ເຈົ້າຈະໃຊ້ ESP-IDF, ໃຫ້ແລ່ນ:
- . $HOME/esp/esp-idf/export.sh
ໃນປັດຈຸບັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນກຽມພ້ອມ, ທ່ານສາມາດສ້າງໂຄງການທໍາອິດຂອງທ່ານໃນໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1.
2.4 ສ້າງໂຄງການທໍາອິດຂອງທ່ານ
2.4.1 ເລີ່ມໂຄງການ
ໃນປັດຈຸບັນທ່ານພ້ອມທີ່ຈະກະກຽມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານສໍາລັບໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ get-started/hello_world ໂຄງການຈາກ examples directory ໃນ ESP-IDF.
ສຳເນົາ get-started/hello_world ໄປທີ່ ~/esp directory:
- cd ~/esp
- cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world .
ມີຂອບເຂດຂອງ exampໂຄງການ le ໃນ exampບັນຊີລາຍການຍ່ອຍ ໃນ ESP-IDF. ທ່ານສາມາດຄັດລອກໂຄງການໃດໆໃນແບບດຽວກັນກັບທີ່ນໍາສະເຫນີຂ້າງເທິງແລະດໍາເນີນການ. ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງ examples in-place, ໂດຍບໍ່ມີການຄັດລອກພວກເຂົາກ່ອນ.
2.4.2 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ຕອນນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1 ຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີ ແລະກວດເບິ່ງວ່າມີຊ່ອງສຽບ serial ໃດທີ່ໂມດູນຈະເຫັນໄດ້. ພອດ Serial ໃນ Linux ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ '/dev/tty' ໃນຊື່ຂອງມັນ. ດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສອງຄັ້ງ, ຄັ້ງທໍາອິດກັບ board unplugged, ຈາກນັ້ນສຽບ in. ພອດທີ່ປາກົດເປັນຄັ້ງທີສອງແມ່ນອັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ:
- ls /dev/tty*
ໝາຍເຫດ:
ຮັກສາຊື່ພອດໄວ້ສະດວກຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
2.4.3 ຕັ້ງຄ່າ
ໄປທີ່ໄດເລກະທໍລີ 'hello_world' ຂອງທ່ານຈາກຂັ້ນຕອນ 2.4.1. ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, ຕັ້ງ ESP32-C3 ເປັນເປົ້າຫມາຍແລະດໍາເນີນການໂຄງການ 'menuconfig' utility ການຕັ້ງຄ່າ.
- cd ~/esp/hello_world
- idf.py set-target esp32c3
- idf.py menuconfig
ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍດ້ວຍ 'idf.py set-target esp32c3' ຄວນເຮັດຄັ້ງດຽວ, ຫຼັງຈາກເປີດໂຄງການໃໝ່. ຖ້າໂຄງການປະກອບມີການກໍ່ສ້າງແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພວກມັນຈະຖືກລຶບລ້າງແລະເລີ່ມຕົ້ນ. ເປົ້າໝາຍອາດຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ທັງໝົດ. ເບິ່ງ ການເລືອກເປົ້າໝາຍ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຖ້າຂັ້ນຕອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເມນູຕໍ່ໄປນີ້ຈະປາກົດ:
ສີຂອງເມນູອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນ terminal ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບລັກສະນະດ້ວຍຕົວເລືອກ '- -style'. ກະລຸນາດໍາເນີນການ 'idf.py menuconfig – -help' ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
2.4.4 ສ້າງໂຄງການ
ສ້າງໂຄງການໂດຍການດໍາເນີນການ:
- idf.py ກໍ່ສ້າງ
ຄໍາສັ່ງນີ້ຈະລວບລວມແອັບພລິເຄຊັນແລະອົງປະກອບ ESP-IDF ທັງຫມົດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຈະສ້າງ bootloader, partition table, ແລະ application binaries.
- $ idf.py ກໍ່ສ້າງ
- ແລ່ນ cmake ໃນໄດເລກະທໍລີ /path/to/hello_world/build
- ກຳລັງປະຕິບັດ ”cmake -G Ninja –warn-uninitialized /path/to/hello_world”…
- ເຕືອນກ່ຽວກັບຄ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.
- — ພົບ Git: /usr/bin/git (ພົບເຫັນເວີຊັນ ”2.17.0”)
- — ການສ້າງອົງປະກອບ aws_iot ຫວ່າງເປົ່າເນື່ອງຈາກການຕັ້ງຄ່າ
- - ຊື່ອົງປະກອບ: ...
- - ເສັ້ນທາງອົງປະກອບ: ...
- … (ສາຍເພີ່ມເຕີມຂອງການຜະລິດລະບົບຜົນຜະລິດ)
- [527/527] ກຳລັງສ້າງ hello-world.bin
- esptool.py v2.3.1
- ໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ. ເພື່ອແຟດ, ດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງນີ້:
- ../../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (PORT) -b 921600 write_flash –flash_
- ໂໝດ dio
- –flash_size detect –flash_freq 40m 0x10000 build/hello-world.bin build 0x1000
- build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partition_table/partition-table.bin
- ຫຼືແລ່ນ 'idf.py -p PORT flash'
ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ການກໍ່ສ້າງຈະສໍາເລັດໂດຍການສ້າງ firmware binary binary file.
2.4.5 Flash ໃສ່ອຸປະກອນ
Flash ໄບນາຣີທີ່ເຈົ້າຫາກໍ່ສ້າງໃສ່ໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1 ຂອງທ່ານໂດຍການແລ່ນ:
- idf.py -p PORT [-b BAUD] flash
ແທນທີ່ PORT ດ້ວຍຊື່ພອດ serial ຂອງໂມດູນຂອງທ່ານຈາກຂັ້ນຕອນ: ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນອັດຕາ flasher baud ໂດຍການປ່ຽນ BAUD ກັບອັດຕາ baud ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ອັດຕາ baud ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 460800.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງ idf.py, ເບິ່ງ idf.py.
ໝາຍເຫດ:
ທາງເລືອກ 'flash' ອັດຕະໂນມັດສ້າງແລະກະພິບໂຄງການ, ສະນັ້ນການດໍາເນີນການ 'idf.py build' ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.
- …
- 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 bootloader/bootloader.bin 0x10000 hello-world.bin - esptool.py v3.0
- ພອດ Serial /dev/ttyUSB0
- ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່….
- ຊິບແມ່ນ ESP32-C3
- ຄຸນສົມບັດ: Wi-Fi
- Crystal ແມ່ນ 40MHz
- MAC: 7c:df:a1:40:02:a4
- ກຳລັງອັບໂຫຼດຫົວ...
- ກຳລັງແລ່ນຕົ້ນຕໍ...
- ລຳຕົ້ນແລ່ນ...
- ອັດຕາການປ່ຽນແປງ baud ເປັນ 460800
- ປ່ຽນແປງແລ້ວ.
- ກຳລັງຕັ້ງຄ່າຂະຫນາດ flash…
- ບີບອັດ 3072 bytes ເປັນ 103…
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00008000… (100 %)
- ຂຽນ 3072 bytes (103 compressed) ທີ່ 0x00008000 ໃນ 0.0 ວິນາທີ (ປະສິດທິພາບ 4238.1 kbit/s)…
- Hash ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
- ບີບອັດ 18960 bytes ເປັນ 11311…
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00000000… (100 %)
- ຂຽນ 18960 bytes (11311 compressed) ທີ່ 0x00000000 ໃນ 0.3 ວິນາທີ (ປະສິດທິພາບ 584.9 kbit/s)…
- Hash ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
- ບີບອັດ 145520 bytes ເປັນ 71984…
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00010000… (20 %)
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00014000… (40 %)
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00018000… (60 %)
- ກຳລັງຂຽນຢູ່ທີ່ 0x0001c000… (80 %)
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00020000… (100 %)
- ຂຽນ 145520 bytes (71984 compressed) ທີ່ 0x00010000 ໃນ 2.3 ວິນາທີ (ປະສິດທິພາບ 504.4 kbit/s)…
- Hash ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
- ກຳລັງອອກໄປ...
- ຍາກຣີເຊັດຜ່ານ RTS pin...
- ສຳເລັດແລ້ວ
ຖ້າທຸກຢ່າງດີ, ແອັບພລິເຄຊັ່ນ “hello_world” ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າຖອດ jumper ເທິງ IO0 ແລະ GND, ແລະເປີດໄຟໃຫ້ກັບກະດານທົດສອບຄືນໃໝ່.
2.4.6 ຕິດຕາມກວດກາ
ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ “hello_world” ເຮັດວຽກຢູ່ແທ້ຫຼືບໍ່, ໃຫ້ພິມ 'idf.py -p PORT monitor' (ຢ່າລືມປ່ຽນແທນ PORT ດ້ວຍຊື່ພອດ serial ຂອງທ່ານ).
ຄໍາສັ່ງນີ້ເປີດຕົວແອັບພລິເຄຊັນ IDF Monitor:
- $ idf.py -p /dev/ttyUSB0 ຈໍພາບ
- ແລ່ນ idf_monitor ໃນໄດເລກະທໍລີ […]/esp/hello_world/build
- ກຳລັງປະຕິບັດ ”python […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]/esp/hello_world/build /hello-world.elf”…
- — idf_monitor ໃນ /dev/ttyUSB0 115200 —
- — ອອກ: Ctrl+] | ເມນູ: Ctrl+T | ຊ່ວຍເຫຼືອ: Ctrl+T ຕາມດ້ວຍ Ctrl+H —
- ets Jun 8 2016 00:22:57
- ທຳອິດ: 0x1 (POWERON_RESET), boot: 0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
- ets Jun 8 2016 00:22:57
- …
ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນແລະບັນທຶກການວິນິດໄສເລື່ອນຂຶ້ນ, ທ່ານຄວນຈະເຫັນ "ສະບາຍດີໂລກ!" ພິມອອກໂດຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
- …
- ສະບາຍດີໂລກ!
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 10 ວິນາທີ...
- ນີ້ແມ່ນຊິບ esp32c3 ທີ່ມີ 1 CPU core, WiFi/BLE
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 9 ວິນາທີ...
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 8 ວິນາທີ...
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 7 ວິນາທີ...
ເພື່ອອອກຈາກຈໍ IDF ໃຫ້ໃຊ້ທາງລັດ Ctrl+].
ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນ ESP32-C3-SOLO-1! ດຽວນີ້ເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລອງອັນອື່ນ examples ໃນ ESP-IDF, ຫຼືໄປຂວາເພື່ອພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານເອງ.
ຖະແຫຼງການ FCC ຂອງສະຫະລັດ
ອຸປະກອນປະຕິບັດຕາມ KDB 996369 D03 OEM Manual v01. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາການລວມຕົວສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບຕາມຄູ່ມື KDB 996369 D03 OEM v01.
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງກົດລະບຽບ FCC ທີ່ໃຊ້ໄດ້
FCC Part 15 Subpart C 15.247
ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານສະເພາະ
ໂມດູນມີ WiFi ແລະຟັງຊັນ BLE.
- ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ:
- WiFi: 2412 ~ 2462 MHz
- Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz - ຈໍານວນຊ່ອງ:
- WiFi: 11
- Bluetooth: 40 - ໂມດູນ:
- WiFi: DSSS; OFDM
- Bluetooth: GFSK - ປະເພດ: on-board ເສົາອາກາດ PCB
- ໄດ້ຮັບ: 3.26 dBi ສູງສຸດ
ໂມດູນສາມາດໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT ທີ່ມີເສົາອາກາດສູງສຸດ 3.26 dBi. ຜູ້ຜະລິດໂຮດທີ່ຕິດຕັ້ງໂມດູນນີ້ເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນປະສົມສຸດທ້າຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ FCC ໂດຍການປະເມີນຫຼືການປະເມີນຜົນທາງດ້ານວິຊາການຕາມກົດລະບຽບ FCC, ລວມທັງການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງສົ່ງ. ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບ
ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບວິທີຕິດຕັ້ງ ຫຼືເອົາໂມດູນ RF ນີ້ອອກໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ປະສົມປະສານໂມດູນນີ້. ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສຸດທ້າຍຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນລະບຽບການທີ່ຕ້ອງການທັງຫມົດ / ຄໍາເຕືອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືນີ້.
ຂັ້ນຕອນການໂມດູນຈໍາກັດ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໂມດູນແມ່ນໂມດູນດຽວແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC Part 15.212.
ຕິດຕາມການອອກແບບເສົາອາກາດ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໂມດູນມີເສົາອາກາດຂອງຕົນເອງ, ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເສົາອາກາດຕິດຕາມ microstrip ກະດານພິມຂອງເຈົ້າພາບ, ແລະອື່ນໆ.
RF Exposure ການພິຈາລະນາ
ໂມດູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນເຈົ້າພາບເຊັ່ນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 20cm ຖືກຮັກສາລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້; ແລະຖ້າຫາກວ່າຄໍາຖະແຫຼງການ exposure RF ຫຼືຮູບແບບໂມດູນມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຂອງໂມດູນໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນ FCC ID ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່. FCC ID ຂອງ
ໂມດູນບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ FCC ແຍກຕ່າງຫາກ.
ເສົາອາກາດ
ສະເພາະເສົາອາກາດມີດັ່ງນີ້:
- ປະເພດ: on-board ເສົາອາກາດ PCB
- ໄດ້ຮັບ: 3.26 dBi
ອຸປະກອນນີ້ມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
- ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ.
- ໂມດູນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບເສົາອາກາດພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍໂມດູນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ເສົາອາກາດຕ້ອງຖືກຕິດຢ່າງຖາວອນ ຫຼືນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອາກາດ 'ເປັນເອກະລັກ'.
ຕາບໃດທີ່ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບແມ່ນຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການກັບໂມດູນນີ້ຕິດຕັ້ງ (ສໍາລັບ ex.ample, ການປ່ອຍອາຍພິດອຸປະກອນດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ PC, ແລະອື່ນໆ).
ປ້າຍກຳກັບ ແລະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ
ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອງການໃຫ້ປ້າຍຊື່ ຫຼື e-label ທີ່ລະບຸວ່າ "ມີ FCC ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO" ກັບຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການທົດສອບແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ
- ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ:
- WiFi: 2412 ~ 2462 MHz
- Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz - ຈໍານວນຊ່ອງ:
- WiFi: 11
- Bluetooth: 40 - ໂມດູນ:
- WiFi: DSSS; OFDM
- Bluetooth: GFSK
ຜູ້ຜະລິດໂຮດຕ້ອງປະຕິບັດການທົດສອບການປ່ອຍອາຍພິດ radiated ແລະດໍາເນີນການແລະການປ່ອຍອາຍພິດ spurious, ແລະອື່ນໆ, ອີງຕາມໂຫມດການທົດສອບຕົວຈິງສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບຢືນຢູ່ຄົນດຽວໃນໂຮດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສໍາລັບໂມດູນສົ່ງຫຼາຍໃນເວລາດຽວກັນຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆໃນຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບ. ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຜົນການທົດສອບທັງຫມົດຂອງໂຫມດການທົດສອບປະຕິບັດຕາມ
ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ FCC, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍສາມາດຂາຍໄດ້ຕາມກົດຫມາຍ.
ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ, ພາກທີ 15 ພາກຍ່ອຍ B ສອດຄ່ອງ
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາແມ່ນພຽງແຕ່ FCC ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບ FCC Part 15 Subpart C 15.247 ແລະຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນໂຮດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ FCC ອື່ນທີ່ນໍາໃຊ້ກັບເຈົ້າພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບຮອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາ. ຖ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນເຮັດການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນສ່ວນ 15 Subpart B ປະຕິບັດຕາມ (ເມື່ອ
ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍວົງຈອນດິຈິຕອນຂອງ radiator unintentional-radiator), ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງການທີ່ລະບຸວ່າຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບການປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 Subpart B ກັບ transmitter modular ຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະພົບເຫັນວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບອຸປະກອນດິຈິຕອນ B Class B, ຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ອຸປະກອນນີ້ສ້າງ, ການນໍາໃຊ້ແລະສາມາດ radiate ພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລະ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ
ແລະ ນຳ ໃຊ້ຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງອັນຕະລາຍຕໍ່ການສື່ສານທາງວິທະຍຸ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າການແຊກແຊງຈະບໍ່ເກີດຂື້ນໃນການຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະ. ຖ້າອຸປະກອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຮັບວິທະຍຸຫຼືໂທລະພາບ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການປິດແລະເປີດອຸປະກອນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂການລົບກວນໂດຍຫນຶ່ງໃນມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້:
- Reorient ຫຼືຍ້າຍເສົາອາກາດຮັບ.
- ເພີ່ມການແຍກຕ່າງຫາກລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຮັບ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າສຽບຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ເຄື່ອງຮັບໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ປຶກສາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຊ່າງວິທະຍຸ/ໂທລະພາບທີ່ມີປະສົບການເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ການປ່ຽນແປງຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດສາມາດເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການດໍາເນີນງານອຸປະກອນເປັນໂມຄະ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈໍາກັດການສໍາຜັດລັງສີ RF FCC ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ອຸປະກອນນີ້ແລະເສົາອາກາດຂອງຕົນບໍ່ຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼືປະຕິບັດການຮ່ວມກັບສາຍອາກາດຫຼືເຄື່ອງສົ່ງອື່ນໆ. ເສົາອາກາດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງແຍກຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ຊມຈາກທັງຫມົດ.
ບຸກຄົນ ແລະຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ປະຕິບັດການຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ.
ຄໍາແນະນໍາການເຊື່ອມໂຍງ OEM
ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ OEM ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ.
- ໂມດູນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບເສົາອາກາດພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍໂມດູນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
ຕາບໃດທີ່ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ໄປຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການກັບໂມດູນນີ້ຕິດຕັ້ງ (ສໍາລັບ example, ການປ່ອຍອາຍພິດອຸປະກອນດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ PC, ແລະອື່ນໆ).
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການນໍາໃຊ້ການຢັ້ງຢືນໂມດູນ
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງampການຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີຫຼືສະຖານທີ່ຮ່ວມກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນການອະນຸຍາດ FCC ສໍາລັບໂມດູນນີ້ປະສົມປະສານກັບອຸປະກອນໂຮດແມ່ນຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະ FCC ID ຂອງໂມດູນບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້,
ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ FCC ແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ
ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກຕິດສະຫຼາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: “ປະກອບດ້ວຍໂມດູນຕົວສົ່ງ FCC ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO”.
ຖະແຫຼງການ IC
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມ RSSs ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດຈາກອຸດສາຫະກໍາການາດາ. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ແລະ
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດຫນຶ່ງ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ.
ຖະແຫຼງການການເປີດເຜີຍລັງສີ
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດກັບຂອບເຂດ ຈຳ ກັດການລະບາຍແສງລັງສີ IC ທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ ສຳ ລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຄວບຄຸມ. ອຸປະກອນນີ້ຄວນຕິດຕັ້ງແລະປະຕິບັດງານດ້ວຍໄລຍະຫ່າງຕ່ ຳ ສຸດ 20 ຊັງຕີແມັດລະຫວ່າງເຄື່ອງລັງສີແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
RSS247 ພາກທີ 6.4 (5)
ອຸປະກອນສາມາດຢຸດການສາຍສົ່ງອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະສົ່ງ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະຕິບັດການ. ໃຫ້ສັງເກດວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫ້າມການສົ່ງຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມຫຼືສັນຍານຫຼືການນໍາໃຊ້ລະຫັດຊ້ໍາກັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍເຕັກໂນໂລຢີ.
ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ OEM ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໂມດູນ):
- ເສົາອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດັ່ງກ່າວວ່າ 20 ຊຕມຖືກຮັກສາໄວ້ລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຜູ້ໃຊ້, ແລະ
- ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ.
ຕາບໃດທີ່ 2 ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການກັບໂມດູນນີ້ຕິດຕັ້ງ.
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ໃນກໍລະນີທີ່ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ (ສໍາລັບ example ການຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີຫຼື colocation ບາງຢ່າງກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນການອະນຸຍາດຂອງການາດາແມ່ນບໍ່ຖືກພິຈາລະນາອີກຕໍ່ໄປແລະ ID IC ບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ
(ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກການາດາແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ
ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນອຸປະກອນທີ່ເສົາອາກາດອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງເຊັ່ນວ່າ 20 cm ອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຜູ້ໃຊ້. ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກຕິດສະຫຼາກໃນພື້ນທີ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: “ບັນຈຸ IC: 2AC7Z-ESPC3SOLO”.
ຂໍ້ມູນຄູ່ມືໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ
ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງຫຼືເອົາໂມດູນ RF ນີ້ອອກໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ປະສົມປະສານໂມດູນນີ້. ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະບຽບການທີ່ຕ້ອງການທັງຫມົດ / ຄໍາເຕືອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້.
ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ແຜ່ນຂໍ້ມູນຊຸດ ESP32-C3 – ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຮາດແວ ESP32-C3.
- ຄູ່ມືການອ້າງອິງດ້ານວິຊາການ ESP32-C3 - ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ ESP32-C3 ແລະອຸປະກອນ.
- ໃບຢັ້ງຢືນ https://espressif.com/en/support/documents/certificates
- ເອກະສານການອັບເດດ ແລະອັບເດດການຈອງແຈ້ງການ https://espressif.com/en/support/download/documents
ເຂດພັດທະນາ
- ຄູ່ມືການດໍາເນີນໂຄງການ ESP-IDF ສໍາລັບ ESP32-C3 - ເອກະສານທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບກອບການພັດທະນາ ESP-IDF.
- ESP-IDF ແລະກອບການພັດທະນາອື່ນໆໃນ GitHub.
https://github.com/espressif - ESP32 BBS Forum - ຊຸມຊົນວິສະວະກອນເຖິງວິສະວະກອນ (E2E) ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Espressif ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດໂພດຄໍາຖາມ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດ, ແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາກັບເພື່ອນວິສະວະກອນ. https://esp32.com/
- ວາລະສານ ESP - ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ບົດຄວາມ, ແລະບັນທຶກຈາກຄົນ Espressif. https://blog.espressif.com/
- ເບິ່ງແຖບ SDKs ແລະ Demos, Apps, Tools, AT Firmware. https://espressif.com/en/support/download/sdks-demos
ຜະລິດຕະພັນ
- ESP32-C3 Series SoCs – ຄົ້ນຫາຜ່ານ ESP32-C3 SoCs ທັງໝົດ.
https://espressif.com/en/products/socs?id=ESP32-C3 - ໂມດູນຊຸດ ESP32-C3 – ຄົ້ນຫາຜ່ານທຸກໂມດູນທີ່ອີງໃສ່ ESP32-C3.
https://espressif.com/en/products/modules?id=ESP32-C3 - ESP32-C3 Series DevKits – ຄົ້ນຫາຜ່ານທຸກ devkits ທີ່ອີງໃສ່ ESP32-C3.
https://espressif.com/en/products/devkits?id=ESP32-C3 - ຕົວເລືອກຜະລິດຕະພັນ ESP – ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນຮາດແວ Espressif ທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າໂດຍການປຽບທຽບ ຫຼືນຳໃຊ້ຕົວກອງ.
https://products.espressif.com/#/product-selector?language=en
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
- ເບິ່ງແຖບຄໍາຖາມການຂາຍ, ຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການ, ຕາຕະລາງວົງຈອນ & ການອອກແບບ PCB Review, ຮັບ Samples (ຮ້ານອອນໄລນ໌), ກາຍເປັນຜູ້ສະຫນອງຂອງພວກເຮົາ, ຄໍາເຫັນ & ຄໍາແນະນໍາ. https://espressif.com/en/contact-us/sales-questions
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ວັນທີ | ຮຸ່ນ | ບັນທຶກການປ່ອຍ |
2022-07-11 | v0.5 | ການປ່ອຍຕົວເບື້ອງຕົ້ນ |
www.espressif.com
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະແຈ້ງການລິຂະສິດ
ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້, ລວມທັງ URL ການອ້າງອິງ, ມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ.
ຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນທີສາມທັງໝົດໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນຕໍ່ກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ.
ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃຫ້ເອກະສານສະບັບນີ້ສໍາລັບການຄ້າຂາຍຂອງຕົນ, ບໍ່ລະເມີດ, ຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດນຶ່ງ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆນອກເໜືອໄປຈາກໂຄງການ, ການຈັດວາງໃດນຶ່ງ.AMPLE.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດ, ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການລະເມີດສິດທິຂອງເຈົ້າຂອງໃດໆ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນປະຕິເສດ. ບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃດໆທີ່ສະແດງອອກ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມ, ໂດຍປິດກັ້ນ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ກັບສິດຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນນີ້.
ໂລໂກ້ສະມາຊິກ Wi-Fi Alliance ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Wi-Fi Alliance. ໂລໂກ້ Bluetooth ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG.
ຊື່ການຄ້າທັງໝົດ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນທີ່ກ່າວໄວ້ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກນີ້.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2022 Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
ປ່ອຍກ່ອນ v0.5
ລະບົບ Espressif
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2022
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ໂມດູນ Multicontroller ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ESPC3SOLO, 2AC7Z-ESPC3SOLO, 2AC7ZESPC3SOLO, ESP32-C3-SOLO-1, ESP32-C3-SOLO-1 Multicontroller Module, Multicontroller Module |