Descripción de Producto
Información de la Compañía
Información Básica.
No. de Modelo.
ESP32-PICO-V3 Datasheet
Antena WiFi Tipo
Incorporado
Velocidad de transmisión
151-200Mbps
Ganancia de la Antena
23dBi
Certificación
RoHS, FCC, CE
Paquete de Transporte
caja
Descripción de Producto
Si necesitas comprar más información acerca de los módulos de chip Espressif, soluciones y otra información, por favor, siéntase libre para enviar la información pertinente a nuestro correo electrónico,vamos a servirle de todo corazón.
El agente de ventas Espressif espressif sc esp32 bluetooth ESP32-pico-V3 de la hoja de datos
ESP32-pico-V3
Hoja de datos
Descripción general 1
1.1Features
La MCU
•ESP32 incrustado, Xtensa® dual-core de 32 bits LX6 microprocesador, hasta 240 MHz
•448 KB ROM de arranque y las funciones básicas
•520 KB de memoria SRAM para datos e instrucciones
•16 KB de memoria SRAM en RTC
Wi-Fi
•802.11 b/g/n
• La tasa de bits: 802.11n hasta 150 Mbps.
•-MPDU y agregación de MSDU
•0,4 µs apoyo Intervalo de guardia
•Centro rango de frecuencia de canal de funcionamiento: 2412 ~ 2484 MHz
La tecnología Bluetooth®
•Bluetooth V4.2 BR/EDR y Bluetooth especificación LE
•
Clase 1, clase-2 y transmisor de clase 3
•AFH
•CVSD Y SBC
Hardware
•Interfaces: ADC, DAC, sensor táctil, SD/SDIO/MMC de controlador de host, SPI, SDIO/SPI controlador esclavo, EMAC, motor PWM PWM, LED, UART, I2C, I2S, mando a distancia por infrarrojos, GPIO, contador de pulsos, de dos hilos (Interfaz de Automoción TWAI®, compatible con ISO11898-1)
•40 MHz oscilador de cristal
•4 MB de SPI Flash
• Tensión de funcionamiento/Fuente de alimentación: 3.0 ~ 3.6 V
•El rango de temperaturas: -40 ~ 85 °C
• Dimensiones: (7 × 7 × 0,94 mm
1.2Description
El ESP32-pico-V3 es un sistema en el paquete (SIP) Dispositivo que se basa en el ESP32 V3 con eco wafer, proporcionar completas funcionalidades Wi-Fi y Bluetooth®. Se integra a 4 MB de SPI Flash.
En el núcleo del ESP32-pico-V3 es el ESP32 V3 (ECO), chip, que es un solo Wi-Fi y Bluetooth 2.4 GHz diseñado con TSMC chip combo a 40 nm de la tecnología de bajo consumo. ESP32-pico-V3 integra todos los componentes periféricos a la perfección, incluyendo un oscilador de cristal, flash, condensadores de filtro y la coincidencia de RF enlaces en un solo paquete. Montaje y pruebas del módulo ya se han hecho en el nivel de SiP. Como tal, el ESP32-pico-V3 reduce la complejidad de la cadena de suministro y mejora el control de la eficiencia.
Con su tamaño ultra pequeño, su gran rendimiento y bajo consumo de energía, el ESP32-pico-V3 es ideal para cualquier espacio limitado de pilas o aplicaciones, tales como la electrónica portátil, equipos médicos, los sensores y otros productos de IoT.
En comparación con otros chips de la serie ESP32, el ESP32-pico-V3 tiene un pasador adicional GPIO20. Para propósitos de seguridad del chip, los pasadores de flash DI, hacer /HOLD, /WP no se llevó a cabo.
1.3Applications
• Bajo consumo de genéricos del sensor de IoT Hub
• Bajo consumo genérico de IoT registradores de datos
•Cámaras para el streaming de vídeo
•Over-the-top (OTT) Dispositivos
•El reconocimiento de voz
• Reconocimiento de imágenes
• Red de malla
•La automatización del hogar
•Edificio Inteligente
•La automatización industrial
•La agricultura inteligente
•Las aplicaciones de audio
•Las aplicaciones de Salud
•Juguetes habilitado para Wi-Fi
•La electrónica portátil
•Las aplicaciones de catering y Retail
Descripción 3.2Pin
ESP32-pico-V3 tiene 48 pines. Ver las definiciones de pin en la Tabla 1.
Tabla 1: Definiciones de pin Nombre | No. | Tipo | Función |
VDDA | 1 | P | Fuente de alimentación analógicos (3,0 V ~ 3,6 V). |
LNA_ | 2 | I/O. | De entrada y salida de RF |
VDDA3P3. | 3 | P | Fuente de alimentación analógicos (3,0 V ~ 3,6 V). |
Nombre | No. | Tipo | Función |
VDDA3P3. | 4 | P | Fuente de alimentación analógicos (3,0 V ~ 3,6 V). |
SENSOR_VP/I36 | 5 | I | GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 |
SENSOR_CAPP/I37 | 6 | I | GPIO37, ADC1_CH1, RTC_GPIO1 |
SENSOR_CAPN/I38 | 7 | I | GPIO38, ADC1_CH2, RTC_GPIO2 |
SENSOR_VN/I39 | 8 | I | GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3 |
EN | 9 | I | Alta:; permite a la baja: SiP , el SiP apaga Nota: No deje este pin flotantes. |
VDET_1/I34 | 10 | I | ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
VDET_2/I35 | 11 | I | ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
32K_XP/IO32 | 12 | I/O. | 32K_XP (Oscilador de cristal de 32,768 kHz entrada), ADC1_CH4, el Touch9 RTC_GPIO9 |
32K_XN/IO33 | 13 | I/O. | 32K_XN (Oscilador de cristal de 32,768 kHz salida), el ADC1_CH5, toque8 RTC_GPIO8 |
IO25 | 14 | I/O. | DAC GPIO25_1, el ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 |
IO26 | 15 | I/O. | GPIO26, DAC, ADC2_2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
IO27 | 16 | I/O. | GPIO27, ADC2_CH7, toque7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV |
MTMS/IO14 | 17 | I/O. | ADC2_CH6, toque6, RTC_GPIO16 MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
MTDI/IO12 | 18 | I/O. | ADC2_CH5, toque5, RTC_GPIO15 MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2 Datos_SD2, EMAC_TXD3 |
VDD3P3_RTC | 19 | P | Fuente de alimentación de entrada para RTC IO (3,0 V ~ 3,6 V). |
MTCK/IO13 | 20 | I/O. | ADC2_CH4, el Touch4, RTC_GPIO14 MTCK, HSPID, HS2_DATA3 Datos_SD3, EMAC_RX_ER |
MTDO/IO15 | 21 | I/O. | ADC2_CH3 TOUCH3, RTC_GPIO13 MTDO, HSPICS0, el HS2_CMD SD_CMD, EMAC_RXD3 |
IO2 | 22 | I/O. | ADC2_CH2, toque2, RTC_GPIO12 HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 |
IO0 | 23 | I/O. | ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK |
IO4 | 24 | I/O. | ADC2_CH0, toque0, RTC_GPIO10 HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1 EMAC_TX_ER |
NC | 25 | - | NC |
VDD_SDIO. | 26 | P | Suministro de potencia de salida. Véase la nota 1en la tabla. |
IO20 | 27 | I/O. | GPIO20. Véase la nota 3bajo la mesa. |
SD2/IO9 | 28 | I/O. | GPIO9, SD_DATA2, el HS1_DATA2, U1RXD. Ver nota 3 en la tabla. |
SD3/IO10 | 29 | I/O. | GPIO10, SD_DATA3, el HS1_DATA3, U1TXD. Ver nota 3 en la tabla. |
CMD/IO11 | 30 | I/O. | Ver nota 2 Nota 3bajo la mesa. |
CLK/IO6 | 31 | I/O. | Ver nota 2 Nota 3bajo la mesa. |
SD0/IO7 | 32 | I/O. | GPIO7, SD_DATA0, el HS1_DATA0, U2RTS. Véase la nota 3bajo la mesa. |
SD1/IO8 | 33 | I/O. | GPIO8, SD_DATA1, el HS1_DATA1, U2CTS. Véase la nota 3bajo la mesa. |
IO5 | 34 | I/O. | GPIO5 VSPICS0, el HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
NC | 35 | - | NC |
NC | 36 | - | NC |
VDD3P3_CPU | 37 | P | Fuente de alimentación de entrada para la CPU IO (1,8 V ~ 3,6 V). |
Nombre | No. | Tipo | Función |
IO19 | 38 | I/O. | VSPIQ GPIO19, U0CTS, EMAC_TXD0 |
IO22 | 39 | I/O. | VSPIWP GPIO22, U0rts, EMAC_TXD1 |
U0RXD/IO3 | 40 | I/O. | GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 |
U0TXD/IO1 | 41 | I/O. | GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
IO21 | 42 | I/O. | GPIO21 VSPIHD, EMAC_TX_ES |
VDDA | 43 | P | Fuente de alimentación analógicos (3,0 V ~ 3,6 V). |
NC | 44 | - | NC |
NC | 45 | - | NC |
VDDA | 46 | P | Fuente de alimentación analógicos (3,0 V ~ 3,6 V). |
NC | 47 | - | NC |
NC | 48 | - | NC |
Aviso:
1.Tenga en cuenta que el flash integrado está conectado a la vdd_SDIO, que es accionada directamente por la vdd3P3_RTC a través de un 6
La resistencia. Debido a esta resistencia, existe cierta caída de tensión en este pin de VDD3P3_RTC.
2.Los pasadores CMD/IO11 y CLK/IO6 se utiliza para conectar el flash incorporado, y no son recomendables para otros usos. Para más detalles, consulte la sección 5 de esquemas.
3.IO6/IO7/IO8/IO9/IO10/IO11/IO20 pertenece a VDD_SDIO de dominio de poder y no puede trabajar cuando VDD_SDIO POWER se apaga.
4.Para configuraciones de pines de periféricos, por favor, consulte la hoja de datos ESP32.
3.3Compatibility con ESP32-pico-D4
ESP32-pico-V3 es un producto nuevo, pero es muy similar a la ESP32-pico-D4. Es posible actualizar una ESP32-pico-D4 de diseño de hardware para utilizar el ESP32-pico-V3 con poca o ninguna, cambios de hardware, pero por favor preste atención a la siguiente:
•El uso de seis patillas ha cambiado:
Tabla 2: Uso de los pasadores en ESP32-pico-V3 y el ESP32-pico-D4 La patilla No. | ESP32-pico-V3 | ESP32-pico-D4 |
25 | No conectado | GPIO16, utilizado por el flash incorporado |
27 | GPIO20, puede ser utilizado | GPIO17, utilizado por el flash incorporado |
32 | SD0 (GPIO7), puede ser utilizado | SD0 (GPIO7), utilizado por el flash incorporado |
33 | (SD1 GPIO8), puede ser utilizado | (SD1 GPIO8), utilizado por el flash incorporado |
35 | No conectado | GPIO18, puede ser utilizado |
36 | No conectado | GPIO23, puede ser utilizado |
• Ninguno de los pines de datos flash integrada está conectado externamente en ESP32-pico-V3. Estos están conectados internamente a GPIO16, GPIO17, GPIO18, y GPIO23.
•No es posible conectar un chip PSRAM externo al ESP32-pico-V3.
• Si un cristal de 32,768 kHz está conectado a la ESP32-pico-D4, a continuación, consulte el ESP32 V3 ECO Guía del usuario para
Información sobre cambios de hardware necesarios para el ESP32-pico-V3.
•Consulte ESP32 V3 ECO Guía del usuario para obtener información sobre posibles cambios de software y las optimizaciones para ESP32 ECO V3.
•El cumplimiento de EMC y RF las pruebas de rendimiento debe repetirse después de un diseño se ha actualizado para usar ESP32-pico-V3.
•Consulte ESP32-pico-D4 de la hoja de datos para obtener más información acerca de ESP32-pico-D4.
Los pasadores 3.4Strapping
ESP32 tiene cinco clavijas: MTDI flejes, GPIO0, GPIO2 MTDO, GPIO5. El pin-pin asignación entre ESP32 y el SiP es la siguiente, que puede ser visto en el capítulo 5 los esquemas:
•MTDI = IO12
•GPIO0 = IO0
•GPIO2 = IO2
•MTDO = IO15
•GPIO5 = IO5
El software puede leer los valores de estos cinco bits del registro "Flejes_GPIO".
Durante el reinicio del sistema de chip de liberación (power-on-reset, RTC watchdog de restablecimiento y apagón parcial reset), los pestillos de los pasadores de flejes muestra el nivel de tensión como los bits de flejes de "0" o "1", y mantener estos bits hasta que el chip se apaga o se apague. Los bits de los flejes de configurar el modo de arranque del dispositivo, la tensión de funcionamiento de la vdd_SDIO y otras configuraciones iniciales del sistema.
Los flejes cada pin está conectado a su subida interna/pull-down durante el chip de restablecimiento. En consecuencia, si un pin de flejes está desconectado o conectado a un circuito externo es de alta impedancia, la debilidad interna
Pull-up/pull-down determinará el nivel de entrada por defecto de los flejes pasadores.
Para cambiar los valores de bit de flejes, los usuarios pueden aplicar el pull-down externos/resistencias de pull-up, o utilizar el host de la MCU GPIOs para controlar el nivel de tensión de estos contactos al encender el ESP32.
Después del reset liberación, los pasadores de flejes de trabajar como peones de la función normal. Consulte la Tabla 3 para obtener una configuración en modo de arranque por pasadores de flejes.
Tabla 3: Los pasadores de flejes La tensión de la LDO interna (VDD_SDIO) |
Polo | Defecto | 3.3 V | 1,8 V |
MTDI | Pull-down | 0 | 1 |
Modo de arranque |
Polo | Defecto | Inicio SPI | Inicio Descargar |
GPIO0 | Pull-up | 1 | 0 |
GPIO2 | Pull-down | Cuidado no | 0 |
Activar/desactivar el registro de depuración imprimir a través de U0TXD durante el arranque |
Polo | Defecto | U0TXD activo | U0TXD Silencio |
MTDO | Pull-up | 1 | 0 |
Calendario de esclavo SDIO. |
Polo | Defecto | Muestreo de FE Salida de la FE | Muestreo de FE Salida de la RE | Muestreo RE Salida de la FE | Muestreo RE Salida de la RE |
MTDO | Pull-up | 0 | 0 | 1 | 1 |
GPIO5 | Pull-up | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nota:
•La FE: la caída de borde RE: el aumento de borde.
•El firmware puede configurar registrar bits para cambiar la configuración de la "tensión de LDO interna (VDD_SDIO)" y "Distribución de la tarjeta SDIO esclavo", después de arrancar.
•La tensión de funcionamiento del ESP32-pico-V3's externo integrado SPI Flash es de 3,3 V. Por lo tanto, el pasador de flejes de MTDI celebre bit "0" durante el SiP encendido reset.
4Las características eléctricas
4.1Absolute velocidades máximas
Destaca más allá de las calificaciones máxima absoluta en la tabla a continuación, puede causar daños permanentes en el dispositivo. Estos son sólo niveles de tensión, y no se refieren al funcionamiento del dispositivo que deben seguir las condiciones de funcionamiento recomendadas.
Tabla 4: Clasificación máxima absoluta
Símbolo | El parámetro | Min | Máx. | Unidad |
VDD33 | La tensión de alimentación | -0.3 | 3.6 | V |
TSTORE | La temperatura de almacenamiento | -40 | 85 | °C. |
Las condiciones de funcionamiento 4.2Recommended
Tabla 5: Condiciones de funcionamiento recomendadas
Símbolo | El parámetro | Min | Típ. | Máx. | Unidad |
VDD33 | La tensión de alimentación | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
IV DD | Corriente suministrada por fuente de alimentación externa | 0.5 | - | - | Un |
T | La temperatura de funcionamiento | -40 | - | 85 | °C. |
La humedad | La condición de humedad | - | 85 | - | %RH |
Características 4.3DC (3,3 V, 25 °C).
Tabla 6: Características de CC (3,3 V, 25 °C).
Símbolo | El parámetro | Min | Típ. | Máx. | Unidad |
La CIN | La capacitancia de pin | - | 2 | - | PF |
VIH | La tensión de entrada de alto nivel | 0,75×VDD1 | - | VDD1+0.3 | V |
VIL | La tensión de entrada de bajo nivel | -0.3 | - | 0,25×VDD1 | V |
IIH | La corriente de entrada de alto nivel | - | - | 50 | NA |
IIL | Bajo nivel de corriente de entrada | - | - | 50 | NA |
VOH | La tensión de salida de alto nivel | 0.8×VDD1 | - | - | V |
VOL | La tensión de salida de bajo nivel | - | - | 0,1×VDD1 | V |
Símbolo | El parámetro | Min | Típ. | Máx. | Unidad |
IOH | Fuente de alto nivel de corriente (VDD1 = 3,3 V, VOH >= 2,64 V, La fuerza de la unidad de salida establecido en el máximo). | VDD3P3_CPU Dominio de potencia 1, 2 | - | 40 | - | MA |
| | VDD3P3_RTC Dominio de potencia 1, 2 | - | 40 | - | MA |
| | Alimentación VDD_SDIO. El dominio 1, 3 | - | 20 | - | MA |
Lio | Disipador de bajo nivel actual (VDD1 = 3,3 V, VOL = 0,495 V La fuerza de la unidad de salida establecido en el máximo). | - | 28 | - | MA |
RPU | La resistencia interna de resistencias de pull-up | - | 45 | - | K |
RPD | La resistencia interna de resistencias de pull-down | - | 45 | - | K |
VIL_nRST | La tensión de entrada de bajo nivel de chip_PU Para apagar el chip | - | - | 0.6 | V |
Nota:
1.Por favor, consulte el Apéndice IO_ESP MUX32 Hoja de datos para IO poder del dominio. VDD es la tensión de E/S para un determinado dominio de alimentación de los pasadores.
2.En VDD3P3_CPU y la vdd3P3_RTC poder dominio, por polos sourced actual en el mismo dominio se reduce gradualmente de alrededor de 40 mA a alrededor de 29 mA, VOH >=2,64 V, como el número de pines de fuente actual aumenta.
3.Los pasadores ocupada por el flash y/o PSRAM EN LA VDD_dominio poder SDIO fueron excluidos de la prueba.
Características de consumo 4.4Current
Con el uso de tecnologías de gestión avanzada de energía, el ESP32 puede cambiar entre diferentes modos de alimentación.
Para más detalles sobre los diferentes modos de potencia, por favor, consulte la Sección de Gestión de la RTC y Low-Power
ESP32 Hoja de datos.
Tabla 7: El consumo de corriente en función de los modos de RF
Nota:
•El consumo de corriente se mide con un 3.3 V a 25 °C de temperatura ambiente en el puerto de RF. Transmisor de todas las mediciones se basan en un 100% de ciclo completo.
•Las actuales cifras de consumo en modo RX son para los casos en los periféricos son personas con discapacidad y la CPU idle.
Tabla 8: El consumo de corriente en función de los modos de trabajo Modo de trabajo | Descripción | Consumo de corriente (típico) |
El sueño de módem | La CPU está encendido. | 240 MHz | 30 ~ 68 mA |
| | 160 MHz | 27 ~ 44 mA |
| | La velocidad normal: 80 MHz | 20 - 31 mA |
El sueño de luz | - | 0,8 mA |
El sueño profundo | La ULP co-procesador está encendida. | 150 µA |
| El sensor ULP patrón supervisados | 100 µA @al 1% deber |
| + temporizador de RTC RTC memory | 10 µA |
| El RTC temporizador sólo | 5 µA |
Apague | CHIP_PU es bajo nivel, el chip se apaga . | 1 µA |
Nota:
•Las actuales cifras de consumo en el modem-Modo de reposo para los casos en que la CPU está encendida y la caché de ralentí.
•Wi-Fi cuando está activada, el chip cambia entre activo y módem-modos de suspensión. Por lo tanto, el consumo actual de los cambios en consecuencia.
•En el modem-Modo de reposo, la frecuencia de la CPU cambia automáticamente. La frecuencia depende de la carga de CPU y los periféricos.
• Durante el sueño profundo, cuando la ULP co-procesador está encendida, periféricos, tales como GPIO I²C y son capaces de operar.
•El "sensor ULP controlada patrón" se refiere al modo en el coprocesador ULP o el sensor funciona periodi- automáticamente. Cuando ADC funciona con un ciclo completo de 1%, el típico el consumo de corriente es de 100 µA.
Dirección:
Baoan Internet Industry Base, Zao Community, Xixiang Street, Bao ′an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tipo de Negocio:
Fabricante/Fábrica
Rango de Negocios:
Electrónicas de Consumo, Equipo y Componentes Industriales, Industria Ligera y Uso Diario, Lámparas y Faroles, Maquinaria de Procesamiento, Producto Eléctrico y Electrónico, Servicio
Certificación del Sistema de Gestión:
ISO 9001, ISO 9000
Introducción de Empresa:
Ferry de Shenzhen Technology Co., Ltd. se ha centrado en la optimización y la construcción de la comunicación inalámbrica y mecanismo de transmisión inalámbrica de audio y video de nivel de solución de transmisión para proporcionar el módulo WiFi company, infatigables en profundidad el desarrollo de la transmisión inalámbrica WiFi, el radar de la inducción y otras escenas IOT baja potencia el radar de microondas fabricantes, estamos comprometidos a ofrecerles a los ricos y diversos datos e información en cada persona, hogar, y la organización en un fácil acceso, la construcción de un mundo inteligente que conecta todo: la conexión de todo el mundo y la conexión de nuestras vidas a cada uno de los otros; que la transmisión inalámbrica sin límites, de modo que la inteligencia a su alcance.
El agente global de productos de la serie WiFi Espressif, Espressif ESP32-H2, Espressif ESP32-C6, Espressif ESP32-S3, Espressif ESP32-S2, Espressif ESP32-C2, Espressif ESP8266 y otros productos. Pertenecen a la agente general certificado de calificación, la bienvenida a nuevos y antiguos clientes a venir a consultar, vamos a servirle de todo corazón.