ESPRESSIF लोगो

ESP32-WROVER-E आणि
ESP32-WROVER-IE
वापरकर्ता मॅन्युअल

 ओव्हरview

ESP32-ROVER-E हे एक शक्तिशाली, जेनेरिक WiFi-BT-BLE MCU मॉड्यूल आहे जे कमी-पॉवर सेन्सर नेटवर्कपासून ते व्हॉइस एन्कोडिंग, संगीत प्रवाह आणि MP3 डीकोडिंग यांसारख्या अत्यंत मागणी असलेल्या कार्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या ऍप्लिकेशन्सना लक्ष्य करते.
हे मॉड्यूल दोन आवृत्त्यांमध्ये प्रदान केले आहे: एक PCB अँटेनासह, दुसरा IPEX अँटेनासह. ESP32WROVER-E मध्ये 4 MB बाह्य SPI फ्लॅश आणि अतिरिक्त 8 MB SPI स्यूडो स्टॅटिक RAM (PSRAM) आहे. या डेटाशीटमधील माहिती दोन्ही मॉड्यूल्सना लागू आहे. ESP32-WROVER-E च्या दोन प्रकारांवरील ऑर्डरिंग माहिती खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहे:

मॉड्यूल चिप एम्बेडेड फ्लॅश कार्यक्रम मॉड्यूलचे परिमाण (मिमी)
ESP32-WROVER-E (PCB) ESP32-D0WD-V3 ३१५ एमबी २ 8 MB (18.00±0.10)×(31.40±0.10)×(3.30±0.10)
ESP32-WROVER-IE (IPEX)
टिपा:
32 MB फ्लॅश किंवा 32 MB फ्लॅशसह ESP4-ROVER-E (PCB) किंवा ESP16-ROVER-IE(IPEX) उपलब्ध आहे
1. सानुकूल ऑर्डर.
2. तपशीलवार ऑर्डरिंग माहितीसाठी, कृपया see Espressif उत्पादन ऑर्डरिंग माहितीक्रिया
3. IPEX कनेक्टरच्या परिमाणांसाठी, कृपया धडा 10 पहा.

तक्ता 1: ESP32-ROVER-E ऑर्डरिंग माहिती

मॉड्यूलच्या केंद्रस्थानी ESP32-D0WD-V3 चिप* आहे. एम्बेडेड चिप स्केलेबल आणि अनुकूल करण्यासाठी डिझाइन केली आहे. दोन CPU कोर आहेत जे वैयक्तिकरित्या नियंत्रित केले जाऊ शकतात आणि CPU घड्याळ वारंवारता 80 MHz ते 240 MHz पर्यंत समायोजित करण्यायोग्य आहे. वापरकर्ता CPU बंद करू शकतो आणि कमी-पॉवर को-प्रोसेसरचा वापर करू शकतो ज्यामुळे बदल किंवा थ्रेशोल्ड ओलांडण्यासाठी परिधीयांवर सतत लक्ष ठेवता येते. ESP32 कॅपेसिटिव्ह टच सेन्सर्स, हॉल सेन्सर्स, SD कार्ड इंटरफेस, इथरनेट, हाय-स्पीड SPI, UART, I²S, आणि I²C यासह परिधीयांचा समृद्ध संच एकत्रित करते.

टीप:
* चिप्सच्या ESP32 कुटुंबाच्या भाग क्रमांकांच्या तपशीलांसाठी, कृपया दस्तऐवज पहा ESP32 वापरकर्ता मॅनुआl.

ब्लूटूथ, ब्लूटूथ LE आणि वाय-फायचे एकत्रीकरण हे सुनिश्चित करते की अनुप्रयोगांची विस्तृत श्रेणी लक्ष्यित केली जाऊ शकते आणि मॉड्यूल सर्वत्र आहे: वाय-फाय वापरल्याने मोठ्या भौतिक श्रेणी आणि वाय- द्वारे इंटरनेटशी थेट कनेक्शनची अनुमती मिळते. ब्लूटूथ वापरत असताना Fi राउटर वापरकर्त्याला फोनशी सोयीस्करपणे कनेक्ट करण्याची किंवा त्याच्या शोधासाठी कमी उर्जा बीकन्स प्रसारित करण्यास अनुमती देते. ESP32 चिपचा स्लीप करंट 5 A पेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे ते बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि घालण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्ससाठी योग्य बनते. मॉड्यूल 150 Mbps पर्यंत डेटा दराला समर्थन देते. अशाप्रकारे मॉड्यूल उद्योग-अग्रणी वैशिष्ट्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक एकत्रीकरण, श्रेणी, वीज वापर आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी सर्वोत्तम कार्यप्रदर्शन प्रदान करते.

ESP32 साठी निवडलेली ऑपरेटिंग सिस्टम LwIP सह फ्रीआरटीओएस आहे; हार्डवेअर प्रवेग सह TLS 1.2 तसेच अंगभूत आहे. सुरक्षित (एनक्रिप्टेड) ​​ओव्हर द एअर (ओटीए) अपग्रेड देखील समर्थित आहे, जेणेकरुन वापरकर्ते त्यांची उत्पादने त्यांच्या प्रकाशनानंतरही, कमीतकमी खर्चात आणि प्रयत्नात अपग्रेड करू शकतात.
तक्ता 2 ESP32-ROVER-E ची वैशिष्ट्ये प्रदान करते.

तक्ता 2: ESP32-WROVER-E तपशील

श्रेण्या वस्तू तपशील
चाचणी विश्वसनीयता HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
वाय-फाय प्रोटोकॉल 802.11 b/g/n20//n40
A-MPDU आणि A-MSDU एकत्रीकरण आणि 0.4 s गार्ड इंटरव्हल सपोर्ट
वारंवारता श्रेणी 2412-2462MHz
ब्लूटूथ प्रोटोकॉल ब्लूटूथ v4.2 BR/EDR आणि BLE तपशील
 

रेडिओ

–97 dBm संवेदनशीलतेसह NZIF रिसीव्हर
वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 ट्रान्समीटर
AFH
ऑडिओ CVSD आणि SBC
हार्डवेअर  

मॉड्यूल इंटरफेस

SD कार्ड, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, पल्स काउंटर, GPIO, कॅपेसिटिव्ह टच सेन्सर, ADC, DAC
ऑन-चिप सेन्सर हॉल सेन्सर
एकात्मिक क्रिस्टल 40 मेगाहर्ट्झ क्रिस्टल
एकात्मिक SPI फ्लॅश 4 MB
एकात्मिक PSRAM 8 MB
संचालन खंडtagई/वीज पुरवठा 3.0 V ~ 3.6 V
वीज पुरवठ्याद्वारे वितरीत केलेला किमान प्रवाह 500 mA
शिफारस केलेले ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी –40°C ~ 65°C
आकार (18.00±0.10) मिमी × (31.40±0.10) मिमी × (3.30±0.10) मिमी
ओलावा संवेदनशीलता पातळी (MSL) स्तर 3

 पिन व्याख्या

2.1 पिन लेआउटESPRESSIF ESP32 Wrovere ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल

वर्णन पिन करा

ESP32-ROVER-E मध्ये 38 पिन आहेत. तक्ता 3 मध्ये पिन व्याख्या पहा.

तक्ता 3: पिन व्याख्या

नाव नाही. प्रकार कार्य
GND 1 P ग्राउंड
3V3 2 P वीज पुरवठा
EN 3 I मॉड्यूल-सक्षम सिग्नल. सक्रिय उच्च.
SENSOR_VP 4 I GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN 5 I GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
IO34 6 I GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35 7 I GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32 8 I/O GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz क्रिस्टल ऑसिलेटर इनपुट), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
IO33 9 I/O GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz क्रिस्टल ऑसिलेटर आउटपुट), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
IO25 10 I/O GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26 11 I/O GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27 12 I/O GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14 13 I/O GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
IO12 14 I/O GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
GND 15 P ग्राउंड
IO13 16 I/O GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
NC 17
NC 18
NC 19
NC 20
NC 21
NC 22
IO15 23 I/O GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
IO2 24 I/O GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0
IO0 25 I/O GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK
IO4 26 I/O GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER
NC1 27
NC2 28
IO5 29 I/O GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18 30 I/O GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
नाव नाही. प्रकार कार्य
IO19 31 I/O GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
NC 32
IO21 33 I/O GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
आरएक्सडी 0 34 I/O GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0 35 I/O GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22 36 I/O GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23 37 I/O GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND 38 P ग्राउंड
सूचना:
* GPIO6 ते GPIO11 मॉड्यूलवर एकत्रित केलेल्या SPI फ्लॅशशी कनेक्ट केलेले आहेत आणि कनेक्ट केलेले नाहीत.
स्ट्रॅपिंग पिन

ESP32 मध्ये पाच स्ट्रॅपिंग पिन आहेत, ज्या धडा 6 स्कीमॅटिक्समध्ये पाहिल्या जाऊ शकतात:

  • MDI
  • GPIO0
  • GPIO2
  • एमटीडीओ
  • GPIO5

सॉफ्टवेअर “GPIO_STRAPPING” या रजिस्टरमधून या पाच बिट्सची व्हॅल्यू वाचू शकते.
चिपच्या सिस्टम रीसेट रिलीझ दरम्यान (पॉवर-ऑन-रीसेट, आरटीसी वॉचडॉग रीसेट आणि ब्राउनआउट रीसेट), स्ट्रॅपिंग पिनचे लॅचampले व्हॉल्यूमtage लेव्हल "0" किंवा "1" च्या स्ट्रॅपिंग बिट्सच्या रूपात करा आणि चिप चालू होईपर्यंत किंवा बंद होईपर्यंत हे बिट्स धरून ठेवा. स्ट्रॅपिंग बिट्स डिव्हाइसचा बूट मोड कॉन्फिगर करतात, ऑपरेटिंग व्हॉल्यूमtagVDD_SDIO आणि इतर प्रारंभिक सिस्टम सेटिंग्जचे e.

चिप रीसेट करताना प्रत्येक स्ट्रॅपिंग पिन त्याच्या अंतर्गत पुल-अप/पुल-डाउनशी जोडलेला असतो. परिणामी, जर स्ट्रॅपिंग पिन अनकनेक्ट असेल किंवा कनेक्ट केलेले बाह्य सर्किट उच्च-प्रतिबाधा असेल, तर अंतर्गत कमकुवत पुल-अप/पुल-डाउन स्ट्रॅपिंग पिनची डीफॉल्ट इनपुट पातळी निर्धारित करेल.
स्ट्रॅपिंग बिट व्हॅल्यू बदलण्यासाठी, वापरकर्ते बाह्य पुल-डाउन/पुल-अप रेझिस्टन्स लागू करू शकतात किंवा व्हॉल्यूम नियंत्रित करण्यासाठी होस्ट MCU चे GPIO वापरू शकतात.tagESP32 वर पॉवर करत असताना या पिनची e पातळी.
रिसेट रिलीझ केल्यानंतर, स्ट्रॅपिंग पिन सामान्य-फंक्शन पिन म्हणून काम करतात. स्ट्रॅपिंग पिनद्वारे तपशीलवार बूट-मोड कॉन्फिगरेशनसाठी तक्ता 4 पहा.
तक्ता 4: स्ट्रॅपिंग पिन

खंडtagअंतर्गत LDO (VDD_SDIO) चा e
पिन डीफॉल्ट 3.3 व्ही 1.8 व्ही
MDI खाली खेचा 0 1
बूटिंग मोड
पिन डीफॉल्ट SPI बूट बूट डाउनलोड करा
GPIO0 पुल-अप 1 0
GPIO2 खाली खेचा काळजी करू नका 0
बूटिंग दरम्यान U0TXD वर डीबगिंग लॉग प्रिंट सक्षम/अक्षम करणे
पिन डीफॉल्ट U0TXD सक्रिय U0TXD शांत
एमटीडीओ पुल-अप 1 0
SDIO स्लेव्हची वेळ
पिन डीफॉल्ट फॉलिंग-एज एसampलिंग
फॉलिंग-एज आउटपुट
फॉलिंग-एज एसampलिंग
राइजिंग-एज आउटपुट
रायझिंग-एज एसampलिंग
फॉलिंग-एज आउटपुट
रायझिंग-एज एसampलिंग
राइजिंग-एज आउटपुट
एमटीडीओ पुल-अप 0 0 1 1
GPIO5 पुल-अप 0 1 0 1

टीप:

  • फर्मवेअर “Vol. ची सेटिंग्ज बदलण्यासाठी रजिस्टर बिट्स कॉन्फिगर करू शकतेtagअंतर्गत LDO (VDD_SDIO)" आणि "SDIO स्लेव्हची वेळ" नंतर
  • MTDI साठी अंतर्गत पुल-अप रेझिस्टर (R9) मॉड्यूलमध्ये भरलेले नाही, कारण ESP32- ROVER-E मधील फ्लॅश आणि SRAM केवळ पॉवर व्हॉल्यूमला समर्थन देतातtag3 V पैकी e (VDD_SDIO द्वारे आउटपुट)

1. कार्यात्मक वर्णन

हा धडा ESP32-ROVER-E मध्ये समाकलित केलेल्या मॉड्यूल्स आणि कार्यांचे वर्णन करतो.

CPU आणि अंतर्गत मेमरी

ESP32-D0WD-V3 मध्ये दोन लो-पॉवर Xtensa® 32-bit LX6 मायक्रोप्रोसेसर आहेत. अंतर्गत मेमरीमध्ये हे समाविष्ट आहे:

  • बूटिंग आणि कोरसाठी 448 KB ROM
  • डेटासाठी 520 KB ऑन-चिप SRAM आणि
  • RTC मध्ये 8 KB SRAM, ज्याला RTC FAST मेमरी म्हणतात आणि डेटा स्टोरेजसाठी वापरला जाऊ शकतो; डीप-स्लीपमधून RTC बूट दरम्यान मुख्य CPU द्वारे ते ऍक्सेस केले जाते
  • RTC मध्ये 8 KB SRAM, ज्याला RTC स्लो मेमरी म्हणतात आणि सह-प्रोसेसर द्वारे डीप-स्लीप दरम्यान ऍक्सेस करता येतो
  • 1 Kbit वापर: 256 बिट्स सिस्टमसाठी (MAC पत्ता आणि चिप कॉन्फिगरेशन) वापरले जातात आणि उर्वरित 768 बिट्स फ्लॅश-एनक्रिप्शन आणि चिप-आयडीसह ग्राहक अनुप्रयोगांसाठी राखीव आहेत.
बाह्य फ्लॅश आणि SRAM

ESP32 एकाधिक बाह्य QSPI फ्लॅश आणि SRAM चिप्सला समर्थन देते. मधील अध्याय SPI मध्ये अधिक तपशील आढळू शकतात ESP32 तांत्रिक संदर्भ मॅनुआl ESP32 डेव्हलपरचे प्रोग्राम आणि फ्लॅशमधील डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी AES वर आधारित हार्डवेअर एनक्रिप्शन/डिक्रिप्शनला देखील समर्थन देते.
ESP32 बाह्य QSPI फ्लॅश आणि SRAM मध्ये हाय-स्पीड कॅशेद्वारे प्रवेश करू शकते.

  • बाह्य फ्लॅश एकाच वेळी CPU सूचना मेमरी स्पेस आणि रीड-ओन्ली मेमरी स्पेसमध्ये मॅप केले जाऊ शकते.
    • जेव्हा बाह्य फ्लॅश CPU सूचना मेमरी स्पेसमध्ये मॅप केले जाते, तेव्हा एका वेळी 11 MB + 248 KB पर्यंत मॅप केले जाऊ शकते. लक्षात ठेवा की 3 MB + 248 KB पेक्षा जास्त मॅप केले असल्यास, कॅशे कार्यप्रदर्शन कमी केले जाईल.
    • जेव्हा बाह्य फ्लॅश केवळ-वाचनीय डेटा मेमरी स्पेसमध्ये मॅप केले जाते, तेव्हा 4-बिट, 8-बिट आणि 16-बिट रीड्सवर 32 MB पर्यंत मॅप केले जाऊ शकते.
  • बाह्य SRAM CPU डेटा मेमरी स्पेसमध्ये मॅप केले जाऊ शकते. एका वेळी 4 MB पर्यंत मॅप केले जाऊ शकते. 8-बिट, 16-बिट आणि 32-बिट वाचन आणि लेखन आहेत

अधिक मेमरी स्पेससाठी ESP32-ROVER-E 8 MB SPI फ्लॅश आणि 8 MB PSRAM एकत्रित करते.

क्रिस्टल ऑसिलेटर

मॉड्यूल 40-MHz क्रिस्टल ऑसिलेटर वापरते.

आरटीसी आणि लो-पॉवर व्यवस्थापन

प्रगत उर्जा-व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाच्या वापराने, ESP32 वेगवेगळ्या पॉवर मोडमध्ये स्विच करू शकते.
ESP32 च्या वेगवेगळ्या पॉवर मोड्समधील वीज वापराच्या तपशीलांसाठी, कृपया मधील "RTC आणि लो- पॉवर मॅनेजमेंट" विभाग पहा. ईएसपीएक्सएनएक्स डेटाheet.

परिधीय आणि सेन्सर्स

मधील विभाग पेरिफेरल्स आणि सेन्सर्स पहा ESP32 वापरकर्ता, माणूसual.

टीप:
6-11, 16, किंवा 17 श्रेणीतील GPIO वगळता कोणत्याही GPIO शी बाह्य कनेक्शन केले जाऊ शकतात. GPIO 6-11 मॉड्यूलच्या एकात्मिक SPI फ्लॅश आणि PSRAM शी जोडलेले आहेत. GPIOs 16 आणि 17 मॉड्यूलच्या एकात्मिक PSRAM शी जोडलेले आहेत. तपशीलांसाठी, कृपया विभाग 6 योजना पहा.

1. विद्युत वैशिष्ट्ये

परिपूर्ण कमाल रेटिंग

खालील सारणीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या परिपूर्ण कमाल रेटिंगच्या पलीकडे असलेल्या तणावामुळे डिव्हाइसचे कायमचे नुकसान होऊ शकते. हे फक्त तणाव रेटिंग आहेत आणि डिव्हाइसच्या कार्यात्मक ऑपरेशनचा संदर्भ देत नाहीत ज्याने शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग शर्तींचे पालन केले पाहिजे.

सारणी 5: परिपूर्ण कमाल रेटिंग

  1. 24 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 25 तासांच्या चाचणीनंतर मॉड्यूलने योग्य प्रकारे काम केले आणि तीन डोमेन्समधील IO (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) जमिनीवर उच्च लॉजिक लेव्हल आउटपुट करतात. कृपया लक्षात घ्या की VDD_SDIO पॉवर डोमेनमधील फ्लॅश आणि/किंवा PSRAM ने व्यापलेल्या पिन यामधून वगळण्यात आल्या होत्या.
  2. कृपया परिशिष्ट पहा IO_MUX of ESP32 डेटाशीटी IO च्या शक्तीसाठी
 शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग अटी

तक्ता 6: शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग अटी

प्रतीक

पॅरामीटर मि ठराविक कमाल

युनिट

व्हीडीडी 33 वीज पुरवठा खंडtage 3.0 3.3 3.6 V
IVDD बाह्य वीज पुरवठ्याद्वारे वितरीत केला जातो 0.5 A
T ऑपरेटिंग तापमान -१० 65 °C
DC वैशिष्ट्ये (3.3 V, 25 °C)

तक्ता 7: DC वैशिष्ट्ये (3.3 V, 25 °C)

प्रतीक

पॅरामीटर मि टाइप करा कमाल

युनिट

CIN पिन कॅपेसिटन्स 2 pF
VIH उच्च-स्तरीय इनपुट व्हॉल्यूमtage 0.75×VDD1 व्हीडीडी 1 + 0.3 V
VIL निम्न-स्तरीय इनपुट व्हॉल्यूमtage -१० 0.25×VDD1 V
II उच्च-स्तरीय इनपुट वर्तमान 50 nA
II निम्न-स्तरीय इनपुट वर्तमान 50 nA
VOH उच्च-स्तरीय आउटपुट व्हॉल्यूमtage 0.8×VDD1 V
VOL निम्न-स्तरीय आउटपुट व्हॉल्यूमtage 0.1×VDD1 V
 

IOH

उच्च-स्तरीय स्त्रोत प्रवाह (VDD1 = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, आउटपुट ड्राइव्ह ताकद कमाल वर सेट VDD3P3_CPU पॉवर डोमेन 1; 2 40 mA
VDD3P3_RTC पॉवर डोमेन 1; 2 40 mA
VDD_SDIO पॉवर डोमेन 1; 3  

 

20

 

 

mA

प्रतीक

पॅरामीटर मि टाइप करा कमाल

युनिट

IOL निम्न-स्तरीय सिंक प्रवाह (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.495 V, आउटपुट ड्राइव्ह ताकद कमाल वर सेट)  

 

28

 

 

mA

Rपु अंतर्गत पुल-अप रेझिस्टरचा प्रतिकार 45
Rपीडी अंतर्गत पुल-डाउन रेझिस्टरचा प्रतिकार 45
VIL_nRST निम्न-स्तरीय इनपुट व्हॉल्यूमtagचिप बंद करण्यासाठी CHIP_PU चा e 0.6 V

टिपा:

  1. कृपया परिशिष्ट पहा IO_MUX of ESP32 डेटाशीट IO च्या पॉवर डोमेनसाठी. VDD हा I/O व्हॉल्यूम आहेtage च्या विशिष्ट पॉवर डोमेनसाठी
  2. VDD3P3_CPU आणि VDD3P3_RTC पॉवर डोमेनसाठी, त्याच डोमेनमध्ये मिळणारा प्रति-पिन करंट हळूहळू 40 mA वरून 29 mA पर्यंत कमी केला जातो, VOH>=2.64 V, वर्तमान-स्रोत पिनची संख्या म्हणून
  3. VDD_SDIO पॉवर डोमेनमधील फ्लॅश आणि/किंवा PSRAM ने व्यापलेले पिन यामधून वगळण्यात आले होते
वाय-फाय रेडिओ

तक्ता 8: वाय-फाय रेडिओ वैशिष्ट्ये

पॅरामीटर अट मि ठराविक कमाल युनिट
ऑपरेटिंग वारंवारता श्रेणी नोट1 2412 2462 MHz
TX पॉवर नोट 2 802.11b:26.62dBm;802.11g:25.91dBm
802.11n20:25.89dBm;802.11n40:26.51dBm
 

dBm

संवेदनशीलता 11b, 1 Mbps -१० dBm
11b, 11 Mbps -१० dBm
11 ग्रॅम, 6 एमबीपीएस -१० dBm
11 ग्रॅम, 54 एमबीपीएस -१० dBm
11n, HT20, MCS0 -१० dBm
11n, HT20, MCS7 -१० dBm
11n, HT40, MCS0 -१० dBm
11n, HT40, MCS7 -१० dBm
समीप चॅनेल नकार 11 ग्रॅम, 6 एमबीपीएस 31 dB
11 ग्रॅम, 54 एमबीपीएस 14 dB
11n, HT20, MCS0 31 dB
11n, HT20, MCS7 13 dB
  1. प्रादेशिक नियामक प्राधिकरणांद्वारे वाटप केलेल्या वारंवारता श्रेणीमध्ये डिव्हाइस ऑपरेट केले पाहिजे. लक्ष्य ऑपरेटिंग वारंवारता श्रेणी द्वारे कॉन्फिगर करण्यायोग्य आहे
  2. IPEX अँटेना वापरणाऱ्या मॉड्यूल्ससाठी, आउटपुट प्रतिबाधा 50 Ω आहे. IPEX अँटेनाशिवाय इतर मॉड्यूल्ससाठी, वापरकर्त्यांना आउटपुटबद्दल काळजी करण्याची आवश्यकता नाही
  3. लक्ष्य TX पॉवर डिव्हाइस किंवा प्रमाणपत्रावर आधारित कॉन्फिगर करण्यायोग्य आहे

ब्लूटूथ/BLE रेडिओ

स्वीकारणारा

तक्ता 9: प्राप्तकर्ता वैशिष्ट्ये – ब्लूटूथ/BLE

पॅरामीटर अटी मि टाइप करा कमाल युनिट
संवेदनशीलता @30.8% PER -१० dBm
कमाल प्राप्त सिग्नल @30.8% PER 0 dBm
सह-चॅनल C/I +४४.२०.७१६७.४८४५ dB
समीप चॅनेल निवडकता C/I F = F0 + 1 MHz -१० dB
F = F0 – 1 MHz -१० dB
F = F0 + 2 MHz -१० dB
F = F0 – 2 MHz -१० dB
F = F0 + 3 MHz -१० dB
F = F0 – 3 MHz -१० dB
आउट-ऑफ-बँड ब्लॉकिंग कार्यप्रदर्शन 30 MHz ~ 2000 MHz -१० dBm
2000 MHz ~ 2400 MHz -१० dBm
2500 MHz ~ 3000 MHz -१० dBm
3000 MHz ~ 12.5 GHz -१० dBm
इंटरमोड्यूलेशन -१० dBm
  ट्रान्समीटर

तक्ता 10: ट्रान्समीटर वैशिष्ट्ये – ब्लूटूथ/BLE

पॅरामीटर अटी मि टाइप करा कमाल युनिट
आरएफ वारंवारता 2402 2480 dBm
नियंत्रणाची पायरी मिळवा dBm
आरएफ शक्ती BLE:6.80dBm;BT:8.51dBm dBm
समीप चॅनेल ट्रान्समिट पॉवर F = F0 ± 2 MHz -१० dBm
F = F0 ± 3 MHz -१० dBm
F = F0 ± > 3 MHz -१० dBm
f1 सरासरी 265 केएचझेड
f2 कमाल 247 केएचझेड
f2avg/∆ f1 सरासरी -१०
ICFT -१० केएचझेड
प्रवाह दर 0.7 kHz/50 s
वाहून नेणे 2 केएचझेड
रिफ्लो प्रोfileESPRESSIF ESP32 Wrovere Bluetooth Low Energy Module - Reflow Profile

आकृती 2: Reflow Profile

 शिक्षण संसाधने

दस्तऐवज वाचणे आवश्यक आहे

खालील लिंक ESP32 शी संबंधित कागदपत्रे प्रदान करते.

  • ESP32 वापरकर्ता मॅनुआl

हा दस्तऐवज ESP32 हार्डवेअरच्या वैशिष्ट्यांचा परिचय देतो, ओव्हरसहview, पिन व्याख्या, कार्यात्मक वर्णन, एक परिधीय इंटरफेस, विद्युत वैशिष्ट्ये इ.

  • ESP-IDF प्रोग्रामिंग मार्गदर्शक

हे हार्डवेअर मार्गदर्शकांपासून API संदर्भापर्यंतच्या ESP-IDF साठी विस्तृत दस्तऐवजीकरण होस्ट करते.

  • ESP32 तांत्रिक संदर्भ मॅनुआl

मॅन्युअल ESP32 मेमरी आणि पेरिफेरल्स कसे वापरावे याबद्दल तपशीलवार माहिती प्रदान करते.

  • ESP32 हार्डवेअर संसाधने

जि.प files मध्ये स्कीमॅटिक्स, PCB लेआउट, Gerber, आणि BOM ESP32 मॉड्यूल्स आणि डेव्हलपमेंट बोर्डांचा समावेश आहे.

  • ESP32 हार्डवेअर डिझाइन मार्गदर्शक तत्त्वे

ESP32 चिप, ESP32 मॉड्यूल्स आणि डेव्हलपमेंट बोर्डसह उत्पादनांच्या ESP32 मालिकेवर आधारित स्टँडअलोन किंवा अॅड-ऑन सिस्टम विकसित करताना मार्गदर्शक तत्त्वे शिफारस केलेल्या डिझाइन पद्धतींची रूपरेषा देतात.

  • ESP32 AT सूचना संच आणि उदाampलेस

हा दस्तऐवज ESP32 AT कमांड्सचा परिचय देतो, त्यांचा वापर कसा करायचा हे स्पष्ट करतो आणि उदाampअनेक कॉमन्स एटी कमांड्स.

  • Espressif उत्पादने ऑर्डर माहिती
संसाधने असणे आवश्यक आहे

येथे ESP32-संबंधित आवश्यक संसाधने आहेत.

  • ESP32 BBS

हा ESP2 साठी अभियंता-ते-अभियंता (E32E) समुदाय आहे जिथे तुम्ही प्रश्न पोस्ट करू शकता, ज्ञान सामायिक करू शकता, कल्पना एक्सप्लोर करू शकता आणि सहकारी अभियंत्यांसह समस्या सोडविण्यात मदत करू शकता.

  • ESP32 GitHub

GitHub वर Espressif च्या MIT परवान्याअंतर्गत ESP32 विकास प्रकल्प मुक्तपणे वितरित केले जातात. विकासकांना ESP32 सह प्रारंभ करण्यात मदत करण्यासाठी आणि नवकल्पना वाढवण्यासाठी आणि ESP32 उपकरणांच्या आसपासच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरबद्दल सामान्य ज्ञान वाढवण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली आहे.

  • ESP32 साधने

हे ए webपृष्ठ जेथे वापरकर्ते ESP32 फ्लॅश डाउनलोड साधने आणि झिप डाउनलोड करू शकतात file "ESP32 प्रमाणन आणि चाचणी".

  • ESP-IDF

या webपृष्ठ वापरकर्त्यांना ESP32 साठी अधिकृत IoT विकास फ्रेमवर्कशी जोडते.

  • ESP32 संसाधने

या webपृष्ठ सर्व उपलब्ध ESP32 दस्तऐवज, SDK आणि साधनांचे दुवे प्रदान करते.

तारीख आवृत्ती रिलीझ नोट्स
2020.01 V0.1 CE&FCC प्रमाणपत्रासाठी प्राथमिक प्रकाशन.

OEM मार्गदर्शन

  1. लागू FCC नियम
    हे मॉड्युल सिंगल मॉड्युलर मंजुरीने मंजूर केले आहे. हे FCC भाग 15C, कलम 15.247 नियमांच्या आवश्यकतांचे पालन करते.
  2. विशिष्ट ऑपरेशनल वापर अटी
    हे मॉड्यूल IoT उपकरणांमध्ये वापरले जाऊ शकते. इनपुट व्हॉल्यूमtage मॉड्यूलचे नाममात्र 3.3V-3.6 V DC आहे. मॉड्यूलचे ऑपरेशनल सभोवतालचे तापमान -40 °C ~ 65 °C आहे. फक्त एम्बेडेड पीसीबी अँटेनाला परवानगी आहे. इतर कोणतेही बाह्य अँटेना प्रतिबंधित आहे.
  3. मर्यादित मॉड्यूल प्रक्रिया N/A
  4. ट्रेस अँटेना डिझाइनN/A
  5. आरएफ एक्सपोजर विचार
    उपकरणे अनियंत्रित वातावरणासाठी निर्धारित केलेल्या FCC रेडिएशन एक्सपोजर मर्यादांचे पालन करतात. हे उपकरण रेडिएटर आणि तुमच्या शरीरात किमान 20 सेमी अंतर ठेवून स्थापित आणि ऑपरेट केले पाहिजे. उपकरणे पोर्टेबल वापराप्रमाणे होस्टमध्ये तयार केली असल्यास, 2.1093 द्वारे निर्दिष्ट केल्यानुसार अतिरिक्त RF एक्सपोजर मूल्यमापन आवश्यक असू शकते.
  6. अँटेना
    अँटेना प्रकार: PCB अँटेना पीक गेन: IPEX कनेक्टरसह 3.40dBi ओम्नी अँटेना पीक गेन 2.33dBi
  7. लेबल आणि अनुपालन माहिती
    OEM च्या अंतिम उत्पादनावरील बाह्य लेबल खालील शब्दांचा वापर करू शकते जसे की: "ट्रान्समीटर मॉड्यूल FCC ID समाविष्टीत आहे: 2AC7Z-ESP32WROVERE" किंवा "FCC ID समाविष्टीत आहे: 2AC7Z-ESP32WROVERE."
  8. चाचणी पद्धती आणि अतिरिक्त चाचणी आवश्यकतांबद्दल माहिती
    अ) मॉड्युलर ट्रान्समीटरची मॉड्युल ग्रँटीद्वारे आवश्यक चॅनेल, मॉड्युलेशन प्रकार आणि मोड्सवर पूर्णपणे चाचणी केली गेली आहे, होस्ट इंस्टॉलरने सर्व उपलब्ध ट्रान्समीटर मोड किंवा सेटिंग्जची पुन्हा चाचणी करणे आवश्यक नसावे. अशी शिफारस केली जाते की यजमान उत्पादन निर्मात्याने, मॉड्यूलर ट्रान्समीटर स्थापित करून, परिणामी संमिश्र प्रणाली बनावट उत्सर्जन मर्यादा किंवा बँड एज मर्यादा ओलांडत नाही याची पुष्टी करण्यासाठी काही तपासणी मोजमाप करावेत (उदा. भिन्न अँटेना अतिरिक्त उत्सर्जनास कारणीभूत असू शकते).
    b) चाचणीने उत्सर्जन इतर ट्रान्समीटर, डिजिटल सर्किटरी किंवा यजमान उत्पादनाचे भौतिक गुणधर्म (संलग्न) सह मिसळल्यामुळे उद्भवू शकणारे उत्सर्जन तपासले पाहिजे. एकापेक्षा जास्त मॉड्यूलर ट्रान्समीटर एकत्रित करताना ही तपासणी विशेषतः महत्वाची असते जिथे प्रमाणपत्र त्यांच्यापैकी प्रत्येकाची स्वतंत्र कॉन्फिगरेशनमध्ये चाचणी करण्यावर आधारित असते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की यजमान उत्पादन उत्पादकांनी असे गृहीत धरू नये कारण मॉड्यूलर ट्रान्समीटर प्रमाणित आहे की अंतिम उत्पादन अनुपालनासाठी त्यांची कोणतीही जबाबदारी नाही.
    c)जर तपासणीत अनुपालनाची चिंता दर्शविली तर यजमान उत्पादन निर्माता ही समस्या कमी करण्यास बांधील आहे. मॉड्युलर ट्रान्समीटर वापरून होस्ट उत्पादने सर्व लागू वैयक्तिक तांत्रिक नियमांच्या अधीन आहेत तसेच खंड 15.5, 15.15 आणि 15.29 मधील ऑपरेशनच्या सामान्य परिस्थितींमध्ये हस्तक्षेप होऊ नयेत. हस्तक्षेप दुरुस्त होईपर्यंत होस्ट उत्पादनाचा ऑपरेटर डिव्हाइस ऑपरेट करणे थांबविण्यास बांधील असेल.
  9. अतिरिक्त चाचणी, भाग 15 सबपार्ट बी अस्वीकरण अंतिम होस्ट/मॉड्यूल संयोजनाचे FCC भाग 15B निकषांनुसार मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन भाग 15 डिजिटल उपकरण म्हणून ऑपरेशनसाठी योग्यरित्या अधिकृत होण्यासाठी अनावधानाने रेडिएटर्ससाठी. हे मॉड्यूल त्यांच्या उत्पादनामध्ये स्थापित करणार्‍या होस्ट इंटिग्रेटरने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की अंतिम संमिश्र उत्पादन FCC नियमांचे तांत्रिक मूल्यांकन किंवा मूल्यमापन करून ट्रान्समीटर ऑपरेशनसह FCC आवश्यकतांचे पालन करत आहे आणि KDB 996369 मधील मार्गदर्शनाचा संदर्भ घ्यावा. होस्ट उत्पादनांसाठी प्रमाणित मॉड्यूलर ट्रान्समीटरसह, संमिश्र प्रणालीच्या तपासणीची वारंवारता श्रेणी कलम 15.33(a)(1) ते (a)(3) मधील नियमांद्वारे किंवा विभागामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे डिजिटल उपकरणाला लागू होणारी श्रेणी निर्दिष्ट केली आहे. 15.33(b)(1), यजमान उत्पादनाची चाचणी करताना तपासाची उच्च वारंवारता श्रेणी यापैकी जी असेल, सर्व ट्रान्समीटर कार्यरत असले पाहिजेत. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध ड्रायव्हर्स वापरून ट्रान्समीटर सक्षम केले जाऊ शकतात आणि चालू केले जाऊ शकतात, त्यामुळे ट्रान्समीटर सक्रिय आहेत. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, तंत्रज्ञान-विशिष्ट कॉल बॉक्स (चाचणी सेट) वापरणे योग्य असू शकते जेथे ऍक्सेसरी 50 डिव्हाइसेस किंवा ड्राइव्हर्स उपलब्ध नाहीत. अनावधानाने रेडिएटरमधून उत्सर्जनाची चाचणी करताना, शक्य असल्यास, ट्रान्समीटर रिसीव्ह मोडमध्ये किंवा निष्क्रिय मोडमध्ये ठेवावा. रिसिव्ह मोड केवळ शक्य नसल्यास, रेडिओ निष्क्रिय (प्राधान्य) आणि/किंवा सक्रिय स्कॅनिंग असेल. या प्रकरणांमध्ये, अनावधानाने रेडिएटर सर्किटरी सक्षम केली आहे याची खात्री करण्यासाठी संप्रेषण BUS (म्हणजे PCIe, SDIO, USB) वर क्रियाकलाप सक्षम करणे आवश्यक आहे. चाचणी प्रयोगशाळांना सक्षम रेडिओ(एस) वरून कोणत्याही सक्रिय बीकन्सच्या (लागू असल्यास) सिग्नल सामर्थ्यानुसार क्षीणन किंवा फिल्टर जोडण्याची आवश्यकता असू शकते. पुढील सामान्य चाचणी तपशीलांसाठी ANSI C63.4, ANSI C63.10, आणि ANSI C63.26 पहा.
    चाचणी अंतर्गत उत्पादन उत्पादनाच्या सामान्य हेतूनुसार, भागीदारी उपकरणासह लिंक/असोसिएशनमध्ये सेट केले जाते. चाचणी सुलभ करण्यासाठी, चाचणी अंतर्गत उत्पादन उच्च शुल्क चक्रावर प्रसारित करण्यासाठी सेट केले आहे, जसे की पाठवून file किंवा काही मीडिया सामग्री प्रवाहित करणे.

FCC चेतावणी:
अनुपालनासाठी जबाबदार असलेल्या पक्षाने स्पष्टपणे मंजूर केलेले कोणतेही बदल किंवा सुधारणा उपकरणे चालविण्याचा वापरकर्त्याचा अधिकार रद्द करू शकतात. हे डिव्हाइस FCC नियमांच्या भाग 15 चे पालन करते. ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे: (1) हे डिव्हाइस हानिकारक हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि (2) अवांछित ऑपरेशनला कारणीभूत असलेल्या हस्तक्षेपासह, या डिव्हाइसने प्राप्त झालेल्या कोणत्याही हस्तक्षेपाचा स्वीकार केला पाहिजे.

या दस्तऐवजाबद्दल
हा दस्तऐवज ESP32-ROVER-E आणि ESP32-ROVER-IE मॉड्यूल्ससाठी तपशील प्रदान करतो.

दस्तऐवजीकरण बदल सूचना
Espressif ग्राहकांना तांत्रिक दस्तऐवजीकरणातील बदलांबद्दल अपडेट ठेवण्यासाठी ईमेल सूचना प्रदान करते.
कृपया येथे सदस्यता घ्या www.espressif.com/en/subscribe.

प्रमाणन
वरून Espressif उत्पादनांसाठी प्रमाणपत्रे डाउनलोड करा www.espressif.com/en/certificates.

अस्वीकरण आणि कॉपीराइट सूचना
या दस्तऐवजातील माहिती, यासह URL संदर्भ, सूचना न देता बदलू शकतात. हा दस्तऐवज कोणत्याही हमीशिवाय प्रदान केला जातो, ज्यामध्ये कोणतीही हमी, व्यापारीतेची हमी, गैर-उल्लंघन, कोणत्याही विशिष्ट हेतूसाठी योग्यता, किंवा कोणतीही हमी, इतर कोणत्याही हमीशी संबंधित हमीAMPLE.
या दस्तऐवजातील माहितीच्या वापराशी संबंधित कोणत्याही मालकी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या दायित्वासह सर्व दायित्व अस्वीकृत केले आहे. येथे कोणत्याही बौद्धिक संपदा अधिकारांना एस्टॉपेलद्वारे किंवा अन्यथा व्यक्त किंवा निहित कोणतेही परवाने दिलेले नाहीत. the-Fi Alliance सदस्य लोगो हा Wi-Fi अलायन्सचा ट्रेडमार्क आहे. ब्लूटूथ लोगो हा ब्लूटूथ SIG चा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे.
या दस्तऐवजात नमूद केलेली सर्व व्यापार नावे, ट्रेडमार्क आणि नोंदणीकृत ट्रेडमार्क ही त्यांच्या संबंधित मालकांची मालमत्ता आहेत आणि याद्वारे ते मान्य केले जातात. कॉपीराइट © 2019 Espressif Inc. सर्व हक्क राखीव.

आवृत्ती ५.१
Espressif प्रणाली
कॉपीराइट © 2019
www.espressif.co

कागदपत्रे / संसाधने

ESPRESSIF ESP32 Wrover-e ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल [pdf] वापरकर्ता मॅन्युअल
ESP32WROVERE, 2AC7Z-ESP32WROVERE, 2AC7ZESP32WROVERE, ESP32, Wrover-e Bluetooth Low Energy Module, Wrover-e Bluetooth Low Energy Module

संदर्भ

एक टिप्पणी द्या

तुमचा ईमेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित आहेत *