
Модуль Espressif Agent Espressif дистрибьюторов Esp32-S3 Series - Техническое описание
Цена Договорная | 1 шт. (MOQ) |
Минимальный Заказ:
1 шт.
Порт:
Shenzhen, China
Производственная Мощность:
999999
Условия Платежа:
T/T
Shenzhen Ferry Technology Co., Ltd
Guangdong, Китай
What's your impression of this company?
review now
Дата Последнего Входа:
Aug 08, 2024
Основные Товары:
Espressif Wi-Fi, Bluetooth Espressif Esp32-H2, Espressif Esp32-S3, Espressif Esp32-S2, Espressif Esp32-C6, Espressif Esp32-C2, Espressif8266 системы стабилизации траектории
Найти похожие товары
Описание Товара
Информация о Компании
Основная Информация
Модель №.
ESP32-S3 Series Datasheet
Тип
Модуль WiFi
Режим работы
AP + STA
Wi-Fi антенна типа
Встроенный
Скорость передачи
151-200 Мбит/с
Напряжение
3,3
Коэффициент усиления антенны
23дБи
Цвет
Черный
Сертификация
RoHS, ФКК, CE
Транспортная Упаковка
коробка
Описание Товара
ESP32-S3 Series
Техническое описание
2,4 Wi-Fi + Bluetooth® LE SoC
С поддержкой IEEE 802.11b/g/n (2,4 Ггц) WIFI и Bluetooth 5 (LE)
В том числе:
ESP32-S3 ESP32-S3FN8 ESP32-S3R2 ESP32-S3R8 ESP32-S3R8V
Обзор продукта
ESP32-S3 с низким энергопотреблением на базе микроконтроллеров КПР, который поддерживает 2,4 Ггц WIFI и Bluetooth® с низким энергопотреблением (Bluetooth LE). Он состоит из высокопроизводительных двухъядерных процессоров (MCU Xtensa® 32-разрядный LX7), низкое энергопотребление, сопроцессора с модулированием полосы частот Wi-Fi, Bluetooth LE baseband, радиочастотного модуля и периферийных устройств. Блок-схема SoC - это показано на рисунке ниже.
Решение подчеркивает
• Полный Wi-Fi подсистема, которая соответствует требованиям стандарта IEEE 802.11b/g/n протокола и поддерживает станции и SoftAP SoftAP + станция режимы
• Bluetooth LE подсистема, которая поддерживает
Функции Bluetooth 5 и Bluetooth сетка
• -Bit Xtensa® 32LX7 двухъядерных процессоров в штучной упаковке с пяти этапов, работает с частотой до 240 Мгц
-A 128-разрядная шина данных и команд Streaming SIMD инструкции для обеспечения высокой производительности
- Эффективность кэш L1 для совершенствования исполнения внешней памяти
- С одинарной точностью вычислений с плавающей запятой (FPU) для ускорения вычислительных систем
• Highly-Integrated радиочастотного модуля, что обеспечивает лучшие в отрасли и RF производительность
• Управление питанием State-of-the-art предназначен для широкого круга приложений с несколькими режимами с низким энергопотреблением. В ULP сопроцессор может работать в режиме низкого энергопотребления.
• Мощный потенциал для хранения обеспечивается 512 КБ SRAM и 384 КБ ПЗУ на кристалле, и
Пнд, SPI, Quad SPI, ВОСЬМИРИЧНОМ SPI, QPI, и коренного населения интерфейсов, которые обеспечивают подключение к Flash и внешней памяти
• Надежные функции безопасности обеспечивают
- Аппаратные ускорители шифрования с поддержкой AES-128/256, функции хеширования, RSA, HMAC, цифровой подписи и защищенная загрузка
- Генератор случайных чисел
- Разрешение на доступ к внешней и внутренней памяти
- Шифрование и дешифрование внешней памяти
• Богатый набор периферийных интерфейсов и gpio, идеально подходит для различных сценариев и сложных приложений
Функции
Wi-Fi
• IEEE 802.11 b/g/n-совместимые
• Поддерживает 20 Мгц, 40 Мгц в диапазоне 2,4 ггц
• 1T1R режиме со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с
• Wi-Fi Multimedia (WMM)
• TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
• Немедленно блокировать ACK
• Фрагментация и дефрагментация диска
• Мониторинг автоматического проблескового маячка (оборудование TSF)
• 4 × виртуальных интерфейсов Wi-Fi
• Одновременная поддержка инфраструктуры BSS в станции, SoftAP, или станция + режимы SoftAP примечание о том, что когда ESP32-S3 сканы в станции
Режиме SoftAP канала будут меняться вместе с использованием станции канала
• Антенные разнообразия
• 802.11mc FTM
• Внешние PA поддерживается
Bluetooth
•: Bluetooth Bluetooth LE 5, ячеистой сети Bluetooth
• Режим высокой мощности (20 Дбм, совместно использовать один и тот же PA с Wi-Fi)
• 2 Мбит/с PHY
• Режим дальнего радиуса действия
• Расширения рекламы
• Несколько наборов рекламы
• Алгоритм выбора канала № 2
• Внутренний механизм мирного сосуществования между WIFI и Bluetooth для совместного использования одной и той же антенны
Цп и памяти
• Xtensa® dual-core 32-разрядный LX7 микропроцессора, до 240 Мгц
• CoreMark® балл:
1 с тактовой частотой 240 Мгц: 613.86; 2,56 CoreMark CoreMark/Мгц
-2 ядер на 240 Мгц: 1181.60 CoreMark;
4.92 CoreMark/Мгц
• 128-разрядная шина данных и команд SIMD
• 384 КБ ПЗУ
• 512 КБ SRAM
• 16 КБ SRAM в часах реального времени
• SPI, двойной SPI, Quad SPI, ВОСЬМИРИЧНОМ SPI, QPI и коренного населения интерфейсов, которые обеспечивают подключение к нескольким flash и внешней памяти
• Флэш-памяти контроллера с кэш-память не поддерживается
• Флэш-в-цепи программирования (ВЧД) поддерживается
Дополнительные интерфейсы периферийных устройств
• 45 × программируемых GPIO
• Цифровые интерфейсы:
4 × SPI
-1 ° ЖК-интерфейс (8-битный ~16-битный параллельный RGB, I8080 и мото6800) и поддерживает преобразование между RGB565, YUV422, YUV420 и YUV411
1 × DVP 8-битный ~16-разрядный интерфейс камеры
3 × UART
- 2 × I2C
- 2 × I2S
1 × ППР (TX/RX)
-1 ° счетчик импульсов
- Индикатор ШИМ-контроллер, до 8 каналов
-1 ° на полной скорости USB OTG
1 × USB Serial/контроллер JTAG
2 × MCPWM
1 × SDIO host controller с 2 слотами
- Контроллер DMA, с 5 каналы передачи и приема каналов 5
- 1 × TWAI®, совместимые со стандартом ISO 11898-1 (согласно спецификации 2.0)
• Аналоговых интерфейсов:
2 × 12-разрядный АЦП SAR, до 20 каналов
№ 1 датчика температуры воздуха
-14 ° сенсорный IOs
• Таймеры:
4 × 54-разрядных таймеров общего назначения
1 × 52-разрядного системного таймера
3 × контрольного таймера
Управление с низким энергопотреблением
• Блок управления питанием с помощью пяти режимов энергопотребления
• Сверхнизкое энергопотребление (ULP) сопроцессоров:
-ULP-RISC-V сопроцессор
-ULP-FSM сопроцессор
Совета Безопасности
• Защищенная загрузка
• Флэш-шифрование
• 4096 бит OTP, до 1652 бит для пользователей
• Аппаратное ускорение шифрования:
- AES-128/256 (FIPS PUB 197)
- Функции хеширования (ПАБ FIPS 180-4)
-RSA
- Генератор случайных чисел (RNG)
-HMAC.
- Цифровой подписи
Техники (неисчерпывающий перечень)
С низким уровнем энергопотребления, ESP32-S3 является идеальным выбором для IoT устройств в следующих областях:
• Интеллектуальный Дом
- Управление освещением
- Умная кнопка
- Smart разъем
• Автоматизация промышленных систем
- Промышленный робот
-Ячеистой сети
- Интерфейс "человек - машина" (ИЧМ)
• Медицинское обслуживание
-Health Monitor
-Радионяни
• Бытовая электроника
- Smart смотреть и браслет
- На верхней части (ОТТ) устройств
-Wi-Fi и Bluetooth динамик
-Logger игрушки и близости зондирования игрушки
• Smart сельского хозяйства
- Smart парниковых
- Smart орошения
- Сельское хозяйство робота
• Розничной торговли и общественного питания
-POS машин
- С роботом
• Аудио устройства
- Интернет-музыкальные проигрыватели
- Live Streaming устройств
- Интернет-радио игроков
• Общий низкий уровень энергопотребления и IoT ступицы датчика
• Общий низкий уровень энергопотребления и IoT лесопогрузчики данных
• Камер для передачи потокового видео
• Устройств USB
• Функции распознавания речи
• Распознавание образов
• Wi-Fi + Bluetooth сетевые карты
• Сенсорный
- Водонепроницаемая конструкция
- Расстояние зондирования
Линейный регулятор, колесо ползунок конструкций
Описание 2.2Pin
Имя | No. | Тип | Домен питания | Функции |
LNA_В | 1 | I/O | - | Усилитель с низким уровнем шума (RF LNA) входных и выходных сигналов |
VDD3P3 | 2 | PA | - | Аналоговый источник питания |
VDD3P3 | 3 | PA | - | Аналоговый источник питания |
CHIP_PU | 4 | Я | VDD3P3_RTC | Высокая: позволяет микросхеме. Нижний: Off, микросхемы выключится . Примечание: Не оставляйте CHIP_PU контакт с плавающей запятой. |
GPIO0 | 5 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO0, GPIO0 |
GPIO1 | 6 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO 1, GPIO 1, нажмите 1, ADC1_CH0 |
GPIO2 | 7 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO 2, GPIO 2, нажмите 2, АЦП1_CH1 |
GPIO3 | 8 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO3, GPIO3, коснитесь3, ADC1_CH2 |
GPIO4 | 9 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO4, GPIO4, коснитесь4, ADC1_CH3 |
GPIO5 | 10 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO5, GPIO5, коснитесь5, ADC1_CH4 |
GPIO6 | 11 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO6, GPIO6, коснитесь6, ADC1_CH5 |
GPIO7 | 12 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO7, GPIO7, коснитесь7, ADC1_CH6 |
GPIO8 | 13 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO8, GPIO8, коснитесь8, ADC1_CH7, SUBSPICS1 |
GPIO9 | 14 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO9, GPIO9, коснитесь9, ADC1_CH8, FSPIHD SUBSPIHD, |
GPIO10 | 15 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO10, GPIO10, коснитесь10, ADC1_CH9, SUBSPICS FSPIIO4,0, FSPICS0 |
GPIO11 | 16 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO11, GPIO11, коснитесь11, ADC2_CH05, SUBSPID FSPIIO, FSPID |
GPIO12 | 17 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO12, GPIO12, коснитесь12, ADC2_CH16, SUBSPICLK FSPIIO, FSPICLK |
GPIO13 | 18 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO13, GPIO13, коснитесь13, ADC2_CH27, SUBSPIQ FSPIIO, FSPIQ |
GPIO14 | 19 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO14, GPIO14, коснитесь14, ADC2_CH3, FSPIWP SUBSPIWP FSPIDQS,, |
VDD3P3_RTC | 20 | PA | - | Аналоговый источник питания |
XTAL_32K_P | 21 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P |
XTAL_32K_N | 22 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N |
GPIO17 | 23 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6 |
GPIO18 | 24 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, CLK_OUT3 |
Имя | No. | Тип | Домен питания | Функции |
GPIO19 | 25 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D- |
GPIO20 | 26 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+ |
GPIO21 | 27 | I/O/T | VDD3P3_RTC | RTC_GPIO21, GPIO21 |
SPICS1 | 28 | I/O/T | VDD_SPI | SPICS1, GPIO26 |
VDD_SPI | 29 | PD | - | Выход источника питания: 1,8 В или VDD3P3_RTC |
SPIHD | 30 | I/O/T | VDD_SPI | SPIHD, GPIO27 |
SPIWP | 31 | I/O/T | VDD_SPI | SPIWP, GPIO28 |
SPICS0 | 32 | I/O/T | VDD_SPI | SPICS0, GPIO29 |
SPICLK | 33 | I/O/T | VDD_SPI | SPICLK, GPIO30 |
SPIQ | 34 | I/O/T | VDD_SPI | SPIQ, GPIO31 |
SPID | 35 | I/O/T | VDD_SPI | SPID, GPIO32 |
SPICLK_N | 36 | I/O/T | VDD_SPI | SPICLK_N_DIFF, GPIO48, SUBSPICLK_N_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА |
SPICLK_P | 37 | I/O/T | VDD_SPI | SPICLK_P_DIFF, GPIO47, SUBSPICLK_P_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА |
GPIO33 | 38 | I/O/T | VDD3P3_CPU / VDD_SPI | SPIIO4, GPIO33, SUBSPIHD FSPIHD, |
GPIO34 | 39 | I/O/T | VDD3P3_CPU / VDD_SPI | SPIIO5, GPIO34, SUBSPICS FSPICS0,0 |
GPIO35 | 40 | I/O/T | VDD3P3_CPU / VDD_SPI | SPIIO6, GPIO35, SUBSPID FSPID, |
GPIO36 | 41 | I/O/T | VDD3P3_CPU / VDD_SPI | SPIIO7, GPIO36, SUBSPICLK FSPICLK, |
GPIO37 | 42 | I/O/T | VDD3P3_CPU / VDD_SPI | SPIDQS, GPIO37, SUBSPIQ FSPIQ, |
GPIO38 | 43 | I/O/T | VDD3P3_CPU | GPIO38, SUBSPIWP FSPIWP, |
MTCK | 44 | I/O/T | VDD3P3_CPU | MTCK, GPIO39, CLK_OUT3, SUBSPICS1 |
MTDO | 45 | I/O/T | VDD3P3_CPU | MTDO, GPIO40, CLK_OUT2 |
VDD3P3_CPU | 46 | PD | - | Входной источник питания для операций ввода-вывода процессора |
MTDI | 47 | I/O/T | VDD3P3_CPU | MTDI, GPIO41, CLK_OUT1 |
MTMS | 48 | I/O/T | VDD3P3_CPU | MTMS, GPIO42 |
U0TXD | 49 | I/O/T | VDD3P3_CPU | U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1 |
U0RXD | 50 | I/O/T | VDD3P3_CPU | U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2 |
GPIO45 | 51 | I/O/T | VDD3P3_CPU | GPIO45 |
GPIO46 | 52 | I/O/T | VDD3P3_CPU | GPIO46 |
XTAL_N | 53 | - | - | Внешний выход crystal |
Имя | No. | Тип | Домен питания | Функции |
XTAL_P | 54 | - | - | Внешний входной crystal |
VDDA | 55 | PA | - | Аналоговый источник питания |
VDDA | 56 | PA | - | Аналоговый источник питания |
GND | 57 | G | - | Соединение на массу |
1 P: контакт питания; PA: аналоговый контакт питания; PD: цифровой контакт питания; I: вход; O: выход; T: высокое сопротивление.
2 контактный функций в жирный шрифт по умолчанию pin-функций.
3 Источник питания для GPIO33, GPIO34, GPIO35, GPIO36 и GPIO37 настраивается либо VDD3P3_CPU (по умолчанию) или VDD_SPI.
4 Функция pin в этой таблице относится только к некоторым фиксированные параметры и не во всех случаях для сигналов, которые могут быть вход и выход через GPIO matrix. Для получения более подробной информации о GPIO matrix, ознакомьтесь с ESP32-S3 Техническом справочном руководстве.
Имя 2.3Pin описание
Объяснение каждой название контакта, кратко описаны ниже.
Таблица 3: Название контакта описание
Название контакта | Описание |
GPIOx | Общего назначения для входных и выходных (x - номер GPIO). Контакты GPIO могут Быть назначены различные функции, в том числе цифровых и аналоговых функций. Для получения дополнительной информации о цифровой функций можно найти в таблице 5. |
SPIx | Flash/PSRAM SiP и внешняя вспышка/ОЗУ интерфейс (x - CLK, CS0, CS1, D Q, WP, HD, IO4~7 или DQS). |
XTAL_32K_P/N | 32 Кгц внешнего таймера ввода/вывода (подключение к ESP32-S3's oscillator). P/N означает дифференциальный тактовый положительное/отрицательное. |
XTAL_P/N | Внешнего таймера ввода/вывода (подключение к ESP32-S3's oscillator). P/N Средства дифференциальный тактовый положительное/отрицательное. |
U0RXD/U0TXD | UART0 получают и передают сигналы. |
MTCK/MTDO/MTDI/MTMS | Сигналы интерфейса JTAG. |
LNA_В | Усовершенствованный малошумящий усилитель (LNA) входных/выходных сигналов. |
CHIP_PU | Питание микросхемы контакт. |
GND | Внешнее соединение на массу. |
VDDA | Источник питания для аналоговых домена. |
VDD3P3_RTC | Блок питания для цифровых часов реального времени. |
VDD3P3_CPU | Блок питания для цифровых домена. |
VDD_SPI | Источник питания для IOs SPI. |
Объяснение каждой функции кратко описаны ниже.
Таблица 4: название функции описание
Имя функции | Описание |
RTC_GPIOx | Часы реального времени функции GPIO домена для управления питанием. |
TOUCHx | Аналоговая функция для сенсорный. |
ADCx_CHy | Аналого-цифрового преобразования канала (x - номер ADC, y - Номер канала). |
SUBSPIx | Sub-SPI0/1, в отличие от SPIx по шине CAN шины (x - CLK, CS0, CS1, D и Q, WP или HD), Для определения уровня напряжения и PSRAM флэш-памяти |
FSPIx | 8-line быстро SPI2 функции шины CAN (x - CLK, CS0, CS1, D и Q, WP, HD, IO4~7 или DQS) |
SPIx | SPI0/1 функции шины CAN (x - CLK, CS0, CS1, D и Q, WP, HD, IO4~7 или DQS) |
UxRTS/UxCTS | Аппаратное управление потоком UARTx сигналы (x - номер UART). |
U1RXD/U1TXD | UART1 приема/передачи сигналов. |
CLK_OUTx | Синхронизирующий сигнал для отладки (x - количество часов). |
USB_D-/USB_D+ | USB OTG и последовательным или USB-/JTAG. USB-сигнал - это сигнал дифференциала Передается через пару D+ и D - провода. |
SPICLK_N/P_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Последовательный интерфейс дифференциальный тактовый отрицательный/позитивные. |
2.5GPIO функций
ESP32-S3 имеет 45 контактов GPIO (нумерация 22-25 - не используются), которые могут быть назначены различные функции, перечисленные в таблице 5. Функции, перечисленные здесь являются цифровыми функциями (F0-F4). RTC и аналоговых функций можно найти в таблице 2.
Таблица 5. Функции GPIO
GPIO | Название контакта | F0 | Тип | F1 | Тип | F2 | Тип | F3 | Тип | F4 | Тип | На сброс | После перезагрузки | Примечания |
0 | GPIO0 | GPIO0 | I/O/T | GPIO0 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | R |
1 | GPIO1 | GPIO1 | I/O/T | GPIO1 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1 | IE1 | R |
2 | GPIO2 | GPIO2 | I/O/T | GPIO2 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1 | IE1 | R |
3 | GPIO3 | GPIO3 | I/O/T | GPIO3 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1 | IE1 | R |
4 | GPIO4 | GPIO4 | I/O/T | GPIO4 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
5 | GPIO5 | GPIO5 | I/O/T | GPIO5 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
6 | GPIO6 | GPIO6 | I/O/T | GPIO6 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
7 | GPIO7 | GPIO7 | I/O/T | GPIO7 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
8 | GPIO8 | GPIO8 | I/O/T | GPIO8 | I/O/T | - | - | SUBSPICS1 | O/T | - | - | IE0 | IE0 | R |
9 | GPIO9 | GPIO9 | I/O/T | GPIO9 | I/O/T | - | - | SUBSPIHD | I1/O/T | FSPIHD | I1/O/T | IE0 | IE1 | R |
10 | GPIO10 | GPIO10 | I/O/T | GPIO10 | I/O/T | FSPIIO4 | I1/O/T | SUBSPICS0 | O/T | FSPICS0 | I1/O/T | IE0 | IE1 | R |
11 | GPIO11 | GPIO11 | I/O/T | GPIO11 | I/O/T | FSPIIO5 | I1/O/T | SUBSPID | I1/O/T | FSPID | I1/O/T | IE0 | IE1 | R |
12 | GPIO12 | GPIO12 | I/O/T | GPIO12 | I/O/T | FSPIIO6 | I1/O/T | SUBSPICLK | O/T | FSPICLK | I1/O/T | IE0 | IE1 | R |
13 | GPIO13 | GPIO13 | I/O/T | GPIO13 | I/O/T | FSPIIO7 | I1/O/T | SUBSPIQ | I1/O/T | FSPIQ | I1/O/T | IE0 | IE1 | R |
14 | GPIO14 | GPIO14 | I/O/T | GPIO14 | I/O/T | FSPIDQS | O/T | SUBSPIWP | I1/O/T | FSPIWP | I1/O/T | IE0 | IE1 | R |
15 | XTAL_32K_P | GPIO15 | I/O/T | GPIO15 | I/O/T | U0RTS | O | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
16 | XTAL_32K_N | GPIO16 | I/O/T | GPIO16 | I/O/T | U0CTS | I1 | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
17 | GPIO17 | GPIO17 | I/O/T | GPIO17 | I/O/T | U1TXD | O | - | - | - | - | IE0 | IE1 | R |
18 | GPIO18 | GPIO18 | I/O/T | GPIO18 | I/O/T | U1RXD | I1 | CLK_OUT3 | O | - | - | IE0 | IE1 | R |
19 | GPIO19 | GPIO19 | I/O/T | GPIO19 | I/O/T | U1RTS | O | CLK_OUT2 | O | - | - | IE0 | IE0 | R |
20 | GPIO20 | GPIO20 | I/O/T | GPIO20 | I/O/T | U1CTS | I1 | CLK_OUT1 | O | - | - | IE0 | IE0 | R |
21 | GPIO21 | GPIO21 | I/O/T | GPIO21 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE0 | IE0 | R |
26 | SPICS1 | SPICS1 | O/T | GPIO26 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
27 | SPIHD | SPIHD | I1/O/T | GPIO27 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
28 | SPIWP | SPIWP | I1/O/T | GPIO28 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
29 | SPICS0 | SPICS0 | O/T | GPIO29 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
GPIO | Название контакта | F0 | Тип | F1 | Тип | F2 | Тип | F3 | Тип | F4 | Тип | На сброс | После перезагрузки | Примечания |
30 | SPICLK | SPICLK | O/T | GPIO30 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
31 | SPIQ | SPIQ | I1/O/T | GPIO31 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
32 | SPID | SPID | I1/O/T | GPIO32 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
33 | GPIO33 | GPIO33 | I/O/T | GPIO33 | I/O/T | FSPIHD | I1/O/T | SUBSPIHD | I1/O/T | SPIIO4 | I1/O/T | IE0 | IE1 | - |
34 | GPIO34 | GPIO34 | I/O/T | GPIO34 | I/O/T | FSPICS0 | I1/O/T | SUBSPICS0 | O/T | SPIIO5 | I1/O/T | IE0 | IE1 | - |
35 | GPIO35 | GPIO35 | I/O/T | GPIO35 | I/O/T | FSPID | I1/O/T | SUBSPID | I1/O/T | SPIIO6 | I1/O/T | IE0 | IE1 | - |
36 | GPIO36 | GPIO36 | I/O/T | GPIO36 | I/O/T | FSPICLK | I1/O/T | SUBSPICLK | O/T | SPIIO7 | I1/O/T | IE0 | IE1 | - |
37 | GPIO37 | GPIO37 | I/O/T | GPIO37 | I/O/T | FSPIQ | I1/O/T | SUBSPIQ | I1/O/T | SPIDQS | I0/O/T | IE0 | IE1 | - |
38 | GPIO38 | GPIO38 | I/O/T | GPIO38 | I/O/T | FSPIWP | I1/O/T | SUBSPIWP | I1/O/T | - | - | IE0 | IE1 | - |
39 | MTCK | MTCK | I1 | GPIO39 | I/O/T | CLK_OUT3 | O | SUBSPICS1 | O/T | - | - | IE0 | IE1, или IE1&WPU1 | - |
40 | MTDO | MTDO | O/T | GPIO40 | I/O/T | CLK_OUT2 | O | - | - | - | - | IE0 | IE1 | - |
41 | MTDI | MTDI | I1 | GPIO41 | I/O/T | CLK_OUT1 | O | - | - | - | - | IE0 | IE1 | - |
42 | MTMS | MTMS | I1 | GPIO42 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE0 | IE1 | - |
43 | U0TXD | U0TXD | O | GPIO43 | I/O/T | CLK_OUT1 | O | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
44 | U0RXD | U0RXD | I1 | GPIO44 | I/O/T | CLK_OUT2 | O | - | - | - | - | IE1, WPU1 | IE1, WPU1 | - |
45 | GPIO45 | GPIO45 | I/O/T | GPIO45 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPD1 | IE1, WPD1 | - |
46 | GPIO46 | GPIO46 | I/O/T | GPIO46 | I/O/T | - | - | - | - | - | - | IE1, WPD1 | IE1, WPD1 | - |
47 | SPICLK_P | SPICLK_P_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | O/T | GPIO47 | I/O/T | SUBSPI- CLK_P_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | O/T | - | - | - | - | IE1 | IE1 | - |
48 | SPICLK_N | SPICLK_N_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | O/T | GPIO48 | I/O/T | SUBSPI- CLK_N_БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | O/T | - | - | - | - | IE1 | IE1 | - |
Обратитесь к следующей странице для получения дополнительной информации о функции GPIO.
Тип
Каждый цифровой (Fn, n=0~4) связано с "типа". Описание "типа" заключается в следующем:
• O: только выход.
• O/T: сигнал может быть выход или высокого сопротивления.
• I/O/T: сигнал может быть ввода, вывода и высокого сопротивления.
• I1: Вход только. Если контакт назначен функции помимо Fn, входной сигнал Fn - это всегда "1".
• I1/O/T: сигнал может быть ввода, вывода и высокого сопротивления. Если Fn не выбран, входной сигнал Fn - это всегда "1".
• I0/O/T: сигнал может быть ввода, вывода и высокого сопротивления. Если Fn не выбран, входной сигнал Fn - это всегда "0".
На сброс/после сброса
Конфигурация по умолчанию каждый штифт на reset и после перезагрузки:
• IE0 - Входной сигнал отключен
• IE1 - Входной сигнал включен
• IE1, WPD1 - Входной сигнал включен, внутренних слабых потяните вниз резистор включен
• IE1, WPU1 - Входной сигнал включен, внутренние слабый корректирующий резистор включен
• IE1, IE1&WPU1 - Если значение бита eFuse EFUSE_DIS_PAD_JTAG - 1, MTCK контакт плавает после сброса стружки (IE1)
0, MTCK контакт подключается к внутренней слабый корректирующий резистор после сброса стружки (IE1&WPU1)
Примечания
• R - эти контакты имеют RTC или аналоговые функции.
Мощность привода
• Диск по умолчанию численность GPIO27~32 2D3 (~40 МА).
• Численность диска по умолчанию другими контактами 2D2 (~20 МА).
Сопоставление между 2.6Pin-to-Pin и микросхемы флэш-памяти/PSRAM SiP
В таблице 6 перечислены контакт-контакт между и микросхемы флэш-памяти/PSRAM SiP. В микросхеме контактах перечисленных здесь не рекомендуется для использования. Для данных порт связи между ЭБУ ESP32-S3 и внешняя вспышка обратитесь в раздел 3.4.2.
Таблица 6. Сопоставление между Pin-to-Pin и микросхемы флэш-памяти/PSRAM SiP
ESP32-S3FN8 | Протокол SiP (8 МБ флэш-памяти, Quad SPI) |
SPICLK | CLK |
SPICS0 | CS № |
SPID | DI |
SPIQ | Не |
SPIWP | WP № |
SPIHD | Удерживайте № |
ESP32-S3R2 | (2 МБ PSRAM SiP, Quad SPI) |
SPICLK | CLK |
SPICS1 | CE № |
SPID | SI/SIO0 |
SPIQ | Так/SIO1 |
SPIWP | SIO2 |
SPIHD | SIO3 |
ESP32-S3R8 / ESP32-S3R8V | (8 МБ PSRAM SiP, ВОСЬМИРИЧНОМ SPI) |
SPICLK | CLK |
SPICS1 | CE № |
SPID | Системная плата DQ0 |
SPIQ | Системная плата DQ1 |
SPIWP | Системная плата DQ2 |
SPIHD | Системная плата DQ3 |
GPIO33 | Системная плата DQ4 |
GPIO34 | Системная плата DQ5 |
GPIO35 | Системная плата DQ6 |
GPIO36 | Системная плата DQ7 |
GPIO37 | DQS/DM |
Схема 2.7Power
ESP32-S3 имеет четыре входных контактах:
• VDDA1
• VDDA2
• VDD3P3_RTC
• VDD3P3_CPU
И один входной и выходной мощности контакт:
• VDD_SPI
И VDDA VDDA12 - Входной источник питания для аналоговых домена.
VDD_SPI может быть одним из входного или выходного питания блока питания. Она может быть на базе флэш-памяти (номинальное значение регулятора напряжения 1,8 В) ИЛИ VDD3P3_RTC через RSP I (номинальное значение 3,3 В). В качестве SiP-flash/PSRAM В ESP32-S3FN8, ESP32-S3R2 и ESP32-S3R8 работает на 3,3 V, VDD_SPI должен быть на базе Vdd3P3_RTC через RSP I . Программное обеспечение может отключить питание VDD_SPI для сведения к минимуму утечки тока flash в темно-режим сна.
VDD3P3_RTC входной источник питания для стабилизатора напряжения с низким уровнем энергопотребления, что полномочия на RTC домена.
VDD3P3_CPU и VDD3P3_RTC цифровая система питания регулятора напряжения в то же время также запитывает цифровая система домена.
VDD3P3_RTC - это входной мощности для питания часов реального времени IO. VDD3P3_CPU - это входной блок питания для цифровых IO. VDD_ПНД - это входной источник питания для ввода-вывода SPI.
Либо VDD_SPI или VDD3P3_CPU может быть выбран в качестве входного источника питания для SPI/цифровой IO.
Программное обеспечение может считывать значения соответствующего бита из регистра "GPIO_STRAPPING".
Во время перезагрузки системы стружки (power-on-reset, перезагрузка RTC, работой при пониженном напряжении сброс, аналоговые super перезагрузка и Crystal Reports часы сбоев обнаружения сброса), защелки на strapping контакты образец уровень напряжения как strapping бит "0" или "1", и удерживайте эти биты до тех пор на базе микросхемы вниз или выключиться.
GPIO0, GPIO45 и GPIO46 подключены к микросхеме внутренних слабых потяните вверх и потяните вниз во время сброса стружки. Таким образом, если они не подключены или подключены внешние цепи высокого импеданса, внутренние слабый корректирующий/потянуть вниз будет определять уровень входного сигнала по умолчанию эти контакты целлофановую упаковку.
GPIO3 операций с плавающей запятой по умолчанию. Проденьте его значение может быть настроена для определения источника сигнала JTAG внутри процессора, как показано в таблице 9. В этом случае значение целлофановую упаковку управляется во внешнем контуре, что не может быть в состояние высокого входного сопротивления. В таблице 8 приводятся дополнительные настройки комбинации EFUSE_DIS_USB_JTAG, EFUSE_DIS_PAD_И_EFUSE JTAG РЕМЕШОК_JTAG_SEL, чтобы определить источник сигнала JTAG.
Таблица 8: выбор источника сигнала JTAG
EFUSE_РЕМЕНЬ_JTAG_SEL | EFUSE_DIS_USB_JTAG | EFUSE_DIS_PAD_JTAG | Источник сигнала JTAG |
1 | 0 | 0 | Обратитесь к таблице 9 |
0 | 0 | 0 | Последовательный порт USB/контроллер JTAG |
Не | 0 | 1 | Последовательный порт USB/контроллер JTAG |
Не | 1 | 0 | JTAG на чипе штифты |
Не | 1 | 1 | N/A |
Для изменения значения битов целлофановую упаковку, пользователи могут применять внешние потяните вниз/корректирующий сопротивление, или с помощью узла на MCU GPIO для контроля уровня напряжения эти контакты при включении системы стабилизации траектории32-S3.
После перезагрузки strapping штифты работу в обычном режиме". Обратитесь к таблице 9 Подробные сведения о конфигурации strapping пальцы.
Таблица 9: Технические характеристики контакты
VDD_SPI напряжение 1 | |||
Контакт | По умолчанию | 3,3 В | 1,8 В |
GPIO45 | Потяните вниз | 0 | 1 |
Загрузка в режиме 2 | |||
Контакт | По умолчанию | SPI-Boot | Загрузки |
GPIO0 | Потяните вверх | 1 | 0 |
GPIO46 | Потяните вниз | Не | 0 |
Включение/отключение ПЗУ сообщений печати во время загрузки 3 4 | |||
Контакт | По умолчанию | Включена | Отключен |
GPIO46 | Потяните вниз | См. четвертый примечание | См. четвертый примечание |
Сигнал JTAG выбор |
Контакт | По умолчанию | EFUSE_DIS_USB_JTAG = 0, EFUSE_DIS_PAD_JTAG = 0, EFUSE_РЕМЕНЬ_JTAG_SEL=1 |
GPIO3 | N/A | 0: Сигнал JTAG JTAG на чипе штифты 1: Сигнал JTAG с последовательным или USB-/контроллер JTAG |
Примечание:
1.VDD_SPI напряжение определяется либо strapping значение GPIO45 или VDD_SPI_TIEH. Когда EFUSE_VDD_SPI_силы 0, VDD_SPI напряжение определяется значение целлофановую упаковку GPIO45; когда EFUSE_VDD_SPI_силы 1, VDD_SPI напряжение определяется VDD_SPI_TIEH.
2.strapping сочетание GPIO46 = 1 и GPIO0 = 0 является недопустимым и будут вызывать непредвиденному поведению.
3.ROM загрузки сообщения могут быть напечатаны на U0TXD (по умолчанию) или GPIO17 (U1TXD), в зависимости от EFUSE eFuse bit_UART_print_CHANNEL.
4.Когда оба EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG и EFUSE_DIS_USB_OTG - 0, ПЗУ загрузки сообщения будут распечатываться на последовательный порт USB/контроллер JTAG. В противном случае сообщения будут распечатываться на UART, управляемый GPIO46 и EFUSE_UART_print_CONTROL. В частности, когда EFUSE_UART_print_CONTROL значение:
0, печать является нормальным при загрузке и не управляется GPIO46.
1 И GPIO46 - 0, печать - это нормальное явление в процессе загрузки; но если GPIO46 - 1, печать отключена. 2 И GPIO46 - 0, печать отключена; но если GPIO46 - 1, печать - это нормальное явление.
3, печати отключен и не управляется GPIO46.
3.функциональное описание
3.1CPU и памяти
3.1.1 ЦП
ESP32-S3 с низким энергопотреблением Xtensa® dual-core 32-разрядный LX7 микропроцессор с помощью следующих функций:
• Пяти этапов, поддерживает тактовую частоту до 240 Мгц
• 16-бит/24-бит набор команд обеспечивает высокую плотность кода
• 32-разрядный индивидуального набора инструкций и 128-разрядная шина данных, что обеспечивает высокую производительность вычислений
• Поддержка точность вычислений с плавающей запятой (FPU)
• 32-бит и 32-бит множитель делитель
• Модули DIMM без буферизации GPIO инструкции
• 32 прерываний на шести уровнях
• ABI с окошком с 64 физическими регистров общего
• Функция отслеживания с компрессора TRAX, до 16 КБ памяти трассировки
• Для отладки JTAG
3.1.2внутренней памяти
ESP32-S3 внутренняя память включает в себя:
• 384 КБ ПЗУ: для загрузки и основные функции
• 512 КБ on-chip SRAM: для данных и команд, работает с настраиваемой частотой до 240 Мгц
• RTC FAST memory: 8 КБ SRAM, поддерживает чтение и запись/инструкция fetch основного процессора (LX7 двухъядерных процессоров Intel). Он может сохранять данные в темно-режим сна.
• RTC медленной памяти: 8 КБ SRAM, поддерживает чтение и запись/инструкция fetch основного процессора (LX7 двухъядерный процессор) или математический сопроцессор. Он может сохранять данные в темно-режим сна.
• 4 кбит eFuse: 1652 бит зарезервированы для данных пользователя, таких как ключ шифрования и идентификатор устройства.
• Флэш-памяти и PSRAM SiP: см. сведения в таблице 1.
3.1.3с внешней вспышкой и оперативной памяти
ESP32-S3 поддерживает SPI, двойной SPI, Quad SPI, ВОСЬМИРИЧНОМ SPI, QPI и коренного населения интерфейсов, которые обеспечивают подключение к нескольким внешняя вспышка и оперативной памяти.
Внешняя вспышка и оперативной памяти могут быть отображены в инструкции ЦП и памяти данных только для чтения памяти. Внешней памяти также может быть отображен в памяти данных процессора. ESP32-S3 поддерживает до 1 ГБ оперативной памяти и внешней вспышки и аппаратное шифрование/дешифрование данных на основе XTS-AES для защиты пользователей программы и данные во флэш-памяти и внешнего ОЗУ.
Через высокоскоростной кэш-память, ESP32-S3 может поддерживать в то время до:
• Внешняя вспышка или RAM сопоставить 32 МБ инструкции пространство в виде отдельных блоков 64 КБ
• Внешнего ОЗУ сопоставить данные 32 МБ пространства в качестве отдельных блоков 64 КБ. 8 бит, 16 бит, 32-бит, 128-разрядных операций чтения и записи не поддерживаются. Внешняя вспышка также могут быть отображены в 32 МБ данных пространство в виде отдельных блоков 64 КБ, но только с поддержкой 8 бит, 16 бит, 32 бит и 128 бит.
3.1.5кэш
ESP32-S3 имеет кэш команд и данных в кэш-память двух ядер ЦП. Каждый из кэша могут быть разделены на несколько банков и имеет следующие характеристики:
• Кэш-память: 16 Кб (один) или 32 КБ (две банки) кэша данных: 32 Кб (один) или 64 КБ (два банка)
• Кэш команд: четырех или восьми ассоциативный
Кэш данных: четыре - ассоциативный
• Размер блока 16 байт или 32 байтов для обоих кэш команд и данных
• Функция предварительной нагрузки
• Функция блокировки
• Критическое слова первого и начале перезагрузки
Тактовые генераторы 3.2System
3.2.1часов ЦП
Часы ЦП имеет три возможных источников:
• Внешний главный crystal часы
• Внутренние быстро RC генератор (обычно около 17,5 Мгц и регулируемые)
• Фапч
Приложение может выбрать источник синхронизирующих импульсов от трех часов выше. Выбранный источник синхронизирующих импульсов дисков ЦП часы напрямую или через отдел, в зависимости от приложения. После перезагрузки процессора, по умолчанию используется источник синхронизирующих импульсов будет внешний главный часы crystal делится на 2.
3.2.2RTC часы
Медленный возврат к резке используется для часов реального времени RTC, контрольного и контроллер с низким энергопотреблением. Она состоит из трех возможных источников:
• Внешние реле малой скорости (32 Кгц) crystal часы
• Внутренние медленно RC генератор (обычно около 136 Кгц и регулируемые)
• Внутренние быстро RC генератор разделить часы (снятого с внутреннего быстро RC осциллятора, деленное на 256) fast RTC часы реального времени используется для периферийных устройств и датчиком контроллеров. Она имеет два возможных источников:
• Внешний главный crystal часы в 2 раза
• Внутренние быстро RC генератор (обычно около 17,5 Мгц и регулируемые)
3.3Analog периферийных устройств
3.3.1Analog-to-Digital каталитического нейтрализатора (ADC)
ESP32-S3 включает два 12-разрядный АЦП SAR и поддерживает измерения на 20 каналов (аналоговые контакты с поддержкой). В целях энергосбережения, ULP сопроцессоров в ESP32-S3 также может использоваться для измерения напряжения в режимах ожидания. С помощью параметров пороговых значений или других методов, мы можем пробудить процессор из спящего режима.
3.3.2 датчика температуры воздуха
Датчик температуры генерирует напряжение меняется с изменением температуры. Напряжение преобразуется с помощью АЦП в цифровое значение.
Датчик температуры имеет диапазон от -20 °C до 110 °C. Она предназначена в первую очередь для отслеживания изменений температуры внутри микросхемы. Значение температуры зависит от таких факторов как микроконтроллер тактовой частоты или I/O. Как правило, микросхемы внутренняя температура выше температуры окружающей среды.
3.3.3Сенсорный датчик
ESP32-S3 14 емкостные gpio дистанционного зондирования, которая обнаруживает вызванных прикосновением к или приближается к gpio с помощью пальца или других объектов. С низким уровнем шума характер дизайн и высокая чувствительность позволяют цепи относительно небольших накладок для использования. Массивов может также использоваться, с тем чтобы большей площади или более точек могут быть обнаружены. В сенсорный производительность может быть еще более повышена с водонепроницаемым корпусом и цифровой фильтрации.
3.4Digital периферийных устройств
3.4.1ввода-вывода общего назначения (GPIO)
ESP32-S3 имеет 45 контактов GPIO, которые могут быть назначены различные функции по настройке соответствующих регистров. Кроме того, некоторые цифровые сигналы GPIO можно также использовать для аналоговых функций, таких как ADC, сенсорный,
И Т.Д.
Все gpio, выбираемый внутренних слабых потяните вверх или вниз, или может быть установлен на высокое сопротивление. Когда эти gpio настраиваются в качестве входных данных в значение ввода может быть считана с помощью программного обеспечения с помощью Регистра. Входной сигнал GPIO могут также быть установлен для генерирования перепадом или при срабатывании уровня прерывания процессора. Все цифровые IO пальцы двунаправленной,
Не перепутать и tristate, в том числе входных и выходных буферов с tristate. Эти контакты могут быть передаваемая по мультиплексной сети с другими функциями, такими как UART, SPI и т.д. для низкого энергопотребления мира, GPIO могут быть установлены на проведение
Государства.
В МО MUX и матрица GPIO используются для маршрутизации сигналов от периферийных устройств к GPIO тормозных колодок. Вместе они обеспечивают широкие возможности конфигурации ввода-вывода. С помощью GPIO Matrix, периферийных устройств ввода сигналов могут быть настроены с любого IO колодки, а для выходных сигналов можно настроить на любую панель ввода-вывода. Для получения дополнительной информации о МО MUX и GPIO matrix, ознакомьтесь с ESP32-S3 Техническом справочном руководстве.
3.4.2 последовательный интерфейс SPI)
ESP32-S3 имеет четыре интерфейсы SPI SPI0, SPI1, SPI2 и SPI3). SPI0 и SPI1 могут быть сконфигурированы для работы в режиме памяти SPI; SPI2 и SPI3 могут быть сконфигурированы для работы в режиме SPI общего назначения.
• Режим работы памяти SPI
В режиме памяти SPI, SPI0 и SPI1 Интерфейс внешней памяти SPI. Передача данных осуществляется в кратном байт. До 8-line SDR/DDR (Double Data Rate/Double Data Rate) считывает и записывает поддерживаются. Тактовую частоту настраивается на максимум 120 Мгц для коренного населения SDR/DDR режим.
• SPI2 представляет собой SPI (GP-SPI) режим
SPI2 может работать в режимах master и slave. В режиме главного устройства поддерживает две строки полнодуплексную связь и одно-/двух-/четырех-/восьми-line полудуплексная связь. Рабочий режим поддерживает две строки полнодуплексную связь и одно-/двух-/четырехстрочный полудуплексная связь. Тактовая частота узла можно настраивать. Передача данных осуществляется в кратном байт. Часы (CPOL полярности) и фаза (CPHA) можно также настроить. SPI2 интерфейс поддерживает DMA.
- В две строки в полнодуплексном режиме связи, тактовой частоты процессора сервера можно настроить до 80 Мгц, и его тактовой частоты до 60 Мгц. Четыре режима передачи данных SPI формат не поддерживается. Только для чтения и записи SDR поддерживаются.
- В одно- и двух-/четырех-/восьми-line полудуплексная связь в режиме сервера тактовой частоты можно настроить до 80 Мгц на большинстве для операций чтения/записи SDR и 40 Мгц для памяти DDR чтение/запись. Четыре режима передачи данных SPI формат не поддерживается.
- В одно- и двух-/четырехстрочный полудуплексная связь в режиме slave, тактовой частоты можно настроить до 60 Мгц. Только для чтения и записи SDR поддерживаются. Четыре режима передачи данных SPI формат не поддерживается.
• SPI3 представляет собой SPI (GP-SPI) режим
SPI3 может работать в режимах master и slave, в две строки в полнодуплексном и одной линией, два и четыре линии полудуплексный режимы связи. Только для чтения и записи SDR поддерживаются. Тактовая частота узла можно настраивать. Передача данных осуществляется в кратном байт. Часы (CPOL полярности) и фаза (CPHA) можно также настроить. SPI3 интерфейс поддерживает DMA.
- В две строки в полнодуплексном режиме связи, тактовая частота хоста настраивается на максимум 80 Мгц и подчиненного, тактовой частоты до максимум 60 Мгц. Четыре режима передачи данных SPI формат не поддерживается.
- В одной линией, два и четыре линии полудуплексная связь в режиме сервера тактовой частоты настраивается на максимум 80 Мгц и подчиненного, тактовой частоты до 60 Мгц. Четыре режима передачи данных SPI формат не поддерживается.
Адрес:
Baoan Internet Industry Base, Zao Community, Xixiang Street, Bao ′an District, Shenzhen, Guangdong, China
Тип Бизнеса:
Производитель/Завод
Диапазон Бизнеса:
Бытовая Электроника, Легкая промышленность и товары повседневного спроса, Машины Для Производства и Обработки, Промышленное Оборудование и Компоненты, Светильники и Освещение, Услуги, Электротехника и Электроника
Сертификация Системы Менеджмента:
ISO 9001, ISO 9000
Введение Компании:
Шэньчжэнь на пароме Technology Co., Ltd., сосредоточив внимание на оптимизацию и строительство беспроводной связи механизма трансмиссии и беспроводного аудио и видео уровень раствора для обеспечения модуль WiFi компании, неустанные углубленной разработке WiFi беспроводной передачи данных, радар и других с низким энергопотреблением IOT сцены микроволновой радар производителей, мы привержены делу богатого и разнообразного данные и информацию в любое лицо, дома и организация в легкодоступном, создание smart мира, которая соединяет все: подключение в любом месте и подключения нашей жизни друг к другу; давайте беспроводной передачи данных без границ, с тем чтобы аналитики на кончиках ваших пальцев.
Всеобъемлющего agent Espressif WiFi продуктов серии, Espressif ESP32-H2, Espressif ESP32-C6, Espressif ESP32-S3, Espressif ESP32-S2, Espressif ESP32-C2, Espressif ESP8266 и других продуктов. Относится к общей квалификации оператора сертификата завершена, приветствуем новых и старых клиентов для консультации, мы будем служить вам от всей души.
Всеобъемлющего agent Espressif WiFi продуктов серии, Espressif ESP32-H2, Espressif ESP32-C6, Espressif ESP32-S3, Espressif ESP32-S2, Espressif ESP32-C2, Espressif ESP8266 и других продуктов. Относится к общей квалификации оператора сертификата завершена, приветствуем новых и старых клиентов для консультации, мы будем служить вам от всей души.
Отправить ваш запрос напрямую данному поставщику
Связанные Категории
Людям, которым это понравилось, понравились также