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ESP32-S3-WROOM-1_Datasheet_CN_v0.5.1.pdf

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简介:
该文档为ESP32-S3-WROOM-1模块的数据手册版本0.5.1,提供了详细的电气特性、引脚功能和使用说明等技术资料。 ESP32-S3-WROOM-1系列模组是由乐鑫信息科技推出的产品线,旨在满足人工智能(AI)及物联网市场的需求。该系列产品采用了集成有Xtensa®双核32位LX7微处理器的ESP32-S3芯片,支持单精度浮点运算,并具备强大的处理性能和信号处理能力。 其主要特征包括: 1. 通信功能:模组支持2.4GHz Wi-Fi(802.11bgn)及蓝牙5.0协议,包含低功耗蓝牙(BLE)与蓝牙mesh网络连接。在802.11n模式下,数据传输速率最高可达每秒150兆比特,并且具备多广播和扩展广播功能以满足远距离通信的需求。 2. 处理器及内存:模组内置ESP32-S3芯片,时钟频率为240MHz,配备有384KB ROM、512KB SRAM以及16KB RTC SRAM,并支持最高至8MB的外部PSRAM。这种配置能够满足大多数复杂应用对处理能力和存储空间的需求。 3. 外设接口:模组提供包括SPI、LCD接口、Camera接口在内的共36个通用输入输出GPIO,还兼容多种外设如UART、I2C、I2S等,并支持红外遥控器、脉冲计数器和LEDPWM控制等功能。此外还包括USB 1.1 OTG控制器以及SDIO主机接口。 4. 天线选择:该系列模组提供两种天线配置选项,一种是自带PCB板载天线的ESP32-S3-WROOM-1版本;另一种则是配备了连接器以便于安装外部天线的ESP32-S3-WROOM-1U型号。用户可根据具体应用场景和需求来选择合适的配置。 5. 工作条件:模组的工作电压范围为3.0至3.6伏特,而工作环境温度则根据不同的型号可覆盖从–40°C到85°C或–40°C至105°C的区间。 6. 应用领域:ESP32-S3-WROOM-1系列模组适用于多种应用场景,如语音识别、智能家居控制面板和智能音箱等。其强大的神经网络运算能力使其成为AI及物联网应用的理想选择。 7. 存储扩展性:该产品支持高达16MB的SPI Flash存储空间,允许开发人员为应用程序保存更多的代码与数据。 8. 尺寸规格:ESP32-S3-WROOM-1系列模组的标准尺寸是18mm x 25.5mm x 3.1mm。具体配置详情请参阅相关产品手册或订购信息表。 9. 技术文档更新:鉴于技术规范书会不定期进行修订,建议用户访问官方渠道获取最新版本的文件资料以确保信息准确性。 综上所述,ESP32-S3-WROOM-1系列模组凭借其强大的无线通信能力、高效的处理性能和丰富的外设接口,在众多智能设备中拥有广泛的应用前景。

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    该文档为ESP32-S3-WROOM-1模块的数据手册版本0.5.1,提供了详细的电气特性、引脚功能和使用说明等技术资料。 ESP32-S3-WROOM-1系列模组是由乐鑫信息科技推出的产品线,旨在满足人工智能(AI)及物联网市场的需求。该系列产品采用了集成有Xtensa®双核32位LX7微处理器的ESP32-S3芯片,支持单精度浮点运算,并具备强大的处理性能和信号处理能力。 其主要特征包括: 1. 通信功能:模组支持2.4GHz Wi-Fi(802.11bgn)及蓝牙5.0协议,包含低功耗蓝牙(BLE)与蓝牙mesh网络连接。在802.11n模式下,数据传输速率最高可达每秒150兆比特,并且具备多广播和扩展广播功能以满足远距离通信的需求。 2. 处理器及内存:模组内置ESP32-S3芯片,时钟频率为240MHz,配备有384KB ROM、512KB SRAM以及16KB RTC SRAM,并支持最高至8MB的外部PSRAM。这种配置能够满足大多数复杂应用对处理能力和存储空间的需求。 3. 外设接口:模组提供包括SPI、LCD接口、Camera接口在内的共36个通用输入输出GPIO,还兼容多种外设如UART、I2C、I2S等,并支持红外遥控器、脉冲计数器和LEDPWM控制等功能。此外还包括USB 1.1 OTG控制器以及SDIO主机接口。 4. 天线选择:该系列模组提供两种天线配置选项,一种是自带PCB板载天线的ESP32-S3-WROOM-1版本;另一种则是配备了连接器以便于安装外部天线的ESP32-S3-WROOM-1U型号。用户可根据具体应用场景和需求来选择合适的配置。 5. 工作条件:模组的工作电压范围为3.0至3.6伏特,而工作环境温度则根据不同的型号可覆盖从–40°C到85°C或–40°C至105°C的区间。 6. 应用领域:ESP32-S3-WROOM-1系列模组适用于多种应用场景,如语音识别、智能家居控制面板和智能音箱等。其强大的神经网络运算能力使其成为AI及物联网应用的理想选择。 7. 存储扩展性:该产品支持高达16MB的SPI Flash存储空间,允许开发人员为应用程序保存更多的代码与数据。 8. 尺寸规格:ESP32-S3-WROOM-1系列模组的标准尺寸是18mm x 25.5mm x 3.1mm。具体配置详情请参阅相关产品手册或订购信息表。 9. 技术文档更新:鉴于技术规范书会不定期进行修订,建议用户访问官方渠道获取最新版本的文件资料以确保信息准确性。 综上所述,ESP32-S3-WROOM-1系列模组凭借其强大的无线通信能力、高效的处理性能和丰富的外设接口,在众多智能设备中拥有广泛的应用前景。
  • ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 MicroPython通用固件
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    这是一款适用于ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模块的MicroPython通用固件,提供便捷的编程接口和丰富的外设支持,适合开发物联网应用。 16M Flash, 8M PSRAM, micropython版本:v1.22.2
  • ESP32-S3-WROOM-1技术规格说明书
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    本说明书详尽介绍了ESP32-S3-WROOM-1模块的各项技术参数及特性,包括其处理器、存储容量、无线通信能力等细节,为开发者提供全面的技术参考。 ESP32-S3-WROOM-1是一款高性能的无线微控制器模块,主要应用于物联网(IoT)和人工智能(AI)领域。这款模块集成了ESP32-S3系列芯片,该芯片基于Xtensa双核32位LX7处理器,并支持单精度浮点运算单元(FPU),最高工作频率可达240 MHz。它提供了384 KB的ROM、512 KB的SRAM以及16 KB的RTC SRAM,此外还支持最大8 MB的PSRAM,以满足不同应用的需求。 在无线通信方面,ESP32-S3-WROOM-1模块支持2.4 GHz Wi-Fi (802.11 bgn)和Bluetooth 5 (LE)。Wi-Fi功能包括在802.11n模式下的最高150 Mbps数据速率、帧聚合及0.4 µs的保护间隔,工作信道中心频率范围为2412 ~ 2484 MHz。蓝牙特性则涵盖了Bluetooth 5的低功耗能力,如速率支持从125 Kbps到2 Mbps,并包含广播扩展、多广播和信道选择算法。 该模块拥有丰富的GPIO引脚(多达36个),可以连接各种外设,包括SPI接口、LCD显示器接口、摄像头接口、UART串口通信、I2C总线控制设备的接口、I2S音频数据传输接口以及红外遥控器接收功能等。它还支持脉冲计数器输入和输出PWM信号到LED的功能,并且具备USB 1.1 OTG,USB SerialJTAG控制器,MCPWM(电机控制PWM),SDIO主机接口,GDMA(通用DMA)技术、TWAI控制器(兼容ISO 11898-1)以及ADC模数转换器。此外还配备有触摸传感器和温度传感器,并包含定时器与看门狗功能。 ESP32-S3-WROOM-1提供两种天线选项:板载PCB天线或通过连接器使用外部天线(型号为ESP32-S3-WROOM-1U)。模块工作电压范围在3.0至3.6伏之间,有多种不同的温度版本可供选择(-40 ~ 65 °C、-40 ~ 85 °C以及-40 ~ 105 °C),以适应各种环境条件。此外,这款模组还通过了RF认证和环保标准(RoHSREACH)。 ESP32-S3-WROOM-1系列提供了多种型号选择,不同版本之间的主要区别在于Flash存储器大小、PSRAM容量以及工作温度范围的不同配置。例如:ESP32-S3-WROOM-1-H4 和 ESP32-S3-WROOM-1U-H4 在 -40 ~ 105 °C 范围内具有更宽的工作环境适应性,而其他型号则在 -40 ~ 65 °C 的范围内运行。值得注意的是,在开启PSRAM ECC功能的R8系列模组中,尽管可以提升工作温度至85°C,但会减少一部分PSRAM可用容量。 综上所述,ESP32-S3-WROOM-1是一款具备强大处理能力和丰富外设接口支持,并且提供灵活无线连接选择和多样化型号配置的高度集成化微控制器模块。无论是在需要Wi-Fi或蓝牙功能的应用中还是面对复杂的AI任务挑战时,这款模组都是一个理想的选择。
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    该文件包含ESP32-WROOM-32模块的AT指令集固件版本V2.0,适用于开发者进行Wi-Fi和蓝牙相关应用的快速开发与测试。 ESP32-WROOM-32_AT_Bin_V2.0.zip包含了适用于ESP32-WROOM-32模块的AT指令固件版本2.0的相关文件。
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  • ESP32-S3 SPIFFS
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    ESP32-S3 SPIFFS是一种用于ESP32-S3芯片上的文件系统,允许开发者存储和管理应用程序数据及代码,广泛应用于物联网设备中。 ESP32S3 SPIFFS 是一款基于Espressif ESP32S3微控制器的文件系统,用于在设备的SPI闪存中存储数据。SPIFFS(SPI Flash File System)是一种轻量级、专为小型闪存设计的文件系统,特别适合资源有限的嵌入式系统,如物联网(IoT)设备。它能够在SPI接口的闪存芯片上提供类似于传统磁盘驱动器的文件操作功能。 ESP32S3是Espressif Systems公司推出的一款高性能、低功耗的32位微处理器,集成了Wi-Fi和蓝牙功能,适用于无线通信和物联网应用。该芯片具有多个外设接口,包括SPI,使得它可以连接各种外部存储设备,如SPI闪存。 SPIFFS的工作原理如下: 1. 分区:SPIFFS将SPI闪存划分为不同的区域,包括inode区域、data区域和空闲块区域。inode区域存储文件元数据,如文件大小、创建时间等;data区域存储实际文件内容;空闲块用于新的文件写入和旧文件更新。 2. 文件存储:SPIFFS使用一种叫做“日志式”的文件系统结构,意味着新写入的数据总是覆盖空闲块,而不是直接修改旧数据。这样可以避免因电源故障导致的数据不一致。 3. 文件操作:用户可以通过标准的POSIX文件操作函数(如fopen、fwrite、fread等)与SPIFFS进行交互,实现文件的创建、读取、写入和删除等操作。 4. 异步操作:在ESP32S3上,为了充分利用硬件的并发能力,SPIFFS操作通常可以异步执行,从而提高系统的响应速度和效率。 集成ESP32S3与SPIFFS的步骤如下: 1. 下载并安装ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework),这是Espressif提供的一个开发框架,支持ESP32S3和其他系列芯片。 2. 创建一个新的ESP-IDF项目,并配置项目中的`menuconfig`以启用SPIFFS支持。 3. 配置SPIFFS的分区表,定义文件系统所在的位置和大小。 4. 初始化SPIFFS,这通常在应用程序的`app_main()`函数中完成,通过调用`spi_flash_format()`和`spi_flash_mount()`等函数。 5. 编写文件操作代码,利用`fs_open()`, `fs_write()`, `fs_read()`, 和 `fs_close()`等函数进行文件的读写操作。 6. 编译并烧录固件到ESP32S3芯片,然后通过串口或其他调试工具验证文件系统的功能。 在实际应用中,开发者可能还需要关注以下几点: - 错误处理:SPIFFS操作可能会因为各种原因失败,因此需要适当的错误检查和处理机制。 - 性能优化:SPIFFS虽然方便,但在大量读写操作下可能性能有限。可以通过缓存策略、批量操作等方式提高性能。 - 数据安全:由于SPIFFS是基于闪存的,多次擦写会降低闪存寿命。合理规划文件系统布局和数据更新策略,可以延长设备寿命。 spiffs-master这个压缩包中包含了SPIFFS的源代码、示例程序、编译脚本以及其他相关资源,可以帮助开发者更好地理解和使用ESP32S3上的SPIFFS文件系统。通过对这些资料的研究和实践,开发者可以熟练掌握如何在ESP32S3平台上高效地利用SPIFFS来存储和管理数据。
  • ESP32-S3 U盘 USB_DEVICE_MSC
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    本项目基于ESP32-S3芯片,实现USB设备模式下的U盘功能(USB_DEVICE_MSC),适用于文件存储与传输。 ESP32-S3 可以通过 USB_DEVICE_MSC 将内部 Flash 或 SD 卡模拟成 U 盘使用。
  • 基于ESP32-S3的DAPLink(esp32-remote-daplink.zip)
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    esp32-remote-daplink.zip提供了一种使用ESP32-S3芯片实现远程调试解决方案的方法,通过集成DAPLink技术简化了对嵌入式系统的开发和维护。 DAPLink_esp32-remote-daplink是基于ESP32-S3的一个项目。该项目旨在提供一个远程调试解决方案,使用户能够通过网络连接对嵌入式设备进行调试。它支持多种开发环境,并且易于配置和使用,为开发者提供了极大的便利性。
  • ESP32-S3 SPI寄存器
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    简介:本文介绍了ESP32-S3芯片中SPI(串行外设接口)相关的寄存器配置与操作方法,帮助开发者深入理解其硬件特性和应用技巧。 ESP32-S3的SPI寄存器版本代码提供了一种高效的方式来配置和控制硬件接口。通过直接操作寄存器,开发者可以实现更精细的控制,并优化性能。这种做法对于那些需要深入底层进行开发的应用来说非常有用。 在使用SPI寄存器版本代码时,重要的是要熟悉ESP32-S3芯片的具体文档和技术规格,以确保正确配置相关硬件参数和信号线。此外,在编写基于寄存器访问的代码时,还需要注意处理可能出现的各种异常情况,并采取适当的错误恢复措施来保证系统的稳定性和可靠性。 整体而言,掌握SPI寄存器版本对于那些希望充分利用ESP32-S3功能并实现高性能应用的开发者来说是非常有价值的技能。