โลโก้เอสเพรสซิฟESP32C3SOLO1
คู่มือการใช้งาน

โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์ ESP32-C3-SOLO-1

โมดูล WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) และ Bluetooth® 5
สร้างขึ้นโดยใช้ SoC ซีรีส์ ESP32C3, ไมโครโปรเซสเซอร์ RISCV singlecore 15 GPIO
เสาอากาศบนบอร์ด PCB
เกี่ยวกับเอกสารนี้
คู่มือผู้ใช้นี้แสดงวิธีเริ่มต้นใช้งานโมดูล ESP32-C3-SOLO-1
เอกสารอัพเดท
โปรดอ้างอิงเวอร์ชันล่าสุดเสมอใน https://www.espressif.com/en/support/download/documents.
ประวัติการแก้ไข
สำหรับประวัติการแก้ไขของเอกสารนี้ โปรดดูที่หน้าสุดท้าย
แจ้งเปลี่ยนเอกสาร
Espressif ให้การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารทางเทคนิค กรุณาสมัครสมาชิกที่ www.espressif.com/th/subscribe.
การรับรอง
ดาวน์โหลดใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ Espressif จาก www.espressif.com/en/certificates.

เกินview

1.1 โมดูลเกินview
ESP32-C3-SOLO-1 เป็นโมดูล Wi-Fi และ Bluetooth LE ทั่วไปที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมาย โมดูลนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น บ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ ไฟอัจฉริยะ ฯลฯ
ตารางที่ 1: ข้อมูลจำเพาะของ ESP32C3SOLO1

หมวดหมู่ พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ไวไฟ โปรโตคอล 802.11 b/g/n (สูงสุด 150 Mbps)
ช่วงความถี่ 2412 ~ 2462 MHz
บลูทูธ® โปรโตคอล บลูทูธ® LE: Bluetooth 5 และ Bluetooth mesh
วิทยุ เครื่องส่งสัญญาณ Class-1, class-2 และ class-3
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เฟซโมดูล GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, อุปกรณ์ต่อพ่วงการควบคุมระยะไกล, ตัวควบคุม LED PWM, ตัวควบคุม DMA ทั่วไป, TWAI® ตัวควบคุม (เข้ากันได้กับ ISO 11898-1), เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, SAR ADC
คริสตัลแบบบูรณาการ คริสตัลความถี่ 40 เมกะเฮิรตซ์
ปริมาณการดำเนินงานtagอี/พาวเวอร์ซัพพลาย 3.0 โวลต์ ~ 3.6 โวลต์
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน เฉลี่ย: 80 mA
กระแสไฟฟ้าขั้นต่ำที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายไฟ 500มิลลิแอมป์
อุณหภูมิโดยรอบ –40 °ซ ~ +105 °ซ
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) ระดับ 3

คำอธิบาย 1.2 พิน

ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์ - คำอธิบายพิน

รูปที่ 1: เค้าโครงพิน
โมดูลนี้มี 39 พิน ดูคำจำกัดความพินในตารางที่ 2
สำหรับการกำหนดค่าพินอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรดดูที่แผ่นข้อมูล ESP32-C3
ตารางที่ 2: คำจำกัดความของพิน

ชื่อ เลขที่ พิมพ์ การทำงาน
ก.ย.ด. 1, 15, 38, 39 P พื้น
3V3 2 P แหล่งจ่ายไฟ
ชื่อ เลขที่ พิมพ์ การทำงาน
EN 3 I สูง: เปิดช่วยให้ชิป ต่ำ: ปิดชิปจะปิด
หมายเหตุ: อย่าปล่อยให้พิน EN ลอยตัว
IO2 4 ไอ/โอ/ที GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ
ดึงขึ้นภายใน
IO3 5 ไอ/โอ/ที GPIO3, ADC1_CH3
NC 6-7,10-12,17-22, 29-33, 36-37 NC
IO0 8 ไอ/โอ/ที GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P
IO1 9 ไอ/โอ/ที GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N
IO4 13 ไอ/โอ/ที GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS
IO5 14 ไอ/โอ/ที gpio5, adc2_ch0, fspiwp, mtdi
IO6 16 ไอ/โอ/ที GPIO6, FSPICLK, MTCK
IO7 23 ไอ/โอ/ที GPIO7, FSPID, MTDO
IO8 24 ไอ/โอ/ที GPIO8

ดึงขึ้นภายใน

IO9 25 ไอ/โอ/ที GPIO9
IO10 26 ไอ/โอ/ที GPIO10, FSPICS0
IO18 27 ไอ/โอ/ที GPIO18, USB_D-, U1RXD (ผู้ใช้ระบุ)
IO19 28 ไอ/โอ/ที GPIO19, USB_D+, U1TXD (ผู้ใช้ระบุ)
RXD0 34 ไอ/โอ/ที GPIO20, U0RXD
TXD0 35 ไอ/โอ/ที GPIO21, U0TXD

1 P: แหล่งจ่ายไฟ; ฉัน: อินพุต; O: เอาท์พุท; T: ความต้านทานสูง

เริ่มต้นใช้งาน ESP32C3SOLO1

2.1 สิ่งที่คุณต้องการ
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโมดูล ESP32-C3-SOLO-1 คุณต้องมี:

  • 1 x โมดูล ESP32-C3-SOLO-1
  • 1 x บอร์ดทดสอบ Espressif RF
  • 1 x บอร์ด USB-to-Serial
  • 1 x สาย Micro-USB
  • 1 x PC ที่ใช้ Linux

ในคู่มือผู้ใช้นี้ เราใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นตัวอย่างampเลอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าบน Windows และ macOS โปรดดูคู่มือการเขียนโปรแกรม ESP-IDF
2.2 การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

  1. บัดกรีโมดูล ESP32-C3-SOLO-1 เข้ากับบอร์ดทดสอบ RF ดังแสดงในรูปที่ 2โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์ ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 - การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
  2. เชื่อมต่อบอร์ดทดสอบ RF กับบอร์ด USB-to-Serial ผ่าน TXD, RXD และ GND
  3. เชื่อมต่อบอร์ด USB-to-Serial กับพีซี
  4. เชื่อมต่อบอร์ดทดสอบ RF กับพีซีหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อเปิดใช้งานแหล่งจ่ายไฟ 5 V ผ่านสาย Micro-USB
  5. ระหว่างการดาวน์โหลด ให้เชื่อมต่อ IO0 กับ GND ผ่านจัมเปอร์ จากนั้นเปิด ”ON” กระดานทดสอบ
  6. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ลงในแฟลช โปรดดูรายละเอียดในส่วนด้านล่าง
  7. หลังจากดาวน์โหลด ให้ถอดจัมเปอร์บน IO0 และ GND
  8. เพิ่มพลังให้กับบอร์ดทดสอบ RF อีกครั้ง ESP32-C3-SOLO-1 จะเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงาน ชิปจะอ่านโปรแกรมจากแฟลชเมื่อเริ่มต้น

บันทึก:
IO0 เป็นตรรกะภายในสูง หากตั้งค่า IO0 เป็น pull-up โหมดการบู๊ตจะถูกเลือก หากพินนี้เป็นแบบดึงลงหรือปล่อยให้ลอยอยู่ แสดงว่าโหมดดาวน์โหลดถูกเลือก
2.3 ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา
กรอบการพัฒนา Espressif IoT (เรียกสั้นๆ ว่า ESP-IDF) เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ชิป Espressif ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยชิป ESP ใน Windows/Linux/macOS ตาม ESP-IDF ที่นี่เราใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นอดีตampเล.
2.3.1 ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้น
ในการคอมไพล์ด้วย ESP-IDF คุณต้องได้รับแพ็คเกจต่อไปนี้:

  • เซ็นโอเอส 7:
    1 sudo yum ติดตั้ง git wget flex bison gperf python cmake ninja-build ccache dfu-util
  • Ubuntu และ Debian (คำสั่งเดียวแบ่งออกเป็นสองบรรทัด):
    1 sudo apt-get ติดตั้ง git wget flex bison gperf python python-pip python- setuptools cmake
    2 นินจาสร้าง ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util
  • โค้ง:
    1 sudo pacman -S - ต้องการ gcc git make flex bison gperf python-pip cmake ninja ccache dfu-util

บันทึก:

  • คู่มือนี้ใช้ไดเร็กทอรี ~/esp บน Linux เป็นโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ ESP-IDF
  • โปรดทราบว่า ESP-IDF ไม่รองรับช่องว่างในเส้นทาง

2.3.2 รับ ESPIDF
ในการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับโมดูล ESP32-C3-SOLO-1 คุณต้องมีไลบรารีซอฟต์แวร์ที่ Espressif จัดเตรียมไว้ให้ในที่เก็บ ESP-IDF
ในการรับ ESP-IDF ให้สร้างไดเร็กทอรีการติดตั้ง (~/esp) เพื่อดาวน์โหลด ESP-IDF และโคลนที่เก็บด้วย 'git clone':

  1. mkdir -p ~/esp
  2. ซีดี ~/esp
  3. git clone – ย้อนกลับ https://github.com/espressif/esp-idf.git

ESP-IDF จะถูกดาวน์โหลดลงใน ~/esp/esp-idf ศึกษารุ่น ESP-IDF สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น ESP-IDF ที่จะใช้ในสถานการณ์ที่กำหนด
2.3.3 ตั้งค่าเครื่องมือ
นอกเหนือจาก ESP-IDF คุณยังจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือที่ใช้โดย ESP-IDF เช่น คอมไพเลอร์ ดีบักเกอร์ แพ็คเกจ Python เป็นต้น ESP-IDF มีสคริปต์ชื่อ 'install.sh' เพื่อช่วยในการตั้งค่าเครื่องมือ ในครั้งเดียว

  1.  ซีดี ~/esp/esp-idf
  2.  ./ติดตั้ง.sh

2.3.4 ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม
เครื่องมือที่ติดตั้งยังไม่ได้เพิ่มไปยังตัวแปรสภาพแวดล้อม PATH ในการทำให้เครื่องมือใช้งานได้จากบรรทัดคำสั่ง จะต้องตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมบางตัว ESP-IDF มีสคริปต์อื่น 'export.sh' ซึ่งทำอย่างนั้น ในเทอร์มินัลที่คุณจะใช้ ESP-IDF ให้รัน:

  1. - $HOME/esp/esp-idf/export.sh

ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณสามารถสร้างโครงการแรกของคุณบนโมดูล ESP32-C3-SOLO-1
2.4 สร้างโครงการแรกของคุณ
2.4.1 เริ่มโครงการ
ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเตรียมใบสมัครสำหรับโมดูล ESP32-C3-SOLO-1 แล้ว คุณสามารถเริ่มต้นด้วย เริ่มต้น/hello_world โครงการจาก exampไฟล์ไดเรกทอรี ใน ESP-IDF
คัดลอก get-started/hello_world ไปยัง ~/esp ไดเร็กทอรี:

  1. ซีดี ~/esp
  2. cp -r $IDF_PATH/เช่นamples/get-started/hello_world

มีช่วงของexample โครงการใน exampไดเรกทอรี่ ใน ESP-IDF คุณสามารถคัดลอกโครงการในลักษณะเดียวกับที่แสดงด้านบนและเรียกใช้ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะสร้างอดีตampในสถานที่โดยไม่ต้องคัดลอกก่อน
2.4.2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
ตอนนี้เชื่อมต่อโมดูล ESP32-C3-SOLO-1 ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วตรวจสอบภายใต้พอร์ตอนุกรมที่มองเห็นโมดูล พอร์ตอนุกรมใน Linux ขึ้นต้นด้วย '/dev/tty' ในชื่อ เรียกใช้คำสั่งด้านล่างสองครั้ง ครั้งแรกโดยถอดปลั๊กบอร์ด จากนั้นจึงเสียบปลั๊ก พอร์ตที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สองคือพอร์ตที่คุณต้องการ:

  1. ls /dev/tty*

บันทึก:
เก็บชื่อพอร์ตไว้ใกล้ตัว เพราะคุณจะต้องใช้ในขั้นตอนถัดไป
2.4.3 กำหนดค่า
ไปที่ไดเร็กทอรี 'hello_world' จากขั้นตอน 2.4.1 เริ่มโครงการ ตั้งค่า ESP32-C3 เป็นเป้าหมาย และเรียกใช้ยูทิลิตี้การกำหนดค่าโครงการ 'menuconfig'

  1. ซีดี ~/esp/hello_world
  2. idf.py กำหนดเป้าหมาย esp32c3
  3. idf.py เมนูการกำหนดค่า

การตั้งค่าเป้าหมายด้วย 'idf.py set-target esp32c3' ควรทำเพียงครั้งเดียว หลังจากเปิดโครงการใหม่ หากโปรเจ็กต์ประกอบด้วยบิลด์และการกำหนดค่าที่มีอยู่บางส่วน สิ่งเหล่านั้นจะถูกล้างและเริ่มต้น เป้าหมายอาจถูกบันทึกไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมเพื่อข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย ดู การเลือกเป้าหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้อย่างถูกต้อง เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์ ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 - การกำหนดค่าโครงการ

สีของเมนูอาจแตกต่างกันในเทอร์มินัลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้วยตัวเลือก '- -style' โปรดเรียกใช้ 'idf.py menuconfig – -help' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2.4.4 สร้างโครงการ
สร้างโครงการโดยเรียกใช้:

  1. idf.py สร้าง

คำสั่งนี้จะรวบรวมแอปพลิเคชันและส่วนประกอบ ESP-IDF ทั้งหมด จากนั้นจะสร้าง bootloader ตารางพาร์ติชั่น และไบนารีของแอปพลิเคชัน

  1.  สร้าง $idf.py
  2. เรียกใช้ cmake ในไดเร็กทอรี /path/to/hello_world/build
  3. กำลังดำเนินการ ”cmake -G Ninja –warn-unnitialized /path/to/hello_world”…
  4. เตือนเกี่ยวกับค่าที่ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้น
  5. — Found Git: /usr/bin/git (พบเวอร์ชัน ”2.17.0”)
  6. — การสร้างองค์ประกอบ aws_iot ที่ว่างเปล่าเนื่องจากการกำหนดค่า
  7. — ชื่อส่วนประกอบ: …
  8. — เส้นทางส่วนประกอบ: …
  9. … (บรรทัดเอาต์พุตระบบบิลด์เพิ่มเติม)
  10. [527/527] กำลังสร้าง hello-world.bin
  11. esptool.py เวอร์ชัน 2.3.1
  12. โครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการแฟลช ให้รันคำสั่งนี้:
  13. ../../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (พอร์ต) -b 921600 write_flash –flash_
  14. ไดโอโหมด
  15. –flash_size ตรวจจับ –flash_freq 40m 0x10000 build/hello-world.bin build 0x1000
  16. สร้าง/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partition_table/partition-table.bin
  17. หรือเรียกใช้ 'idf.py -p PORT flash'

หากไม่มีข้อผิดพลาด การสร้างจะเสร็จสิ้นโดยการสร้างเฟิร์มแวร์ไบนารี .bin file.
2.4.5 แฟลชไปยังอุปกรณ์
แฟลชไบนารีที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นบนโมดูล ESP32-C3-SOLO-1 ของคุณโดยเรียกใช้:

  1.  idf.py -p PORT [-b BAUD] แฟลช

แทนที่ PORT ด้วยชื่อพอร์ตอนุกรมของโมดูลของคุณจากขั้นตอน: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
คุณยังสามารถเปลี่ยนอัตราบอดของ flasher ได้โดยแทนที่ BAUD ด้วยอัตราบอดที่คุณต้องการ อัตราบอดเริ่มต้นคือ 460800
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ idf.py โปรดดูที่ idf.py.
บันทึก:
ตัวเลือก 'แฟลช' จะสร้างและแฟลชโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ 'idf.py build'

  1. 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 สวัสดีเวิล์ดบิน
  2. esptool.py เวอร์ชัน 3.0
  3. พอร์ตอนุกรม /dev/ttyUSB0
  4. กำลังเชื่อมต่อ….
  5. ชิปคือ ESP32-C3
  6. คุณสมบัติ: Wi-Fi
  7. คริสตัลคือ 40MHz
  8. MAC: 7c:df:a1:40:02:a4
  9. กำลังอัปโหลดต้นขั้ว…
  10. ต้นขั้ววิ่ง…
  11. สตั๊นวิ่ง…
  12. กำลังเปลี่ยนอัตราบอดเป็น 460800
  13. เปลี่ยนแล้ว
  14. กำลังกำหนดค่าขนาดแฟลช…
  15. บีบอัด 3072 ไบต์ถึง 103…
  16. กำลังเขียนที่ 0x00008000… (100%)
  17. เขียน 3072 ไบต์ (บีบอัด 103) ที่ 0x00008000 ใน 0.0 วินาที (มีผล 4238.1 kbit/s)...
  18.  แฮชของข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
  19. บีบอัด 18960 ไบต์ถึง 11311…
  20. กำลังเขียนที่ 0x00000000… (100%)
  21. เขียน 18960 ไบต์ (บีบอัด 11311) ที่ 0x00000000 ใน 0.3 วินาที (มีผล 584.9 kbit/s)...
  22. แฮชของข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
  23. บีบอัด 145520 ไบต์ถึง 71984…
  24. กำลังเขียนที่ 0x00010000… (20%)
  25. กำลังเขียนที่ 0x00014000… (40%)
  26. กำลังเขียนที่ 0x00018000… (60%)
  27. เขียนที่ 0x0001c000… (80 %)
  28. กำลังเขียนที่ 0x00020000… (100%)
  29. เขียน 145520 ไบต์ (บีบอัด 71984) ที่ 0x00010000 ใน 2.3 วินาที (มีผล 504.4 kbit/s)...
  30. แฮชของข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
  31. ออกจาก...
  32. ฮาร์ดรีเซ็ตผ่านพิน RTS…
  33. เสร็จแล้ว

หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี แอปพลิเคชัน “hello_world” จะเริ่มทำงานหลังจากที่คุณถอดจัมเปอร์บน IO0 และ GND แล้วเปิดเครื่องใหม่ให้กับบอร์ดทดสอบ
2.4.6 จอมอนิเตอร์
ในการตรวจสอบว่า “hello_world” กำลังทำงานอยู่หรือไม่ ให้พิมพ์ 'idf.py -p PORT monitor' (อย่าลืมแทนที่ PORT ด้วยชื่อพอร์ตอนุกรมของคุณ)
คำสั่งนี้เปิดใช้แอปพลิเคชัน IDF Monitor:

  1. $ idf.py -p /dev/ttyUSB0 ตรวจสอบ
  2. เรียกใช้ idf_monitor ในไดเร็กทอรี […]/esp/hello_world/build
  3. กำลังดำเนินการ ”python […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]/esp/hello_world/build /hello-world.elf”…
  4. — idf_monitor บน /dev/ttyUSB0 115200 —
  5. — ออก: Ctrl+] | เมนู: Ctrl+T | วิธีใช้: Ctrl+T ตามด้วย Ctrl+H —
  6. ets มิ.ย. 8 2016 00:22:57
  7. แรก:0x1 (POWERON_RESET),บูต:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  8. ets มิ.ย. 8 2016 00:22:57

หลังจากเริ่มต้นและบันทึกการวินิจฉัยเลื่อนขึ้น คุณจะเห็น “สวัสดีชาวโลก!” พิมพ์โดยแอปพลิเคชัน

  1. สวัสดีโลก!
  2. รีสตาร์ทใน 10 วินาที…
  3. นี่คือชิป esp32c3 ที่มี 1 CPU core, WiFi/BLE
  4. รีสตาร์ทใน 9 วินาที…
  5. รีสตาร์ทใน 8 วินาที…
  6. รีสตาร์ทใน 7 วินาที…

หากต้องการออกจากจอภาพ IDF ให้ใช้ปุ่มลัด Ctrl+]
นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นใช้งานโมดูล ESP32-C3-SOLO-1! ตอนนี้คุณพร้อมที่จะลองอย่างอื่นแล้ว exampเลส ใน ESP-IDF หรือไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเอง

ถ้อยแถลง FCC ของสหรัฐฯ

อุปกรณ์เป็นไปตาม KDB 996369 D03 OEM Manual v01 ด้านล่างนี้คือคำแนะนำในการผสานรวมสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฮสต์ตาม KDB 996369 D03 OEM Manual v01
รายการกฎ FCC ที่ใช้บังคับ
FCC ตอนที่ 15 ส่วนย่อย C 15.247
เงื่อนไขการใช้งานเฉพาะด้าน
โมดูลนี้มีฟังก์ชัน WiFi และ BLE

  • ความถี่ในการทำงาน:
    – อินเตอร์เน็ตไร้สาย: 2412 ~ 2462 เมกะเฮิรตซ์
    – บลูทูธ: 2402 ~ 2480 MHz
  • จำนวนช่อง:
    – ไวไฟ: 11
    – บลูทูธ: 40
  • การปรับเปลี่ยน:
    – อินเตอร์เน็ตไร้สาย: DSSS; OFDM
    – บลูทูธ: GFSK
  • ชนิด: เสาอากาศ PCB ออนบอร์ด
  • กำไร: 3.26 dBi สูงสุด

โมดูลนี้สามารถใช้กับแอปพลิเคชัน IoT ที่มีเสาอากาศสูงสุด 3.26 dBi ผู้ผลิตโฮสต์ที่ติดตั้งโมดูลนี้ในผลิตภัณฑ์ของตนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์คอมโพสิตขั้นสุดท้ายเป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC โดยการประเมินทางเทคนิคหรือการประเมินตามกฎของ FCC รวมถึงการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณ ผู้ผลิตโฮสต์
ต้องระวังไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหรือถอดโมดูล RF นี้ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายซึ่งรวมโมดูลนี้ไว้ด้วย คู่มือผู้ใช้จะต้องมีข้อมูลข้อบังคับ/คำเตือนตามที่แสดงในคู่มือนี้
ขั้นตอนโมดูลจำกัด
ไม่สามารถใช้ได้. โมดูลนี้เป็นโมดูลเดียวและเป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC Part 15.212
การออกแบบเสาอากาศติดตาม
ไม่สามารถใช้ได้. โมดูลนี้มีเสาอากาศของตัวเอง และไม่ต้องการเสาอากาศติดตามไมโครสตริปของบอร์ดที่พิมพ์ของโฮสต์ ฯลฯ
ข้อควรพิจารณาในการรับคลื่นความถี่วิทยุ
ต้องติดตั้งโมดูลในอุปกรณ์โฮสต์โดยให้มีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเสาอากาศและร่างกายของผู้ใช้ และหากคำแถลงการเปิดรับ RF หรือเค้าโครงโมดูลมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฮสต์จำเป็นต้องรับผิดชอบโมดูลผ่านการเปลี่ยนแปลง FCC ID หรือแอปพลิเคชันใหม่ FCC ID ของ
ไม่สามารถใช้โมดูลกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้ผลิตโฮสต์จะต้องรับผิดชอบในการประเมินผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอีกครั้ง (รวมถึงเครื่องส่งสัญญาณ) และขอรับการอนุญาต FCC แยกต่างหาก
เสาอากาศ
ข้อกำหนดเสาอากาศมีดังนี้:

  • ชนิด: เสาอากาศ PCB ออนบอร์ด
  • อัตราขยาย: 3.26 dBi

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับผู้ผลิตโฮสต์เท่านั้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • โมดูลเครื่องส่งสัญญาณไม่อาจวางร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณหรือเสาอากาศอื่นใด
  • โมดูลจะต้องใช้เฉพาะกับเสาอากาศภายนอกที่ได้รับการทดสอบและรับรองกับโมดูลนี้ในขั้นต้นเท่านั้น
  • เสาอากาศต้องต่ออย่างถาวรหรือใช้ตัวต่อเสาอากาศ 'เฉพาะ'

ตราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น การทดสอบเครื่องส่งสัญญาณเพิ่มเติมก็ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตโฮสต์ยังคงรับผิดชอบในการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของตนสำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโมดูลนี้ (เช่นampการปล่อยมลพิษของอุปกรณ์ดิจิทัล ข้อกำหนดอุปกรณ์ต่อพ่วงพีซี ฯลฯ)
ข้อมูลฉลากและการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฮสต์จำเป็นต้องจัดเตรียมฉลากจริงหรือฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุว่า "มี FCC ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO" พร้อมกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของตน
ข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการทดสอบและข้อกำหนดการทดสอบเพิ่มเติม

  • ความถี่ในการทำงาน:
    – อินเตอร์เน็ตไร้สาย: 2412 ~ 2462 เมกะเฮิรตซ์
    – บลูทูธ: 2402 ~ 2480 MHz
  • จำนวนช่อง:
    – ไวไฟ: 11
    – บลูทูธ: 40
  • การปรับเปลี่ยน:
    – อินเตอร์เน็ตไร้สาย: DSSS; OFDM
    – บลูทูธ: GFSK

ผู้ผลิตโฮสต์ต้องทำการทดสอบการปล่อยรังสีและดำเนินการและการปล่อยปลอม ฯลฯ ตามโหมดการทดสอบจริงสำหรับเครื่องส่งสัญญาณโมดูลาร์แบบสแตนด์อโลนในโฮสต์ เช่นเดียวกับโมดูลส่งสัญญาณหลายตัวพร้อมกันหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์โฮสต์ เฉพาะเมื่อผลการทดสอบทั้งหมดของโหมดการทดสอบสอดคล้องกันเท่านั้น
ด้วยข้อกำหนดของ FCC ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจึงสามารถขายได้อย่างถูกกฎหมาย
การทดสอบเพิ่มเติม ส่วนที่ 15 เป็นไปตามข้อกำหนดย่อย B
เครื่องทรานสมิตเตอร์แบบโมดูลาร์เป็นเพียง FCC ที่ได้รับอนุญาตสำหรับ FCC ส่วนที่ 15 Subpart C 15.247 และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฮสต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ FCC อื่นๆ ที่ใช้กับโฮสต์ซึ่งไม่ครอบคลุมโดยการรับรองเครื่องทรานสมิตเตอร์แบบโมดูลาร์ หากผู้รับทุนทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนว่าเป็นไปตามส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B (เมื่อใด
นอกจากนี้ยังมีวงจรดิจิตอลหม้อน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ) จากนั้นผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์โฮสต์ขั้นสุดท้ายยังคงต้องมีการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B กับเครื่องส่งสัญญาณโมดูลาร์ที่ติดตั้งอยู่
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้ง
และใช้ตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งใดๆ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
  • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับ
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างไปจากวงจรที่เชื่อมต่อเครื่องรับอยู่
  • ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
  • อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดการสัมผัสรังสีของ FCC RF ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม อุปกรณ์นี้และเสาอากาศต้องไม่อยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด เสาอากาศที่ใช้สำหรับเครื่องส่งสัญญาณนี้ต้องติดตั้งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. จากทั้งหมด
บุคคลและต้องไม่อยู่ร่วมกันหรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่นใด
คำแนะนำในการบูรณาการ OEM
อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับผู้รวม OEM ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

  • โมดูลเครื่องส่งสัญญาณไม่อาจวางร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณหรือเสาอากาศอื่นใด
  • โมดูลจะต้องใช้เฉพาะกับเสาอากาศภายนอกที่ได้รับการทดสอบและรับรองกับโมดูลนี้ในขั้นต้นเท่านั้น

ตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น การทดสอบเครื่องส่งสัญญาณเพิ่มเติมก็ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบ OEM ยังคงรับผิดชอบในการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของตนสำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโมดูลนี้ (เช่นampการปล่อยมลพิษของอุปกรณ์ดิจิทัล ข้อกำหนดอุปกรณ์ต่อพ่วงพีซี ฯลฯ)
ความถูกต้องของการใช้การรับรองโมดูล
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ (เช่นampการกำหนดค่าแล็ปท็อปบางอย่างหรือตำแหน่งร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณอื่น) ดังนั้นการอนุญาต FCC สำหรับโมดูลนี้ร่วมกับอุปกรณ์โฮสต์จะไม่ถือว่าถูกต้องอีกต่อไป และ FCC ID ของโมดูลไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ ในสถานการณ์เหล่านี้
ผู้รวมระบบ OEM จะต้องรับผิดชอบในการประเมินผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอีกครั้ง (รวมถึงเครื่องส่ง) และได้รับอนุญาตจาก FCC แยกต่างหาก
การติดฉลากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต้องติดฉลากในพื้นที่ที่มองเห็นได้โดยมีข้อความต่อไปนี้: “มีโมดูลเครื่องส่งสัญญาณ FCC ID: 2AC7Z-ESPC3SOLO”

คำชี้แจงของ IC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน; และ
  • อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจส่งผลให้การทำงานของอุปกรณ์ไม่พึงประสงค์ได้

คำชี้แจงเกี่ยวกับการได้รับรังสี
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามขีด จำกัด การรับรังสี IC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยเว้นระยะห่างระหว่างหม้อน้ำกับตัวถังอย่างน้อย 20 ซม.
RSS247 มาตรา 6.4 (5)
อุปกรณ์สามารถยุติการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จะส่ง หรือการทำงานล้มเหลว โปรดทราบว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามการส่งข้อมูลการควบคุมหรือการส่งสัญญาณ หรือการใช้รหัสซ้ำตามที่เทคโนโลยีกำหนด
อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับผู้รวมระบบ OEM เท่านั้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ (สำหรับการใช้อุปกรณ์โมดูล):

  • จะต้องติดตั้งเสาอากาศโดยให้มีระยะห่างระหว่างเสาอากาศและผู้ใช้ประมาณ 20 ซม.
  • โมดูลเครื่องส่งสัญญาณไม่อาจวางร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณหรือเสาอากาศอื่นใด

ตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้น จะไม่จำเป็นต้องทดสอบเครื่องส่งสัญญาณเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตั้ง OEM ยังคงต้องรับผิดชอบในการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโมดูลนี้
หมายเหตุสำคัญ:
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ (เช่นampการกำหนดค่าแล็ปท็อปบางอย่างหรือตำแหน่งร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณอื่น) การอนุญาตของแคนาดาจะไม่ถือว่าถูกต้องอีกต่อไปและไม่สามารถใช้ IC ID กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้ประกอบ OEM จะรับผิดชอบในการประเมินผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอีกครั้ง
(รวมถึงเครื่องส่งสัญญาณ) และได้รับอนุญาตแยกต่างหากจากแคนาดา
การติดฉลากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
โมดูลเครื่องส่งสัญญาณนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ติดตั้งเสาอากาศเท่านั้น โดยสามารถรักษาระยะห่างระหว่างเสาอากาศและผู้ใช้ได้ 20 ซม. ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต้องติดฉลากในพื้นที่ที่มองเห็นได้โดยมีข้อความต่อไปนี้: “มี IC: 2AC7Z-ESPC3SOLO”
ข้อมูลคู่มือสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
ผู้ติดตั้ง OEM จะต้องระวังไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหรือถอดโมดูล RF นี้ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่รวมโมดูลนี้ไว้ คู่มือผู้ใช้ปลายทางจะต้องมีข้อมูล/คำเตือนด้านกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดดังที่แสดงไว้ในคู่มือนี้

เอกสารและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โซนนักพัฒนา

สินค้า

ติดต่อเรา

  • ดูแท็บ คำถามขาย การสอบถามทางเทคนิค แผนผังวงจร และการออกแบบ PCB อีกครั้งview, รับ Samples (ร้านค้าออนไลน์), มาเป็นซัพพลายเออร์ของเรา, ความคิดเห็น & ข้อเสนอแนะ https://espressif.com/en/contact-us/sales-questions

ประวัติการแก้ไข

วันที่ เวอร์ชัน หมายเหตุการเปิดตัว
2022-07-11 v0.5 การเปิดตัวเบื้องต้น

www.espressif.com
ประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบและลิขสิทธิ์
ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึง URL ข้อมูลอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ข้อมูลทั้งหมดของบุคคลที่สามในเอกสารนี้ให้ไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องและความถูกต้อง
ไม่มีการรับประกันใด ๆ ให้กับเอกสารนี้สำหรับความสามารถในการขาย การไม่ละเมิด ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และไม่รับประกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอ ข้อมูลจำเพาะ หรือ SAMPเลอ.
ความรับผิดทั้งหมด รวมถึงความรับผิดสำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ถือเป็นการปฏิเสธ ไม่มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยการปิดปากหรืออื่น ๆ ต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในที่นี้
โลโก้สมาชิก Wi-Fi Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance โลโก้ Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG
ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับในที่นี้
ลิขสิทธิ์ © 2022 Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้เอสเพรสซิฟเวอร์ชันก่อนเผยแพร่ v0.5
ระบบเอสเพรสซิฟ
ลิขสิทธิ์ © 2022

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์ ESPRESSIF ESP32-C3-SOLO-1 [พีดีเอฟ] คู่มือการใช้งาน
ESPC3SOLO, 2AC7Z-ESPC3SOLO, 2AC7ZESPC3SOLO, ESP32-C3-SOLO-1, ESP32-C3-SOLO-1 โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์, โมดูลมัลติคอนโทรลเลอร์

อ้างอิง

ฝากความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องกรอกข้อมูลมีเครื่องหมาย *