Walfront ESP32 WiFi र ब्लुटुथ इन्टरनेट अफ थिंग्स मोड्युल
उत्पादन जानकारी
- मोड्युल: ईएसपी 32२XNUMX
- विशेषताहरु: WiFi-BT-BLE MCU मोड्युल
पिन परिभाषाहरू
पिन विवरण
नाम | छैन। | टाइप गर्नुहोस् | कार्य |
---|
स्ट्र्यापिङ पिनहरू
पिन | पूर्वनिर्धारित | कार्य |
---|
कार्यात्मक विवरण
- CPU र आन्तरिक मेमोरी
ESP32 मोड्युलसँग डुअल-कोर प्रोसेसर र प्रणाली सञ्चालनका लागि आन्तरिक मेमोरी छ। - बाह्य फ्ल्यास र SRAM
ESP32 ले बाह्य QSPI फ्ल्यास र SRAM लाई समर्थन गर्दछ, अतिरिक्त भण्डारण र इन्क्रिप्सन क्षमताहरू प्रदान गर्दछ। - क्रिस्टल ओसिलेटरहरू
मोड्युलले समय र सिंक्रोनाइजेसनको लागि 40-MHz क्रिस्टल ओसिलेटर प्रयोग गर्दछ। - RTC र कम-शक्ति व्यवस्थापन
उन्नत पावर-व्यवस्थापन प्रविधिहरूले ESP32 लाई उपयोगको आधारमा पावर खपत अनुकूलन गर्न सक्षम बनाउँछ।
FAQ
- Q: ESP32 को लागि पूर्वनिर्धारित स्ट्र्यापिंग पिनहरू के हुन्?
A: ESP32 का लागि पूर्वनिर्धारित स्ट्र्यापिङ पिनहरू MTDI, GPIO0, GPIO2, MTDO, र GPIO5 हुन्। - प्रश्न: बिजुली आपूर्ति भोल्युम के होtagESP32 को लागि e दायरा?
A: बिजुली आपूर्ति भोल्युमtagESP32 को लागि e दायरा 3.0V देखि 3.6V सम्म छ।
यस कागजातको बारेमा
यो कागजातले ESP32 मोड्युलका लागि निर्दिष्टीकरणहरू प्रदान गर्दछ।
माथिview
ESP32 एक शक्तिशाली, जेनेरिक WiFi-BT-BLE MCU मोड्युल हो जसले कम-शक्ति सेन्सर नेटवर्कहरूदेखि लिएर सबैभन्दा बढी माग गर्ने कार्यहरू, जस्तै भ्वाइस इन्कोडिङ, संगीत स्ट्रिमिङ र MP3 डिकोडिङसम्मका विभिन्न प्रकारका अनुप्रयोगहरूलाई लक्षित गर्दछ।
पिन परिभाषाहरू
पिन लेआउट
पिन विवरण
ESP32 सँग 38 पिनहरू छन्। तालिका १ मा पिन परिभाषाहरू हेर्नुहोस्।
तालिका २: पिन परिभाषाहरू
नाम | छैन। | टाइप गर्नुहोस् | कार्य |
GND | 1 | P | जमिन |
3V3 | 2 | P | बिजुली आपूर्ति |
EN | 3 | I | मोड्युल-सक्षम संकेत। सक्रिय उच्च। |
SENSOR_VP | 4 | I | GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 |
SENSOR_VN | 5 | I | GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3 |
IO34 | 6 | I | GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
IO35 | 7 | I | GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
IO32 | 8 | I/O | GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz क्रिस्टल ओसिलेटर इनपुट), ADC1_CH4,
TOUCH9, RTC_GPIO9 |
IO33 | 9 | I/O | GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz क्रिस्टल ओसिलेटर आउटपुट),
ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 |
IO25 | 10 | I/O | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 |
IO26 | 11 | I/O | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
IO27 | 12 | I/O | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV |
IO14 | 13 | I/O | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK,
HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
IO12 | 14 | I/O | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ,
HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
GND | 15 | P | जमिन |
IO13 | 16 | I/O | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID,
HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
NC | 17 | – | – |
NC | 18 | – | – |
NC | 19 | – | – |
NC | 20 | – | – |
NC | 21 | – | – |
NC | 22 | – | – |
IO15 | 23 | I/O | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13,
HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
IO2 | 24 | I/O | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0,
SD_DATA0 |
IO0 | 25 | I/O | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1,
EMAC_TX_CLK |
IO4 | 26 | I/O | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1,
SD_DATA1, EMAC_TX_ER |
NC1 | 27 | – | – |
NC2 | 28 | – | – |
IO5 | 29 | I/O | GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
IO18 | 30 | I/O | GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 |
IO19 | 31 | I/O | GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 |
NC | 32 | – | – |
IO21 | 33 | I/O | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN |
RXD0 | 34 | I/O | GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 |
TXD0 | 35 | I/O | GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
IO22 | 36 | I/O | GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1 |
IO23 | 37 | I/O | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE |
GND | 38 | P | जमिन |
सूचना:
GPIO6 देखि GPIO11 मोड्युलमा एकीकृत SPI फ्लैशसँग जोडिएका छन् र जोडिएका छैनन्।
स्ट्र्यापिङ पिनहरू
ESP32 सँग पाँच स्ट्र्यापिङ पिनहरू छन्:
- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5
सफ्टवेयरले "GPIO_STRAPPING" दर्ताबाट यी पाँचवटा बिट्सको मानहरू पढ्न सक्छ। चिपको प्रणाली रिसेट रिलीजको समयमा (पावर-अन-रिसेट, RTC वाचडग रिसेट र ब्राउनआउट रिसेट), स्ट्र्यापिङ पिनहरूको लचहरूampले भोल्युमtag"०" वा "१" को स्ट्र्यापिङ बिट्सको रूपमा e स्तर, र चिप पावर डाउन वा बन्द नभएसम्म यी बिटहरू समात्नुहोस्। स्ट्र्यापिङ बिटहरूले उपकरणको बुट मोड, अपरेटिङ भोल्युम कन्फिगर गर्दछtagVDD_SDIO र अन्य प्रारम्भिक प्रणाली सेटिङहरूको e। चिप रिसेट गर्दा प्रत्येक स्ट्र्यापिङ पिन यसको आन्तरिक पुल-अप/पुल-डाउनसँग जोडिएको हुन्छ। फलस्वरूप, यदि स्ट्र्यापिङ पिन जडान नभएको वा जोडिएको बाह्य सर्किट उच्च प्रतिबाधा छ भने, आन्तरिक कमजोर पुल-अप/पुल-डाउनले स्ट्र्यापिङ पिनको पूर्वनिर्धारित इनपुट स्तर निर्धारण गर्नेछ। स्ट्र्यापिङ बिट मानहरू परिवर्तन गर्न, प्रयोगकर्ताहरूले बाह्य पुल-डाउन/पुल-अप प्रतिरोधहरू लागू गर्न सक्छन्, वा भोल्युम नियन्त्रण गर्न होस्ट MCU को GPIOs प्रयोग गर्न सक्छन्।tagESP32 मा पावर गर्दा यी पिनहरूको e स्तर। रिसेट रिलिज पछि, स्ट्र्यापिङ पिनहरूले सामान्य-प्रकार्य पिनको रूपमा काम गर्दछ। स्ट्र्यापिङ पिनद्वारा विस्तृत बुट-मोड कन्फिगरेसनको लागि तालिका 2 लाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तालिका ४: स्ट्र्यापिङ पिनहरू
भोल्युमtagआन्तरिक LDO (VDD_SDIO) को e | |||
पिन | पूर्वनिर्धारित | १२ वी | १२ वी |
MTDI | तल तान्नु | 0 | 1 |
बुटिङ मोड | |||||
पिन | पूर्वनिर्धारित | SPI बुट | बूट डाउनलोड गर्नुहोस् | ||
GPIO0 | पुल-अप | 1 | 0 | ||
GPIO2 | तल तान्नु | ख्याल नगर्नुहोस् | 0 | ||
बुटिङको क्रममा U0TXD माथि डिबगिङ लग प्रिन्ट सक्षम/असक्षम गर्दै | |||||
पिन | पूर्वनिर्धारित | U0TXD सक्रिय | U0TXD मौन | ||
MTDO | पुल-अप | 1 | 0 | ||
SDIO दासको समय | |||||
पिन |
पूर्वनिर्धारित |
झर्ने किनारा एसampling
फलिङ-एज आउटपुट |
झर्ने किनारा एसampling
बढ्दो किनारा आउटपुट |
राइजिङ एज एसampling
फलिङ-एज आउटपुट |
राइजिङ एज एसampling
बढ्दो किनारा आउटपुट |
MTDO | पुल-अप | 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | पुल-अप | 0 | 1 | 0 | 1 |
नोट:
- फर्मवेयरले “भोल्युमtagआन्तरिक LDO (VDD_SDIO)" र "SDIO स्लेभको समय" बुट गरेपछि।
- MTDI को लागि आन्तरिक पुल-अप रेसिस्टर (R9) मोड्युलमा भरिएको छैन, किनकि ESP32 मा फ्ल्यास र SRAM ले पावर भोल्युम मात्र समर्थन गर्दछ।tag3.3 V को e (VDD_SDIO द्वारा आउटपुट)
कार्यात्मक विवरण
यस अध्यायले ESP32 मा एकीकृत मोड्युलहरू र कार्यहरू वर्णन गर्दछ।
CPU र आन्तरिक मेमोरी
ESP32 ले दुई कम-शक्ति Xtensa® 32-bit LX6 माइक्रोप्रोसेसरहरू समावेश गर्दछ। आन्तरिक मेमोरीमा समावेश छ:
- बुटिङ र कोर प्रकार्यहरूको लागि ROM को 448 KB।
- डाटा र निर्देशनहरूको लागि अन-चिप SRAM को 520 KB।
- RTC मा 8 KB SRAM, जसलाई RTC FAST मेमोरी भनिन्छ र डेटा भण्डारणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ; यो मुख्य CPU द्वारा RTC बुटको समयमा गहिरो-स्लीप मोडबाट पहुँच गरिन्छ।
- RTC मा 8 KB SRAM, जसलाई RTC SLOW मेमोरी भनिन्छ र को-प्रोसेसर द्वारा डीप-स्लीप मोडमा पहुँच गर्न सकिन्छ।
- eFuse को 1 Kbit: प्रणाली (MAC ठेगाना र चिप कन्फिगरेसन) को लागि 256 बिटहरू प्रयोग गरिन्छ र बाँकी 768 बिटहरू फ्ल्यास-इन्क्रिप्शन र चिप-आईडी सहित ग्राहक अनुप्रयोगहरूको लागि आरक्षित छन्।
बाह्य फ्ल्यास र SRAM
ESP32 ले बहु बाह्य QSPI फ्ल्यास र SRAM चिपहरू समर्थन गर्दछ। ESP32 ले AES मा आधारित हार्डवेयर इन्क्रिप्शन/डिक्रिप्शनलाई पनि समर्थन गर्दछ विकासकर्ताका कार्यक्रमहरू र फ्ल्यासमा डाटालाई प्रो-टेक्ट गर्न।
ESP32 ले उच्च-गति क्यासहरू मार्फत बाह्य QSPI फ्ल्यास र SRAM पहुँच गर्न सक्छ।
- बाह्य फ्ल्यासलाई CPU निर्देशन मेमोरी स्पेस र पढ्ने-मात्र मेमोरी स्पेसमा एकै साथ म्याप गर्न सकिन्छ।
- जब बाह्य फ्ल्यास CPU निर्देशन मेमोरी स्पेसमा म्याप गरिन्छ, 11 MB + 248 KB सम्म म्याप गर्न सकिन्छ। नोट गर्नुहोस् कि यदि 3 MB + 248 KB भन्दा बढि म्याप गरिएको छ भने, CPU द्वारा अनुमानित पढाइको कारण क्यास प्रदर्शन कम हुनेछ।
- जब बाह्य फ्ल्यास पढ्ने-मात्र डाटा मेमोरी स्पेसमा म्याप गरिन्छ, एक पटकमा 4 MB सम्म म्याप गर्न सकिन्छ। 8-bit, 16-bit र 32-bit पढ्ने समर्थित छन्।
- बाह्य SRAM लाई CPU डाटा मेमोरी स्पेसमा म्याप गर्न सकिन्छ। एक पटकमा ४ MB सम्म म्याप गर्न सकिन्छ। 4-bit, 8-bit र 16-bit पढ्ने र लेख्ने समर्थित छन्।
ESP32 ले थप मेमोरी स्पेसको लागि 8 MB SPI फ्ल्यास र 8 MB PSRAM लाई एकीकृत गर्दछ।
क्रिस्टल ओसिलेटरहरू
मोड्युलले 40-MHz क्रिस्टल ओसिलेटर प्रयोग गर्दछ।
RTC र कम-शक्ति व्यवस्थापन
उन्नत पावर-व्यवस्थापन प्रविधिहरूको प्रयोगको साथ, ESP32 ले विभिन्न पावर मोडहरू बीच स्विच गर्न सक्छ।
विद्युतीय विशेषताहरू
निरपेक्ष अधिकतम मूल्याङ्कन
तलको तालिकामा सूचीबद्ध पूर्ण अधिकतम मूल्याङ्कनभन्दा बाहिरको तनावले यन्त्रलाई स्थायी क्षति पुर्याउन सक्छ। यी केवल तनाव मूल्याङ्कनहरू हुन् र यन्त्रको कार्यात्मक सञ्चालनलाई सन्दर्भ गर्दैनन् जुन सिफारिस गरिएका अपरेटिङ सर्तहरू पालना गर्नुपर्छ।
तालिका ५: निरपेक्ष अधिकतम मूल्याङ्कनहरू
- मोड्युलले 24 डिग्री सेल्सियसमा परिवेशको तापमानमा 25-घण्टा परीक्षण पछि ठीकसँग काम गर्यो, र तीन डोमेनहरूमा IOs (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) आउटपुट उच्च तर्क स्तर जमीनमा। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि VDD_SDIO पावर डोमेनमा फ्लैश र/वा PSRAM द्वारा ओगटेका पिनहरूलाई परीक्षणबाट हटाइयो।
सिफारिस गरिएका सञ्चालन सर्तहरू
तालिका ११: अपरेटि Cond सर्तहरु को सिफारिश
प्रतीक | प्यारामिटर | न्यूनतम | सामान्य | अधिकतम | एकाइ |
VDD33 | बिजुली आपूर्ति भोल्युमtage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
I V DD | हाल बाह्य पावर आपूर्ति द्वारा डेलिभर गरिएको छ | 0.5 | – | – | A |
T | सञ्चालन तापमान | –१०८.० | – | 65 | °C |
DC विशेषताहरू (3.3 V, 25 °C)
तालिका 5: DC विशेषताहरू (3.3 V, 25 °C)
प्रतीक | प्यारामिटर | न्यूनतम | टाइप गर्नुहोस् | अधिकतम | एकाइ | |
C
IN |
पिन क्षमता | – | 2 | – | pF | |
V
IH |
उच्च-स्तर इनपुट भोल्युमtage | ०.७५×VDD0.75 | – | VDD1 + 0.3 | V | |
V
IL |
निम्न-स्तर इनपुट भोल्युमtage | –१०८.० | – | ०.७५×VDD0.25 | V | |
I
IH |
उच्च स्तरको इनपुट वर्तमान | – | – | 50 | nA | |
I
IL |
निम्न-स्तर इनपुट वर्तमान | – | – | 50 | nA | |
V
OH |
उच्च-स्तर आउटपुट भोल्युमtage | ०.७५×VDD0.8 | – | – | V | |
V
OL |
निम्न-स्तर आउटपुट भोल्युमtage | – | – | ०.७५×VDD0.1 | V | |
I OH |
उच्च-स्तर स्रोत वर्तमान (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 V,
आउटपुट ड्राइभ शक्ति सेट गर्नुहोस् अधिकतम) |
VDD3P3_CPU पावर डोमेन १; 2 | – | 40 | – | mA |
VDD3P3_RTC पावर डोमेन १; 2 | – | 40 | – | mA | ||
VDD_SDIO पावर डोमेन १; 3 |
– |
20 |
– |
mA |
I
OL |
निम्न-स्तर सिंक वर्तमान
(VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V, आउटपुट ड्राइभ बल अधिकतममा सेट गरियो) |
– |
28 |
– |
mA |
R
पु |
आन्तरिक पुल-अप प्रतिरोधकको प्रतिरोध | – | 45 | – | kΩ |
R
PD |
आन्तरिक पुल-डाउन प्रतिरोधकको प्रतिरोध | – | 45 | – | kΩ |
V
IL_nRST |
निम्न-स्तर इनपुट भोल्युमtagचिपलाई पावर अफ गर्न CHIP_PU को e | – | – | 0.6 | V |
नोट:
- VDD I/O भोल्युम होtage पिनको विशेष पावर डोमेनको लागि।
- VDD3P3_CPU र VDD3P3_RTC पावर डोमेनको लागि, वर्तमान-स्रोत पिनको संख्या बढ्दै जाँदा एउटै डोमेनमा सोर्स गरिएको प्रति-पिन वर्तमान लगभग 40 mA बाट लगभग 29 mA, VOH>=2.64 V मा घटाइन्छ।
- VDD_SDIO पावर डोमेनमा फ्लैश र/वा PSRAM द्वारा कब्जा गरिएका पिनहरूलाई परीक्षणबाट हटाइयो।
Wi-Fi रेडियो
तालिका ८: Wi-Fi रेडियो विशेषताहरू
प्यारामिटर | अवस्था | न्यूनतम | सामान्य | अधिकतम | एकाइ |
सञ्चालन आवृत्ति दायरा नोट1 | – | 2412 | – | 2462 | MHz |
TX शक्ति नोट2 |
802.11b:26.62dBm; 802.11g:25.91dBm 802.11n20:25.89dBm;802.11n40:26.51dBm |
dBm |
|||
संवेदनशीलता | 11b, 1 Mbps | – | –१०८.० | – | dBm |
11b, 11 Mbps | – | –१०८.० | – | dBm | |
11g, 6 Mbps | – | –१०८.० | – | dBm | |
11g, 54 Mbps | – | –१०८.० | – | dBm | |
11n, HT20, MCS0 | – | –१०८.० | – | dBm | |
11n, HT20, MCS7 | – | –१०८.० | – | dBm | |
11n, HT40, MCS0 | – | –१०८.० | – | dBm | |
11n, HT40, MCS7 | – | –१०८.० | – | dBm | |
आसन्न च्यानल अस्वीकार | 11g, 6 Mbps | – | 31 | – | dB |
11g, 54 Mbps | – | 14 | – | dB | |
11n, HT20, MCS0 | – | 31 | – | dB | |
11n, HT20, MCS7 | – | 13 | – | dB |
- उपकरण क्षेत्रीय नियामक अधिकारीहरु द्वारा आवंटित आवृत्ति दायरा मा काम गर्नुपर्छ। लक्ष्य अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी दायरा सफ्टवेयर द्वारा कन्फिगर योग्य छ।
- IPEX एन्टेना प्रयोग गर्ने मोड्युलहरूको लागि, आउटपुट प्रतिबाधा 50 Ω हो। IPEX एन्टेना बिना अन्य मोड्युलहरूको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले आउटपुट प्रतिबाधाको बारेमा चिन्तित हुनु आवश्यक छैन।
- लक्ष्य TX पावर उपकरण वा प्रमाणीकरण आवश्यकताहरूमा आधारित कन्फिगर योग्य छ।
ब्लुटुथ/BLE
रेडियो 4.5.1 रिसीभर
तालिका ९: रिसिभर विशेषताहरू - ब्लुटुथ/BLE
प्यारामिटर | सर्तहरू | न्यूनतम | टाइप गर्नुहोस् | अधिकतम | एकाइ |
संवेदनशीलता @30.8% प्रति | – | – | –१०८.० | – | dBm |
अधिकतम प्राप्त संकेत @30.8% PER | – | 0 | – | – | dBm |
सह-च्यानल C/I | – | – | +३१८५८२२०७९४ | – | dB |
आसन्न च्यानल चयन C/I |
F = F0 + 1 MHz | – | –१०८.० | – | dB |
F = F0 - 1 MHz | – | –१०८.० | – | dB | |
F = F0 + 2 MHz | – | –१०८.० | – | dB | |
F = F0 - 2 MHz | – | –१०८.० | – | dB | |
F = F0 + 3 MHz | – | –१०८.० | – | dB | |
F = F0 - 3 MHz | – | –१०८.० | – | dB | |
आउट-अफ-ब्यान्ड अवरुद्ध प्रदर्शन |
30 MHz ~ 2000 MHz | –१०८.० | – | – | dBm |
2000 MHz ~ 2400 MHz | –१०८.० | – | – | dBm | |
2500 MHz ~ 3000 MHz | –१०८.० | – | – | dBm | |
M० मेगाहर्ट्ज ~.० GHz | –१०८.० | – | – | dBm | |
इन्टरमोडुलेशन | – | –१०८.० | – | – | dBm |
ट्रान्समिटर
तालिका १०: ट्रान्समिटर विशेषताहरू - ब्लुटुथ/BLE
प्यारामिटर | सर्तहरू | न्यूनतम | टाइप गर्नुहोस् | अधिकतम | एकाइ |
आरएफ आवृत्ति | – | 2402 | – | 2480 | dBm |
नियन्त्रण चरण प्राप्त गर्नुहोस् | – | – | – | – | dBm |
आरएफ शक्ति | BLE:6.80dBm;BT:8.51dBm | dBm | |||
छेउछाउको च्यानलले शक्ति प्रसारण गर्दछ |
F = F0 ± 2 MHz | – | –१०८.० | – | dBm |
F = F0 ± 3 MHz | – | –१०८.० | – | dBm | |
F = F0 ± > 3 MHz | – | –१०८.० | – | dBm | |
∆ f१ औसत | – | – | – | 265 | kHz |
∆ f2
अधिकतम |
– | 247 | – | – | kHz |
∆ f२ औसत/∆ f१ औसत | – | – | –१०८.० | – | – |
ICFT | – | – | –१०८.० | – | kHz |
बहाव दर | – | – | 0.7 | – | kHz/50 s |
बहाव | – | – | 2 | – | kHz |
रिफ्लो प्रोfile
- Ramp-अप क्षेत्र - तापमान। <150°C समय: 60 ~ 90s Ramp-अप दर: 1 ~ 3°C/s
- पूर्व तताउने क्षेत्र — तापक्रम: 150 ~ 200°C समय: 60 ~ 120s Ramp-अप दर: 0.3 ~ 0.8°C/s
- रिफ्लो क्षेत्र - तापमान। >217°C 7LPH60 ~ 90s; अधिकतम तापक्रम: 235 ~ 250°C (<245°C सिफारिस गरिएको) समय: 30 ~ 70s
- शीतलन क्षेत्र - शिखर तापमान। ~ 180° CRamp-डाउन दर: -1 ~ -5°C/s
- सोल्डर - Sn&Ag&Cu सीसा-मुक्त मिलाप (SAC305)
OEM मार्गदर्शन
- लागू FCC नियमहरू
यो मोड्युल एकल मोड्युलर स्वीकृति द्वारा प्रदान गरिएको हो। यसले FCC भाग 15C, खण्ड 15.247 नियमहरूको आवश्यकताहरूको पालना गर्दछ। - विशेष परिचालन प्रयोग सर्तहरू
यो मोड्युल IoT उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इनपुट भोल्युमtagमोड्युलमा e नाममात्र 3.3V-3.6 V DC हो। मोड्युलको परिचालन परिवेश तापमान -40 डिग्री सेल्सियस ~ 65 डिग्री सेल्सियस छ। इम्बेडेड PCB एन्टेना मात्र अनुमति छ। कुनै पनि अन्य बाह्य एन्टेना निषेधित छ। - सीमित मोड्युल प्रक्रियाहरू
N/A - ट्रेस एन्टेना डिजाइन
N/A - आरएफ एक्सपोजर विचारहरू
उपकरणले अनियन्त्रित वातावरणको लागि निर्धारित FCC विकिरण एक्सपोजर सीमाहरूको पालना गर्दछ। यो उपकरण रेडिएटर र तपाईंको शरीरको बीचमा न्यूनतम 20 सेन्टिमिटरको दूरीमा स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ। यदि उपकरणहरू पोर्टेबल प्रयोगको रूपमा होस्टमा बनाइएको छ भने, 2.1093 द्वारा निर्दिष्ट गरिएको अतिरिक्त RF एक्सपोजर मूल्याङ्कन आवश्यक हुन सक्छ। - एन्टेना
- एन्टेना प्रकार: PCB एन्टेना पीक गेन: 3.40dBi
- IPEX कनेक्टर पीक गेन २.३३dBi सँग ओम्नी एन्टेना
- लेबल र अनुपालन जानकारी
OEM को अन्तिम उत्पादनमा बाहिरी लेबलले निम्न शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्छ: "ट्रान्समिटर मोड्युल FCC ID समावेश गर्दछ: 2BFGS-ESP32WROVERE" वा "FCC ID समावेश गर्दछ: 2BFGS-ESP32WROVERE।" - परीक्षण मोड र अतिरिक्त परीक्षण आवश्यकताहरु मा जानकारी
- मोड्युलर ट्रान्समिटरलाई आवश्यक संख्यामा च्यानलहरू, मोड्युलेसन प्रकारहरू र मोडहरूमा मोड्युल ग्रान्टीद्वारा पूर्ण रूपमा परीक्षण गरिएको छ, होस्ट स्थापनाकर्ताले सबै उपलब्ध ट्रान्समिटर मोडहरू वा सेटिङहरू पुन: परीक्षण गर्न आवश्यक पर्दैन। यो सिफारिस गरिएको छ कि होस्ट उत्पादन निर्माताले, मोड्युलर ट्रान्समिटर स्थापना गर्दै, परिणामस्वरूप मिश्रित प्रणालीले नक्कली उत्सर्जन सीमा वा ब्यान्ड किनारा सीमाहरू (जस्तै, जहाँ भिन्न एन्टेनाले थप उत्सर्जनको कारण हुन सक्छ) नाघेको छैन भनेर पुष्टि गर्न केही अनुसन्धानात्मक मापनहरू प्रदर्शन गर्न सिफारिस गरिन्छ।
- परीक्षणले उत्सर्जनको अन्य ट्रान्समिटरहरू, डिजिटल सर्किटरी, वा होस्ट उत्पादनको भौतिक गुणहरूको कारणले हुन सक्ने उत्सर्जनहरूको लागि जाँच गर्नुपर्छ। धेरै मोड्युलर ट्रान्समिटरहरू एकीकृत गर्दा यो अनुसन्धान विशेष गरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ जहाँ प्रमाणीकरण तिनीहरूमध्ये प्रत्येकलाई स्ट्यान्ड-अलोन कन्फिगरेसनमा परीक्षणमा आधारित हुन्छ। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि होस्ट उत्पादन निर्माताहरूले मोड्युलर ट्रान्समिटर प्रमाणित भएको कारणले अन्तिम उत्पादन अनुपालनको लागि उनीहरूसँग कुनै जिम्मेवारी छैन भनेर मान्नु हुँदैन।
- यदि अनुसन्धानले अनुपालन सरोकारलाई संकेत गर्छ भने होस्ट उत्पादन निर्माता मुद्दालाई कम गर्न बाध्य छ। मोड्युलर ट्रान्समिटर प्रयोग गरी होस्ट उत्पादनहरू सबै लागू हुने व्यक्तिगत प्राविधिक नियमहरूका साथै खण्ड 15.5, 15.15, र 15.29 मा हस्तक्षेप नगर्नका लागि सञ्चालनको सामान्य अवस्थाहरूको अधीनमा छन्। होस्ट उत्पादनको अपरेटर हस्तक्षेप सच्याउन यन्त्र सञ्चालन रोक्न बाध्य हुनेछ।
- अतिरिक्त परीक्षण, भाग 15 सबपार्ट बी अस्वीकरण अन्तिम होस्ट/मोड्युल संयोजनलाई FCC भाग 15B मापदण्ड विरुद्ध मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ अनजानमा रेडिएटरहरू भाग 15 डिजिटल उपकरणको रूपमा सञ्चालनको लागि सही रूपमा अधिकृत हुन।
आफ्नो उत्पादनमा यो मोड्युल स्थापना गर्ने होस्ट इन्टिग्रेटरले अन्तिम कम्पोजिट उत्पादनले ट्रान्समिटर सञ्चालन सहित FCC नियमहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन वा मूल्याङ्कनद्वारा FCC आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र KDB 996369 मा निर्देशनलाई सन्दर्भ गर्नुपर्छ। होस्ट उत्पादनहरूका लागि प्रमाणित मोड्युलर ट्रान्समिटरहरू, कम्पोजिट प्रणालीको अनुसन्धानको फ्रिक्वेन्सी दायरा खण्ड 15.33(a)(1) मार्फत (a)(3) मा नियमद्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ, वा खण्ड 15.33(b मा देखाइए अनुसार डिजिटल उपकरणमा लागू हुने दायरा। )(१), अनुसन्धानको उच्च फ्रिक्वेन्सी दायरा जुनसुकै होस्, होस्ट उत्पादनको परीक्षण गर्दा, सबै ट्रान्समिटरहरू सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। ट्रान्समिटरहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध ड्राइभरहरू प्रयोग गरेर सक्षम गर्न सकिन्छ र सक्रिय गर्न सकिन्छ, त्यसैले ट्रान्समिटरहरू सक्रिय छन्। केही परिस्थितिहरूमा, सहायक ५० यन्त्रहरू वा ड्राइभरहरू उपलब्ध नभएको ठाउँमा प्रविधि-विशेष कल बक्स (परीक्षण सेट) प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन सक्छ। अनायासै रेडिएटरबाट उत्सर्जनको लागि परीक्षण गर्दा, ट्रान्समिटर सम्भव भएमा रिसिभ मोड वा निष्क्रिय मोडमा राखिनेछ। यदि प्राप्त गर्ने मोड मात्र सम्भव छैन भने, रेडियो निष्क्रिय (प्राथमिकता) र/वा सक्रिय स्क्यानिङ हुनेछ। यी अवस्थाहरूमा, यसले संचार BUS (जस्तै, PCIe, SDIO, USB) मा अनावश्यक रेडिएटर सर्किटरी सक्षम छ भनी सुनिश्चित गर्नको लागि गतिविधि सक्षम गर्न आवश्यक छ। परीक्षण प्रयोगशालाहरूले सक्रिय रेडियो(हरू) बाट कुनै पनि सक्रिय बीकन (यदि लागू भएमा) को सिग्नल बलको आधारमा एटेन्युएसन वा फिल्टरहरू थप्न आवश्यक हुन सक्छ। थप सामान्य परीक्षण विवरणहरूको लागि ANSI C1, ANSI C50 र ANSI C63.4 हेर्नुहोस्।
परीक्षण अन्तर्गत उत्पादन उत्पादनको सामान्य उद्देश्य प्रयोग अनुसार, साझेदारी उपकरणसँग लिङ्क/सम्बन्धमा सेट गरिएको छ। परीक्षणलाई सहज बनाउन, परीक्षण अन्तर्गत उत्पादनलाई उच्च शुल्क चक्रमा प्रसारण गर्न सेट गरिएको छ, जस्तै पठाएर file वा केही मिडिया सामग्री स्ट्रिमिङ।
FCC चेतावनी:
कुनै पनि परिवर्तन वा परिमार्जनहरू अनुपालनको लागि जिम्मेवार पक्षद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदित नभएकाले उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रयोगकर्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सक्छ। यो यन्त्र FCC नियमहरूको भाग 15 को पालना गर्दछ। सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूको अधीनमा छ: (1) यो यन्त्रले हानिकारक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, र (2) यो यन्त्रले अवांछित सञ्चालनको कारण हुन सक्ने हस्तक्षेप सहित प्राप्त कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ।
कागजातहरू / स्रोतहरू
![]() |
Walfront ESP32 WiFi र ब्लुटुथ इन्टरनेट अफ थिंग्स मोड्युल [pdf] प्रयोगकर्ता पुस्तिका ESP32, ESP32 WiFi र Bluetooth Internet of Things Module, WiFi र Bluetooth Internet of Things Module, Bluetooth Internet of Things Module, Internet of Things Module, Things Module, Module |