Espressif- लोगो

Espressif ESP32-C6-MINI-1U RFand वायरलेस RFTtransceiver मोड्युल र मोडेमहरू

Espressif-ESP32-C6-MINI-1U-RFand-वायरलेस-RFTtransceiver-Modules-and-Modems-उत्पादन

निर्दिष्टीकरणहरू

  • CPU र अन-चिप मेमोरी
  • ब्लुटुथ र ब्लुटुथ एउटै एन्टेना साझा गर्न
  • सामान्य-उद्देश्य Wi-Fi, IEEE 802.15.4, र ब्लुटुथ LE मोड्युल
  • परिधीयहरूको रिच सेट
  • उच्च प्रदर्शन
  • स्मार्ट घरहरू, औद्योगिक स्वचालन, स्वास्थ्य हेरचाह, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, आदिको लागि आदर्श।

उत्पादन उपयोग निर्देशन

सुरु गर्नुहोस्

तपाईलाई के चाहिन्छ
तपाईंसँग ESP32-C6-MINI-1U मोड्युल र विकासको लागि आवश्यक हार्डवेयर छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।

हार्डवेयर जडान
प्रदान गरिएको पिन लेआउट पछी तपाइँको विकास सेटअपमा ESP32-C6-MINI-1U मोड्युल जडान गर्नुहोस्।

विकास वातावरण स्थापना गर्नुहोस्
आफ्नो विकास वातावरण सेट अप गर्न यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:

  1. पूर्वाधार स्थापना गर्नुहोस्
  2. ESP-IDF प्राप्त गर्नुहोस्
  3. उपकरणहरू सेट अप गर्नुहोस्
  4. वातावरण चर सेट अप गर्नुहोस्

आफ्नो पहिलो परियोजना सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंको पहिलो परियोजना सिर्जना गर्न यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:

  1. प्रोजेक्ट सुरू गर्नुहोस्
  2. आफ्नो उपकरण जडान गर्नुहोस्
  3. कन्फिगर गर्नुहोस्
  4. परियोजना निर्माण गर्नुहोस्
  5. यन्त्रमा फ्ल्यास गर्नुहोस्
  6. मनिटर

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)

  • प्रश्न: ESP32-C6-MINI-1U को लागि अर्डर विकल्पहरू के हुन्?
    A: अर्डर गर्ने विकल्पहरूमा ESP32-C6-MINI-1U-N4 4MB फ्ल्यास र ESP32-C6-MINI-1U-H4 परिवेश तापमान विशिष्टताहरू समावेश छन्। थप विवरणहरूको लागि अर्डर जानकारी तालिकालाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
  • Q: मोड्युलमा कति पिनहरू छन्?
    A: मोड्युलमा कुल 53 पिनहरू छन्। प्रत्येक पिनमा विस्तृत जानकारीको लागि पिन परिभाषा तालिकालाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।

ESP32-C6-MINI-1U
प्रयोगकर्ता पुस्तिका

मोड्युल जसले 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5 (LE), Zigbee र थ्रेड (802.15.4) को ESP32-C6 श्रृंखला SoCs को वरिपरि निर्मित, 32-bit RISC-V एकल-कोर माइक्रोप्रोसेसरलाई समर्थन गर्दछ।
चिप प्याकेजमा 4 एमबी फ्लैश
22 GPIOs, परिधीयहरूको धनी सेट
बाह्य एन्टेना कनेक्टर

पूर्व-रिलीज v1.0 Espressif Systems प्रतिलिपि अधिकार © 2024

मोड्युल ओभरview

सुविधाहरू
CPU र अन-चिप मेमोरी

  • CPU र अन-चिप मेमोरी
  • ESP32-C6FH4 सम्मिलित, 32-bit RISC-V एकल-कोर माइक्रोप्रोसेसर, 160 MHz सम्म
  • ROM: 320 KB
  • HP SRAM: 512 KB
  • LP SRAM: 16 KB
  • चिप प्याकेजमा 4 एमबी फ्लैश

Wi-Fi

  • 1 GHz ब्यान्डमा 1T2.4R
  • सञ्चालन आवृत्ति: 2412 ~ 2462 MHz
  • IEEE 802.11ax- अनुरूप
    • 20 MHz-मात्र गैर-AP मोड
    • MCS0 ~ MCS9
    • अपलिंक र डाउनलिंक OFDMA, विशेष गरी उच्च घनत्व वातावरणमा एकसाथ जडानहरूको लागि उपयुक्त
    • डाउनलिंक MU-MIMO (बहु-प्रयोगकर्ता, बहु इनपुट, बहु आउटपुट) नेटवर्क क्षमता बढाउन
    • Beamformee जसले सिग्नल गुणस्तर सुधार गर्दछ
    • च्यानल गुणस्तर संकेत (CQI)
    • लिङ्क बलियोपन सुधार गर्न DCM (डुअल क्यारियर मोड्युलेसन)
    • समानान्तर प्रसारण अधिकतम गर्न स्थानिय पुन: प्रयोग
    • टार्गेट वेक टाइम (TWT) जसले पावर बचत संयन्त्रलाई अप्टिमाइज गर्छ
  • IEEE 802.11b/g/n प्रोटोकलसँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त
    • 20 MHz र 40 MHz ब्यान्डविथ
    • डाटा दर 150 Mbps सम्म
    • वाइफाइ मल्टिमेडिया (WMM)
    • TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
    • तत्काल ब्लक ACK
    • विखंडन र डिफ्रेग्मेन्टेशन
    • प्रसारण अवसर (TXOP)
    • स्वचालित बीकन निगरानी (हार्डवेयर TSF)
    • 4 × भर्चुअल Wi-Fi इन्टरफेसहरू
    • पूर्वाधारको लागि एक साथ समर्थन
    • BSS स्टेशन मोडमा, SoftAP मोड, Station + SoftAP मोड, र promiscuous मोड
    • ध्यान दिनुहोस् कि जब ESP32-C6 स्टेशन मोडमा स्क्यान गर्दछ, SoftAP च्यानल स्टेशन च्यानलसँगै परिवर्तन हुनेछ।
    • 802.11mc FTM

ब्लुटुथ

  • ब्लुटुथ LE: ब्लुटुथ 5.3 प्रमाणित
  • ब्लुटुथ जाल
  • उच्च शक्ति मोड
  • गति: 125 kbps, 500 kbps 1 Mbps, 2 Mbps
  • विज्ञापन विस्तारहरू
  • धेरै विज्ञापन सेट
  • च्यानल चयन एल्गोरिथ्म #2
  • LE पावर नियन्त्रण
  • एउटै एन्टेना साझेदारी गर्न Wi-Fi र ब्लुटुथ बीचको आन्तरिक सह-अस्तित्व संयन्त्र

IEEE 802.15.4

  • IEEE 802.15.4-2015 प्रोटोकल संग अनुपालन
  • OQPSK PHY 2.4 GHz ब्यान्डमा
  • डाटा दर: 250 Kbps
  • थ्रेड १.३
  • Zigbee 3.0

परिधि
GPIO, SPI, समानान्तर IO इन्टरफेस, UART, I2C, I2S, RMT (TX/RX), पल्स काउन्टर, LED PWM, USB सिरियल/JTAG नियन्त्रक, MCPWM, SDIO2.0 दास नियन्त्रक, GDMA, TWAI® नियन्त्रक, J मार्फत अन-चिप डिबग कार्यक्षमताTAG, घटना कार्य म्याट्रिक्स, ADC, तापमान सेन्सर, सामान्य-उद्देश्य टाइमर, वाचडग टाइमर, आदि।

मोड्युलमा एकीकृत अवयव
40 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल थरथरानवाला

एन्टेना विकल्पहरू
एक कनेक्टर मार्फत बाह्य एन्टेना

सञ्चालन सर्तहरू

  • परिचालन भोल्युमtage/बिजुली आपूर्ति: 3.0 ~ 3.6 V
  • परिचालन परिवेश तापमान:
    • 85 °C संस्करण मोड्युल: -40 ~ 85 °C
    • 105 °C संस्करण मोड्युल: -40 ~ 105 °C

 विवरण
dESP32-C6-MINI-1U एक सामान्य-उद्देश्य Wi-Fi, IEEE 802.15.4, र ब्लुटुथ LE मोड्युल हो। परिधीय र उच्च कार्यसम्पादनको समृद्ध सेटले मोड्युललाई स्मार्ट घरहरू, औद्योगिक स्वचालन, स्वास्थ्य हेरचाह, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, इत्यादिको लागि एक आदर्श विकल्प बनाउँछ।
ESP32-C6-MINI-1U को लागि अर्डर जानकारी निम्नानुसार छ:

अर्डर कोड फ्ल्यास एम्बियन्ट टेम्प

(°C)

साइज

(मिमी)

ESP32-C6-MINI-1U-N4 ८ एमबी (क्वाड एसपीआई) –४० ~ ८५ १०८ × ९७ × ५७
ESP32-C6-MINI-1U-H4 –४० ~ ८५

यस मोड्युलको मूल भागमा ESP32-C6FH4, 32-bit RISC-V एकल-कोर प्रोसेसर छ।
ESP32-C6FH4 ले SPI, समानान्तर IO इन्टरफेस, UART, I2C, I2S, RMT (TX/RX), LED PWM, USB सिरियल/J सहित परिधीय उपकरणहरूको एक समृद्ध सेटलाई एकीकृत गर्दछ।TAG नियन्त्रक, MCPWM, SDIO2.0 दास नियन्त्रक, GDMA, TWAI® नियन्त्रक, J मार्फत अन-चिप डिबग कार्यक्षमताTAG, घटना कार्य म्याट्रिक्स, साथै 22 GPIO सम्म, आदि।

नोट:
* ESP32-C6FH4 मा थप जानकारीको लागि, कृपया ESP32-C6 श्रृंखला डाटाशीट हेर्नुहोस्।

पिन परिभाषाहरू

पिन लेआउट
तलको पिन रेखाचित्रले मोड्युलमा पिनको अनुमानित स्थान देखाउँछ, तर ESP32-C6-MINI-1U सँग कुनै किपआउट क्षेत्र छैन।

Espressif-ESP32-C6-MINI-1U-RFand-वायरलेस-RFTtransceiver-Modules-and-Modems- (2)

पिन विवरण
मोड्युलमा 53 पिनहरू छन्। तालिका २ पिन परिभाषाहरूमा पिन परिभाषाहरू हेर्नुहोस्।
परिधीय पिन कन्फिगरेसनहरूको लागि, कृपया ESP32-C6 श्रृंखला डाटाशीटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।

तालिका २: पिन परिभाषाहरू

नाम छैन। प्रकार1 कार्य
GND १, २, ११, १४, ३६∼ ५३ P जमिन
3V3 3 P बिजुली आपूर्ति
NC 4 - NC
IO2 5 I/O/T GPIO2, LP_GPIO2, LP_UART_RTSN, ADC1_CH2, FSPIQ
IO3 6 I/O/T GPIO3, LP_GPIO3, LP_UART_CTSN, ADC1_CH3
NC 7 - NC
EN 8 I उच्च: सक्रिय, चिप सक्षम गर्दछ। कम: बन्द, चिप पावर बन्द।

नोट: EN पिन तैरिरहेको नछोड्नुहोस्।

IO4 9 I/O/T MTMS, GPIO4, LP_GPIO4, LP_UART_RXD, ADC1_CH4, FSPIHD
IO5 10 I/O/T MTDI, GPIO5, LP_GPIO5, LP_UART_TXD, ADC1_CH5, FSPIWP
IO0 12 I/O/T GPIO0, XTAL_32K_P, LP_GPIO0, LP_UART_DTRN, ADC1_CH0
IO1 13 I/O/T GPIO1, XTAL_32K_N, LP_GPIO1, LP_UART_DSRN, ADC1_CH1
IO6 15 I/O/T MTCK, GPIO6, LP_GPIO6, LP_I2C_SDA, ADC1_CH6, FSPICLK
IO7 16 I/O/T MTDO, GPIO7, LP_GPIO7, LP_I2C_SCL, FSPID
IO12 17 I/O/T GPIO12, USB_D-
IO13 18 I/O/T GPIO13, USB_D+
IO14 19 I/O/T GPIO14
IO15 20 I/O/T GPIO15
NC 21 - NC
IO8 22 I/O/T GPIO8
IO9 23 I/O/T GPIO9
IO18 24 I/O/T GPIO18, SDIO_CMD, FSPICS2
IO19 25 I/O/T GPIO19, SDIO_CLK, FSPICS3
IO20 26 I/O/T GPIO20, SDIO_DATA0, FSPICS4
IO21 27 I/O/T GPIO21, SDIO_DATA1, FSPICS5
IO22 28 I/O/T GPIO22, SDIO_DATA2
IO23 29 I/O/T GPIO23, SDIO_DATA3
RXD0 30 I/O/T U0RXD, GPIO17, FSPICS1
TXD0 31 I/O/T U0TXD, GPIO16, FSPICS0
NC 32 - NC
NC 33 - NC
NC 34 - NC
NC 35 - NC

1 पी: बिजुली आपूर्ति; म: इनपुट; ओ: आउटपुट; T: उच्च प्रतिबाधा।

सुरु गर्नुहोस्

तपाईलाई के चाहिन्छ
मोड्युलको लागि अनुप्रयोगहरू विकास गर्न तपाईंलाई आवश्यक छ:

  • 1 x ESP32-C6-MINI-1U
  • 1 x Espressif RF परीक्षण बोर्ड
  • 1 x USB-बाट-सिरियल बोर्ड
  • 1 x माइक्रो-USB केबल
  • लिनक्स चलिरहेको 1 x पीसी

यस प्रयोगकर्ता गाइडमा, हामी लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई पूर्वको रूपमा लिन्छौंample। Windows र macOS मा कन्फिगरेसन बारे थप जानकारीको लागि, कृपया ESP-IDF प्रोग्रामिङ गाइडलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।

हार्डवेयर जडान

  1. चित्र २ मा देखाइए अनुसार RF परीक्षण बोर्डमा ESP32-C6-MINI-1U मोड्युल सोल्डर गर्नुहोस्।Espressif-ESP32-C6-MINI-1U-RFand-वायरलेस-RFTtransceiver-Modules-and-Modems- (3)
  2. RF परीक्षण बोर्डलाई TXD, RXD र GND मार्फत USB-to-Serial बोर्डमा जडान गर्नुहोस्।
  3. USB-to-Serial Board लाई PC मा जडान गर्नुहोस्।
  4. माइक्रो-USB केबल मार्फत 5 V पावर सप्लाई सक्षम गर्न RF परीक्षण बोर्डलाई PC वा पावर एडाप्टरमा जडान गर्नुहोस्।
  5. डाउनलोड गर्दा, जम्पर मार्फत IO9 लाई GND मा जडान गर्नुहोस्। त्यसपछि, परीक्षण बोर्ड खोल्नुहोस्।
  6. फ्ल्यासमा फर्मवेयर डाउनलोड गर्नुहोस्। विवरणहरूको लागि, तलका खण्डहरू हेर्नुहोस्।
  7. डाउनलोड पछि, IO9 र GND मा जम्पर हटाउनुहोस्।
  8. RF परीक्षण बोर्डलाई फेरि पावर अप गर्नुहोस्। मोड्युल काम गर्ने मोडमा स्विच हुनेछ। चिपले प्रारम्भमा फ्ल्याशबाट प्रोग्रामहरू पढ्नेछ।

नोट:
IO9 आन्तरिक तर्क उच्च छ। यदि IO9 पुल-अपमा सेट गरिएको छ भने, बुट मोड चयन गरिएको छ। यदि यो पिन पुल-डाउन वा बायाँ फ्लोटिंग छ भने, डाउनलोड मोड चयन गरिएको छ। ESP32-C6-MINI-1U मा थप जानकारीको लागि, कृपया ESP32-C6 श्रृंखला डाटाशीट हेर्नुहोस्।

विकास वातावरण स्थापना गर्नुहोस्
Espressif IoT विकास फ्रेमवर्क (छोटोको लागि ESP-IDF) Espressif ESP32 मा आधारित अनुप्रयोगहरू विकास गर्ने ढाँचा हो। प्रयोगकर्ताहरूले ESP-IDF मा आधारित Windows/Linux/macOS मा ESP32-C6 सँग अनुप्रयोगहरू विकास गर्न सक्छन्। यहाँ हामी लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई पूर्वको रूपमा लिन्छौंample।

पूर्वाधार स्थापना गर्नुहोस्
ESP-IDF सँग कम्पाइल गर्न तपाईंले निम्न प्याकेजहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ:

  • CentOS 7 र 8:
    • sudo yum -y अपडेट र sudo yum स्थापना गर्नुहोस् git wget flex bison gperf python3 cmake ninja-build ccache dfu-util libusbx
  • उबुन्टु र डेबियन:
    • sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-venv cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
  • आर्क:
    • sudo pacman -S - आवश्यक gcc git मेक फ्लेक्स बाइसन gperf python cmake निन्जा ccache dfu-util libusb

नोट

  • यस गाइडले लिनक्समा डाइरेक्टरी ~/esp प्रयोग गर्दछ ESP-IDF को लागि स्थापना फोल्डरको रूपमा।
  • ध्यान राख्नुहोस् कि ESP-IDF ले मार्गहरूमा खाली ठाउँहरूलाई समर्थन गर्दैन।

ESP-IDF प्राप्त गर्नुहोस्
ESP32-C6-MINI-1U मोड्युलका लागि अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्न, तपाईंलाई ESP-IDF भण्डारमा Espressif द्वारा प्रदान गरिएको सफ्टवेयर पुस्तकालयहरू आवश्यक पर्दछ।
ESP-IDF प्राप्त गर्न, ESP-IDF डाउनलोड गर्न र 'git clone' को साथ भण्डार क्लोन गर्न स्थापना निर्देशिका (~/esp) सिर्जना गर्नुहोस्:

  1. mkdir -p ~/esp
  2. cd ~/esp
  3. git क्लोन - पुनरावर्ती https://github.com/espressif/esp-idf.git

ESP-IDF ~/esp/esp-idf मा डाउनलोड हुनेछ। दिइएको अवस्थामा कुन ESP-IDF संस्करण प्रयोग गर्ने बारे जानकारीको लागि ESP-IDF संस्करणहरू परामर्श गर्नुहोस्।

उपकरणहरू सेट अप गर्नुहोस्
ESP-IDF बाहेक, तपाईंले ESP-IDF द्वारा प्रयोग गरिएका उपकरणहरू पनि स्थापना गर्न आवश्यक छ, जस्तै कम्पाइलर, डिबगर, पाइथन प्याकेजहरू, इत्यादि। ESP-IDF ले उपकरणहरू सेटअप गर्न मद्दत गर्नको लागि 'install.sh' नामको स्क्रिप्ट प्रदान गर्दछ। एकै पटकमा।

  1. cd ~/esp/esp-idf
  2. ./install.sh esp32c6

वातावरण चर सेट अप गर्नुहोस्
स्थापित उपकरणहरू अझै PATH वातावरण चरमा थपिएका छैनन्। कमाण्ड लाइनबाट उपकरणहरू प्रयोगयोग्य बनाउन, केही वातावरण चरहरू सेट हुनुपर्छ। ESP-IDF ले अर्को लिपि 'export.sh' प्रदान गर्दछ जसले त्यो गर्छ। टर्मिनलमा जहाँ तपाइँ ESP-IDF प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, चलाउनुहोस्:

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

अब सबै तयार छ, तपाईं आफ्नो पहिलो परियोजना ESP32-C6-MINI-1U मोड्युलमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।

आफ्नो पहिलो परियोजना सिर्जना गर्नुहोस्

प्रोजेक्ट सुरू गर्नुहोस्
अब तपाईं ESP32-C6-MINI-1U मोड्युलको लागि आफ्नो आवेदन तयार गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाइँ भूतपूर्वबाट get-started/hello_world परियोजनाको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छampESP-IDF मा les निर्देशिका।
~/esp डाइरेक्टरीमा get-started/hello_world प्रतिलिपि गर्नुहोस्:

  1. cd ~/esp
  2. cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world।

त्यहाँ पूर्व को दायरा छampपूर्व मा ले परियोजनाहरुampESP-IDF मा les निर्देशिका। तपाईले कुनै पनि परियोजनालाई माथि प्रस्तुत गरे जस्तै प्रतिलिपि गरेर यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। पूर्व निर्माण गर्न पनि सम्भव छamples in-place, तिनीहरूलाई पहिले प्रतिलिपि नगरी।

आफ्नो उपकरण जडान गर्नुहोस्
अब तपाइँको मोड्युल कम्प्युटरमा जडान गर्नुहोस् र कुन सिरियल पोर्ट अन्तर्गत मोड्युल देखिने छ भनेर जाँच गर्नुहोस्। लिनक्समा सिरियल पोर्टहरू तिनीहरूको नाममा '/dev/tty' सँग सुरु हुन्छ। तलको आदेश दुई पटक चलाउनुहोस्, पहिले बोर्ड अनप्लग गरेर, त्यसपछि प्लग इन गरेर। दोस्रो पटक देखा पर्ने पोर्ट तपाईंलाई चाहिने हो:

  1. ls /dev/tty*

नोट:
अर्को चरणहरूमा तपाईंलाई आवश्यक पर्ने पोर्ट नामलाई काममा राख्नुहोस्।

कन्फिगर गर्नुहोस्
चरण 3.4.1 बाट तपाईंको 'hello_world' डाइरेक्टरीमा नेभिगेट गर्नुहोस्। एउटा परियोजना सुरु गर्नुहोस्, लक्ष्यको रूपमा ESP32-C6 चिप सेट गर्नुहोस् र परियोजना कन्फिगरेसन उपयोगिता 'menuconfig' चलाउनुहोस्।

  1. cd ~/esp/hello_world
  2. idf.py सेट-लक्ष्य esp32c6
  3. idf.py menuconfig

'idf.py सेट-लक्ष्य ESP32-C6' को साथ लक्ष्य सेट गर्दै, नयाँ परियोजना खोलिसकेपछि एक पटक गर्नुपर्छ। यदि परियोजनाले केही अवस्थित निर्माणहरू र कन्फिगरेसनहरू समावेश गर्दछ भने, तिनीहरू खाली र प्रारम्भिक हुनेछन्। लक्ष्य यो चरण छोड्न वातावरण चर मा बचत गर्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि लक्ष्य चयन गर्नुहोस् हेर्नुहोस्।
यदि अघिल्लो चरणहरू सही तरिकाले गरिएको छ भने, निम्न मेनु देखा पर्दछ:

Espressif-ESP32-C6-MINI-1U-RFand-वायरलेस-RFTtransceiver-Modules-and-Modems- (4)

तपाईंले यो मेनु परियोजना विशिष्ट चरहरू सेटअप गर्न प्रयोग गरिरहनुभएको छ, उदाहरणका लागि Wi-Fi नेटवर्कको नाम र पासवर्ड, प्रोसेसरको गति, इत्यादि। मेनुकन्फिगसँग परियोजना सेटअप गर्दा "hello_word" को लागि छोड्न सकिन्छ। यो पूर्वample पूर्वनिर्धारित कन्फिगरेसन संग चल्नेछ
तपाईंको टर्मिनलमा मेनुको रंग फरक हुन सक्छ। तपाईं '-̉-style' ̉ विकल्पको साथ उपस्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि कृपया 'idf.py menuconfig -̉-help'̉ चलाउनुहोस्।

परियोजना निर्माण गर्नुहोस्
चलाएर परियोजना निर्माण गर्नुहोस्:

1 idf.py निर्माण

यो आदेशले अनुप्रयोग र सबै ESP-IDF कम्पोनेन्टहरू कम्पाइल गर्नेछ, त्यसपछि यसले बुटलोडर, विभाजन तालिका, र अनुप्रयोग बाइनरीहरू उत्पन्न गर्नेछ।

  1. $ idf.py निर्माण
  2. डाइरेक्टरी /path/to/hello_world/build मा cmake चलिरहेको छ
  3. "cmake -G Ninja -warn-uninitialized /path/to/hello_world" कार्यान्वयन गर्दै...
  4. सुरु नगरिएको मानहरूको बारेमा चेतावनी दिनुहोस्।
  5. — Git भेटियो: /usr/bin/git (संस्करण "2.17.0" फेला पर्यो)
  6. — कन्फिगरेसनको कारण खाली aws_iot कम्पोनेन्ट निर्माण गर्दै
  7. - घटक नामहरू: ...
  8. - घटक मार्गहरू: ...
  9. ... (प्रणाली आउटपुट निर्माणको थप लाइनहरू)
  10. [५२७/५२७] hello_world.bin उत्पन्न गर्दै
  11. esptool.py v2.3.1
  12. आयोजना निर्माण सम्पन्न । फ्लैश गर्न, यो आदेश चलाउनुहोस्:
  13. ../../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (PORT) -b 921600
  14. write_flash -flash_mode dio -flash_size पत्ता लगाउनुहोस् -flash_freq 40m
  15. 0x10000 build/hello_world.bin बिल्ड 0x1000 build/bootloader/bootloader.bin 0x8000
  16. build/partition_table/partition-table.bin
  17. वा 'idf.py -p PORT Flash' चलाउनुहोस्

यदि कुनै त्रुटिहरू छैनन् भने, फर्मवेयर बाइनरी .bin उत्पन्न गरेर निर्माण समाप्त हुनेछ file.

यन्त्रमा फ्ल्यास गर्नुहोस्
बाइनरीहरू फ्ल्यास गर्नुहोस् जुन तपाईंले भर्खरै चलाएर आफ्नो मोड्युलमा निर्माण गर्नुभयो:

  1. idf.py -p पोर्ट [-b BAUD] फ्लैश
    तपाईंको ESP32-C6 बोर्डको सिरियल पोर्ट नामको साथ PORT लाई चरण: जडान गर्नुहोस्।
    तपाईलाई आवश्यक पर्ने बाउड दरसँग BAUD प्रतिस्थापन गरेर फ्ल्याशर बाउड दर पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वनिर्धारित बाउड दर 460800 हो।
    idf.py तर्कहरूमा थप जानकारीको लागि, idf.py हेर्नुहोस्।

नोट:
विकल्प 'फ्ल्याश'ले स्वचालित रूपमा परियोजना निर्माण र फ्ल्यास गर्छ, त्यसैले 'idf.py बिल्ड' चलाउन आवश्यक छैन।

फ्ल्यासिङ गर्दा, तपाईंले निम्न जस्तै आउटपुट लग देख्नुहुनेछ:

  1. ...
  2. esptool esp32c6 -p /dev/ttyUSB0 -b 460800 –before=default_reset –after=hard_reset
    -नो-स्टब राइट_फ्लैश -फ्लैश_मोड डियो -फ्लैश_फ्रेक ८० मिटर -फ्लैश_साइज २एमबी ०x०
    bootloader/bootloader.bin 0x10000 hello_world.bin 0x8000 partition_table/
    partition-table.bin
  3. esptool.py v4.3
  4. सिरियल पोर्ट /dev/ttyUSB0
  5. जडान गर्दै...
  6. चिप ESP32-C6 हो (संशोधन v0.0)
  7. सुविधाहरू: WiFi 6, BT 5
  8. क्रिस्टल 40MHz छ
  9. MAC: 60:55:f9:f6:01:38
  10. बाउड दर 460800 मा परिवर्तन गर्दै
  11. परिवर्तन भयो।
  12. पूर्वनिर्धारित SPI फ्ल्यास मोड सक्षम गर्दै...
  13. फ्ल्यास आकार कन्फिगर गर्दै...
  14. फ्ल्यास 0x00000000 देखि 0x00004ffff सम्म मेटिनेछ...
  15. फ्ल्यास 0x00010000 देखि 0x00028ffff सम्म मेटिनेछ...
  16. फ्ल्यास 0x00008000 देखि 0x00008ffff सम्म मेटिनेछ...
  17. Erasing flash…
  18. फ्ल्यास ब्लक मेटाउन ०.१७ सेकेन्ड लाग्यो
  19. 0x00000000 मा लेख्दै... (5%)
  20. 0x00000c00 मा लेख्दै... (23%)
  21. 0x00001c00 मा लेख्दै... (47%)
  22. 0x00003000 मा लेख्दै... (76%)
  23. 0x00004000 मा लेख्दै... (100%)
  24. 17408 सेकेन्डमा 0x00000000 मा 0.5 बाइट लेखियो (254.6 kbit/s)…
  25. डाटा को हैश प्रमाणित।
  26. Erasing flash…
  27. फ्ल्यास ब्लक मेटाउन ०.१७ सेकेन्ड लाग्यो
  28. 0x00010000 मा लेख्दै... (1%)
  29. 0x00014c00 मा लेख्दै... (20%)
  30. 0x00019c00 मा लेख्दै... (40%)
  31. 0x0001ec00 मा लेख्दै... (60%)
  32. 0x00023c00 मा लेख्दै... (80%)
  33. 0x00028c00 मा लेख्दै... (100%)
  34. 102400 सेकेन्डमा 0x00010000 मा 3.2 बाइट लेखियो (253.5 kbit/s)…
  35. डाटा को हैश प्रमाणित।
  36. Erasing flash…
  37. फ्ल्यास ब्लक मेटाउन ०.१७ सेकेन्ड लाग्यो
  38. 0x00008000 मा लेख्दै... (33%)
  39. 0x00008400 मा लेख्दै... (66%)
  40. 0x00008800 मा लेख्दै... (100%)
  41. 3072 सेकेन्डमा 0x00008000 मा 0.1 बाइट लेखियो (269.0 kbit/s)…
  42. डाटा को हैश प्रमाणित।
  43. छोड्दै…
  44. RTS पिन मार्फत हार्ड रिसेट गर्दै...

यदि फ्ल्याश प्रक्रियाको अन्त्यमा कुनै समस्याहरू छैनन् भने, बोर्डले रिबुट गर्नेछ र "hello_world" अनुप्रयोग सुरु गर्नेछ।

मनिटर
"hello_world" साँच्चै चलिरहेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न, टाइप गर्नुहोस् 'idf.py -p PORT मोनिटर' (आफ्नो सिरियल पोर्ट नामको साथ PORT बदल्न नबिर्सनुहोस्)।
यो आदेशले IDF मनिटर अनुप्रयोग सुरु गर्छ:

  1. $ idf.py -p निगरानी
  2. डाइरेक्टरीमा idf_monitor चलाउँदै […]/esp/hello_world/build
  3. "python […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]/esp/hello_world/ build/hello_world.elf" कार्यान्वयन गर्दै...
  4. — idf_monitor अन ११५२०० -
  5. - छोड्नुहोस्: Ctrl+] | मेनु: Ctrl+T | मद्दत: Ctrl+T पछि Ctrl+H —
  6. ets जुन 8 2016 00:22:57
  7. rst: 0x1 (POWERON_RESET), बुट: 0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  8. ets जुन 8 2016 00:22:57
  9. ...

स्टार्टअप र डायग्नोस्टिक लगहरू स्क्रोल गरेपछि, तपाईंले "हेलो संसार!" देख्नुपर्छ। आवेदन द्वारा छापिएको।

  1. ...
  2. नमस्ते संसार!
  3. १० सेकेन्डमा पुन: सुरु हुँदै...
  4. यो 32 CPU कोर(हरू), WiFi/BLE, 6 (Zigbee/थ्रेड), सिलिकन रिभिजन v1, 802.15.4 MB बाह्य फ्ल्यास सहितको esp0.0c2 चिप हो।
  5. न्यूनतम फ्री हिप साइज: 337332 बाइट
  6. 9 सेकेन्डमा पुन: सुरु गर्दै... 7 8 सेकेन्डमा पुन: सुरु गर्दै... 8 7 सेकेन्डमा पुन: सुरु गर्दै...

IDF मोनिटरबाट बाहिर निस्कन सर्टकट Ctrl+] प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईले ESP32-C6-MINI-1U मोड्युलको साथ सुरू गर्न आवश्यक पर्ने कुरा यही हो! अब तपाईं केहि अन्य पूर्व प्रयास गर्न तयार हुनुहुन्छampESP-IDF मा, वा आफ्नै अनुप्रयोगहरू विकास गर्न दायाँ जानुहोस्।

अमेरिकी एफसीसी वक्तव्य

यन्त्रले KDB 996369 D03 OEM म्यानुअल v01 को पालना गर्दछ। तल KDB 996369 D03 OEM म्यानुअल v01 अनुसार होस्ट उत्पादन निर्माताहरूको लागि एकीकरण निर्देशनहरू छन्।

लागू हुने FCC नियमहरूको सूची
FCC भाग १५ सबपार्ट C १५.२४७

विशेष परिचालन प्रयोग सर्तहरू
मोड्युलमा WiFi र BLE प्रकार्यहरू छन्।

  • सञ्चालन आवृत्ति:
    • WiFi: 2412 ~ 2462 MHz
    • ब्लुटुथ: 2402 ~ 2480 MHz
    • Zigbee/थ्रेड: 2405 ~ 2480 MHz
  • च्यानल संख्या:
    • वाइफाइ: ११
    • ब्लुटुथ: 40
    • Zigbee/थ्रेड: 26
  • मोड्युलेसन:
    • वाइफाइ: DSSS; OFDM
    • ब्लुटुथ: GFSK
    • Zigbee/थ्रेड: O-QPSK
  • प्रकार: आस्तीन मोनोपोल एन्टेना
  • लाभ: 2.33 dBi अधिकतम

मोड्युल IoT अनुप्रयोगहरूको लागि अधिकतम 2.33 dBi एन्टेनाको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो उत्पादनमा यो मोड्युल स्थापना गर्ने होस्ट निर्माताले अन्तिम कम्पोजिट उत्पादनले ट्रान्समिटर सञ्चालन सहित FCC नियमहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन वा मूल्याङ्कनद्वारा FCC आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस मोड्युललाई एकीकृत गर्ने अन्तिम उत्पादनको प्रयोगकर्ताको म्यानुअलमा यो RF मोड्युल कसरी स्थापना गर्ने वा हटाउने भन्ने बारे अन्तिम प्रयोगकर्तालाई जानकारी प्रदान नगर्न होस्ट निर्माता सचेत हुनुपर्छ। अन्तिम प्रयोगकर्ता पुस्तिकाले यस पुस्तिकामा देखाइए अनुसार सबै आवश्यक नियामक जानकारी/चेतावनी समावेश गर्नेछ।

सीमित मोड्युल प्रक्रियाहरू
लागु हुँदैन। मोड्युल एकल मोड्युल हो र FCC भाग 15.212 को आवश्यकता पूरा गर्दछ।

ट्रेस एन्टेना डिजाइन
लागु हुँदैन। मोड्युलको आफ्नै एन्टेना छ, र होस्टको मुद्रित बोर्ड माइक्रोस्ट्रिप ट्रेस एन्टेना, आदि आवश्यक पर्दैन।

आरएफ एक्सपोजर विचारहरू
एन्टेना र प्रयोगकर्ताको शरीर बीच कम्तिमा २० सेन्टीमिटरको दुरी कायम राख्ने गरी होस्ट उपकरणमा मोड्युल स्थापना हुनुपर्छ; र यदि RF एक्सपोजर स्टेटमेन्ट वा मोड्युल लेआउट परिवर्तन भयो भने, होस्ट उत्पादन निर्माताले FCC ID वा नयाँ अनुप्रयोगमा परिवर्तन मार्फत मोड्युलको जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ। मोड्युलको FCC ID अन्तिम उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। यी परिस्थितिहरूमा, होस्ट निर्माता अन्तिम उत्पादन (ट्रान्समिटर सहित) को पुन: मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै FCC प्राधिकरण प्राप्त गर्न जिम्मेवार हुनेछ।

एन्टेना
एन्टेना विनिर्देश निम्नानुसार छन्:

  • प्रकार: आस्तीन मोनोपोल एन्टेना
  • लाभ: 2.33 dBi

यो यन्त्र निम्न सर्तहरूमा होस्ट निर्माताहरूको लागि मात्र हो:

  • ट्रान्समिटर मोड्युल कुनै अन्य ट्रान्समिटर वा एन्टेनासँग सह-स्थित नहुन सक्छ।
  • यो मोड्युल केवल बाह्य एन्टेना(हरू) संग प्रयोग गरिनेछ जुन मूल रूपमा यो मोड्युलसँग परीक्षण र प्रमाणित गरिएको छ।
  • एन्टेना स्थायी रूपमा संलग्न हुनुपर्छ वा 'अद्वितीय' एन्टेना युग्मक प्रयोग गर्नुपर्छ।

जबसम्म माथिका सर्तहरू पूरा हुन्छन्, थप ट्रान्समिटर परीक्षण आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, होस्ट निर्माता अझै पनि यस मोड्युल स्थापनाको साथ आवश्यक कुनै पनि अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताहरूको लागि तिनीहरूको अन्तिम-उत्पादन परीक्षण गर्न जिम्मेवार छ (पूर्वample, डिजिटल उपकरण उत्सर्जन, पीसी परिधीय आवश्यकताहरू, आदि)।

लेबल र अनुपालन जानकारी
होस्ट उत्पादन निर्माताहरूले "FCC ID समावेश गर्दछ:" भनी भौतिक वा ई-लेबल प्रदान गर्न आवश्यक छ:
2AC7Z-ESPC6MINIU" तिनीहरूको समाप्त उत्पादनको साथ।

परीक्षण मोड र अतिरिक्त परीक्षण आवश्यकताहरु मा जानकारी

  • सञ्चालन आवृत्ति:
    • WiFi: 2412 ~ 2462 MHz
    • ब्लुटुथ: 2402 ~ 2480 MHz
    • Zigbee/थ्रेड: 2405 ~ 2480 MHz
  • च्यानल संख्या:
    • वाइफाइ: ११
    • ब्लुटुथ: 40
    • Zigbee/थ्रेड: 26
  • मोड्युलेसन:
    • वाइफाइ: DSSS; OFDM
    • ब्लुटुथ: GFSK
    • Zigbee/थ्रेड: O-QPSK

होस्ट उत्पादकले होस्टमा स्ट्यान्ड-अलोन मोड्युलर ट्रान्समिटरको लागि, साथै होस्ट उत्पादनमा बहुविध एकै साथ प्रसारण मोड्युल वा अन्य ट्रान्समिटरहरूको लागि वास्तविक परीक्षण मोडहरू अनुसार, विकिरण र सञ्चालन गरिएको उत्सर्जन र जाली उत्सर्जन, आदिको परीक्षण गर्नु पर्छ। परीक्षण मोडहरूको सबै परीक्षण नतिजाहरूले FCC आवश्यकताहरू पूरा गरेमा मात्र, अन्तिम उत्पादन कानुनी रूपमा बेच्न सकिन्छ।

अतिरिक्त परीक्षण, भाग 15 सबपार्ट B अनुरूप
मोड्युलर ट्रान्समिटर FCC भाग 15 सबपार्ट C 15.247 को लागि मात्र FCC अधिकृत छ र होस्ट उत्पादन निर्माता प्रमाणीकरणको मोड्युलर ट्रान्समिटर अनुदानले कभर नगरिएको होस्टमा लागू हुने कुनै पनि अन्य FCC नियमहरूको पालनाको लागि जिम्मेवार छ। यदि अनुदान प्राप्तकर्ताले आफ्नो उत्पादनलाई भाग 15 सबपार्ट बी अनुरूपको रूपमा मार्केट गर्छ (जब यसले अनावश्यक-रेडिएटर डिजिटल सर्किट पनि समावेश गर्दछ), तब अनुदान प्राप्तकर्ताले अन्तिम होस्ट उत्पादनलाई अझै पनि मोड्युलर ट्रान्समिटरसँग भाग 15 सबपार्ट बी अनुपालन परीक्षण आवश्यक छ भनी सूचना प्रदान गर्नेछ। स्थापित।
यो उपकरण परीक्षण गरीएको छ र FCC नियमहरूको भाग15 अनुसार कक्षा B डिजिटल यन्त्रको लागि सीमाहरू पालना गरेको पाइयो। यी सीमाहरू आवासीय स्थापनामा हानिकारक हस्तक्षेप विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो उपकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ, प्रयोग गर्दछ र विकिरण गर्न सक्छ र, यदि स्थापना र निर्देशनहरू अनुसार प्रयोग गरिएन भने, रेडियो संचारमा हानिकारक हस्तक्षेप हुन सक्छ।
यद्यपि, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि कुनै विशेष स्थापनामा हस्तक्षेप हुनेछैन। यदि यो उपकरणले रेडियो वा टेलिभिजन रिसेप्शनमा हानिकारक हस्तक्षेप निम्त्याउँछ भने, जुन उपकरण बन्द र सक्रिय गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ, प्रयोगकर्तालाई निम्न उपायहरू मध्ये कुनै एकद्वारा हस्तक्षेपलाई सच्याउने प्रयास गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ:

  • प्राप्त गर्ने एन्टेनालाई पुन: दिशानिर्देशन वा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
  • उपकरण र रिसीभर बीचको विभाजन बढाउनुहोस्।
  • उपकरणलाई रिसिभर जोडिएको सर्किटभन्दा फरक आउटलेटमा जडान गर्नुहोस्।
  • मद्दतको लागि डीलर वा अनुभवी रेडियो/टिभी प्राविधिकसँग परामर्श गर्नुहोस्।

यो यन्त्रले FCC नियमहरूको भाग १५ को पालना गर्छ। सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूको अधीनमा छ:

  • यो यन्त्रले हानिकारक हस्तक्षेप नगर्न सक्छ।
  • यो यन्त्रले अवांछित सञ्चालनको कारण हुन सक्ने हस्तक्षेप सहित प्राप्त कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ।

सावधानी:
कुनै पनि परिवर्तन वा परिमार्जनहरू अनुपालनको लागि जिम्मेवार पक्षद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदित नभएकाले उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रयोगकर्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सक्छ।

यो उपकरणले अनियन्त्रित वातावरणको लागि निर्धारित FCC RF विकिरण एक्सपोजर सीमाहरूको पालना गर्दछ। यो यन्त्र र यसको एन्टेना अन्य कुनै एन्टेना वा ट्रान्समिटरसँग सह-स्थित वा सञ्चालन हुनु हुँदैन। यस ट्रान्समिटरको लागि प्रयोग गरिएको एन्टेनाहरू सबै व्यक्तिहरूबाट कम्तिमा 20 सेन्टिमिटरको दूरी प्रदान गर्न स्थापना गरिएको हुनुपर्छ र अन्य कुनै एन्टेना वा ट्रान्समिटरसँग संयोजनमा सह-स्थित वा सञ्चालन हुनु हुँदैन।

OEM एकीकरण निर्देश
यो यन्त्र निम्न सर्तहरूमा OEM एकीकृतकर्ताहरूको लागि मात्र हो:

  • ट्रान्समिटर मोड्युल कुनै अन्य ट्रान्समिटर वा एन्टेनासँग सह-स्थित नहुन सक्छ।
  • यो मोड्युल केवल बाह्य एन्टेना(हरू) संग प्रयोग गरिनेछ जुन मूल रूपमा यो मोड्युलसँग परीक्षण र प्रमाणित गरिएको छ।

जबसम्म माथिका सर्तहरू पूरा हुन्छन्, थप ट्रान्समिटर परीक्षण आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, OEM इन्टिग्रेटर अझै पनि यस मोड्युल स्थापनाको साथ आवश्यक कुनै पनि अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताहरूको लागि तिनीहरूको अन्तिम-उत्पादन परीक्षण गर्न जिम्मेवार छ (पूर्वको लागिample, डिजिटल उपकरण उत्सर्जन, पीसी परिधीय आवश्यकताहरू, आदि)।

मोड्युल प्रमाणीकरण प्रयोग गर्ने वैधता
घटनामा यी सर्तहरू पूरा गर्न सकिँदैन (उदाहरणका लागिampले निश्चित ल्यापटप कन्फिगरेसनहरू वा अर्को ट्रान्समिटरसँग सह-स्थान), त्यसपछि होस्ट उपकरणसँग संयोजनमा यस मोड्युलको लागि FCC प्राधिकरणलाई अब मान्य मानिने छैन र मोड्युलको FCC ID अन्तिम उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। यी परिस्थितिहरूमा, OEM इन्टिग्रेटर अन्तिम उत्पादन (ट्रान्समिटर सहित) को पुन: मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै FCC प्राधिकरण प्राप्त गर्न जिम्मेवार हुनेछ।

उत्पादन लेबलिङ अन्त्य गर्नुहोस्
अन्तिम अन्तिम उत्पादनलाई निम्नसँग देखिने क्षेत्रमा लेबल गरिएको हुनुपर्छ: "ट्रान्समिटर मोड्युल FCC ID: 2AC7Z-ESPC6MINIU समावेश गर्दछ"।

उद्योग क्यानाडा कथन

यो यन्त्रले Industry क्यानाडाको लाइसेन्स-छूट RSS हरूको पालना गर्छ। सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूको अधीनमा छ:

  • यो उपकरणले हस्तक्षेप नगर्न सक्छ; र
  • यस यन्त्रले कुनै पनि हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जसमा यन्त्रको अवांछित सञ्चालन हुन सक्छ।

विकिरण एक्सपोजर कथन
यस उपकरणले अनियन्त्रित वातावरणको लागि सेट गरिएको आईसी विकिरण एक्सपोजर सीमासँग मन्जूरी गर्दछ। यो उपकरणहरू रेडिएटर र तपाईंको शरीरको बीचमा न्यूनतम दूरी २० सेन्टीमिटर स्थापना र अपरेट गरिनु पर्छ।

RSS-247 धारा 6.4 (5)
यन्त्रले प्रसारण गर्न जानकारीको अनुपस्थितिमा, वा सञ्चालन विफलताको अवस्थामा स्वचालित रूपमा प्रसारण बन्द गर्न सक्छ। ध्यान दिनुहोस् कि यो नियन्त्रण वा संकेत जानकारी को प्रसारण निषेध गर्न को लागी वा टेक्नोलोजी द्वारा आवश्यक भएको खण्डमा दोहोरिने कोड को प्रयोग गर्न को लागी होइन।

यो यन्त्र निम्न सर्तहरू अन्तर्गत OEM एकीकृतकर्ताहरूको लागि मात्र हो (मोड्युल उपकरण प्रयोगको लागि):

  • एन्टेना र प्रयोगकर्ताहरू बीच 20 सेन्टीमिटरको दूरी कायम राख्ने गरी एन्टेना स्थापना गर्नुपर्छ
  • ट्रान्समिटर मोड्युल कुनै अन्य ट्रान्समिटर वा एन्टेनासँग सह-स्थित नहुन सक्छ।

जबसम्म माथिका १ सर्तहरू पूरा हुन्छन्, थप ट्रान्समिटर परीक्षण आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, OEM इन्टिग्रेटर अझै पनि यस मोड्युल स्थापनाको साथ आवश्यक कुनै पनि अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताहरूको लागि तिनीहरूको अन्तिम-उत्पादन परीक्षण गर्न जिम्मेवार छ।

महत्त्वपूर्ण नोट:
घटनामा यी सर्तहरू पूरा गर्न सकिँदैन (पूर्वको लागिample निश्चित ल्यापटप कन्फिगरेसन वा अर्को ट्रान्समिटरको साथ कोलोकेशन), त्यसपछि क्यानाडा प्राधिकरण अब मान्य मानिने छैन र IC ID अन्तिम उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। यी परिस्थितिहरूमा, OEM इन्टिग्रेटर अन्तिम उत्पादन (ट्रान्समिटर सहित) को पुन: मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै क्यानाडा प्राधिकरण प्राप्त गर्न जिम्मेवार हुनेछ।

उत्पादन लेबलिङ अन्त्य गर्नुहोस्
यो ट्रान्समिटर मोड्युल एन्टेना र प्रयोगकर्ताहरू बीच 20 सेन्टीमिटर कायम गर्न सकिने गरी एन्टेना स्थापना गर्न सकिने यन्त्रमा मात्र प्रयोगको लागि अधिकृत छ। अन्तिम अन्तिम उत्पादनलाई निम्नसँग देखिने क्षेत्रमा लेबल गरिएको हुनुपर्छ: "IC समावेश गर्दछ: 21098-ESPC6MINIU"।

अन्तिम प्रयोगकर्तालाई म्यानुअल जानकारी
OEM इन्टिग्रेटरले यस मोड्युललाई एकीकृत गर्ने अन्तिम उत्पादनको प्रयोगकर्ताको म्यानुअलमा यो RF मोड्युल कसरी स्थापना गर्ने वा हटाउने भन्ने बारे अन्तिम प्रयोगकर्तालाई जानकारी प्रदान नगर्न सचेत हुनुपर्छ। अन्तिम प्रयोगकर्ता पुस्तिकाले यस पुस्तिकामा देखाइए अनुसार सबै आवश्यक नियामक जानकारी/चेतावनी समावेश गर्नेछ।

सम्बन्धित कागजात र स्रोतहरू

सम्बन्धित दस्तावेज

  • ESP32-C6 श्रृंखला डाटाशीट - ESP32-C6 हार्डवेयर को निर्दिष्टीकरण।
  • ESP32-C6 प्राविधिक सन्दर्भ पुस्तिका - ESP32-C6 मेमोरी र बाह्य उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे विस्तृत जानकारी।
  • ESP32-C6 हार्डवेयर डिजाइन दिशानिर्देशहरू - ESP32-C6 लाई तपाईंको हार्डवेयर उत्पादनमा कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने बारे दिशानिर्देशहरू।
  • प्रमाणपत्रहरू https://espressif.com/en/support/documents/certificates
  • कागजात अद्यावधिकहरू र अद्यावधिक सूचना सदस्यता https://espressif.com/en/support/download/documents

विकासकर्ता क्षेत्र

  • ESP-IDF प्रोग्रामिङ गाइड ESP32-C6 को लागि - ESP-IDF विकास ढाँचाको लागि विस्तृत दस्तावेज।
  • GitHub मा ESP-IDF र अन्य विकास फ्रेमवर्कहरू। https://github.com/espressif
  • ESP32 BBS फोरम - Espressif उत्पादनहरूका लागि इन्जिनियर-टू-इन्जिनियर (E2E) समुदाय जहाँ तपाईं प्रश्नहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञान साझा गर्न सक्नुहुन्छ, विचारहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ, र सँगी इन्जिनियरहरूसँग समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
    https://esp32.com/
  • ESP जर्नल - उत्कृष्ट अभ्यासहरू, लेखहरू, र Espressif मानिसहरूबाट नोटहरू। https://blog.espressif.com/
  • ट्याबहरू हेर्नुहोस् SDKs र Demos, Apps, Tools, AT Firmware। https://espressif.com/en/support/download/sdks-demos

उत्पादनहरू

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

  • ट्याबहरू हेर्नुहोस् बिक्री प्रश्नहरू, प्राविधिक सोधपुछहरू, सर्किट योजनाबद्ध र PCB डिजाइन पुनview, एस पाउनुहोस्amples (अनलाइन स्टोरहरू), हाम्रो आपूर्तिकर्ता बन्नुहोस्, टिप्पणी र सुझावहरू। https://espressif.com/en/contact-us/sales-questions

संशोधन इतिहास

मिति संस्करण रिलिज नोटहरू
८००-५५५-०१९९ v1.0 आधिकारिक विज्ञप्ति

अस्वीकरण र प्रतिलिपि अधिकार सूचना
सहित यस कागजात मा जानकारी URL सन्दर्भ, सूचना बिना परिवर्तन को विषय हो।
यस कागजातमा सबै तेस्रो पक्षको जानकारी यसको प्रामाणिकता र शुद्धताको लागि कुनै वारेन्टी बिना प्रदान गरिएको छ।
यस कागजातलाई यसको व्यापारिकता, गैर-उल्लंघन, कुनै विशेष उद्देश्यको लागि फिटनेसको लागि कुनै वारेन्टी प्रदान गरिएको छैन, न त कुनै वारेन्टी अन्यथा कुनै प्रस्ताव, विशिष्टताबाट उत्पन्न हुन्छ।AMPLE।

Espressif-ESP32-C6-MINI-1U-RFand-वायरलेस-RFTtransceiver-Modules-and-Modems- (5)

यस कागजातमा जानकारीको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्वामित्व अधिकारको उल्लङ्घनको दायित्व सहित सबै दायित्वहरू अस्वीकार गरिएको छ। कुनै पनि बौद्धिक सम्पदा अधिकारहरूमा कुनै पनि इजाजतपत्र व्यक्त वा निहित, एस्टोपेल वा अन्यथा, यहाँ प्रदान गरिएको छैन।
Wi-Fi एलायन्स सदस्य लोगो Wi-Fi गठबन्धनको ट्रेडमार्क हो। ब्लुटुथ लोगो ब्लुटुथ SIG को दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क हो।
यस कागजातमा उल्लेख गरिएका सबै ट्रेड नामहरू, ट्रेडमार्कहरू र दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कहरू तिनीहरूका सम्बन्धित मालिकहरूको सम्पत्ति हुन्, र यसैद्वारा स्वीकार गरिन्छ।
प्रतिलिपि अधिकार © 2024 Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. सबै अधिकार सुरक्षित।

कागजातहरू / स्रोतहरू

Espressif ESP32-C6-MINI-1U RFand वायरलेस RFTtransceiver मोड्युल र मोडेमहरू [pdf] प्रयोगकर्ता पुस्तिका
ESP32-C6-MINI-1U RFand वायरलेस RFTtransceiver मोड्युलहरू र मोडेमहरू, ESP32-C6-MINI-1U, RFand वायरलेस RFTtransceiver मोड्युलहरू र मोडेमहरू, RFTtransceiver मोड्युलहरू र मोडेमहरू, मोड्युलहरू र मोडेमहरू, र मोडेमहरू,

सन्दर्भहरू

एक टिप्पणी छोड्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिन्ह लगाइएका छन् *