M5STACK -ЛОГОТИП

M5STACK M5Core2 V1.1 ESP32 IoT Development Kit

M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-PRODUCT

Інформація про продукт

рік 2020
Версія V0.01

Контур
M5Core2 1.1 — це плата ESP32 на базі мікросхеми ESP32-D0WDQ6-V3 і має 2-дюймовий TFT-екран. Дошка виготовлена ​​з PC+ABC.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-1

Апаратний склад
Апаратні компоненти CORE2 включають

  • Мікросхема ESP32-D0WDQ6-V3
  • TFT-екран
  • Зелений світлодіод
  • Кнопка
  • Інтерфейс GROVE
  • Інтерфейс TypeC-USB
  • Мікросхема управління живленням
  • Акумулятор

Чіп ESP32-D0WDQ6-V3 є двоядерною системою з двома процесорами Harvard Architecture Xtensa LX6. Він має вбудовану пам’ять, зовнішню пам’ять і периферійні пристрої, розташовані на шині даних і/або шині інструкцій цих ЦП. Відображення адрес двох ЦП є симетричним, за винятком деяких незначних винятків. Кілька периферійних пристроїв у системі можуть отримати доступ до вбудованої пам’яті через DMA.

TFT екран
TFT-екран — це 2-дюймовий кольоровий екран, керований ILI9342C, із роздільною здатністю 320 x 240. Він працює з гучністю.tagдіапазон напруги 2.6~3.3В і діапазон робочих температур -10~5°C.

Чіп керування живленням
Використовується мікросхема керування живленням AXP192 від X-Powers. Він працює на вхідному об'єміtage діапазон 2.9 В ~ 6.3 В і підтримує зарядний струм 1.4 А.

Функціональний опис
У цьому розділі описано різні модулі та функції мікросхеми ESP32-D0WDQ6-V3.

ЦП і пам'ять
Чіп ESP32-D0WDQ6-V3 оснащений одно-/двоядерними 32-розрядними мікропроцесорами LX6 Xtensa з максимальною швидкістю до 600 MIPS. ЦП має 448 КБ ПЗП, 520 КБ SRAM і додаткові 16 КБ SRAM у RTC. Він підтримує кілька мікросхем flash/SRAM через QSPI.

Опис зберігання

  • ESP32 підтримує кілька зовнішніх флеш-пам'яті QSPI та статичну оперативну пам'ять (SRAM) з апаратним шифруванням AES для захисту програм користувача та даних.
  • ESP32 отримує доступ до зовнішніх QSPI Flash і SRAM через кешування. Він може відображати до 16 МБ зовнішнього кодового простору Flash у ЦП, підтримуючи 8-бітний, 16- та 32-бітний доступ і виконання коду. Він також може відображати до 8 МБ зовнішньої флеш-пам’яті та SRAM у простір даних процесора, підтримуючи 8-бітний, 16- та 32-бітний доступ. Флеш-пам’ять підтримує лише операції читання, тоді як SRAM підтримує операції читання та запису.

ОПИС PIN-коду

ІНТЕРФЕЙС USB
Конфігурація M5CAMREA USB-інтерфейс типу C, підтримка стандартного протоколу зв’язку USB2.0.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-2
ІНТЕРФЕЙС GROVE
Розташований крок 4p 2.0 мм інтерфейсів M5CAMREA GROVE, внутрішня проводка та заземлення, підключено 5 В, GPIO32, GPIO33.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-3

 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС

У цьому розділі описані різні модулі та функції ESP32-D0WDQ6-V3.

ЦП ТА ПАМ'ЯТЬ
Одно-/двоядерний 32-розрядний мікропроцесор LX6 Xtensa, до 600 MIPS (200 MIPS для ESP32-S0WD/ESP32-U4WDH, 400 MIPS для ESP32-D2WD)

  • 448 КБ ПЗУ
  • 520 КБ SRAM
  • 16 КБ SRAM в RTC
  • QSPI підтримує декілька мікросхем flash/SRAM

ОПИС ЗБЕРІГАННЯ

Зовнішній Flash і SRAM
ESP32 підтримує кілька зовнішніх флеш-пам'ять QSPI і статичну пам'ять із довільним доступом (SRAM), що має апаратне шифрування AES для захисту програм і даних користувача.

  • ESP32 отримує доступ до зовнішніх QSPI Flash і SRAM за допомогою кешування. До 16 МБ зовнішнього простору Flash-коду відображається в ЦП, підтримує 8-, 16- і 32-бітний доступ і може виконувати код.
  • До 8 МБ зовнішньої флеш-пам’яті та SRAM, відображених у просторі даних ЦП, підтримка 8-розрядного, 16-розрядного та 32-розрядного доступу. Flash підтримує лише операції читання, SRAM підтримує операції читання та запису.

КРИСТАЛ
Зовнішній кварцевий генератор 2 МГц~60 МГц (40 МГц лише для функціональності Wi-Fi/BT)

УПРАВЛІННЯ RTC ТА НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
ESP32 використовує передові методи керування живленням, можна перемикатися між різними режимами енергозбереження. (Див. таблицю 5).

Режим енергозбереження

  • Активний режим: РЧ-чіп працює. Чіп може приймати і передавати звуковий сигнал.
  • Режим сну модему: ЦП може працювати, годинник можна налаштувати. Основна смуга Wi-Fi/Bluetooth і радіочастота
  • Режим легкого сну: ЦП призупинено. Робота співпроцесора RTC та пам'яті та периферійних пристроїв ULP. Будь-яка подія пробудження (MAC, хост, таймер RTC або зовнішнє переривання) пробудить мікросхему.
  • Режим глибокого сну: тільки пам'ять RTC і периферійні пристрої в робочому стані. Дані з’єднання Wi-Fi і Bluetooth зберігаються в RTC. Співпроцесор ULP може працювати.
  • Режим глибокого сну: осцилятор 8 МГц і вбудований співпроцесор ULP вимкнені. Пам'ять RTC для відновлення живлення відключена. Лише один таймер RTC, розташований на повільному годиннику, і кілька RTC GPIO на роботі. RTC RTC годинник або таймер можуть вийти з режиму глибокого сну GPIO.

Режим глибокого сну

  • Пов’язаний режим сну: режим енергозбереження, перемикання між режимами «Активний», «Модем-сплячий» і «Легкий режим сну». ЦП, Wi-Fi, Bluetooth і радіо встановлені часові інтервали для пробудження, щоб забезпечити підключення Wi-Fi / Bluetooth.
  • Методи моніторингу датчика з надмалопотужними: основна система - режим глибокого сну, співпроцесор ULP періодично відкривається або закривається для вимірювання даних датчика. Датчик вимірює дані, співпроцесор ULP вирішує, чи потрібно будити основну систему.

Функції в різних режимах енергоспоживання: ТАБЛИЦЯ 5

M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-9

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені прямо стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до втрати права користувача на використання обладнання. Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація залежить від наступних двох умов

  1. Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і
  2.  Цей пристрій має сприймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка

  • Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях.
  • Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди радіозв’язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення.
  • Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наведених нижче заходів.
    • Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
    • Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
    • Підключіть обладнання до іншої розетки, ніж та, до якої підключено приймач.
    • Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.
  • Це обладнання відповідає обмеженням радіаційного опромінення FCC, встановленим для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід установлювати та використовувати на мінімальній відстані 20 см між радіатором і вашим тілом.

Налаштувати WIFI
UIFlow забезпечує як off.ine, так і web veruon програміста. При використанні web версії, нам потрібно налаштувати з’єднання WiFi для пристрою. Нижче описано два способи налаштування підключення \Vlfi для пристрою (конфігурація Bum і конфігурація точки доступу).

Записати конфігурацію WiFi (рекомендовано)
IOU!Flow-1.5.4 і версії вище можуть записувати WiFi inlormat1on безпосередньо через M5Burner.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-4

Конфігурація точки доступу Wi-Fi

  1. Натисніть і повідомте кнопку живлення ліворуч, щоб увімкнути машину. Якщо W1FI не налаштовано, система автоматично перейде в режим конфігурації мережі, коли її ввімкне вперше. Припустімо, що ви хочете повторно увійти в режим конфігурації мережі, змінивши запуск інших програм. ви можете звернутися до операції нижче. Якщо під час запуску з’явиться логотип UIFlow, швидко натисніть кнопку Home (центральна кнопка MS), щоб перейти на сторінку конфігурації. Натисніть кнопку на правій стороні фюзеляжу, щоб перемкнути параметр у налаштування, і натисніть кнопку «Додому» для підтвердження. Натисніть праву кнопку, щоб перемкнути опцію на налаштування Wi-Fi, натисніть кнопку «Додому», щоб підтвердити, і почніть налаштування. M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-5
  2. Після успішного підключення до точки доступу за допомогою мобільного телефону відкрийте браузер мобільного телефону, щоб відсканувати QR-код на екрані, або напряму перейдіть до 192.188.4.1. увійдіть на сторінку, щоб заповнити особисту інформацію WIFI. і ciick Налаштувати для запису вашої інформації WiFi. Пристрій wm перезавантажується автоматично після успішного налаштування та входу в режим програмування.

Примітка: Спеціальні символи, такі як «пробіл», заборонені в налаштованому W,Fi 1rtformat10n.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-6

Опис функції BLEUART 
Встановіть з’єднання Bluetooth і ввімкніть службу передачі Bluetooth.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-7

Інструкції
Підключення через Bluetooth і світлодіод керування scad co/offM5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-8

Документи / Ресурси

M5STACK M5Core2 V1.1 ESP32 IoT Development Kit [pdfПосібник користувача
M5CORE2V11, 2AN3WM5CORE2V11, M5Core2 V1.1 ESP32 IoT Development Kit, M5Core2 V1.1, ESP32 IoT Development Kit, IoT Development Kit

Список літератури

Залиште коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *