M5STACK -ലോഗോ

M5STACK M5Core2 V1.1 ESP32 IoT വികസന കിറ്റ്

M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-PRODUCT

ഉൽപ്പന്ന വിവരം

വർഷം 2020
പതിപ്പ് V0.01

രൂപരേഖ
ESP5-D2WDQ1.1-V32 ചിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ESP32 ബോർഡാണ് M0Core6 3, കൂടാതെ 2 ഇഞ്ച് TFT സ്‌ക്രീൻ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. PC+ABC ഉപയോഗിച്ചാണ് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-1

ഹാർഡ്‌വെയർ കോമ്പോസിഷൻ
CORE2-ന്റെ ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

  • ESP32-D0WDQ6-V3 ചിപ്പ്
  • TFT സ്ക്രീൻ
  • പച്ച എൽഇഡി
  • ബട്ടൺ
  • GROVE ഇന്റർഫേസ്
  • TypeC-to-USB ഇന്റർഫേസ്
  • പവർ മാനേജ്മെന്റ് ചിപ്പ്
  • ബാറ്ററി

ESP32-D0WDQ6-V3 ചിപ്പ് രണ്ട് ഹാർവാർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ Xtensa LX6 CPU-കളുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ കോർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ എംബഡഡ് മെമ്മറി, എക്‌സ്‌റ്റേണൽ മെമ്മറി, കൂടാതെ ഡാറ്റാ ബസിലും/അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിപിയുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബസിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പെരിഫറലുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ചില ചെറിയ ഒഴിവാക്കലുകൾ ഒഴികെ രണ്ട് CPU-കളുടെ വിലാസ മാപ്പിംഗ് സമമിതിയാണ്. സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നിലധികം പെരിഫറലുകൾക്ക് ഡിഎംഎ വഴി എംബഡഡ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

TFT സ്ക്രീൻ
TFT സ്‌ക്രീൻ 2 x 9342 റെസല്യൂഷനുള്ള ILI320C ഓടിക്കുന്ന 240 ഇഞ്ച് കളർ സ്‌ക്രീനാണ്. ഇത് ഒരു വോള്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുtage റേഞ്ച് 2.6~3.3V, പ്രവർത്തന താപനില പരിധി -10~5°C.

പവർ മാനേജ്മെന്റ് ചിപ്പ്
X-Powers-ന്റെ AXP192 ആണ് പവർ മാനേജ്മെന്റ് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇൻപുട്ട് വോളിയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുtage റേഞ്ച് 2.9V~6.3V കൂടാതെ 1.4A യുടെ ചാർജിംഗ് കറന്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പ്രവർത്തന വിവരണം
ESP32-D0WDQ6-V3 ചിപ്പിന്റെ വിവിധ മൊഡ്യൂളുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ അധ്യായം വിവരിക്കുന്നു.

സിപിയുവും മെമ്മറിയും
ESP32-D0WDQ6-V3 ചിപ്പ് 32MIPS വരെ പരമാവധി വേഗതയുള്ള Xtensa സിംഗിൾ-/ഡ്യുവൽ-കോർ 6-ബിറ്റ് LX600 മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിപിയുവിന് 448 കെബി റോം, 520 കെബി എസ്ആർഎം, ആർടിസിയിൽ അധികമായി 16 കെബി എസ്ആർഎം എന്നിവയുണ്ട്. ഇത് QSPI വഴി ഒന്നിലധികം ഫ്ലാഷ്/SRAM ചിപ്പുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

സംഭരണ ​​വിവരണം

  • ESP32 ഉപയോക്തൃ പ്രോഗ്രാമിനും ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഹാർഡ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത എഇഎസ് എൻക്രിപ്ഷനോടുകൂടിയ ഒന്നിലധികം ബാഹ്യ QSPI ഫ്ലാഷും സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും (SRAM) പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
  • കാഷിംഗ് വഴി ESP32 ബാഹ്യ QSPI ഫ്ലാഷും SRAM ഉം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് 16-ബിറ്റ്, 8-ബിറ്റ്, 16-ബിറ്റ് ആക്‌സസ്, കോഡ് എക്‌സിക്യൂഷൻ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന സിപിയുവിലേക്ക് 32 MB വരെ ബാഹ്യ ഫ്ലാഷ് കോഡ് സ്‌പെയ്‌സ് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിന് 8-ബിറ്റ്, 8-ബിറ്റ്, 16-ബിറ്റ് ആക്‌സസ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന സിപിയു ഡാറ്റ സ്‌പെയ്‌സിലേക്ക് 32 MB എക്‌സ്‌റ്റേണൽ ഫ്ലാഷും SRAM-ഉം മാപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഫ്ലാഷ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനുകളെ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ, അതേസമയം SRAM റീഡ്, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പിൻ വിവരണം

യുഎസ്ബി ഇന്റർഫേസ്
M5CAMREA കോൺഫിഗറേഷൻ ടൈപ്പ്-സി തരം USB ഇന്റർഫേസ്, USB2.0 സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-2
ഗ്രോവ് ഇന്റർഫേസ്
4mm M2.0CAMREA GROVE ഇന്റർഫേസുകളുടെ 5p ഡിസ്പോസ്ഡ് പിച്ച്, ആന്തരിക വയറിംഗ്, GND, 5V, GPIO32, GPIO33 എന്നിവ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-3

 ഫങ്ഷണൽ വിവരണം

ഈ അധ്യായം ESP32-D0WDQ6-V3 വിവിധ മൊഡ്യൂളുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

സിപിയുവും മെമ്മറിയും
Xtensa single-/dual-core32-bitLX6microprocessor(s), upto600MIPS (200MIPSforESP32-S0WD/ESP32-U4WDH, ESP400-D32WD-ന് 2 MIPS)

  • 448 KB റോം
  • 520 KB SRAM
  • ആർടിസിയിൽ 16 കെബി എസ്ആർഎം
  • QSPI ഒന്നിലധികം ഫ്ലാഷ്/SRAM ചിപ്പുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

സംഭരണ ​​വിവരണം

ബാഹ്യ ഫ്ലാഷും SRAM ഉം
ESP32 ഒന്നിലധികം ബാഹ്യ QSPI ഫ്ലാഷും സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും (SRAM) പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഉപയോക്തൃ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡാറ്റയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഹാർഡ്‌വെയർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള AES എൻക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്.

  • ESP32 കാഷെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബാഹ്യ QSPI ഫ്ലാഷും SRAM ഉം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. 16 MB വരെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലാഷ് കോഡ് സ്പേസ് സിപിയുവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 8-ബിറ്റ്, 16-ബിറ്റ്, 32-ബിറ്റ് ആക്സസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും.
  • 8 MB വരെ എക്‌സ്‌റ്റേണൽ ഫ്ലാഷും SRAM-ഉം CPU ഡാറ്റ സ്‌പെയ്‌സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്‌തു, 8-ബിറ്റ്, 16-ബിറ്റ്, 32-ബിറ്റ് ആക്‌സസ്സ് എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള പിന്തുണ. ഫ്ലാഷ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനുകളെ മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, SRAM വായന, എഴുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ക്രിസ്റ്റൽ
ബാഹ്യ 2 MHz~60 MHz ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ (40 MHz Wi-Fi/BT പ്രവർത്തനത്തിന് മാത്രം)

RTC മാനേജ്മെന്റും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും
ESP32 നൂതന പവർ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്ത പവർ സേവിംഗ് മോഡുകൾക്കിടയിൽ മാറാം. (പട്ടിക 5 കാണുക).

പവർ സേവിംഗ് മോഡ്

  • സജീവ മോഡ്: RF ചിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചിപ്പ് ഒരു ശബ്ദ സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
  • മോഡം-സ്ലീപ്പ് മോഡ്: സിപിയു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ക്ലോക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കാം. Wi-Fi /Bluetooth ബേസ്ബാൻഡ്, RF
  • ലൈറ്റ്-സ്ലീപ്പ് മോഡ്: സിപിയു താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. RTC, മെമ്മറി, പെരിഫറലുകൾ ULP കോപ്രോസസർ പ്രവർത്തനം. ഏത് വേക്ക്-അപ്പ് ഇവന്റും (MAC, ഹോസ്റ്റ്, RTC ടൈമർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ തടസ്സം) ചിപ്പിനെ ഉണർത്തും.
  • ഡീപ്-സ്ലീപ്പ് മോഡ്: പ്രവർത്തന നിലയിലുള്ള RTC മെമ്മറിയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മാത്രം. ആർടിസിയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഡാറ്റ. ULP കോപ്രൊസസർ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.
  • ഹൈബർനേഷൻ മോഡ്: 8 MHz ഓസിലേറ്ററും ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ കോപ്രോസസർ ULP-യും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി. വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആർടിസി മെമ്മറി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. സ്ലോ ക്ലോക്കിൽ ഒരു RTC ക്ലോക്ക് ടൈമറും ജോലിസ്ഥലത്ത് കുറച്ച് RTC GPIO ഉം മാത്രം. RTC RTC ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമറിന് GPIO ഹൈബർനേഷൻ മോഡിൽ നിന്ന് ഉണരാം.

ഡീപ്-സ്ലീപ്പ് മോഡ്

  • ബന്ധപ്പെട്ട സ്ലീപ്പ് മോഡ്: പവർ സേവ് മോഡ് ആക്റ്റീവ്, മോഡം-സ്ലീപ്പ്, ലൈറ്റ്-സ്ലീപ്പ് മോഡ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ മാറുന്നു. കണക്ഷൻ Wi-Fi / Bluetooth ഉറപ്പാക്കാൻ CPU, Wi-Fi, Bluetooth, റേഡിയോ പ്രീസെറ്റ് സമയ ഇടവേള എന്നിവ ഉണർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
  • അൾട്രാ ലോ-പവർ സെൻസർ മോണിറ്ററിംഗ് രീതികൾ: പ്രധാന സിസ്റ്റം ഡീപ്-സ്ലീപ്പ് മോഡ് ആണ്, സെൻസർ ഡാറ്റ അളക്കാൻ ULP കോപ്രോസസർ ഇടയ്ക്കിടെ തുറക്കുകയോ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. സെൻസർ ഡാറ്റ അളക്കുന്നു, ULP കോപ്രോസസർ പ്രധാന സിസ്റ്റം ഉണർത്തണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജ ഉപഭോഗ മോഡുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: പട്ടിക 5

M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-9

അനുസരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ കക്ഷി വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ പരിഷ്കാരങ്ങളോ ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപയോക്താവിന്റെ അധികാരത്തെ അസാധുവാക്കും. ഈ ഉപകരണം FCC നിയമങ്ങളുടെ 15-ാം ഭാഗം പാലിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനം ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ്

  1. ഈ ഉപകരണം ദോഷകരമായ ഇടപെടലിന് കാരണമായേക്കില്ല, കൂടാതെ
  2.  അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഇടപെടൽ ഉൾപ്പെടെ, ലഭിച്ച ഏതൊരു ഇടപെടലും ഈ ഉപകരണം അംഗീകരിക്കണം.

കുറിപ്പ്

  • എഫ്‌സിസി നിയമങ്ങളുടെ 15-ാം ഭാഗം അനുസരിച്ച് ഈ ഉപകരണം പരീക്ഷിക്കുകയും ക്ലാസ് ബി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പരിധികൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ഹാനികരമായ ഇടപെടലിനെതിരെ ന്യായമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പരിധികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
  • ഈ ഉപകരണം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വികിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, റേഡിയോ ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ ഹാനികരമായ ഇടപെടലിന് കാരണമായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ല.
  • ഈ ഉപകരണം റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ സ്വീകരണത്തിന് ഹാനികരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഉപകരണം ഓഫാക്കിയും ഓണാക്കിയും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും, ഇനിപ്പറയുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ നടപടികളിലൂടെ ഇടപെടൽ ശരിയാക്കാൻ ഉപയോക്താവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
    • സ്വീകരിക്കുന്ന ആൻ്റിന പുനഃക്രമീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക.
    • ഉപകരണങ്ങളും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
    • റിസീവർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
    • സഹായത്തിന് ഡീലറെയോ പരിചയസമ്പന്നനായ റേഡിയോ/ടിവി ടെക്‌നീഷ്യനെയോ സമീപിക്കുക.
  • ഈ ഉപകരണം ഒരു അനിയന്ത്രിതമായ പരിതസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന FCC റേഡിയേഷൻ എക്‌സ്‌പോഷർ പരിധികൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വൈഫൈ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക
UIFlow off.ine കൂടാതെ നൽകുന്നു web പ്രോഗ്രാമറുടെ veruon. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ web പതിപ്പ്, ഞങ്ങൾ ഉപകരണത്തിനായി ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉപകരണത്തിനായുള്ള \Vlfi കണക്ഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രണ്ട് വഴികൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു (ബം കോൺഫിഗറേഷനും എപി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോൺഫിഗറേഷനും).

കോൺഫിഗറേഷൻ വൈഫൈ ബേൺ ചെയ്യുക{ശുപാർശ ചെയ്യുക)
IOU!Flow-1.5.4-നും മുകളിലുള്ള പതിപ്പുകൾക്കും M1Burner വഴി നേരിട്ട് WiFi inlormat5on എഴുതാൻ കഴിയും.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-4

AP ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ വൈഫൈ

  1. മെഷീൻ ഓണാക്കാൻ ഇടതുവശത്തുള്ള പവർ ബട്ടൺ അമർത്തി പറയുക. W1FI കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ t,me-യ്‌ക്കായി അത് ഓണാക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം automat1ca!ly നെറ്റ്‌വർക്ക് കോൺഫിഗറലോൺ മോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നെറ്റ്‌വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ മോഡ് ഓൾട്ടർ റൺ, മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നൽകണമെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള പ്രവർത്തനം റഫർ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന UIFlow ലോഗോ മാറ്റുക, കോൺഫിഗറേഷൻ പേജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഹോം ബട്ടൺ (സെന്റർ MS ബട്ടൺ) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് ഓപ്‌ഷൻ മാറുന്നതിന് ഫ്യൂസ്‌ലേജിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുക, സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഓപ്‌ഷൻ വൈഫൈ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന് വലത് ബട്ടൺ അമർത്തുക, സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തി കോൺഫിഗറേഷൻ ആരംഭിക്കുക. M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-5
  2. നിങ്ങളുടെ മോട്ടിൽ ഫോണിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടിലേക്ക് കണക്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ശേഷം, സ്‌ക്രീനിലെ QR കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്രൗസർ തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 192.188.4.1 നേരിട്ട് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വൈഫൈ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് പേജ് നൽകുക. നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ciick കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക. വിജയകരമായി ക്രമീകരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഉപകരണം wm യാന്ത്രികമായി പുനരാരംഭിക്കുക.

കുറിപ്പ്: കോൺഫിഗർ ചെയ്ത W,Fi 1rtformat10n-ൽ "സ്പെയ്സ്" പോലുള്ള പ്രത്യേക പ്രതീകങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-6

BLEUART ഫംഗ്ഷൻ വിവരണം 
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് പാസ്ത്രൂ സേവനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.M5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-7

നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ബ്ലൂടൂത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ കണക്ഷനും സ്കാഡ് കോ / ഓഫ് കൺട്രോൾ എൽഇഡിയുംM5STACK-M5Core2-V1.1-ESP32 IoT Development-Kit-FIG-8

പ്രമാണങ്ങൾ / വിഭവങ്ങൾ

M5STACK M5Core2 V1.1 ESP32 IoT വികസന കിറ്റ് [pdf] ഉടമയുടെ മാനുവൽ
M5CORE2V11, 2AN3WM5CORE2V11, M5Core2 V1.1 ESP32 IoT ഡെവലപ്‌മെന്റ് കിറ്റ്, M5Core2 V1.1, ESP32 IoT ഡെവലപ്‌മെന്റ് കിറ്റ്, IoT ഡെവലപ്‌മെന്റ് കിറ്റ്

റഫറൻസുകൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി *