Der Arduino Nano ESP32 bereichert das klassische Nano-Board, indem er über seinen ESP32-S3-Chip ausgefeilte drahtlose Merkmale einführt.Ausgestattet mit einem Dual-Core-240-MHz-XTensa LX7-Prozessor, verschmilzt es leistungsstarke Computing mit nahtloser Konnektivität.Durch die Messung von nur 18 x 43 mm wird dank der eingebauten Antenne des Chips umfassende Funktionen des WLAN 4 und Bluetooth 5.0 LE integriert.Das 384KB ROM und 512KB SRAM unterstützen verschiedene Peripheriegeräte und richten sich an verschiedene Kontrollbedürfnisse.
Das kompakte Paket von WLAN 4 und Bluetooth 5.0 LE zeigt Möglichkeiten zum Einbetten komplexer drahtloser Anwendungen in kleine Systeme.Dies öffnet Türen zum Erstellen fortschrittlicher IoT -Lösungen, bei denen die Flexibilität des Designs und die effiziente Nutzung von Raummaterie.Sowohl lokale als auch Ferneinstellungen profitieren, insbesondere wenn ein genauer und stetiger Datenaustausch verwendet wird.
Durch die Integration dieser erweiterten drahtlosen Funktionen sorgt die reibungslose Automatisierung und Überwachung.Der Einsatz von Geräten in riesigen Industriezonen wird sowohl effizient als auch wirtschaftlich.In ähnlicher Weise können Smart -Home -Projekte diese Attribute nutzen, um Ihre Erfahrung ohne umfangreiche Verkabelung zu verbessern.Der Dual-Core-Prozessor mit einem erheblichen Speicher bietet eine hervorragende Leistung in Multitasking-Szenarien.Dies macht es ideal für Anwendungen, die sowohl Reaktionsfähigkeit als auch Zuverlässigkeit erfordern.Ein starkes Verständnis für das Ressourcenmanagement kann die Leistung weiter verbessern, hauptsächlich beim gleichzeitigen Jonglieren komplexer Aufgaben.
Hier ist der Inhalt, der in einem Tabellenformat für die organisiert ist ESP32-S3 Spezifikation.
Spezifikation |
Beschreibung |
CPU |
XTensa® Dual-Core 32-Bit LX7-Mikroprozessor;bis zu 240
MHz |
RAM |
512 KB On-Chip SRAM |
Blitz |
Unterstützt SPI Flash und unterstützt zusätzliches QSPI -Flash/SRAM |
W-lan |
802.11 b/g/n (802.11n bis zu 150 Mbit/s);Unterstützt 20/40 MHz
Bandbreite in 2,4 GHz -Band |
Bluetooth |
Bluetooth v5.0 BR/EDR und BLE |
Taktfrequenz |
Bis zu 240 MHz |
E/O -Stifte |
44 |
ADC -Kanäle |
20 |
DAC -Kanäle |
2 |
Periphere Schnittstellen |
SPI, I2C, I2S, UART, ADC, DAC, PWM, LCD, Kamera
Schnittstelle, RMII und andere |
Betriebstemperaturbereich |
-40 ° C ~ +125 ° C. |
Stromversorgung |
2,3 V bis 3,6 V |
Paket |
7 mm x 7 mm x 0,9 mm QFN -Paket |
Besonderheit |
Beschreibung |
Mikrocontroller |
ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 mit bis zu 240 MHz läuft |
W-lan |
802.11 b/g/n unterstützt bis zu 150 Mbit/s |
Bluetooth |
Bluetooth 5.0 le |
Digitale E/O -Stifte |
14 Digitale E/A -Stifte |
Analoge Eingangsstifte |
8 Analoge Eingangsstifte |
USB -Anschluss |
USB-C-Anschluss für Strom und Programmierung |
Design |
Breadboard-freundlich |
Leistungsmodi |
Ultra-niedrige Leistungsmodi |
Alternative |
Beschreibung |
Schlüsselmerkmale |
Ideale Anwendungsfälle |
Nodemcu ESP32 |
Eine Open-Source-IoT-Plattform mit Lua programmiert
Skriptsprache für schnelle Prototypen. |
Dual-Core-Prozessor, integriertes WiFi und Bluetooth, GPIO,
und PWM -Stifte. |
Schnelles IoT -Prototyping und -entwicklung. |
ESP32-CAM |
Ein kleines ESP32 -Entwicklungsbrett mit einer 2 MP -Kamera, ideal
Für IoT -Projekte, die Bildaufnahme und -verarbeitung beinhalten. |
Integrierte 2 MP-Kamera, WiFi und Bluetooth, GPIO-Pins,
MicroSD -Kartensteckplatz.
|
IoT -Projekte, die Video- oder Bildverarbeitung erfordern. |
Wemos D1 R32 |
Ein mit dem Arduino Uno R3 kompatibeler Entwicklungsausschuss
Schnittstelle, aber mit einem ESP32 -Modul für höhere Leistung und mehr
Konnektivität. |
ESP32 -Chip, kompatibel mit Arduino uno Shields,
Integriertes WiFi und Bluetooth. |
Arduino-kompatible Projekte mit verbesserter Leistung. |
Sparkfun Esp32 Sache |
Entwickelt, um ESP32 einfacher zu verwenden, dieses Board, und dieses Board
Integriert ESP32 in eine Menge Peripheriegeräte. |
USB-to-Serial-Konverter, Lipo-Ladegerät, Antenne an Bord, Antenne,
Unterstützung von GPIO, PWM, I2C, SPI und ADC. |
IoT-Entwicklung und batteriebetriebene Anwendungen. |
Adafruit Huzzah32 - ESP32 Feather Board |
Adafruits Version des ESP32 Development Board,
kompatibel mit dem Feder-Ökosystem, ideal für drahtlose, batteriebetriebene
IoT -Geräte. |
Federformfaktor, integriertes WLAN und Bluetooth, GPIO,
USB -Laden und Batterieunterstützung. |
Tragbare, batteriebetriebene IoT-Systeme. |
Besonderheit |
Nano ESP32 |
ESP32 Devkitc |
Größe (mm) |
Breite: 18, Länge: 45 |
Breite: 27,9, Länge: 54,4 |
Mikrocontroller |
U-Blox® Nora-W106 (ESP32-S3) |
ESP32-WAMM-32D |
USB -Anschluss |
USB-C® |
Micro-USB |
Digitale E/O -Stifte |
14 |
39 |
Analoge Eingangsstifte |
8 |
18 |
PWM -Stifte |
5 |
Alle GPIO |
Konnektivität |
Wi-Fi® U-Blox® Nora-W106 (ESP32-S3), Bluetooth® U-Blox®
NORA-W106 (ESP32-S3) |
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Bluetooth: v4.2 Br/eDr und BLE |
Taktfrequenz |
Prozessor bis zu 240 MHz |
Prozessor bis zu 240 MHz |
Erinnerung |
ROM: 384 KB, SRAM: 512 KB, externer Flash: 128 Mbit (16
Mb) |
ROM: 384 KB, SRAM: 520 KB |
Preis |
18,00 €, 23,00 $ |
$ 10,00, $ 11.00 |
Der Arduino Nano ESP32 findet seinen Platz in der Welt des IoT, das für kompakte Anwendungen einzigartig geeignet ist.Die minutive Form ermöglicht es ihm, sich nahtlos mit drahtlosen Sensoren zu mischen und eine effiziente Datenerfassung und -übertragung zu erleichtern.Diese Integration fördert ein Netzwerk miteinander verbundener Systeme.Stellen Sie sich vor, dass Heimwetterstationen das ESP32 zur sofort umgebauten Umweltverschiebungen weiterleiten und Einblicke ohne umständliche Hardware bieten.
Die Anpassungsfähigkeit des Arduino Nano ESP32 eignet sich für tragbare Technologie und Miniaturroboter.Seine kleine Größe und leistungsstarke Verarbeitung machen es für persönliche Gesundheitsmonitore und Fitness -Tracker eigentlich.In Small Robotics zeichnet sich die ESP32 mit Multitasking aus - Motoren und Verarbeitungssensoreingaben - eine umfangreiche Plattform für Innovation.Diese Vielseitigkeit lädt Sie ein, neue Wege in Miniaturisierung und Funktionalität zu untersuchen.
Innerhalb der Smart -Home -Automatisierung bietet der Arduino Nano ESP32 ein effizientes Management für Haushaltsgeräte.Ausgestattet mit Bluetooth und WLAN sorgt für eine reibungslose Kommunikation zwischen Geräten und befähigt Sie, Beleuchtung, Temperatur und Sicherheit von weitem zu steuern.Die Erfahrung zeigt, dass die Integration dieser Module den Energieverbrauch verringert und die Haushaltseffizienz optimiert.
Für moderne Geräte, bei denen die Batterieeffizienz und die Fernerkundung von entscheidender Bedeutung sind, fällt der Arduino Nano ESP32 mit seinem geringen Stromverbrauch auf.Dies erweitert die Akkulaufzeit und unterstützt längere Fernerkundungsanwendungen.Es ist ideal für Umweltfeldarbeit, so dass Geräte unabhängig in abgelegenen Bereichen arbeiten und grundlegende Daten im Laufe der Zeit erfassen können.
Bildungseinstellungen leben von den Angeboten des Arduino Nano ESP32.Seine Konnektivität und einfache WLAN-fähige Prototyping entfachen Ihre Kreativität und verbinden Einfachheit mit dem Potenzial komplexer Projekte.Durch praktische Übungen können Sie Kernkonzepte erfassen, indem Sie Projekte wie automatisierte Anlagen-Wassering-Systeme erstellen und fiktives Wissen in praktische Fähigkeiten umsetzen.
Das Arduino Nano ESP32 optimiert Prototyping für mit WLI verbundene Systeme und dient als solide Basis für die Entwicklung mit verbundenem Gerät.Die robuste Unterstützung für verschiedene Netzwerkprotokolle erleichtert die erste Prototyperstellung und bildet die Voraussetzungen für fortschrittliche Innovationen.Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, schnell zu iterieren und abstrakte Ideen in greifbare Durchbrüche zu verwandeln.
Unter Verwendung des Arduino Nano ESP32 als Grundlage können Sie ein kreatives und technisches Zeitrafferkamerasystem entwickeln.Ihr Toolkit umfasst die Nano -Karte, ein Kameramodul wie das OV2640, ein microSD -Kartenmodul, eine microSD -Karte und eine Auswahl zwischen einem Lipo -Akku oder einer USB -Stromquelle, die Ihren Anforderungen entspricht.
• Hardware -Setup und -verbindungen: Beginnen Sie mit den Verbindungen und fügen Sie das Kameramodul mit SPI oder einem parallelen Bus an, wobei Sie sich mit der Pinout des Datenblatts für eine optimale Effektivität ausrichten.Die microSD -Karte kommuniziert über SPI -Stifte.Die Stromversorgung wird über den Vin-Pin oder den USB-C-Anschluss versorgt, wobei jede Auswahl unterschiedliche Überlegungen für die Benutzerfreundlichkeit und die Erhaltung der Batterie widerspiegelt.
• Softwarekonfiguration: Um mit dem Projekt fortzufahren, installieren Sie bestimmte Bibliotheken in der Arduino -IDE für die Kamera- und Dateiverwaltung.Die Einrichtung beinhaltet die Organisation der SD -Karte und der Kamera, um sicherzustellen, dass Bilder aufgenommen und systematisch gespeichert werden - eine Anspielung auf Effizienz und akribische Planung.
• Stromversorgung: Verlängern Sie die Batterie-Lebensdauer durch die Verwendung von tiefen Schlafmodi, ein Ansatz, der mit praktischen energiesparenden Methoden in Resonanz steht.Dies spiegelt ein Engagement für nachhaltige Praktiken in der Elektronik wider.
• Bildverarbeitung und -funktionen: Kompilieren Sie nach dem Aufnehmen Bilder in ein einheitliches Timelapse -Video.Betrachten Sie Funktionen wie Zeitstempel, Cloud -Uploads, anpassbare Einstellungen und Anzeigen von Ausgängen für sofortige Feedback.Dies reduziert die manuelle Intervention und verbessert Ihre Zufriedenheit durch Automatisierung.
Der Nano ESP32 verfügt über einen ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7-Mikrocontroller, der bei 240 MHz betrieben wird.Es wird für Leistung und Energieeffizienz bekannt und unterstützt komplexe Berechnungen und Verarbeitung.Sie können die Dual-Core-Funktion häufig zur Verwaltung von Multitasking und zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Systeme inmitten von Herausforderungen annehmen.
Das Gerät bietet WLAN 4 (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5.0 lE.Diese doppelte Konnektivität fördert eine robuste Kommunikation für verschiedene IoT -Anwendungen.WiFi erleichtert die schnelle Datenübertragung, ideal für Aufgaben wie die Heimautomatisierung.Bluetooth 5.0 Le Excels in Energy Conservation, verwendet für batteriebetriebene Projekte zur Verlängerung der betrieblichen Lebensdauer.
Die Programmierung erfolgt über USB-C unter Verwendung der Arduino-IDE.Diese zugängliche Oberfläche richtet sich an Ihre vielfältigen Fachkenntnisse.Der USB-C ermöglicht den Swift-Datentransit und die stabile Stromverbindung während der Programmierung.Sie können die umfassende Bibliotheksunterstützung der IDE bewerten und die Entwicklung durch die Vorintegration vorhandener Codemodule beschleunigen.
Ja, es integriert reibungslos in die Arduino IoT -Cloud und vereinfacht die Management des Remote -IoT -Geräte.Diese Integration ist von Vorteil für Sie und bietet Tools für die Datenvisualisierung und die Überwachung von Geräten und die Interaktivität des Projekts an.Mit einfachem Cloud -Zugriff werden die Bereitstellung und Skalierung von IoT -Lösungen zu erreichen und fördern Innovationen innerhalb von IoT -Bemühungen.
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