ESP32-WROOM-32UE
Kullanıcı Kılavuzu
Bu Belge Hakkında
Bu belge, PIFA antenli ESP32-WROOM-32UE modüllerinin teknik özelliklerini sağlar.
Üzerindeview
ESP32-WROOM-32UE, düşük güçlü sensör ağlarından ses kodlama, müzik akışı ve MP3 kod çözme gibi en zorlu görevlere kadar çok çeşitli uygulamaları hedefleyen güçlü, genel bir WiFi-BT-BLE MCU modülüdür.
Zaten flaşı bağlamak için kullanılanlar dışındaki tüm GPIO'lar pin çıkışında bulunur. Modülün çalışma hacmitag3.0 V ila 3.6 V arasında değişebilir. Frekans aralığı 24'tür
12 MHz ila 24 62 MHz. Sistemin saat kaynağı olarak harici 40 MHz. Kullanıcı programlarını ve verilerini depolamak için 4 MB'lık bir SPI flaş da bulunmaktadır. ESP32-WROOM-32UE'nin sipariş bilgileri şu şekilde listelenmiştir:
Tablo 1: ESP32-WROOM-32UE Sipariş Bilgileri
Modül | çip gömülü | Flaş | PSRAM |
Modül boyutları (mm) |
ESP32-WROOM-32UE | ESP32-D0WD-V3 | 4 MB 1 | / | (18.00 ± 0.10) X (25.50 ± 0.10) X (3.10 ± 0.10) mm (metalik koruma dahil) |
Notlar: 1. Özel sipariş için 32 MB flaşlı veya 32 MB flaşlı ESP8-WROOM-16UE (IPEX) mevcuttur. 2. Detaylı sipariş bilgileri için lütfen Espressif Ürün Sipariş Bilgilerine bakınız. |
Modülün merkezinde ESP32-D0WD-V3 çipi* bulunur. Gömülü çip ölçeklenebilir ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrı ayrı kontrol edilebilen iki CPU çekirdeği vardır ve CPU saat frekansı 80 MHz ila 240 MHz arasında ayarlanabilir. Kullanıcı ayrıca CPU'yu kapatabilir ve çevre birimlerindeki değişiklikleri veya eşik geçişlerini sürekli olarak izlemek için düşük güçlü ortak işlemciyi kullanabilir. ESP32, kapasitif dokunmatik sensörler, Hall sensörleri, SD kart arayüzü, Ethernet, yüksek hızlı SPI, UART, I²S ve I²C gibi zengin bir çevre birimi setini entegre eder.
Not:
* ESP32 yonga ailesi parça numaralarına ilişkin ayrıntılar için lütfen ESP32 Kullanım Kılavuzu belgesine bakın.
Bluetooth, Bluetooth LE ve Wi-Fi'nin entegrasyonu geniş bir uygulama yelpazesinin hedeflenebilmesini ve modülün her yerde olmasını sağlar: Wi-Fi kullanmak geniş bir fiziksel kapsama alanı sağlar ve Wi-Fi aracılığıyla İnternet'e doğrudan bağlantı sağlar. Bluetooth kullanırken Fi yönlendirici, kullanıcının telefona rahatça bağlanmasını veya tespiti için düşük enerjili işaretçiler yayınlamasını sağlar. ESP32 çipinin uyku akımı 5 A'den azdır ve bu da onu pille çalışan ve giyilebilir elektronik uygulamalar için uygun hale getirir. Modül 150 Mbps'ye kadar veri hızını destekler. Bu nedenle modül, elektronik entegrasyon, menzil, güç tüketimi ve bağlantı açısından sektör lideri özellikleri ve en iyi performansı sunar.
ESP32 için seçilen işletim sistemi LwIP'li freeRTOS'tur; Donanım hızlandırmalı TLS 1.2 de yerleşiktir. Güvenli (şifreli) kablosuz (OTA) yükseltme de desteklenir, böylece kullanıcılar ürünlerini piyasaya sürüldükten sonra bile minimum maliyet ve çabayla yükseltebilirler. Tablo 2'de ESP32-WROOM-32UE'nin özellikleri verilmektedir.
mümkün 2: ESP32-WROOM-32UE Teknik Özellikleri
Kategoriler | Öğeler | Özellikler |
Test | Güvenilirlik | HTOUHTSUuHASTfTCT/ESD |
Wifi | Protokoller | 802.11 b/g/n 20/n40 |
A-MPDU ve A-MSDU toplama ve 0.4 s koruma aralığı desteği | ||
Frekans aralığı | 2.412 GHz – 2.462 GHz | |
Bluetooth | Protokoller | Bluetooth v4.2 BR/EDR ve BLE spesifikasyonu |
Radyo | -97 dBm hassasiyetli NZIF alıcı | |
Sınıf-1, sınıf-2 ve sınıf-3 verici | ||
AFH | ||
AUCII0 | CVSD ve SBC | |
Donanım | Modül arayüzleri | SD kart, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWN 12S, IR, darbe sayacı, GPIO, kapasitif dokunmatik sensör, ADC, DAC |
Çip üstü sensör | Hall sensörü | |
Entegre kristal | 40 MHz kristal | |
Entegre SPI flaşı | 4 MB | |
Entegre PSRAM | – | |
çalışma hacmitage/Güç kaynağı | 3.0V – 3.6V | |
Güç kaynağının sağladığı minimum akım | 500mA | |
Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 40 °C – 85 °C |
||
Paket boyutu | (18.00±0.10) mm x (31.40±0.10) mm x (3.30±0.10) mm | |
Nem hassasiyet seviyesi (MSL) | Seviye 3 |
Pin Tanımları
2.1 Pin Düzeni
2.2 Pin Açıklama
ESP32-WROOM-32UE'de 38 pin bulunur. Tablo 3'teki pin tanımlarına bakın.
Tablo 3: Pin Tanımları
İsim | HAYIR. | Tip | İşlev |
Yeraltı | 1 | P | Zemin |
3V3 | 2 | P | Güç kaynağı |
EN | 3 | I | Modül etkinleştirme sinyali. Aktif yüksek. |
SENSÖR Başkan Yardımcısı | 4 | I | GPI036, ADC1_CHO, RTC_GPIOO |
SENSÖR VN'si | 5 | I | GPI039, ADC1 CH3, RTC GP103 |
1034 | 6 | I | GPI034, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
1035 | 7 | 1 | GPI035, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
1032 | 8 | G/Ç | GPI032, XTAL 32K P (32.768 kHz kristal osilatör girişi), ADC1_CH4 TOUCH9, RTC GP109 |
1033 | 9 | 1/0 | GPI033, XTAL_32K_N (32.768 kHz kristal osilatör çıkışı), ADC1 CH5, TOUCH8, RTC GP108 |
1025 | 10 | G/Ç | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXDO |
1026 | 11 | 1/0 | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
1027 | 12 | 1/0 | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPI017, EMAC_RX_DV |
1014 | 13 | G/Ç | GPIO14, ADC2 CH6, TOUCH6, RTC GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
1012 | 14 | G/Ç | GPI012, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
Yeraltı | 15 | P | Zemin |
1013 | 16 | G/Ç | GPI013, ADC2 CH4, TOUCH4, RTC GPI014, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
NC | 17 | – | – |
NC | 18 | – | – |
NC | 19 | – | – |
NC | 20 | – | – |
NC | 21 | – | – |
NC | 22 | – | – |
1015 | 23 | G/Ç | GPIO15, ADC2 CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICSO, RTC GPI013, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
102 | 24 | 1/0 | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC GPI012, HSPIWP, HS2_DATAO, SD DATA() |
100 | 25 | G/Ç | GPIOO, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, IMAC TX CLK _ _ |
104 | 26 | G/Ç | GPIO4, ADC2_CHO, TOUCH, RTC_GPI010, HSPIHD, HS2_DATA1, SD DATA1, EMAC_TX_ER |
1016 | 27 | 1/0 | GPIOI6, ADC2_CH8, DOKUNMATİK |
1017 | 28 | 1/0 | GPI017, ADC2_CH9, TOUCH11 |
105 | 29 | 1/0 | GPIO5, VSPICSO, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
1018 | 30 | 1/0 | GPI018, VSPICLK, HS1_DATA7 |
İsim | HAYIR. | Tip | İşlev |
1019 | 31 | G/Ç | GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXDO |
NC | 32 | – | – |
1021 | 33 | G/Ç | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN |
RXDO | 34 | G/Ç | GPIO3, UORXD, CLK_OUT2 |
TXDO | 35 | G/Ç | GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
1022 | 36 | G/Ç | GPIO22, VSPIWP, UORTS, EMAC_TXD1 |
1023 | 37 | G/Ç | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE |
Yeraltı | 38 | P | Zemin |
Fark etme:
* GPIO6 ila GPIO11, modüle entegre edilmiş SPI flaşına bağlanır ve bağlı değildir.
2.3 Çemberleme Pimleri
ESP32'de, Bölüm 6 Şeması'nda görülebilen beş çemberleme pimi bulunur:
- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5
Yazılım bu beş bitin değerini “GPIO_STRAPPING” kaydından okuyabilir. Çipin sistem sıfırlamasının serbest bırakılması sırasında (açılışta sıfırlama, RTC izleme sıfırlaması ve voltaj düşürme sıfırlaması), bağlama pimlerinin mandallarıampcilttage "0" veya "1" çemberleme bitleri olarak seviyelendirin ve bu bitleri çip kapanana veya kapanana kadar tutun. Çemberleme bitleri, aygıtın önyükleme modunu, işletim hacmini yapılandırır.tage of VDD_SDIO ve diğer başlangıç sistem ayarları.
Her bir bağlama pimi, çip sıfırlama sırasında dahili yukarı/aşağı çekme mekanizmasına bağlanır. Sonuç olarak, eğer bir bağlama pimi bağlı değilse veya bağlanan harici devre yüksek empedanslıysa, dahili zayıf yukarı/aşağı çekme, bağlama pimlerinin varsayılan giriş seviyesini belirleyecektir.
Kullanıcılar, çemberleme bit değerlerini değiştirmek için harici aşağı çekme/yukarı çekme dirençlerini uygulayabilir veya sesi kontrol etmek için ana bilgisayar MCU'sunun GPIO'larını kullanabilir.tagESP32'yi açarken bu pinlerin seviyesi. Sıfırlama serbest bırakıldıktan sonra çemberleme pimleri normal işlevli pimler olarak çalışır. Bağlama pimleriyle ayrıntılı önyükleme modu yapılandırması için Tablo 4'e bakın.
Tablo 4: Çemberleme Pimleri
Cilttage Dahili LDO (VDD_SDIO) |
|||
Pin | Varsayılan | 3.3V | 1.8V |
MTDI | Aşağı çek | 0 | 1 |
Önyükleme Modu | ||||
Pin | Varsayılan SPI Önyüklemesi | Önyüklemeyi İndir | ||
GPIOO | Yukarı çekme 1 | 0 | ||
GPIO2 | Aşağı çekme Umurumda değil | 0 | ||
Önyükleme Sırasında UOTXD Üzerinden Hata Ayıklama Günlük Yazdırmayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma | ||||
Pin | Varsayılan UOTXD Etkin | UOTXD Sessiz | ||
MTDO | Yukarı çekme 1 | 0 | ||
SDIO Slave'in Zamanlaması | ||||
Pin | Düşen kenar Sampdil Varsayılan Düşen Kenar Çıkışı |
Düşen kenar Sampling Yükselen Kenar Çıkışı | Yükselen Sampling Düşen Kenar Çıkışı | Yükselen Sampling Yükselen Kenar Çıkışı |
MTDO | Yukarı çekme 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | Yukarı çekme 0 | 1 | 0 | 1 |
Not:
- Bellenim, "Vol" ayarlarını değiştirmek için kayıt bitlerini yapılandırabilir.tagÖnyüklemeden sonra Dahili LDO (VDD_SDIO)” ve “SDIO Slave Zamanlaması”.
- ESP9-WROOM-32UE'deki flaş ve SRAM yalnızca bir güç volümünü desteklediğinden, MTDI için dahili çekme direnci (R32) modülde yer almamaktadır.tage of 3.3 V (VDD_SDIO tarafından çıkış)
İşlevsel Açıklama
Bu bölümde ESP32-WROOM-32UE ile entegre modüller ve işlevler açıklanmaktadır.
3.1 CPU ve Dahili Bellek
ESP32-D0WD-V3, iki adet düşük güçlü Xtensa® 32 bit LX6 mikroişlemci içerir. Dahili bellek şunları içerir:
- Önyükleme ve temel işlevler için 448 KB ROM.
- Veriler ve talimatlar için 520 KB çip üzerinde SRAM.
- RTC FAST Memory olarak adlandırılan ve veri depolama için kullanılabilen RTC'de 8 KB SRAM; Derin uyku modundan RTC Önyüklemesi sırasında ana CPU tarafından erişilir.
- RTC'deki 8 KB SRAM, RTC SLOW Memory olarak adlandırılır ve Derin uyku modu sırasında yardımcı işlemci tarafından erişilebilir.
- 1 Kbit eFuse: 256 bit sistem için kullanılır (MAC adresi ve çip yapılandırması) ve geri kalan 768 bit, flash şifreleme ve çip kimliği de dahil olmak üzere müşteri uygulamaları için ayrılır.
3.2 Harici Flaş ve SRAM
ESP32 birden fazla harici QSPI flash ve SRAM yongasını destekler. Daha fazla ayrıntıyı ESP32 Teknik Referans Kılavuzundaki SPI Bölümünde bulabilirsiniz. ESP32 ayrıca geliştiricilerin programlarını ve verilerini flaşta korumak için AES'e dayalı donanım şifrelemeyi/şifre çözmeyi de destekler.
ESP32, yüksek hızlı önbellekler aracılığıyla harici QSPI flaşına ve SRAM'a erişebilir.
- Harici flaş, aynı anda CPU talimat hafıza alanına ve salt okunur hafıza alanına eşlenebilir.
– Harici flaş CPU talimat hafıza alanına eşlendiğinde, tek seferde 11 MB + 248 KB'ye kadar eşlenebilir. 3 MB + 248 KB'den fazlası eşlenirse, CPU tarafından yapılan spekülatif okumalar nedeniyle önbellek performansının düşeceğini unutmayın.
– Harici bir flaş salt okunur veri belleği alanına eşlendiğinde, bir defada en fazla 4 MB eşlenebilir. 8 bit, 16 bit ve 32 bit okumalar desteklenir. - Harici SRAM, CPU veri belleği alanına eşlenebilir. Bir seferde en fazla 4 MB eşlenebilir. 8 bit, 16 bit ve 32 bit okuma ve yazma desteklenir.
ESP32-WROOM-32UE, 4 MB SPI flash daha fazla bellek alanı entegre eder.
3.3 Kristal Osilatörler
Modül, 40 MHz kristal osilatör kullanır.
3.4 RTC ve Düşük Güç Yönetimi
Gelişmiş güç yönetimi teknolojilerinin kullanımıyla ESP32, farklı güç modları arasında geçiş yapabilir. Farklı güç modlarında ESP32'nin güç tüketimiyle ilgili ayrıntılar için lütfen ESP32 Kullanıcı Kılavuzundaki ”RTC ve Düşük Güç Yönetimi” bölümüne bakın.
Çevre Birimleri ve Sensörler
Lütfen ESP32 Kullanım Kılavuzundaki Çevre Birimleri ve Sensörler bölümüne bakın.
Not:
6-11, 16 veya 17 aralığındaki GPIO'lar dışında herhangi bir GPIO'ya harici bağlantılar yapılabilir. GPIO'lar 6-11, modülün entegre SPI flaşına bağlanır. Ayrıntılar için lütfen Bölüm 6 Şemalarına bakın.
Elektriksel Özellikler
5.1 Mutlak Maksimum Derecelendirmeler
Aşağıdaki tabloda listelenen mutlak maksimum değerlerin üzerindeki gerilimler, cihazda kalıcı hasara neden olabilir. Bunlar yalnızca gerilim değerleridir ve cihazın önerilen çalışma koşullarını takip etmesi gereken işlevsel çalışmasına atıfta bulunmaz.
Tablo 5: Mutlak Maksimum Derecelendirmeler
- Modül, 24 °C ortam sıcaklığında 25 saatlik bir testin ardından düzgün bir şekilde çalıştı ve üç alandaki (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) IO'lar yere yüksek mantık seviyesi çıkışı sağladı. VDD_SDIO güç alanındaki flash ve/veya PSRAM tarafından kullanılan pinlerin testin dışında tutulduğunu lütfen unutmayın.
- IO'nun güç etki alanı için lütfen ESP32 Kullanıcı Kılavuzunun IO_MUX Ekine bakın.
5.2 Önerilen Çalışma Koşulları
Tablo 6: Önerilen Çalışma Koşulları
Sembol | Parametre | Dakika | Tipik | Maksimum | Birim |
VDD33 | Güç kaynağı hacmitage | 3.0 | 3. | 4. | V |
'V | Harici güç kaynağı tarafından sağlanan akım | 0.5 | – | – | A |
T | Çalışma sıcaklığı | —40 | – | 85 | °C |
5.3 DC Özellikleri (3.3 V, 25 °C)
Tablo 7: DC Özellikleri (3.3 V, 25 °C)
Sembol | Parametre | Dakika | Tip | Maksimum | Birim | |
L. IN |
pin kapasitansı | 2 | – | pF | ||
V IH |
Yüksek seviye giriş hacmitage | 0.75XVDD1 | _ | VDD1 + 0.3 | v | |
v IL |
Düşük seviyeli giriş hacmitage | —0.3 | – | 0.25xVDD1 | V | |
i IH |
Yüksek seviye giriş akımı | – | – | 50 | nA | |
i IL |
Düşük seviye giriş akımı | – | 50 | nA | ||
V OH |
Yüksek seviye çıkış hacmitage | 0.8XVDD1 | V | |||
Sesli Haber | Düşük seviye çıkış hacmitage | – | V | |||
1 OH |
Yüksek seviye kaynak akımı (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64V, çıkış sürücü gücü maksimuma ayarlandı) |
VDD3P3 CPU güç alanı 1; 2 | _ | 40 | – | mA |
VDD3P3 RTC güç alanı 1; 2 | _ | 40 | – | mA | ||
VDD SDIO güç alanı 1; 3 | – | 20 | – | mA |
Sembol | Parametre | Dakika | Tip | Maksimum | Birim |
10L | Düşük seviyeli lavabo akımı (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V, çıkış sürücü gücü maksimuma ayarlandı) |
– | 28 | mA | |
RP sana | Dahili pull-up direncinin direnci | – | 45 | – | kil |
PD | Dahili aşağı çekme direncinin direnci | – | 45 | – | kil |
V IL_nRST |
Düşük seviyeli giriş hacmitagçipi kapatmak için CHIP_PU'dan e | – | – | 0.6 | V |
Notlar:
- IO'nun güç etki alanı için lütfen ESP32 Kullanıcı Kılavuzunun IO_MUX Ekine bakın. VDD, G/Ç hacmidirtage pinlerin belirli bir güç alanı için.
- VDD3P3_CPU ve VDD3P3_RTC güç alanı için, aynı alanda kaynaklı pin başına akım, akım kaynağı pinlerinin sayısı arttıkça kademeli olarak yaklaşık 40 mA'dan yaklaşık 29 mA'ya, VOH>=2.64 V'a düşürülür.
- VDD_SDIO güç alanında flaş ve/veya PSRAM tarafından kullanılan pinler testin dışında tutulmuştur.
5.4 Kablosuz Radyo
Tablo 8: Wi-Fi Radyo Özellikleri
Parametre | Durum | Dakika | Tipik | Maksimum | Birim | ||
Çalışma frekansı aralığı notları | 2412 | – | 2462 | MHz | |||
Çıkış empedansı notu2 | * | C2 | |||||
Teksas güç notu3 | 802.1 1 b:24.16dBm:802.11g:23.52dBm 802.11n20:23.0IdBm;802.1 I n40:21.18d13m dBm | ||||||
Hassasiyet | 11b, 1 Mb/sn | – | —98 | dBm | |||
11b, 11 Mb/sn | – | —89 | dBm | ||||
11g, 6 Mb/sn | —92 | – | dBm | ||||
11g, 54 Mb/sn | —74 | – | dBm | ||||
11n, HT20, MCSO | —91 | – | dBm | ||||
11n, HT20, MCS7 | —71 | dBm | |||||
11n, HT40, MCSO | —89 | dBm | |||||
11n, HT40, MCS7 | —69 | dBm | |||||
Bitişik kanal reddi | 11g, 6 Mb/sn | 31 | – | dB | |||
11g, 54 Mb/sn | 14 | dB | |||||
11n, HT20, MCSO | 31 | dB | |||||
11n, HT20, MCS7 | – | 13 | dB |
- Cihaz, bölgesel düzenleyici otoriteler tarafından tahsis edilen frekans aralığında çalışmalıdır. Hedef çalışma frekansı aralığı yazılım tarafından yapılandırılabilir.
- IPEX antenlerini kullanan modüller için çıkış empedansı 50 Ω'dur. IPEX anteni olmayan diğer modüller için kullanıcıların çıkış empedansı konusunda endişelenmelerine gerek yoktur.
- Hedef TX gücü, cihaz veya sertifika gereksinimlerine göre yapılandırılabilir.
5.5 Bluetooth/BLE Radyo
5.5.1 Alıcı
Tablo 9: Alıcı Özellikleri – Bluetooth/BLE
Parametre | Koşullar | Dakika | Tip | Maksimum | Birim |
Duyarlılık @ %30.8 PER | -97 | – | dBm | ||
Maksimum alınan sinyal @30.8% PER | – | 0 | – | – | dBm |
Ortak kanal C/I | – | – | +10 | – | dB |
Bitişik kanal seçiciliği C/I | F = DÖ + 1 MHz | – | -5 | – | dB |
F = FO – 1 MHz | – | -5 | dB | ||
F = DÖ + 2 MHz | – | -25 | – | dB | |
F = FO – 2 MHz | – | -35 | – | dB | |
F = DÖ + 3 MHz | – | -25 | – | dB | |
F = FO – 3 MHz | – | -45 | – | dB | |
Bant dışı engelleme performansı | 30 MHz – 2000 MHz | -10 | – | – | dBm |
2000 MHz – 2400 MHz dBm |
-27 | – | – | ||
2500 MHz – 3000 MHz | -27 | – | – | dBm | |
3000 MHz – 12.5 GHz | -10 | – | – | dBm | |
itudulatim 1 | – | -36 | – | – | dBm |
5.5.2 Verici
Tablo 10: Verici Özellikleri – Bluetooth/BLE
Parametre | Koşullar | Dakika | Tip | Maksimum | Birim | |
Kazanç kontrol adımı | 3 | dBm | ||||
RF gücü | – | BT3.0:7.73dBm BLE:4.92dBm | dBm | |||
Bitişik kanal gücü iletir | F = DÖ ± 2 MHz | – | —52 | – | dBm | |
F = DÖ ± 3 MHz | – | —58 | – | dBm | ||
F = FO ± > 3 MHz | —60 | – | dBm | |||
Bir kusur | – | – | 265 | kHz | ||
bir fzmax | 247 | – | kHz | |||
Bir f2avq/A f1avg | – | —0.92 | – | – | ||
1CFT | – | —10 | – | kHz | ||
Sürüklenme oranı | 0.7 | – | kHz/50 sn | |||
Sürüklenme | – | 2 | – | kHz |
5.6 Yeniden Akış Profile
Ramp-up bölgesi — Sıcaklık: <150 Süre: 60 ~ 90s Ramp-up hızı: 1 ~ 3/s
Ön ısıtma bölgesi — Sıcaklık: 150 ~ 200 Süre: 60 ~ 120s Ramp-up hızı: 0.3 ~ 0.8/s
Yeniden akış bölgesi — Sıcaklık: >217 7LPH60 ~ 90s; Tepe Sıcaklığı: 235 ~ 250 (<245 önerilir) Süre: 30 ~ 70s
Soğutma bölgesi — Tepe Sıcaklığı. ~ 180 Ramp-aşağı hızı: -1 ~ -5/s
Lehim — Sn&Ag&Cu Kurşunsuz lehim (SAC305)
Revizyon Geçmişi
Tarih | Sürüm | Sürüm notları |
2020.02 | V0.1 | CE sertifikası için ön sürüm. |
OEM Kılavuzu
- Uygulanabilir FCC kuralları
Bu modüle Tek Modüler Onay verilmiştir. FCC bölüm 15C, bölüm 15.247 kurallarının gerekliliklerine uygundur. - Spesifik operasyonel kullanım koşulları
Bu modül RF cihazlarda kullanılabilir. Giriş hacmitagModüle e nominal olarak 3. 0V-3.6 V DC'dir. Modülün çalışma ortam sıcaklığı – 40 ila 85 derece C'dir. - Sınırlı modül prosedürleri
Yok - İzleme anteni tasarımı
Yok - RF maruziyeti hususları
Ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Ekipman taşınabilir kullanım için bir ana bilgisayara yerleştirilmişse, 2.1093'te belirtildiği gibi ek RF maruz kalma değerlendirmesi gerekli olabilir. - Anten
Anten tipi: IPEX konnektörlü PIFA anteni; Tepe kazancı: 4dBi - Etiket ve uyumluluk bilgileri
OEM'in son ürünündeki dış etikette aşağıdaki gibi ifadeler kullanılabilir:
“FCC Kimliğini içerir: 2AC7Z-ESPWROOM32UE” ve
“IC içerir: 21098-ESPWROOMUE” - Test modları ve ek test gereksinimleri hakkında bilgi
a)Modüler verici, modül lisans sahibi tarafından gerekli sayıda kanal, modülasyon türü ve mod üzerinde tamamen test edilmiştir; ana bilgisayar kurulumcusunun mevcut tüm verici modlarını veya ayarlarını yeniden test etmesi gerekli olmamalıdır. Ana ürün üreticisinin, modüler vericiyi kurması ve ortaya çıkan kompozit sistemin sahte emisyon sınırlarını veya bant kenarı sınırlarını (örneğin, farklı bir antenin ek emisyonlara neden olabileceği durumlarda) aşmadığını doğrulamak için bazı araştırma ölçümleri yapması önerilir. .
b) Test, emisyonların diğer vericiler, dijital devrelerle karışması veya ana ürünün (muhafaza) fiziksel özellikleri nedeniyle oluşabilecek emisyonları kontrol etmelidir. Bu araştırma, sertifikanın her birinin bağımsız bir konfigürasyonda test edilmesine dayandığı çoklu modüler vericileri entegre ederken özellikle önemlidir. Ana ürün üreticilerinin, modüler verici sertifikalı olduğu için nihai ürün uyumluluğu konusunda herhangi bir sorumluluklarının olmadığını varsaymamaları gerektiğini belirtmek önemlidir.
c) Araştırma bir uygunluk endişesini gösteriyorsa, ana ürün üreticisi sorunu azaltmakla yükümlüdür. Modüler bir verici kullanan ana ürünler, parazite neden olmamak için ilgili tüm teknik kurallara ve Bölüm 15.5, 15.15 ve 15.29'daki genel çalışma koşullarına tabidir. Ana ürünün operatörü, parazit giderilene kadar cihazı çalıştırmayı durdurmakla yükümlü olacaktır. - Ek testler, Bölüm 15 Alt Bölüm B sorumluluk reddi Son ana bilgisayar/modül kombinasyonunun, Bölüm 15 dijital cihaz olarak çalıştırılmak üzere uygun şekilde yetkilendirilebilmesi için, istenmeyen radyatörlere ilişkin FCC Bölüm 15B kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekir. Bu modülü kendi ürününe yükleyen ana bilgisayar entegratörü, nihai kurulumun yapıldığından emin olmalıdır.
kompozit ürün, vericinin çalışması da dahil olmak üzere FCC kurallarının teknik değerlendirmesi veya değerlendirilmesi yoluyla FCC gerekliliklerine uygundur ve KDB 996369'daki kılavuza başvurmalıdır. Sertifikalı modüler vericiye sahip ana ürünler için, kompozitin inceleme frekans aralığı sistem, Bölüm 15.33(a)(1)'den (a)(3)'e kadar olan kurallarla veya Bölüm 15.33(b)(1)'de gösterildiği gibi dijital cihaz için geçerli aralıktan (hangisi daha yüksekse) belirlenir. inceleme Ana ürünü test ederken tüm vericilerin çalışıyor olması gerekir. Vericiler halka açık sürücüler kullanılarak etkinleştirilebilir ve açılabilir, böylece vericiler aktif olur. Belirli durumlarda, aksesuar 50 cihazlarının veya sürücülerinin bulunmadığı durumlarda, teknolojiye özel bir çağrı kutusunun (test seti) kullanılması uygun olabilir. İstenmeyen radyatörden kaynaklanan emisyonlar test edilirken verici, mümkünse alma moduna veya bekleme moduna yerleştirilmelidir. Yalnızca alma modu mümkün değilse, radyo pasif (tercih edilen) ve/veya aktif taramalı olacaktır. Bu durumlarda, istenmeyen radyatör devresinin etkinleştirildiğinden emin olmak için bunun iletişim BUS'undaki (yani PCIe, SDIO, USB) etkinliği etkinleştirmesi gerekir. Test laboratuvarlarının aktif işaretlerin sinyal gücüne bağlı olarak (varsa) zayıflatma veya filtreler eklemesi gerekebilir.
etkinleştirilmiş radyo(lar)dan. Daha fazla genel test ayrıntıları için ANSI C63.4, ANSI C63.10 ve ANSI C63.26'ya bakın.
Test edilen ürün, ürünün normal kullanım amacına uygun olarak bir ortak cihazla bir hat bağlantısına ayarlanır. Testi kolaylaştırmak için test edilen ürün, örneğin bir mesaj göndererek yüksek görev döngüsünde iletim yapacak şekilde ayarlanmıştır. file veya bazı medya içeriği akışı.
FCC açıklaması
Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz her türlü girişimi kabul etmelidir
(2) İstenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınanlar.
FCC Uyarısı:
Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya tadilat, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
"Bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür.
FCC Kurallarının 15. kısmı uyarınca. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayın alımında, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması teşvik edilir:
- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.”
IC beyanı:
Bu cihaz Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz parazite neden olamaz,
ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.
Belgeler / Kaynaklar
![]() |
ESPRESSIF ESP32-WROOM-32UE WiFi BLE Modülü [pdf] Kullanıcı Kılavuzu ESPWROOM32UE, 2AC7Z-ESPWROOM32UE, 2AC7ZESPWROOM32UE, ESP32-WROOM-32UE WiFi BLE Modülü, ESP32-WROOM-32UE, WiFi BLE Modülü |