Placa de desenvolvimento ESPRESSIF ESP32-C6-DevKitC-1 v1.2
A versão mais antiga: ESP32-C6-DevKitC-1 v1.1 Este guia do usuário o ajudará a começar a usar o ESP32-C6-DevKitC-1 e também fornecerá informações mais detalhadas. ESP32-C6-DevKitC-1 é uma placa de desenvolvimento básica baseada em ESP32-C6-WROOM-1(U), um módulo de uso geral com flash SPI de 8 MB. Esta placa integra funções completas de Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee e Thread. A maioria dos pinos de E/S são divididos nos cabeçalhos dos pinos em ambos os lados para facilitar a interface. Os desenvolvedores podem conectar periféricos com fios de jumper ou montar o ESP32-C6-DevKitC-1 em uma placa de ensaio.
O documento consiste nas seguintes seções principais
- Primeiros passos: acabouview do ESP32-C6-DevKitC-1 e instruções de configuração de hardware/software para começar.
- Referência de Hardware: Informações mais detalhadas sobre o hardware do ESP32-C6-DevKitC-1.
- Detalhes de revisão de hardware: histórico de revisões, problemas conhecidos e links para guias do usuário de versões anteriores (se houver) do ESP32-C6-DevKitC-1.
- Documentos Relacionados: Links para documentação relacionada.
Começando
Esta seção fornece uma breve introdução ao ESP32-C6-DevKitC-1, instruções sobre como fazer a configuração inicial do hardware e como atualizar o firmware nele.
Descrição dos componentes
Os principais componentes da placa são descritos no sentido horário
Componente chave | Descrição |
ESP32-C6-WROOM-1 ou ESP32-C6-WROOM-1U |
ESP32-C6-WROOM-1 e ESP32-C6-WROOM-1U são geralmente
módulos específicos que suportam Wi-Fi 6 na banda de 2.4 GHz, Bluetooth 5 e IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 e Thread 1.3). Eles são construídos em torno do chip ESP32-C6 e vêm com um flash SPI de 8 MB. ESP32-C6-WROOM-1 usa antena PCB integrada, enquanto ESP32-C6-WROOM-1U usa conector de antena externa. Para mais informações, veja ESP32- Ficha técnica C6-WROOM-1. |
Cabeçalho de pino |
Todos os pinos GPIO disponíveis (exceto o barramento SPI para flash) são divididos nos cabeçalhos dos pinos na placa. |
5 V a 3.3 V LDO | Regulador de potência que converte uma alimentação de 5 V em uma saída de 3.3 V. |
LED de alimentação de 3.3 V | Acende quando a alimentação USB está conectada à placa. |
USB para UART
Ponte |
O chip ponte USB para UART único fornece taxas de transferência de até 3 Mbps. |
ESP32-C6USB Porta Tipo C |
A porta USB Type-C no chip ESP32-C6 é compatível com USB 2.0 de velocidade total. É capaz de atingir velocidades de transferência de até 12 Mbps (observe que esta porta não suporta o modo de transferência de alta velocidade mais rápido de 480 Mbps). Esta porta é usada para alimentação da placa, para aplicações flash no chip, para comunicação com o chip usando protocolos USB, bem como para JTAG depuração. |
Botão de inicialização |
Botão de download. Mantendo pressionada Bota e então pressionando Reiniciar inicia o modo Firmware Download para baixar o firmware através da porta serial. |
Botão de reinicialização | Pressione este botão para reiniciar o sistema. |
USB tipo C para porta UART |
Usado para alimentação da placa, para aplicações de flashing para o chip, bem como para comunicação com o chip ESP32-C6 através da ponte USB para UART integrada. |
LED RGB | LED RGB endereçável, acionado por GPIO8. |
J5 |
Usado para medição de corrente. Veja detalhes na seção Medição de Corrente. |
Iniciar o desenvolvimento de aplicativos
Antes de ligar seu ESP32-C6-DevKitC-1, certifique-se de que ele esteja em boas condições e sem sinais óbvios de danos.
Hardware necessário
- ESP32-C6-DevKitC-1
- Cabo USB-A para USB-C
- Computador com Windows, Linux ou macOS
Observação
Certifique-se de usar um cabo USB de boa qualidade. Alguns cabos são apenas para carregamento e não fornecem as linhas de dados necessárias nem funcionam para programar as placas.
Configuração de Software
Prossiga para o ESP-IDF Get Started, que o ajudará rapidamente a configurar o ambiente de desenvolvimento e, em seguida, atualizar um aplicativo example em seu quadro.
Referência de hardware
Diagrama de bloco
O diagrama de blocos abaixo mostra os componentes do ESP32-C6-DevKitC-1 e suas interconexões.
Opções de fonte de alimentação
Existem três maneiras mutuamente exclusivas de fornecer energia à placa:
- Porta USB Type-C para UART e porta USB Type-C ESP32-C6 (uma ou ambas), fonte de alimentação padrão (recomendado)
- Cabeçalhos de pinos 5V e GND
- Cabeçalhos de pinos 3V3 e GND
Medição de corrente
Os cabeçalhos J5 no ESP32-C6-DevKitC-1 (veja J5 na Figura ESP32-C6-DevKitC-1 – frontal) podem ser usados para medir a corrente consumida pelo módulo ESP32-C6-WROOM-1(U):
- Remova o jumper: A alimentação entre o módulo e os periféricos da placa está cortada. Para medir a corrente do módulo, conecte a placa com um amperímetro através de conectores J5.
- Aplique o jumper (padrão de fábrica): Restaure a funcionalidade normal da placa.
Observação
Ao usar conectores de pinos 3V3 e GND para alimentar a placa, remova o jumper J5 e conecte um amperímetro em série ao circuito externo para medir a corrente do módulo.
Bloco de Cabeçalho
As duas tabelas abaixo fornecem o nome e a função dos conectores de pinos em ambos os lados da placa (J1 e J3). Os nomes dos cabeçalhos dos pinos são mostrados na Figura ESP32-C6-DevKitC-1 – frontal. A numeração é a mesma do esquema ESP32-C6-DevKitC-1 (PDF)
J1
Não. | Nome | Tipo 1 | Função |
1 | 3V3 | P | Fonte de alimentação de 3.3 V |
2 | RST | I | Alto: habilita o chip; Baixo: desativa o chip. |
3 |
4 |
E/S/T |
MTMS 3, GPIO4, LP_GPIO4, LP_UART_RXD, ADC1_CH4, FSPIHD |
4 |
5 |
E/S/T |
MTDI 3, GPIO5, LP_GPIO5, LP_UART_TXD, ADC1_CH5, FSPIWP |
5 |
6 |
E/S/T |
MTCK, GPIO6, LP_GPIO6, LP_I2C_SDA, ADC1_CH6, FSPICLK |
6 | 7 | E/S/T | MTDO, GPIO7, LP_GPIO7, LP_I2C_SCL, FSPID |
7 |
0 |
E/S/T |
GPIO0, XTAL_32K_P, LP_GPIO0, LP_UART_DTRN, ADC1_CH0 |
8 |
1 |
E/S/T |
GPIO1, XTAL_32K_N, LP_GPIO1, LP_UART_DSRN, ADC1_CH1 |
9 | 8 | E/S/T | GPIO8 2 3 |
10 | 10 | E/S/T | GPIO10 |
11 | 11 | E/S/T | GPIO11 |
Não. | Nome | Tipo 1 | Função |
12 | 2 | E/S/T | GPIO2, LP_GPIO2, LP_UART_RTSN, ADC1_CH2, FSPIQ |
13 | 3 | E/S/T | GPIO3, LP_GPIO3, LP_UART_CTSN, ADC1_CH3 |
14 | 5V | P | Fonte de alimentação de 5 V |
15 | G | G | Chão |
16 | NC | – | Sem conexão |
J3
Não. | Nome | Tipo | Função |
1 | G | G | Chão |
2 | TX | E/S/T | U0TXD, GPIO16, FSPICS0 |
3 | RX | E/S/T | U0RXD, GPIO17, FSPICS1 |
4 | 15 | E/S/T | GPIO15 3 |
5 | 23 | E/S/T | GPIO23, SDIO_DATA3 |
6 | 22 | E/S/T | GPIO22, SDIO_DATA2 |
7 | 21 | E/S/T | GPIO21, SDIO_DATA1, FSPICS5 |
8 | 20 | E/S/T | GPIO20, SDIO_DATA0, FSPICS4 |
9 | 19 | E/S/T | GPIO19, SDIO_CLK, FSPICS3 |
10 | 18 | E/S/T | GPIO18, SDIO_CMD, FSPICS2 |
11 | 9 | E/S/T | GPIO9 3 |
12 | G | G | Chão |
13 | 13 | E/S/T | GPIO13, USB_D+ |
14 | 12 | E/S/T | GPIO12, USB_D- |
15 | G | G | Chão |
16 | NC | – | Sem conexão |
- P: Fonte de alimentação; I: Entrada; O: Saída; T: Alta impedância.
- Usado para acionar o LED RGB.
- (1,2,3,4,5) MTMS, MTDI, GPIO8, GPIO9 e GPIO15 são pinos de fixação do chip ESP32-C6. Esses pinos são usados para controlar diversas funções do chip dependendo do volume binário.tagOs valores aplicados aos pinos durante a inicialização do chip ou reinicialização do sistema. Para uma descrição e aplicação dos pinos de cintagem, consulte a Folha de Dados ES P32-C6 > Seção Pinos de cintagem.
Layout de Pin
Detalhes da revisão de hardware
ESP32-C6-DevKitC-1 v1.2
- Para placas fabricadas a partir de fevereiro de 2023 (número PW: PW-2023-02-0139), o J5 foi alterado de plataformas retas para plataformas curvas.
Observação
O número PW pode ser encontrado na etiqueta do produto nas grandes caixas de papelão para pedidos no atacado.
ESP32-C6-DevKitC-1 v1.1
Lançamento inicialse
- Folha de dados ESP32-C6 (PDF)
- ESP32-C6-WROOM-1 Ficha técnica (PDF)
- Esquema ESP32-C6-DevKitC-1 (PDF)
- Layout de PCB ESP32-C6-DevKitC-1 (PDF)
- Dimensões ESP32-C6-DevKitC-1 (PDF)
- Fonte de dimensões ESP32-C6-DevKitC-1 file (DXF)
Documentos / Recursos
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Placa de desenvolvimento ESPRESSIF ESP32-C6-DevKitC-1 v1.2 [pdf] Instruções ESP32-C6-DevKitC-1 v1.2, ESP32-C6-DevKitC-1 v1.1, ESP32-C6-DevKitC-1 v1.2 Placa de Desenvolvimento, Placa de Desenvolvimento, Placa |