Cet article plonge dans les fonctionnalités et les applications du module WiFi ESP-12F AI-Thinker, qui utilise le puissant processeur ESP8266.Renommé pour sa taille compacte et son efficacité énergétique, l'ESP-12F est équipé du microcontrôleur Tensilica L106 32 bits, des vitesses de support de 80 MHz et 160 MHz.L'article explore les spécifications du module, la conception et les fonctionnalités améliorées, fournissant des informations précieuses et pour intégrer des solutions sans fil avancées dans diverses industries.
Développé par la technologie AI-Thinker, le ESP-12F(ESP8266MOD) Le module est à la pointe de l'évolution de la connectivité sans fil.Ancré par le processeur ESP8266 efficace, le module abrite une unité de microcontrôleur (MCU) à faible puissance 32 bits dans son design élégant.Cette architecture peut atteindre des vitesses d'horloge allant jusqu'à 160 MHz, permettant des performances robustes du système d'exploitation en temps réel (RTOS).Une telle capacité de traitement permet au module de s'attaquer facilement aux tâches complexes, s'adressant aux applications qui exigent une réactivité rapide et une gestion adepte de la puissance.En outre, l'ESP-12F intègre une prise en charge Wi-Fi complète, compatible avec les normes 802.11 b / g / n et intègre une pile de protocole TCP / IP complète, facilitant la connectivité du réseau sans couture.Qu'il s'agisse de fonctionner comme un périphérique interfacé avec d'autres appareils ou comme un contrôleur autonome, sa polyvalence se démarque.
• Pile intégrée MCU et TCP / IP: microcontrôleur 32 bits intégré, ADC 10 bits et pile TCP / IP complète pour des fonctionnalités efficaces et tout-en-un.
• Connectivité RF améliorée: inclut le commutateur TR, Balun, LNA, l'amplificateur d'alimentation et le réseau de correspondance pour une communication sans fil fiable.
• Réseaux et sécurité flexibles: prend en charge plusieurs types d'antennes, la sécurité WPA / WPA2 et fonctionne dans les modes Station (STA), Point d'accès (AP) et STA + AP.
• Efficacité électrique: SDIO 2.0 pour la transmission rapide des données et le mode de sommeil profond pour une faible consommation d'énergie dans les applications basées sur la batterie.
• Signal Signal et plage étendue: puissance de sortie élevée en mode 802.11b pour une meilleure résistance du signal et une couverture plus large.
• Conformité réglementaire: certifiée pour les normes FCC, CE et ROHS, garantissant la qualité et la compatibilité.
• Cas d'utilisation polyvalente: idéal pour l'IoT, les appareils intelligents et les applications industrielles en raison de son adaptabilité et de ses performances élevées.
Catégories |
Articles |
Valeurs |
Paramètres WiFi |
Certificats |
FCC / CE / ROSH |
Protocoles |
802.11 b / g / n |
|
Gamme de fréquences |
2,4 GHz-2,5 GHz (2400m-2483,5 m) |
|
Paramètres matériels |
Bus périphérique |
UART, SPI, I2C, I2S, IR Remote Control |
GPIO / PWM |
Disponible |
|
Tension de fonctionnement |
3,0 ~ 3,6 V |
|
Courant de fonctionnement |
Valeur moyenne: 80mA |
|
Plage de température de fonctionnement |
-40 ° ~ 125 ° |
|
Plage de température ambiante |
Température normale |
|
Taille de l'emballage |
N / A |
|
Interface externe |
N / A |
|
Paramètres logiciels |
Mode Wi-Fi |
Station / Softap / Softap + Station |
Sécurité |
WPA / WPA2 |
|
Cryptage |
WEP / TKIP / AES |
|
Mise à niveau du micrologiciel |
Téléchargement UART / OTA (via réseau) / téléchargement du micrologiciel de l'hôte |
|
Développement de logiciels |
Prend en charge le développement du serveur cloud / SDK pour personnalisé
développement du micrologiciel |
|
Protocoles de réseau |
IPv4, TCP / UDP / HTTP / FTP |
|
Configuration de l'utilisateur |
Au jeu d'instructions, serveur cloud, application Android / iOS |
Condition de notation |
Valeur |
Unité |
Température de stockage |
-40 à 125 |
° C |
Température maximale de soudage |
260 |
° C |
Tension d'alimentation |
+3.0 à +3.6 |
V |
Taper |
Paramètre |
Package / étui |
Module WiFi |
Conditionnement |
Ruban adhésif (TR) |
Statut ROHS |
Rohs conforme |
Veuillez envoyer une demande, nous répondrons immédiatement.
L'intégration de l'ESP8266 ESP-12F avec une méga Arduino implique plusieurs étapes pour obtenir une connexion sans faille via l'interface UART.Commencez par une alimentation de 3,3 V pour l'ESP8266 pour éviter les dommages des tensions plus élevées.En raison des besoins en puissance de l'ESP8266, l'utilisation d'une source d'alimentation dédiée peut aider à stabiliser l'opération et à réduire les problèmes liés à l'énergie.Pour combler la différence entre le 3,3 V ESP8266 et les niveaux de logique 5V du Mega sur les broches TX / RX, utilisez un levier de tension pour une communication sûre et efficace.Les commandes sont inestimables pour configurer le module, augmentant considérablement ses fonctionnalités pour des tâches plus complexes.Pour les commandes de débogage et d'émission, les logiciels peuvent être utilisés pour simuler des ports en série supplémentaires, améliorant la flexibilité et le contrôle tout au long du développement.
L'ESP8266 se distingue comme un système compact et efficace sur une puce (SOC) conçue pour la communication sans fil, en particulier apte aux environnements où l'espace et l'optimisation d'énergie sont nécessaires.En intégrant les capacités Wi-Fi, l'ESP8266 prend en charge les systèmes intégrés et les modes autonomes, fournissant une solution économique avec des exigences spatiales minimales.Sa fiabilité et ses performances sont prouvées sur diverses plates-formes mobiles, illustrant l'aptitude du SOC à fusionner les fonctionnalités avec des contraintes.Cette capacité à satisfaire les spécifications des appareils montre son rôle dans la promotion de l'intégration technologique généralisée.
sur 2024/11/13
sur 2024/11/13
sur 1970/01/1 3178
sur 1970/01/1 2755
sur 0400/11/18 2430
sur 1970/01/1 2219
sur 1970/01/1 1842
sur 1970/01/1 1810
sur 1970/01/1 1765
sur 1970/01/1 1737
sur 1970/01/1 1725
sur 5600/11/18 1715