ESP8266 Wifi Module Wireless IoT Board Module
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
ESP8266 Wifi Module Wireless IoT Board Module
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະແຈ້ງການລິຂະສິດ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະສານນີ້, ລວມທັງ URL ການອ້າງອິງ, ມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ.
ເອກະສານນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະກັນອັນໃດອັນໜຶ່ງ, ລວມທັງການຮັບປະກັນການຄ້າຂາຍ, ບໍ່ລະເມີດ, ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງສະເພາະ, ຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ.
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນຈາກຂໍ້ສະເໜີໃດໆ, ສະເພາະ SAMPLE. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ, ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດສິດທິຂອງເຈົ້າຂອງ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນຖືກປະຕິເສດ. ບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃດໆທີ່ສະແດງອອກ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມ, ໂດຍການປິດບັງ ຫຼືທາງອື່ນ, ຕໍ່ກັບສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາໃດໆກໍຕາມແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຢູ່ທີ່ນີ້.
ໂລໂກ້ສະມາຊິກ WiFi Alliance ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ WiFi Alliance.
ຊື່ການຄ້າທັງໝົດ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກນີ້.
ໝາຍເຫດ
ໃນຖານະເປັນການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນຫຼືເຫດຜົນອື່ນໆ, ຄູ່ມືນີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. Shenzhen Unique Scales Co., Ltd
ມີສິດທິ ht ທີ່ຈະດັດແປງເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືນີ້ໂດຍບໍ່ມີການ e ຫຼືຄໍາເຕືອນໃດໆ. ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນ Spareno e ort ທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຄູ່ມືນີ້, ແຕ່ຄູ່ມືບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ບໍ່ມີບັນຫາ, ຂໍ້ຄວາມທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້, ຂໍ້ມູນແລະການແນະນໍາບໍ່ໄດ້ cons tute ການຮັບປະກັນການສະແດງອອກຫຼື ຄວາມໝາຍ.
ບັນທຶກການແກ້ໄຂ
ຮຸ່ນ | ປ່ຽນແປງໂດຍ | ເວລາ | ເຫດຜົນ | ລາຍລະອຽດ |
V1.0 | Xianwen Yang | 2022.05.19 | ຕົ້ນສະບັບ | |
ເກີນview
ໂມດູນ Wi-Fi WT8266-S2 ເປັນໂມດູນຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຕໍ່າ, ປະສິດທິພາບສູງທີ່ອອກແບບມາ. ມັນສາມາດຕອບສະຫນອງການນໍາໃຊ້ IoT ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ smart, ການກໍ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ, ຄວາມປອດໄພແລະການປົກປ້ອງ, ເຮືອນ smart, ການດູແລສຸຂະພາບຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະອື່ນໆ.
ໂປເຊດເຊີຫຼັກຂອງໂມດູນ ESP8266 ປະສົມປະສານກັບລຸ້ນປັບປຸງຂອງ Tensilica's L106 Diamond series 32-bit processor with smaller package size and 16 bit compact mode, main frequency support 80 MHz and 160 MHz, support RTOS, integrated Wi-Fi MAC / BB / RF / PA / LNA, on-board ເສົາອາກາດ PCB.
ໂມດູນສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະຖານ IEEE802.11 b / g / n protocol, TCP / IP protocol stack.it ຄົບຖ້ວນສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອໂຮດແອັບພລິເຄຊັນຫຼືເພື່ອ offload ຫນ້າທີ່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຈາກໂຮງງານຜະລິດແອັບພລິເຄຊັນອື່ນ.
ຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍ
- Opera g Voltage: 3.3V
- Opera g ອຸນຫະພູມ -40-85°C
- CPU Tensilica L106
- RAM 50KB ສາມາດໃຊ້ໄດ້
- Flash 16Mbit/32Mbit 16Mbit ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
- ລະບົບ
- 802.11 b/g/n
- IntegratedTensilica L106 ພະລັງງານຕໍ່າສຸດ 32-bitmicro MCU, ມີ 16-bit RSIC. ຄວາມໄວໂມງ CPU ແມ່ນ 80MHz. ມັນຍັງສາມາດບັນລຸມູນຄ່າສູງສຸດຂອງ 160MHz.
- WIFI 2.4 GHz ຮອງຮັບ WPA/WPA2
- ຂະໜາດນ້ອຍສຸດ 18.6mm*15.0mm
- ປະສົມປະສານ 10 bit ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ADC
- TCP/IP Stack ປະສົມປະສານ
- IntegratedTR switch, balun, LNA, ພະລັງງານ ampli er ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ກົງກັນ
- ປະສົມປະສານ PLL, Regulator ແລະອົງປະກອບການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, +20 dBm ພະລັງງານຜົນຜະລິດໃນໂຫມດ 802.11b
- ຮອງຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສົາອາກາດ
- ກະແສໄຟຟ້ານອນເລິກ <20uA, ຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ < 5uA
- ການໂຕ້ຕອບທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນໂປເຊດເຊີ: SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IRDA, PWM, GPIO
- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO, A-MPDU ແລະ A-MSDU ລວມກັນຢູ່ & ໄລຍະຫ່າງກອງກັນ 0.4ວິ
- ຕື່ນຂຶ້ນມາ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະສົ່ງແພັກເກັດໃນ < 2ms
- ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານສະແຕນບາຍຢູ່ <1.0mW (DTIM3)
- ຮອງຮັບການອັບເກຣດ AT ໄລຍະໄກ ແລະການອັບເກຣດ OTA ຄລາວ
- ຮອງຮັບ STA/AP/STA+AP opera ໃນໂໝດ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຮາດແວ
3.1 ແຜນວາດລະບົບ
3.2 ລາຍລະອຽດ PIN
ຕາຕະລາງ 1 Pin ຄໍານິຍາມ ແລະລາຍລະອຽດ
ປັກໝຸດ | ຊື່ | ລາຍລະອຽດ |
1 | VDD | 3.3V ການສະຫນອງ VDD |
2 | IO4 | GPIO4 |
3 | IO0 | GPIO0 |
4 | IO2 | GPIO2;UART1_TXD |
5 | IO15 | GPIO15;MIDO; HSPICS;UART0_RTS |
6 | GND | GND |
7 | IO13 | GPIO13; HSPI_MOSI;UART0_CTS |
8 | IO5 | GPIO5 |
9 | RX0 | UART0_RXD;GPIO3 |
10 | GND | GND |
11 | TX0 | UART0_TXD;GPIO1 |
12 | RST | ຣີເຊັດໂມດູນ |
13 | ADC | ກວດພົບຊິບ VDD3P3 ການສະຫນອງ voltage ຫຼື ADC pin input voltage (ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຂ້ອຍຄືກັນ) |
14 | EN | ເປີດໃຊ້ງານຊິບ. ສູງ: On, chip ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ຕ່ຳ: O, ກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍ |
15 | IO16 | GPIO16; ການຕື່ນນອນຫຼັບເລິກ, ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PIN RST |
16 | IO12 | GPIO12;HSPI_MISO |
17 | IO14 | GPIO14;HSPI_CLK |
18 | GND | GND |
19 | GND | GND PAD |
ໝາຍເຫດ
ຕາຕະລາງ 2 ໂໝດ PIN
ໂໝດ | IO15 | IO0 | IO2 |
ໂຫມດດາວໂຫລດ UART | ຕໍ່າ | ຕໍ່າ | ສູງ |
Flash Boot Mode | ຕໍ່າ | ສູງ | ສູງ |
ຕາຕະລາງ-3 ລາຍລະອຽດຂອງການໂຕ້ຕອບ
ຊື່ | ປັກໝຸດ | ລາຍລະອຽດຫນ້າທີ່ |
HSPI ການໂຕ້ຕອບ |
1012(MISO),1013(MOSI),I 014(CLK),I015(CS) | ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ SPI Flash, ຈໍສະແດງຜົນແລະ MCU ແລະອື່ນໆ. |
PWM ການໂຕ້ຕອບ |
1012(R),1015(G),1013(B) | ຕົວຢ່າງທີ່ເປັນທາງການສະຫນອງ 4-channel PWM (ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂະຫຍາຍເປັນ 8-channel), ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມໄຟ, buzzers, relay ແລະ motors, ແລະອື່ນໆ. |
ການໂຕ້ຕອບ IR | 1014(1R_T),105(IR_R) | ການທໍາງານຂອງການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ Infrared ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງການຊອບແວ. NEC coding, modulation, and demodulation ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການໂຕ້ຕອບນີ້. ຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ modulated ແມ່ນ 38KHz. |
ການໂຕ້ຕອບ ADC | ADC | ESP8266EX ປະສົມປະສານຄວາມແມ່ນຍໍາ 10-bit SARADC. ADC IN interface ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບການສະຫນອງພະລັງງານ voltage ຂອງ VDD3P3(Pin 3 ແລະ Pin 4), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ input voltage ຂອງ TOUT (Pin 6). ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ sensors. |
12C ການໂຕ້ຕອບ | I014(SCL), IO2(SDA) | ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊັນເຊີພາຍນອກແລະຈໍສະແດງຜົນ, ແລະອື່ນໆ. |
ການໂຕ້ຕອບ UART | UARTO: TX0(UOTXD),RX0(UORXD), 1015(RTS),I013(CTS) UART1:102(TX0) | ອຸປະກອນທີ່ມີສ່ວນຕິດຕໍ່ UART ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ ດາວໂຫລດ: UOTXD+UORXD ຫຼື GPIO2+UORXD Communication: (UARTO):UOTXD,UORXD,MTDO(UORTS),MTCK(UOCTS) ແກ້ບັນຫາ: UART1_TXD(GPIO2) ສາມາດໃຊ້ເພື່ອພິມຂໍ້ມູນການດີບັກໄດ້ |
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, UARTO ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນບາງອັນທີ່ພິມອອກເມື່ອອຸປະກອນເປີດ ແລະກຳລັງເປີດເຄື່ອງ. ຖ້າບັນຫານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແລກປ່ຽນ pins ພາຍໃນຂອງ UART ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ນັ້ນແມ່ນ, ແລກປ່ຽນ UOTXD, UORXD ກັບ UORTS, UOCTS. |
ການໂຕ້ຕອບ I2S | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ I2S IO12 (I2SI_DATA); IO13 (I2SI_BCK ); IO14 (I2SI_WS); | ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຈັບສຽງ, ການປຸງແຕ່ງແລະການສົ່ງຕໍ່. |
3.3 ລັກສະນະໄຟຟ້າ
3.3.1 ການຈັດອັນດັບສູງສຸດ
ຕາຕະລາງ- 4. ການຈັດອັນດັບສູງສຸດ
Ra ngs | Condi ສຸດ | ມູນຄ່າ | ໜ່ວຍ |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | / | -45 ເຖິງ 125 | °C |
ອຸນຫະພູມ Soldering ສູງສຸດ | / | 260 | °C |
ການສະຫນອງ Voltage | IPC/JEDEC J-STD-020 | +3.0 ຫາ +3.6 | V |
3.3.2Recommended Opera ng Environment
ຕາຕະລາງ -5 ແນະນໍາ Opera g ສະພາບແວດລ້ອມ
ເຮັດວຽກ ສະພາບແວດລ້ອມ | ຊື່ | ຄ່າຕໍ່າສຸດ | ຄ່າປົກກະຕິ | ມູນຄ່າສູງສຸດ | ໜ່ວຍ |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | / | -40 | 20 | 85 | °C |
ການສະຫນອງ Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
3.3.3Digital Port Characteristis
ຕາຕະລາງ -6 Digital Port Characteristis
ທ່າເຮືອ | ຄ່າປົກກະຕິ | ຄ່າຕໍ່າສຸດ | ມູນຄ່າສູງສຸດ | ໜ່ວຍ |
ປ້ອນຂໍ້ມູນລະດັບເຫດຜົນຕໍ່າ | ວີ | -0.3 | 0.25VDD | V |
ປ້ອນຂໍ້ມູນລະດັບເຫດຜົນສູງ | VIH | 0.75vd | VDD+0.3 | V |
ຜົນຜະລິດລະດັບເຫດຜົນຕ່ໍາ | VOL | N | 0.1VDD | V |
ຜົນຜະລິດລະດັບເຫດຜົນສູງ | VOL | 0.8VDD | N | V |
3.4 ການບໍລິໂພກພະລັງງານ
3.4.1Opera g Power Consump on
ຕາຕະລາງ -7 Opera g ການບໍລິໂພກພະລັງງານເປີດຢູ່
ໂໝດ | ມາດຕະຖານ | ອັດຕາຄວາມໄວ | ຄ່າປົກກະຕິ | ໜ່ວຍ |
Tx | 11b | 1 | 215 | mA |
11 | 197 | |||
11g | 6 | 197 | ||
54 | 145 | |||
11 ນ | MCS7 | 120 | ||
Rx | ອັດຕາທັງໝົດ | 56 | mA |
ໝາຍເຫດ: ຄວາມຍາວແພັກເກັດຂໍ້ມູນຮູບແບບ RX ແມ່ນ 1024 bytes;
3.4.2 ການບໍລິໂພກພະລັງງານ Standby ເປີດ
ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການສະຫນອງ 3.3V ແລະ 25 ° C ambient ກັບຕົວຄວບຄຸມພາຍໃນ. ຄ່າແມ່ນວັດແທກຢູ່ທີ່ພອດເສົາອາກາດໂດຍບໍ່ມີຕົວກອງ SAW. ຄ່າການວັດແທກການສົ່ງທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ຮອບວຽນໜ້າທີ່ 90%, ຮູບແບບການສົ່ງຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຕາຕະລາງ -8 ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານ Standby
ໂໝດ | ສະຖານະ | ຄ່າປົກກະຕິ | ||||
ສະແຕນບາຍ | ໂມເດັມນອນ | 15mA | ||||
ນອນອ່ອນ | 0.9mA | |||||
ນອນເລິກ | 20uA | |||||
ປິດ | 0.5uA | |||||
ໂໝດປະຢັດພະລັງງານ (2.4G)(ປິດການຟັງສຽງໜ້ອຍ) ¹ | ໄລຍະເວລາ DTIM | Cons ໃນປັດຈຸບັນ. (mA) | T1 (ms) | T2 (ms) | Tbeacon (ms) | T3 (ms) |
DTIM 1 | 1.2 | 2.01 | 0.36 | 0.99 | 0.39 | |
DTIM 3 | 0.9 | 1.99 | 0.32 | 1.06 | 0.41 |
- Modem-Sleep ຕ້ອງການໃຫ້ CPU ເຮັດວຽກ, ຄືກັບ PWM ຫຼື I2S applic ons. ອີງຕາມມາດຕະຖານ 802.11 (ເຊັ່ນ U-APSD), ມັນປະຫຍັດພະລັງງານໃນການປິດວົງຈອນ Wi-Fi Modem ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ຕົວຢ່າງ: ໃນ DTIM3, ເພື່ອຮັກສາວົງຈອນການນອນ 300mswake 3ms ເພື່ອຮັບແພັກເກັດ Beacon ຂອງ AP, ປະຈຸບັນແມ່ນປະມານ 15mA.
- ໃນລະຫວ່າງການນອນຫຼັບສະຫວ່າງ, CPU ອາດຈະຖືກລະງັບໄວ້ໃນການເປີດ app ເຊັ່ນ: Wi-Fi switch. ໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ວົງຈອນ Wi-Fi Modem ສາມາດຫັນ o ແລະ CPU ໂຈະເພື່ອປະຫຍັດພະລັງງານຕາມມາດຕະຖານ 802.11 (U-APSD). ຕົວຢ່າງ: ໃນ DTIM3, ເພື່ອຮັກສາການນອນ 300ms-wake 3mscycle ເພື່ອຮັບແພັກເກັດ Beacon ຂອງ AP, ປະຈຸບັນແມ່ນປະມານ 0.9mA.
- Deep-Sleep ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ເພື່ອຮັກສາໄວ້. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີ melags ຍາວລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ກວດສອບອຸນຫະພູມໃນທຸກໆ 100s, ນອນ 300s ແລະຕື່ນນອນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ AP (ໃຊ້ເວລາປະມານ 0.3 ~ 1s), ປະຈຸບັນສະເລ່ຍໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາ 1mA.
3.5 ລັກສະນະ RF
3.5.1RF Con gura on ແລະ General Speci ca ons ຂອງ Wireless LAN
Table-9 RF Con gura on ແລະ General Speci ca ons ຂອງ Wireless LAN
ລາຍການ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ໜ່ວຍ | |
ລະຫັດປະເທດ/ໂດເມນ | ສະຫງວນໄວ້ | ||
ຄວາມຖີ່ຂອງສູນ | 11b | 2.412-2.472 | GHz |
11g | 2.412-2.472 | GHz | |
11n HT20 | 2.412-2.472 | GHz | |
ອັດຕາ | 11b | 1, 2, 5.5, 11 | Mbps |
11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | Mbps | |
11n'ກະແສ | MCSO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Mbps | |
ປະເພດໂມດູນ | 11b | ບໍລິສັດດີເອັສ | – |
11g/ນ | OFDM | – |
3.5.2 ລັກສະນະ RF Tx
ຕາຕະລາງ-10 ລັກສະນະການປ່ອຍອາຍພິດ
ມາກ | ພາລາມິເຕີ | Condi ສຸດ | ຄ່າຕໍ່າສຸດ | ປົກກະຕິ ມູນຄ່າ | ສູງສຸດ ມູນຄ່າ | ໜ່ວຍ |
Ftx | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ | — | 2.412 | — | 2.484 | GHz |
ປາກ | ພະລັງງານຜົນຜະລິດ | |||||
11b | 1Mbps | — | 19.5 | — | dBm | |
11Mbps | — | 18.5 | — | dBm | ||
54Mbps | — | 16 | — | dBm | ||
MCS7 | — | 14 | — | dBm |
3.5.3RF Rx ລັກສະນະ
ຕາຕະລາງ-11RF ລັກສະນະການຮັບ
ມາກ | ພາລາມິເຕີ | Condi ສຸດ | ຄ່າຕໍ່າສຸດ | ປົກກະຕິ ມູນຄ່າ | ສູງສຸດ ມູນຄ່າ | ໜ່ວຍ |
Frx | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ | — | 2.412 | — | 2.484 | GHz |
Srf | Sensi vity | |||||
ບໍລິສັດດີເອັສ | 1 Mbps | — | -98 | — | dBm | |
11 Mbps | — | -91 | — | dBm | ||
OFDM | 6 Mbps | — | -93 | — | dBm | |
54 Mbps | — | -75 | — | dBm | ||
HT20 | MCS7 | — | -71 | — | dBm |
ຂະຫນາດກົນຈັກ
4.1 ຂະໜາດໂມດູນ
![]() |
![]() |
4.2 ຕາຕະລາງ
ການທົດລອງຜະລິດຕະພັນ
- ເວທີສົນທະນາ: yangxianwen@lefu.cc
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ FCC
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກສ່ວນ IS ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ໝາຍເຫດ: ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະພົບເຫັນວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບອຸປະກອນດິຈິຕອນ B Class B, ອີງຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ອຸປະກອນນີ້ສ້າງການນໍາໃຊ້ແລະສາມາດ radiate ພະລັງງານຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸແລະ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລະນໍາໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການສື່ສານວິທະຍຸເປັນອັນຕະລາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າການແຊກແຊງຈະບໍ່ເກີດຂື້ນໃນການຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະ. ຖ້າອຸປະກອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຮັບວິທະຍຸຫຼືໂທລະພາບ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການປິດແລະເປີດອຸປະກອນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂການລົບກວນໂດຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້:
- Reorient ຫຼືຍ້າຍເສົາອາກາດຮັບ.
- ເພີ່ມການແຍກຕ່າງຫາກລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຮັບ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າສຽບຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ເຄື່ອງຮັບໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ປຶກສາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຊ່າງວິທະຍຸ/ໂທລະພາບທີ່ມີປະສົບການເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ໝາຍເຫດ: ຜູ້ຜະລິດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລົບກວນວິທະຍຸ ຫຼືໂທລະພາບທີ່ເກີດຈາກການດັດແກ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕໍ່ອຸປະກອນນີ້. ການດັດແກ້ດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ສິດອຳນາດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານອຸປະກອນເປັນໂມຄະ.
ການຮັບແສງ RF
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດການຮັບແສງຂອງລັງສີ FCC ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ອຸປະກອນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 ຊຕມລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຕັ້ງຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ. ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບ (OEM) ຫມາຍເຫດ
OEM ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍເພື່ອປະຕິບັດຕາມລັງສີທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ (FCC ພາກທີ 15.107 ແລະ 15.109) ກ່ອນທີ່ຈະປະກາດການປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍກັບພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບ FCC. ການປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຫຼືໂດຍທາງອ້ອມກັບສາຍ AC ຕ້ອງເພີ່ມດ້ວຍ Class H Permissive Change.
OEM ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການຕິດສະຫຼາກ FCC. ຖ້າປ້າຍຂອງໂມດູນບໍ່ເຫັນເມື່ອຕິດຕັ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ປ້າຍຖາວອນເພີ່ມເຕີມຢູ່ດ້ານນອກຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບທີ່ລະບຸວ່າ: "ປະກອບດ້ວຍໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງ FCC ID: 2AVENESP8266". ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຖະແຫຼງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຖືກລວມຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ແລະໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງຜະລິດຕະພັນ: "ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການຂັດຂວາງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.”
ໂມດູນຖືກຈໍາກັດໃນການຕິດຕັ້ງໃນມືຖືຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄົງທີ່. ການອະນຸມັດແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກການຕັ້ງຄ່າປະຕິບັດການອື່ນໆ, ລວມທັງການຕັ້ງຄ່າແບບເຄື່ອນທີ່ກ່ຽວກັບພາກ 2.1093 ແລະການຕັ້ງຄ່າເສົາອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂມດູນຫຼືໂມດູນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດເພີ່ມເຕີມຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງດຽວກັນ - ໃຊ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ລວມທັງການປະຕິບັດການສົ່ງຕໍ່ພ້ອມກັນ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະອະນຸຍາດໃນລັກສະນະນີ້, ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມແລະ / ຫຼືການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ FCC ອາດຈະຕ້ອງການ. ວິທີການທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ສຸດເພື່ອແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂການທົດສອບເພີ່ມເຕີມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຂອງໂມດູນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງທີ່ອະນຸຍາດ. ເມື່ອມີຜູ້ໃຫ້ທຶນໂມດູນ file ການປ່ຽນແປງທີ່ອະນຸຍາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຫຼືເປັນໄປໄດ້, ຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສະຫນອງບາງທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເປັນເຈົ້າພາບ. ການປະສົມປະສານໂດຍໃຊ້ໂມດູນທີ່ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມແລະ / ຫຼືການຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ FCC ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີ: (A) ໂມດູນທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ RF ເພີ່ມເຕີມ (ຕົວຢ່າງ, ການປະເມີນ MPE ຫຼືການທົດສອບ SAR); (B) ຈຳກັດ ແລະ/ຫຼື ແຍກໂມດູນບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງໂມດູນ; ແລະ (C) ການສົ່ງສັນຍານພ້ອມກັນສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບລວມຕົວແບບເອກະລາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຮ່ວມກັນໃນເມື່ອກ່ອນ.
ໂມດູນນີ້ແມ່ນການອະນຸມັດແບບເຕັມຮູບແບບ, ມັນຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ການຕິດຕັ້ງ OEM ເທົ່ານັ້ນ. ການປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຫຼືໂດຍທາງອ້ອມກັບສາຍ AC ຈະຕ້ອງເພີ່ມດ້ວຍ Class II Permissive Change. (OEM) Integrator ຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍລວມເຖິງໂມດູນປະສົມປະສານ. ການວັດແທກເພີ່ມເຕີມ (15B) ແລະ/ຫຼືການອະນຸຍາດອຸປະກອນ (ເຊັ່ນ: ການກວດສອບ) ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ຮ່ວມ ຫຼືບັນຫາການສົ່ງຕໍ່ພ້ອມກັນຖ້າເປັນໄປໄດ້. (OEM) Integrator ໄດ້ຖືກເຕືອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ IC
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມ CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).
ອຸປະກອນນີ້ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດ / ຜູ້ຮັບທີ່ປະຕິບັດຕາມນະວັດຕະກໍາ, ວິທະຍາສາດແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດການາດາການຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດ RSS. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນ.
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດຫນຶ່ງ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ.
ການຮັບແສງ RF
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈໍາກັດການສໍາຜັດລັງສີ IC ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ອຸປະກອນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 ຊຕມລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ.
ຄວາມຕ້ອງການຕິດສະຫຼາກ IC ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ:
ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກຕິດສະຫຼາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍ “Contains IC: 28067-ESP8266”.
ຊື່ການຕະຫຼາດເຈົ້າພາບ (HMN) ຈະຕ້ອງຖືກລະບຸຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງຢູ່ດ້ານນອກຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ຫຼືການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ຫຼືວັນນະຄະດີຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງມີຢູ່ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ຫຼືທາງອອນລາຍ.
ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸນີ້ [IC: 28067-ESP8266] ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກນະວັດຕະກໍາ, ວິທະຍາສາດ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດການາດາ ເພື່ອດໍາເນີນການກັບປະເພດເສົາອາກາດທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໂດຍມີຈຸດສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໄດ້ລະບຸໄວ້. ປະເພດເສົາອາກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາລັບປະເພດໃດໆທີ່ມີລາຍຊື່ແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບອຸປະກອນນີ້.
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຜູ້ຜະລິດ Peak gain Impedance Antenna type 2412-2462MHz Runicc 1.56dBi 50 Q FPC Antenna
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ | ຜູ້ຜະລິດ | ສູງສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ | impedance | ປະເພດເສົາອາກາດ |
2412-2462MHz | Runicc | 1.56dB | 50 ຖາມ | ເສົາອາກາດ FPC |
ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ KDB996369 D03
2.2 ລາຍຊື່ກົດລະບຽບ FCC ທີ່ໃຊ້ໄດ້
ບອກກົດລະບຽບ FCC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາ. ນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບສະເພາະແມ່ນການສ້າງຕັ້ງແຖບຂອງການດໍາເນີນງານ, ພະລັງງານ, ການປ່ອຍອາຍພິດ spurious, ແລະຄວາມຖີ່ພື້ນຖານປະຕິບັດການ. ຫ້າມບອກການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ (ພາກທີ 15 ພາກສ່ວນຍ່ອຍ B) ເພາະວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂຂອງການໃຫ້ທຶນໂມດູນທີ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບ. ເບິ່ງຂໍ້ 2.10 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແຈ້ງຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບວ່າຕ້ອງມີການທົດສອບຕື່ມອີກ .3
ຄໍາອະທິບາຍ: ໂມດູນນີ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC ສ່ວນ 15C(15.247).
2.3 ສະຫຼຸບເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານສະເພາະ
ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບເຄື່ອງສົ່ງ modular, ລວມທັງສໍາລັບການ example ຂອບເຂດຈໍາກັດໃດໆກ່ຽວກັບເສົາອາກາດ, ແລະອື່ນໆ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample, ຖ້າເສົາອາກາດຈຸດຕໍ່ຈຸດຖືກນໍາໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຫຼືການຊົດເຊີຍການສູນເສຍສາຍເຄເບີ້ນ, ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາ. ຖ້າຂໍ້ຈໍາກັດເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຜູ້ໃຊ້ມືອາຊີບ, ຄໍາແນະນໍາຈະຕ້ອງລະບຸວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຍັງຂະຫຍາຍໄປຫາຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະຕ້ອງການເຊັ່ນ: ການເພີ່ມສູງສຸດຕໍ່ແຖບຄວາມຖີ່ ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕໍາ່ສຸດທີ່, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບໃນແຖບ 5 GHz DFS.
ຄໍາອະທິບາຍ: EUT ມີເສົາອາກາດ FPC, ແລະເສົາອາກາດໃຊ້ເສົາອາກາດທີ່ຕິດຢູ່ຖາວອນເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້.
2.4 ຂັ້ນຕອນຂອງໂມດູນຈໍາກັດ
ຖ້າເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູນຖືກອະນຸມັດເປັນ "ໂມດູນຈໍາກັດ", ຜູ້ຜະລິດໂມດູນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸມັດສະພາບແວດລ້ອມເຈົ້າພາບທີ່ໂມດູນຈໍາກັດຖືກນໍາໃຊ້ກັບ. ຜູ້ຜະລິດໂມດູນຈໍາກັດຕ້ອງອະທິບາຍ, ທັງໃນເອກະສານແລະຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ, ທາງເລືອກທີ່ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຜະລິດໂມດູນຈໍາກັດໃຊ້ເພື່ອກວດສອບວ່າເຈົ້າພາບຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂຈໍາກັດຂອງໂມດູນ.
ຜູ້ຜະລິດໂມດູນຈໍາກັດມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການກໍານົດວິທີການທາງເລືອກຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາກັດການອະນຸມັດເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊັ່ນ: ໄສ້, ສັນຍານຂັ້ນຕ່ໍາ. amplitude, buffred modulation/ການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ຫຼືລະບຽບການສະຫນອງພະລັງງານ. ວິທີການທາງເລືອກສາມາດປະກອບມີຜູ້ຜະລິດໂມດູນຈໍາກັດ reviews ຂໍ້ມູນການທົດສອບລາຍລະອຽດຫຼືການອອກແບບເຈົ້າພາບກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຜູ້ຜະລິດໂຮດ. ຂັ້ນຕອນຂອງໂມດູນທີ່ຈໍາກັດນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການປະເມີນຜົນການເປີດເຜີຍຂອງ RF ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດຕາມໃນເຈົ້າພາບສະເພາະ. ຜູ້ຜະລິດໂມດູນຕ້ອງລະບຸວິທີການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນທີ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູນຈະຖືກຕິດຕັ້ງຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນຮັບປະກັນສະເຫມີ. ສຳລັບໂຮສເພີ່ມເຕີມນອກເໜືອໄປຈາກໂຮດສະເພາະທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນທີ່ຈຳກັດ, ຕ້ອງມີການປ່ຽນການອະນຸຍາດ Class II ຢູ່ໃນການອະນຸຍາດໂມດູນເພື່ອລົງທະບຽນໂຮສເພີ່ມເຕີມເປັນເຈົ້າພາບສະເພາະທີ່ອະນຸມັດດ້ວຍໂມດູນ. ຄໍາອະທິບາຍ: ໂມດູນບໍ່ແມ່ນໂມດູນຈໍາກັດ.
2.5 ການອອກແບບເສົາອາກາດຕິດຕາມ
ສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາທີ່ມີການອອກແບບເສົາອາກາດ, ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາໃນຄໍາຖາມທີ 11 ຂອງ KDB Publication 996369 D02 FAQ – ໂມດູນສໍາລັບສາຍອາກາດ Micro-Strip ແລະການຕິດຕາມ. ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງຈະຕ້ອງປະກອບມີສໍາລັບ TCB review ຄໍາແນະນໍາການເຊື່ອມໂຍງສໍາລັບລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຮູບແບບຂອງການອອກແບບການຕິດຕາມ, ລາຍການພາກສ່ວນ (BOM), ສາຍອາກາດ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະຄວາມຕ້ອງການການໂດດດ່ຽວ.
a) ຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ (e.g., trace boundary limits, thickness, length, width, shape(s), dielectric constant, and impedance ຕາມທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດຂອງສາຍອາກາດ);
b) ແຕ່ລະການອອກແບບຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຍາວຂອງເສົາອາກາດໃນຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່, ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ, ແລະຮູບຮ່າງຂອງເສົາອາກາດ (ຮ່ອງຮອຍໃນໄລຍະ) ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາຍອາກາດແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ);
c) ພາລາມິເຕີຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້ໃນລັກສະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບອອກແບບວົງຈອນພິມ (PC) board layout;
d) ພາກສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມໂດຍຜູ້ຜະລິດແລະສະເພາະ; e) ຂັ້ນຕອນການທົດສອບສໍາລັບການກວດສອບການອອກແບບ; ແລະ
f) ຂັ້ນຕອນການທົດສອບການຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ.
ຜູ້ໃຫ້ທຶນໂມດູນຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການເສື່ອມເສີຍໃດໆຈາກພາລາມິເຕີທີ່ກໍານົດຂອງການຕິດຕາມເສົາອາກາດ, ຕາມການອະທິບາຍໂດຍຄໍາແນະນໍາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບໂມດູນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການປ່ຽນການອອກແບບການຕິດຕາມເສົາອາກາດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປ່ຽນແປງການອະນຸຍາດ Class II ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນ filed ໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຫຼືຜູ້ຜະລິດໂຮດສາມາດຮັບຜິດຊອບໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນ FCC ID (ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່) ປະຕິບັດຕາມໂດຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປ່ຽນແປງການອະນຸຍາດ Class II. ຄໍາອະທິບາຍ: ແມ່ນແລ້ວ, ໂມດູນທີ່ມີການອອກແບບເສົາອາກາດຕາມຮອຍ, ແລະຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຂອງການອອກແບບຕາມຮອຍ, ເສົາອາກາດ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະຂໍ້ກໍານົດການໂດດດ່ຽວ.
2.6 ການພິຈາລະນາການຮັບແສງ RF
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໂມດູນທີ່ຈະບອກຢ່າງຈະແຈ້ງແລະຊັດເຈນເງື່ອນໄຂການເປີດເຜີຍ RF ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບໃຊ້ໂມດູນ. ຄໍາແນະນໍາສອງປະເພດແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບຂໍ້ມູນການເປີດເຜີຍ RF: (1) ກັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບ, ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ (ມືຖື, ແບບພົກພາ - xx cm ຈາກຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນ); ແລະ (2) ຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໃນຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຄໍາຖະແຫຼງການສໍາຜັດກັບ RF ແລະເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຂອງໂມດູນໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນ FCC ID (ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່).
ຄໍາອະທິບາຍ: ໂມດູນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດການຮັບແສງຂອງ FCC RF ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ອຸປະກອນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 ຊັງຕີແມັດລະຫວ່າງລັງສີແລະຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ." ໂມດູນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາຖະແຫຼງ FCC, FCC ID ແມ່ນ: 2AVENESP8266.
2.7 ເສົາອາກາດ
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເສົາອາກາດລວມຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາ. ສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນໂມດູນທີ່ຈໍາກັດ, ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງແບບມືອາຊີບທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງຫມົດຈະຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບ. ລາຍຊື່ເສົາອາກາດຍັງຈະຕ້ອງລະບຸປະເພດເສົາອາກາດ (monopole, PIFA, dipole, ແລະອື່ນໆ.ample “ເສົາອາກາດ omni-directional” ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນ “ປະເພດເສົາອາກາດ” ສະເພາະ).
ສໍາລັບສະຖານະການທີ່ຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນໂຮດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample ດ້ວຍ pin RF ແລະການອອກແບບການຕິດຕາມສາຍອາກາດ, ຄໍາແນະນໍາການລວມຕົວຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສົາອາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກຈະຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກທີ 15 ເຄື່ອງສົ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບ. ຜູ້ຜະລິດໂມດູນຈະຕ້ອງໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ຄໍາອະທິບາຍ: EUT ມີເສົາອາກາດ FPC, ແລະເສົາອາກາດໃຊ້ເສົາອາກາດທີ່ຕິດຢູ່ຖາວອນເຊິ່ງເປັນເອກະລັກ.
2.8 ປ້າຍກຳກັບ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມໂມດູນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກົດລະບຽບ FCC. ນີ້ລວມມີການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ປ້າຍຊື່ຫຼື e-label ທີ່ລະບຸວ່າ "ມີ FCC ID" ກັບຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຂອງພວກເຂົາ. ເບິ່ງຂໍ້ແນະນຳສຳລັບການຕິດສະຫຼາກ ແລະຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ສຳລັບອຸປະກອນ RF – KDB Publication 784748. ຄໍາອະທິບາຍ: ໄດ້ ລະບົບໂຮດໂດຍໃຊ້ໂມດູນນີ້, ຄວນມີປ້າຍຊື່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້: "ປະກອບດ້ວຍ FCC ID: 2AVENESP8266, ປະກອບດ້ວຍ IC: 28067-ESP8266"
2.9 ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການທົດສອບ ແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ5
ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການທົດສອບຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນ KDB Publication 996369 D04 Module Integration Guide. ໂຫມດການທົດສອບຄວນຄໍານຶງເຖິງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາແບບຢືນຢູ່ຄົນດຽວໃນໂຮດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສໍາລັບໂມດູນການຖ່າຍທອດຫຼາຍຄັ້ງຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆໃນຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍານົດຮູບແບບການທົດສອບສໍາລັບການປະເມີນຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າພາບສໍາລັບເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູນແບບຢືນຢູ່ຄົນດຽວໃນໂຮດ, ທຽບກັບໂມດູນສົ່ງສັນຍານຫຼາຍ, ໃນເວລາດຽວກັນຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆໃນໂຮດ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາມາດເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສະຫນອງວິທີການພິເສດ, ໂຫມດ, ຫຼືຄໍາແນະນໍາທີ່ຈໍາລອງຫຼືລັກສະນະການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການເປີດໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການກໍານົດຜູ້ຜະລິດໂຮດງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍວ່າໂມດູນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ FCC.
ຄໍາອະທິບາຍ: ແຖບເທິງສາມາດເພີ່ມປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາຂອງພວກເຮົາໂດຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຈໍາລອງຫຼືລັກສະນະຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການເປີດໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ.
2.10 ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ, ພາກທີ 15 ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຍ່ອຍ B
ຜູ້ໃຫ້ທຶນຄວນປະກອບມີຄໍາຖະແຫຼງທີ່ວ່າເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູນແມ່ນພຽງແຕ່ FCC ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບພາກສ່ວນກົດລະບຽບສະເພາະ (ເຊັ່ນ, ກົດລະບຽບເຄື່ອງສົ່ງ FCC) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການໃຫ້ທຶນ, ແລະຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ FCC ອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ກັບ. ເຈົ້າພາບບໍ່ໄດ້ກວມເອົາໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ transmitter modular ຂອງການຢັ້ງຢືນ. ຖ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນເຮັດການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນການປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 Subpart B (ໃນເວລາທີ່ມັນປະກອບດ້ວຍວົງຈອນດິຈິຕອນ radiator unintentional-radiator), ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະໃຫ້ແຈ້ງການທີ່ລະບຸວ່າຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບການປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 Subpart B ກັບເຄື່ອງສົ່ງ modular. ຕິດຕັ້ງ.
ຄໍາອະທິບາຍ: ໂມດູນທີ່ບໍ່ມີວົງຈອນດິຈິຕອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ radiator, ດັ່ງນັ້ນໂມດູນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນໂດຍ FCC Part 15 Subpart B. shoule ເຈົ້າພາບໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍ FCC Subpart B.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ລຸ້ນ 2.5
2022/4/28
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ໄຮ້ສາຍ-tag ESP8266 Wifi Module Wireless IoT Board Module [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ESP8266 Wifi Module Wireless IoT Board Module, ESP8266, Wifi Module Wireless IoT Board Module, Wireless IoT Board Module, IoT Board Module |