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ESP32-P4-Função-EV-Board
Este guia do usuário o ajudará a começar a usar o ESP32-P4-Function-EV-Board e também fornecerá informações mais detalhadas.
ESP32-P4-Function-EV-Board é uma placa de desenvolvimento multimídia baseada no chip ESP32-P4. O chip ESP32-P4 possui um processador RISC-V dual-core de 400 MHz e suporta até 32 MB PSRAM. Além disso, ESP32-P4 suporta especificação USB 2.0, MIPI-CSI/DSI, codificador H264 e vários outros periféricos.
Com todos os seus excelentes recursos, a placa é a escolha ideal para o desenvolvimento de produtos de áudio e vídeo conectados em rede de baixo custo, alto desempenho e baixo consumo de energia.
O módulo Wi-Fi 2.4 e Bluetooth 6 (LE) de 5 GHz ESP32-C6-MINI-1 serve como módulo Wi-Fi e Bluetooth da placa. A placa também inclui tela sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas com resolução de 1024 x 600 e câmera de 2MP com MIPI CSI, enriquecendo a experiência de interação do usuário. A placa de desenvolvimento é adequada para prototipagem de uma ampla gama de produtos, incluindo campainhas visuais, câmeras de rede, telas de controle central residencial inteligente, preço eletrônico LCD tags, painéis de veículos de duas rodas, etc.
A maioria dos pinos de E/S são divididos nos cabeçalhos dos pinos para facilitar a interface. Os desenvolvedores podem conectar periféricos com fios de jumper.
O documento consiste nas seguintes seções principais:
- Primeiros passos: acabouview de ESP32-P4-Function-EV-Board e instruções de configuração de hardware/software para começar.
- Referência de hardware: informações mais detalhadas sobre o hardware da ESP32-P4-Function-EV-Board.
- Detalhes de revisão de hardware: histórico de revisões, problemas conhecidos e links para guias do usuário de versões anteriores (se houver) do ESP32-P4-Function-EV-Board.
- Documentos Relacionados: Links para documentação relacionada.
Começando
Esta seção fornece uma breve introdução ao ESP32-P4-Function-EV-Board, 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 |
J1 | Todos os pinos GPIO disponíveis são divididos no bloco de cabeçalho J1 para facilitar a interface. Para obter mais detalhes, consulte Bloco de cabeçalho. |
Conector de programação do módulo ESP32-C6 | O conector pode ser usado com ESP-Prog ou outras ferramentas UART para atualizar o firmware no módulo ESP32-C6. |
Componente chave | Descrição |
Módulo ESP32-C6-MINI-1 | Este módulo serve como módulo de comunicação Wi-Fi e Bluetooth para a placa. |
Microfone | Microfone integrado conectado à interface do Audio Codec Chip. |
Botão de reinicialização | Reinicia a placa. |
Chip de codec de áudio | ES8311 é um chip codec de áudio mono de baixo consumo de energia. Inclui um ADC de canal único, um DAC de canal único, um pré-ampamplificador, driver de fone de ouvido, efeitos sonoros digitais, mixagem analógica e funções de ganho. Ele faz interface com o chip ESP32-P4 nos barramentos I2S e I2C para fornecer processamento de áudio por hardware independente da aplicação de áudio. |
Porta de saída do alto-falante | Esta porta é usada para conectar um alto-falante. A potência máxima de saída pode acionar um alto-falante de 4 Ω e 3 W. O espaçamento entre pinos é de 2.00 mm (0.08”). |
Chip PA de áudio | NS4150B é uma potência de áudio Classe D mono de 3 W compatível com EMI ampmais vivo que amplifica os sinais de áudio do chip codec de áudio para acionar os alto-falantes. |
5 V a 3.3 V LDO | Um regulador de potência que converte uma fonte de 5 V em uma saída de 3.3 V. |
Botão INICIAR | O botão de controle do modo de inicialização. Pressione o Botão de reinicialização enquanto segura o Botão de inicialização para redefinir o ESP32-P4 e entrar no modo de download de firmware. O firmware pode então ser baixado para o flash SPI por meio da porta USB para UART. |
Ethernet física IC | Chip Ethernet PHY conectado à interface ESP32-P4 EMAC RMII e à porta Ethernet RJ45. |
Conversor Buck | Um conversor Buck DC-DC para a fonte de alimentação de 3.3 V. |
Chip ponte USB para UART | CP2102N é um único chip de ponte USB para UART conectado à interface ESP32-P4 UART0, CHIP_PU e GPIO35 (pino de cinta). Ele fornece taxas de transferência de até 3 Mbps para download e depuração de firmware, suportando a funcionalidade de download automático. |
LED de ativação de 5 V | Este LED acende quando a placa é alimentada por qualquer porta USB Type-C. |
Porta Ethernet RJ45 | Uma porta Ethernet com suporte adaptativo de 10/100 Mbps. |
Porta USB para UART | A porta USB Tipo C pode ser usada para alimentar a placa, atualizar o firmware para o chip e se comunicar com o chip ESP32-P4 por meio do chip Bridge USB para UART. |
Porta de alimentação USB | A porta USB Type-C usada para alimentar a placa. |
Porta USB 2.0 Tipo C | A porta USB 2.0 Type-C está conectada à interface USB 2.0 OTG de alta velocidade do ESP32-P4, compatível com a especificação USB 2.0. Ao se comunicar com outros dispositivos através desta porta, o ESP32-P4 atua como um dispositivo USB conectado a um host USB. Observe que a porta USB 2.0 Tipo C e a porta USB 2.0 Tipo A não podem ser usadas simultaneamente. A porta USB 2.0 Type-C também pode ser usada para alimentar a placa. |
Porta USB 2.0 Tipo A | A porta USB 2.0 Tipo A está conectada à interface USB 2.0 OTG de alta velocidade do ESP32-P4, compatível com a especificação USB 2.0. Ao se comunicar com outros dispositivos através desta porta, o ESP32-P4 atua como um host USB, fornecendo até 500 mA de corrente. Observe que a porta USB 2.0 Tipo C e a porta USB 2.0 Tipo A não podem ser usadas simultaneamente. |
Interruptor de energia | Interruptor liga/desliga. Alternar em direção ao sinal ON liga a placa (5 V), sair do sinal ON desliga a placa. |
Trocar | TPS2051C é um interruptor de alimentação USB que fornece um limite de corrente de saída de 500 mA. |
Conector MIPI CSI | O conector FPC 1.0K-GT-15PB é usado para conectar módulos de câmeras externas para permitir a transmissão de imagens. Para obter detalhes, consulte a especificação 1.0K-GT-15PB em documentos relacionados. Especificações FPC: passo de 1.0 mm, largura de pino de 0.7 mm, espessura de 0.3 mm, 15 pinos. |
Componente chave | Descrição |
Conversor Buck | Um conversor buck DC-DC para fonte de alimentação VDD_HP do ESP32-P4. |
ESP32-P4 | Um MCU de alto desempenho com grande memória interna e poderosos recursos de processamento de imagem e voz. |
40 MHz XTAL | Um oscilador de cristal externo de precisão de 40 MHz que serve como clock para o sistema. |
32.768 kHz XTAL | Um oscilador de cristal externo de precisão de 32.768 kHz que serve como um clock de baixa potência enquanto o chip está no modo de hibernação. |
Conector MIPI DSI | O conector FPC 1.0K-GT-15PB é usado para conectar monitores. Para obter detalhes, consulte a especificação 1.0K-GT-15PB em documentos relacionados. Especificações FPC: passo de 1.0 mm, largura de pino de 0.7 mm, espessura de 0.3 mm, 15 pinos. |
Flash SPI | O flash de 16 MB é conectado ao chip através da interface SPI. |
Ranhura para cartão MicroSD | A placa de desenvolvimento suporta um cartão MicroSD no modo de 4 bits e pode armazenar ou reproduzir áudio files do cartão MicroSD. |
Acessórios
Opcionalmente, os seguintes acessórios estão incluídos no pacote:
- LCD e seus acessórios (opcional)
- Tela de toque capacitiva de 7 polegadas com resolução de 1024 x 600
- Placa adaptadora LCD
- Bolsa de acessórios, incluindo fios DuPont, cabo de fita para LCD, espaçadores longos (20 mm de comprimento) e espaçadores curtos (8 mm de comprimento)
- Câmera e seus acessórios (opcional)
- Câmera de 2 MP com MIPI CSI
- Placa adaptadora de câmera
- Cabo de fita para câmera
Observação
Observe que o cabo plano na direção direta, cujas tiras nas duas extremidades ficam do mesmo lado, deve ser usado para a câmera; o cabo plano no sentido inverso, cujas tiras nas duas extremidades ficam em lados diferentes, deve ser usado para o LCD.
Iniciar o desenvolvimento de aplicativos
Antes de ligar sua placa ESP32-P4-Function-EV, certifique-se de que ela esteja em boas condições e sem sinais óbvios de danos.
Hardware necessário
- ESP32-P4-Função-EV-Board
- Cabos USB
- 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.
Hardware Opcional
- Cartão MicroSD
Configuração de hardware
Conecte a placa ESP32-P4-Function-EV ao seu computador usando um cabo USB. A placa pode ser alimentada por qualquer uma das portas USB Type-C. A porta USB para UART é recomendada para atualização de firmware e depuração.
Para conectar o LCD, siga estas etapas:
- Prenda a placa de desenvolvimento à placa adaptadora de LCD fixando os espaçadores curtos de cobre (8 mm de comprimento) aos quatro postes de espaçamento no centro da placa adaptadora de LCD.
- Conecte o conector J3 da placa adaptadora LCD ao conector MIPI DSI na placa Function-EV ESP32-P4 usando o cabo de fita LCD (direção inversa). Observe que a placa adaptadora do LCD já está conectada ao LCD.
- Use um fio DuPont para conectar o pino RST_LCD do cabeçalho J6 da placa adaptadora LCD ao pino GPIO27 do cabeçalho J1 na placa ESP32-P4-Function-EV. O pino RST_LCD pode ser configurado via software, com GPIO27 definido como padrão.
- Use um fio DuPont para conectar o pino PWM do conector J6 da placa adaptadora LCD ao pino GPIO26 do conector J1 na placa EV de função ESP32-P4. O pino PWM pode ser configurado via software, com GPIO26 definido como padrão.
- Recomenda-se alimentar o LCD conectando um cabo USB ao conector J1 da placa adaptadora do LCD. Se isso não for viável, conecte os pinos 5V e GND da placa adaptadora LCD aos pinos correspondentes no conector J1 da placa ESP32-P4-Function-EV, desde que a placa de desenvolvimento tenha fonte de alimentação suficiente.
- Fixe os longos espaçadores de cobre (20 mm de comprimento) aos quatro postes de espaçamento na periferia da placa adaptadora do LCD para permitir que o LCD fique em pé.
Em resumo, a placa adaptadora LCD e a placa ESP32-P4-Function-EV são conectadas através dos seguintes pinos:
Placa adaptadora LCD | ESP32-P4-Função-EV |
Cabeçalho J3 | Conector MIPI DSI |
Pino RST_LCD do cabeçalho J6 | Pino GPIO27 do cabeçalho J1 |
Pino PWM do cabeçalho J6 | Pino GPIO26 do cabeçalho J1 |
Pino 5V do cabeçalho J6 | Pino 5V do cabeçalho J1 |
Pino GND do cabeçalho J6 | Pino GND do cabeçalho J1 |
Observação
Se você alimentar a placa adaptadora LCD conectando um cabo USB ao conector J1, não será necessário conectar os pinos 5V e GND aos pinos correspondentes na placa de desenvolvimento.
Para usar a câmera, conecte a placa adaptadora da câmera ao conector MIPI CSI na placa de desenvolvimento usando o cabo de fita da câmera (direção direta).
Configuração de Software
Para configurar seu ambiente de desenvolvimento e atualizar um aplicativo, ex.amparquivo em sua placa, siga as instruções em ESP-IDF Primeiros passos.
Você pode encontrar examparquivos para ESP32-P4-Function-EV acessando Exampos . Para configurar as opções do projeto, digite idf.py menuconfig no example diretório.
Referência de hardware
Diagrama de bloco
O diagrama de blocos abaixo mostra os componentes da ESP32-P4-Function-EV-Board e suas interconexões.
Opções de fonte de alimentação
A energia pode ser fornecida através de qualquer uma das seguintes portas:
- Porta USB 2.0 Tipo C
- Porta de alimentação USB
- Porta USB para UART
Se o cabo USB usado para depuração não puder fornecer corrente suficiente, você poderá conectar a placa a um adaptador de energia por meio de qualquer porta USB Tipo C disponível.
Bloco de Cabeçalho
As tabelas abaixo fornecem o nome e a função do cabeçalho do pino J1 da placa. Os nomes dos cabeçalhos dos pinos são mostrados na Figura ESP32-P4-Function-EV-Board – frontal (clique para ampliar). A numeração é a mesma do esquema ESP32-P4-Function-EV-Board.
Não. | Nome | Tipo 1 | Função |
1 | 3V3 | P | Fonte de alimentação de 3.3 V |
2 | 5V | P | Fonte de alimentação de 5 V |
3 | 7 | E/S/T | GPIO7 |
4 | 5V | P | Fonte de alimentação de 5 V |
5 | 8 | E/S/T | GPIO8 |
Não. | Nome | Tipo | Função |
6 | Terra | Terra | Chão |
7 | 23 | E/S/T | GPIO23 |
8 | 37 | E/S/T | U0TXD,GPIO37 |
9 | Terra | Terra | Chão |
10 | 38 | E/S/T | U0RXD, GPIO38 |
11 | 21 | E/S/T | GPIO21 |
12 | 22 | E/S/T | GPIO22 |
13 | 20 | E/S/T | GPIO20 |
14 | Terra | Terra | Chão |
15 | 6 | E/S/T | GPIO6 |
16 | 5 | E/S/T | GPIO5 |
17 | 3V3 | P | Fonte de alimentação de 3.3 V |
18 | 4 | E/S/T | GPIO4 |
19 | 3 | E/S/T | GPIO3 |
20 | Terra | Terra | Chão |
21 | 2 | E/S/T | GPIO2 |
22 | NF(1) | E/S/T | GPIO1 |
23 | NF(0) | E/S/T | GPIO0 |
24 | 36 | E/S/T | GPIO36 |
25 | Terra | Terra | Chão |
26 | 32 | E/S/T | GPIO32 |
27 | 24 | E/S/T | GPIO24 |
28 | 25 | E/S/T | GPIO25 |
29 | 33 | E/S/T | GPIO33 |
30 | Terra | Terra | Chão |
31 | 26 | E/S/T | GPIO26 |
32 | 54 | E/S/T | GPIO54 |
33 | 48 | E/S/T | GPIO48 |
34 | Terra | Terra | Chão |
35 | 53 | E/S/T | GPIO53 |
36 | 46 | E/S/T | GPIO46 |
37 | 47 | E/S/T | GPIO47 |
38 | 27 | E/S/T | GPIO27 |
39 | Terra | Terra | Chão |
Não. | Nome | Tipo | Função |
40 | NF(45) | E/S/T | GPIO45 |
P: Fonte de alimentação; I: Entrada; O: Saída; T: Alta impedância.
[2] (1,2):
GPIO0 e GPIO1 podem ser habilitados desabilitando a função XTAL_32K, o que pode ser conseguido movendo R61 e R59 para R199 e R197, respectivamente.
[3] :
O GPIO45 pode ser habilitado desabilitando a função SD_PWRn, o que pode ser alcançado movendo R231 para R100.
Detalhes da revisão de hardware
Nenhuma versão anterior disponível.
Esquema da placa EV da função ESP32-P4 (PDF)
Layout de PCB da placa ESP32-P4-Função-EV (PDF)
Dimensões da placa ESP32-P4-Function-EV (PDF)
Fonte de dimensões da placa ESP32-P4-Function-EV file (DXF) – Você pode view isso com Autodesk Viewer on-line
Especificação 1.0K-GT-15PB (PDF)
Ficha técnica da câmera (PDF)
Folha de dados de exibição (PDF)
Folha de dados do chip do driver de vídeo EK73217BCGA (PDF)
Folha de dados do chip do driver de vídeo EK79007AD (PDF)
Esquema da placa adaptadora LCD (PDF)
Layout da placa adaptadora LCD (PDF)
Esquema da placa adaptadora de câmera (PDF)
Layout da placa adaptadora de câmera (PDF)
Para obter mais documentação de projeto da placa, entre em contato conosco atsales@espressif.com.
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