Uživatelská příručka k modulu Wi-Fi EBYTE E103-W05C
Wi-Fi modul EBYTE E103-W05C

Nadview

Konec produktuview

Stručný úvod

E103-W05C je modul SMD spadající do řady E103-W05 (pro usnadnění následujícího popisu, dále souhrnně označovaný jako E103-W05 nebo W05), tento modulový produkt je levný a cenově výhodný 100mW (20dBm) Modul Wi-Fi, malá velikost, anténa PCB, pracující ve frekvenčním pásmu 2.4 ~ 2.483 GHz, nízká spotřeba energie, rychlý přenos datového toku, modul může používat sériový port pro přenos a příjem dat, plus nastavení parametrů souvisejících s příkazy AT. Za druhé, příkaz E103-W05 AT je většinou kompatibilní s modulem E103-W01, takže se snadno používá a rychle začíná, a to jak pro věrné, tak pro nové uživatele, a je dobrým partnerem pro přenos dat v internetu věcí.

Modul E103-W05 je založen na čipu W600 od společnosti Winner Micro, který je vyvinutý společností Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. Modul integruje funkci transparentního přenosu, připraven k použití, podporuje sériovou sadu příkazů AT, sadu příkazů AT serveru , uživatelé mohou používat funkci síťového přístupu přes sériový port a je široce používán v inteligentních domácích spotřebičích, inteligentních domácnostech, bezdrátovém zvuku a videu, chytrých hračkách, aplikacích IoT, jako je lékařské monitorování a průmyslové řízení.

Vlastnosti
  • Podpora napájení na transparentním přenosu, automatické připojení při odpojení;
  • Podpora více přenosových rychlostí;
  • Podpora funkce SmartConfig;
  • Podpora TCPServer, TCPClient, UDP;
  • Tři pracovní režimy STATION, AP, STATION≈
  • Podpora 14mA nízkoenergetického příjmu dat;
  • Podpora sériového transparentního přenosu;
  • Podpora více metod šifrování;
  • Konfigurace sériového portu modulu podpory AT;
  • Vestavěný hlídací pes, nikdy nespadne;
  • Paměť parametrů, automatické ukládání po výpadku napájení.
Aplikace
  • Bezdrátový odečet měřičů;
  • Bezdrátové snímání;
  • Chytrý domov;
  • Průmyslové dálkové ovládání a telemetrie;
  • Inteligentní budovy a inteligentní architektura;
  • Vysoký objemtage detekce linky;
  • Environmentální inženýrství;
  • Dálnice;
  • Malá meteorologická stanice;
  • Automatizovaný sběr dat;
  • Spotřební elektronika;
  • Roboti;
  • Ovládání pouličního osvětlení

Specifikace a parametry

Limitní parametr
Hlavní parametr Výkon Poznámka
Min. Max.
Napájení (V) 3.0 3.6 Nad 3.6 V modul trvale spálí
Blokovací výkon (dBm) 20 Při použití na blízko je méně pravděpodobné, že se spálí
Provozní teplota (℃) -40 +85 XNUMX XNUMX XNUMX Průmyslová kvalita

Tabulka 2-1 Tabulka limitních parametrů

Provozní parametr
Hlavní parametr Výkon Poznámka
Min. Typ. Max.
Provozní objemtage (V) 3.0 3.3 3.6 ≥3.3 V zajišťuje výstupní výkon
Komunikační úroveň (V)  

 

3.3

 

3.6

Doporučuje se, aby rozdíl mezi objemem dodávkytage a zásoba svtage je menší než 0.3 V, aby se snížila spotřeba energie
Provozní teplota (℃) -40 +85 XNUMX XNUMX XNUMX Průmyslový design
Provozní frekvence (MHz) 2400 2484 802.11 b/g/n
Spotřeba energie TX proud (mA) 230 Okamžitá spotřeba energie
RX proud (mA) 95
Spánkový proud (nA) 5.0
Maximální TX výkon (dBm) 20.00 802.11b kanál 11
Citlivost příjmu (dBm) -89 OFDM, 6 Mbps
Rychlost komunikace Síť (bps) 1.0 mil 54.0 mil 802.11 b/g/n
Sériový port (bps) 600   2.0 mil Uživatelsky programovatelné přizpůsobení

Hlavní parametr

Popis

Poznámka

Vzdálenost pro referenci 150 m Testovací podmínky: v čistém a otevřeném prostoru, výška antény: 2.5 m
Pracovní frekvence 80 MHz
Modulace DSSS(DBPSK,DQPSK,CCK) a OFDM(BPSK,QPSK,16QAM,64QAM)
Balík SMD
Komunikační rozhraní UART 600bps až 2Mbps
Rozměry 24*16*2.5mm (±0.2) PCB anténa, stejné balení jako E103-W01
RF rozhraní PCB
Hmotnost produktu 8.19±0.1 jednotka: g

Tabulka 2-2 Tabulka pracovních parametrů

Definice velikosti a pinů

Definice velikosti a pinů
Obrázek 3-1 Mechanická velikost a definice kolíku

Pin č.

Pv položce Směr čepu

Pv aplikaci

1 RST I Hardwarový resetovací kolík, reset nízké elektrické úrovně
2 NC IO Plovoucí GPIO14 interního čipu lze použít jako vstupní a výstupní piny
3 NC I Plovoucí, WAKE pin vnitřního čipu, vysoká elektrická úroveň probuzení
4 NC IO Plovoucí GPIO15 interního čipu lze použít jako vstupní a výstupní piny
5 NC IO Plovoucí GPIO16 interního čipu lze použít jako vstupní a výstupní piny
6 NC IO Plovoucí GPIO17 interního čipu lze použít jako vstupní a výstupní piny
7 NC IO Plovoucí GPIO18 interního čipu lze použít jako vstupní a výstupní piny
8 VCC P Napájení, rozsah 3.0–3.6V (standardní 3.3V)
9 GND P Zemnicí vodič, připojený k napájecí referenční zemi
10 NC IO Plovoucí, GPI06 interního čipu lze použít jako vstupní a výstupní piny
11 NC IO Plovoucí, GPI07 interního čipu lze použít jako vstup a výstup
12 NC IO Plovoucí, GPI08 interního čipu lze použít jako vstup a výstup
13 NC IO Plovoucí, GPI09 interního čipu lze použít jako vstup a výstup
14 NC IO Plovoucí, GPI10 interního čipu lze použít jako vstup a výstup
15 RXD I Přijímací pin sériového portu, podpora AT příkazu
16 TXD O Přijímací pin sériového portu, podpora AT příkazu
Poznámka: I=vstup; O=výstup; P=napájení  

Tabulka 3 Tabulka definice pinů

Základní obsluha

Návrh hardwaru
  • Pro napájení modulu se doporučuje použít stejnosměrný stabilizovaný napájecí zdroj. Koeficient zvlnění zdroje je co nejmenší a modul musí být spolehlivě uzemněn;
  • Dbejte prosím na správné připojení kladného a záporného pólu zdroje. Opačné připojení může způsobit trvalé poškození modulu;
  • Zkontrolujte napájecí zdroj, abyste se ujistili, že je v rámci doporučeného objemu napájenítagE. Pokud překročí maximální hodnotu, způsobí trvalé poškození modulu;
  • Zkontrolujte prosím stabilitu napájecího zdroje a objtage by nemělo příliš a často kolísat;
  • Při návrhu napájecího obvodu modulu se často doporučuje vyhradit více než 30 % rezervy a celý stroj přispívá k dlouhodobému stabilnímu provozu;
  • Modul by měl být co nejdále od napájecího zdroje, transformátoru, vysokofrekvenční elektroinstalace a dalších částí s velkým elektromagnetickým rušením;
  • Vysokofrekvenční digitální vedení, vysokofrekvenční analogové vedení a silové vedení se nesmí pod modulem vyvarovat. Pokud je nutné projít pod modulem, předpokládejme, že modul je připájen k horní vrstvě a horní vrstva kontaktní části modulu je pokryta mědí (celá měděná a dobře uzemněná), musí být v blízkosti digitální část modulu a směrovaná ve spodní vrstvě;
  • Za předpokladu, že je modul připájen nebo umístěn na horní vrstvě, je také nesprávné náhodně vést vodiče na spodní vrstvě nebo jiných vrstvách, což v různé míře ovlivní rozptylovou a přijímací citlivost modulu;
  • Za předpokladu, že se v okolí modulu nacházejí zařízení s velkým elektromagnetickým rušením, výrazně to ovlivní výkon modulu. Podle intenzity rušení se doporučuje držet se dále od modulu. Pokud to situace dovolí, je možné provést řádnou izolaci a stínění;
  • Za předpokladu, že kolem modulu jsou stopy s velkým elektromagnetickým rušením (vysokofrekvenční digitální, vysokofrekvenční analogové, silové vedení), bude to mít velký vliv na výkon modulu. Podle intenzity rušení se doporučuje držet se dále od modulu. Izolace a stínění.
Psaní softwaru
  • Toto schéma čipu modulu pochází z W600 od Winner Micro a jeho způsob řízení je zcela ekvivalentní W600 a uživatelé mohou pracovat podle manuálu W600;
  • GPIO port interního čipu je obecný I/O port, který lze ovládat příslušným AT příkazem.

Základní obsluha

Základní obvod

Základní obvod
Obrázek 5-1 Schéma zapojení

Způsoby aplikace

Žádný.

Metody

Popis

0 Komunikace mezi moduly Modul 1 je nastaven na režim AP a vytváří TCP nebo UDP server, modul 2 je nastaven na režim STATION a připojen k AP 1 a komunikuje s modulem 1 prostřednictvím TCP nebo UDP klienta
1 Komunikace modulu a serveru Wi-Fi modul je připojen k síti prostřednictvím bezdrátového routeru a komunikuje se serverem v síti (LAN nebo Internet) prostřednictvím TCP Client nebo UDP.
Pokud se potřebujete připojit k internetovému serveru, musíte nakonfigurovat odpovídající mapování portů na routeru.
2 Modulová a klientská komunikace Modul Wi-Fi se připojí k síti prostřednictvím bezdrátového směrovače a vytvoří server TCP nebo UDP, aby naslouchal signálu připojení. Klient s ním komunikuje přes server propojovacího modulu.

Související konfigurace

Konfigurace GPIO

V řadě modulů E103-W05 se GPIO0 /1/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 používají jako běžné GPIO, mezi nimi E103-W05A lze použít pouze GPI015 a GPI016. Když chceme ovládat výstupní úroveň příslušného pinu pomocí AT příkazu, nebo číst příslušný stav úrovně, můžeme použít následující příkazy.

AT+CIOMODE pro nastavení pracovního režimu GPIO

Formát instrukce:
AT+CIOMODE =, : štítek pinu;
: pracovní režim; 1:
Výstupní režim
0: vstupní režim

AT+CIOWRITE pro nastavení elektrické úrovně GPIO

Formát instrukce:
AT+CIOWRITE=, :
štítek špendlíku;
: pracovní režim;
1: Vysoká úroveň
0: nízká úroveň

AT+CIOREAD pro čtení elektrické hladiny GPIO

Formát instrukce:
:pin label;

Pin aplikace example

  1. Použijte GPIO18 jako výstupní atribut a výstupní nízkou elektrickou úroveň
    AT+CIOMODE=18,1
    AT+CIOWRITE=18,0
  2. Použijte GPIO18 jako vstupní atribut a odečtěte elektrickou úroveň
    AT+CIOMODE=18,0
    AT+CIOREAD=18

Nastavení přenosové rychlosti sériového portu

Když uživatelé používají E103-W05, často nastavují přenosovou rychlost sériového portu. Modul podporuje následující přenosové rychlosti: 2000000 1500000 1250000, 1000000 921600 406800, 230400 115200 57600, 38400 19200 9600, 4800 2400, 1800 1200, 600, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX XNUMX, XNUMX XNUMX XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX

V konfiguraci horního počítače jsou k dispozici tlačítka nastavení 115200 a 9600. Pokud nelze splnit požadavky na nastavení uživatele, lze pro nastavení přenosové rychlosti použít příslušné AT příkazy. Po nastavení přenosové rychlosti se projeví okamžitě.

FAQ

Komunikační dosah je příliš krátký
  • Pokud existuje přímá komunikační překážka, komunikační vzdálenost bude odpovídajícím způsobem utlumena;
  • Teplotní, vlhkostní a kofrekvenční rušení zvýší rychlost ztráty komunikačních paketů;
  • Země pohlcuje a odráží rádiové vlny a výsledky testů v blízkosti země jsou špatné;
  • Mořská voda má silnou schopnost absorbovat rádiové vlny, takže výsledky přímořských testů jsou špatné.
  • Pokud je v blízkosti antény kovový předmět nebo je umístěn v kovovém plášti, bude útlum signálu velmi vážný;
  • Nastavení registru výkonu je špatné, nastavení rychlosti vzduchu je příliš vysoké (čím vyšší rychlost vzduchu, tím menší vzdálenost);
  • Nízký objemtage zdroje při pokojové teplotě je nižší než doporučená hodnota, tím nižší je objemtage, čím nižší je výstupní výkon;
  • Stupeň shody antény a modulu je špatný nebo je kvalita samotné antény problematická.
Modul lze snadno poškodit
  • Zkontrolujte napájecí zdroj, abyste se ujistili, že je v rámci doporučeného objemu napájenítagE. Pokud překročí maximální hodnotu, modul bude trvale poškozen.
  • Zkontrolujte prosím stabilitu napájecího zdroje, voltage by nemělo příliš a často kolísat.
  • Během instalace a používání zajistěte antistatický provoz a vysokofrekvenční komponenty jsou elektrostaticky citlivé.
  • Ujistěte se prosím, že vlhkost během instalace a používání by neměla být příliš vysoká a že některé součásti jsou citlivé na vlhkost.
  • Pokud neexistují žádné zvláštní požadavky, nedoporučuje se používat při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě.
Upozornění

Vztah mezi AP&STA&Server&Client

Během 2 procesů přístupu k síti ve výše uvedené stručné uživatelské příručce nelze TCP Server zřídit pouze v režimu AP. Podobně lze TCP klienta zřídit nejen v případě, že je modul v režimu STA. AP a STA jsou pouze moduly připojené k síti. Jeden z pracovních režimů modulu a TCP Server, TCP Client a UDP mohou vytvářet síťová spojení v libovolném režimu modulu.

Pozor na transparentní přenos

Transparentní režim přenosu lze použít pouze v případě, že modul pracuje v TCP Client a UDP. TCP Server nemůže vstoupit do transparentního režimu přenosu. Po zadání transparentního přenosu při zapnutí si nezapomeňte ručně aktivovat transparentní přenos pomocí AT+CIPSEND. Pokud chce uživatel zavést systém pro transparentní přenos, musíte pro související nastavení použít AT příkaz „AT+SAVETRANSLINK“. Podrobnosti naleznete v příručce příkazů AT.

Maximální počet připojení mezi připojením AP a připojením k serveru

Při nastavování TCP Server a TCP Client věnujte pozornost možnosti otevírání a uzavírání více připojení; Pokud je modul používán jako AP, může být připojen maximálně 5 STA a pokud modul pracuje v režimu TCP Server, může být připojen maximálně 5 klienty TCP. Proto se doporučuje používat, když zákazník provádí krátká paketová data nebo neuvažuje o ztrátě paketů. UDP provádí příslušnou komunikaci.

AT příkaz

AT příkazy používané submoduly řady E103-W05 (E103-W05A, E103-W05B, E103-W05C) lze používat vzájemně, ale uživatelé musí provést příslušná nastavení podle elektrických charakteristik svých vlastních modulů. Kromě toho kvůli odlišným elektrickým charakteristikám nejsou moduly řady E103-W05 plně kompatibilní s AT příkazy E103-W01. Proto některé AT příkazy použitelné pro E103-W01 nejsou plně použitelné pro E103-W05. Podrobnou sadu příkazů AT naleznete v příručce „E103-W05 AT příkazy“ Collection Guide.

Návod na pájení

Teplota pájení přetavením

Profile Funkce

Montáž Sn-Pb

Montáž bez Pb

Pájecí pasta Sn63 / Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Teplota předehřívání min (Tsmin) 100℃ 150℃
Maximální teplota předehřívání (Tsmax) 150℃ 200℃
Doba předehřívání (Tsmin až Tsmax) (ts) 60-120 s 60-120 s
Průměrná ramp-rychlost (Tsmax až Tp) 3℃/s max 3℃/s max
Teplota kapaliny (TL) 183℃ 217℃
Čas (tL) Udržovaný výše (TL) 60-90 s 30-90 s
Špičková teplota (Tp) 220-235 ℃ 230-250 ℃
Průměr ramp-rychlost poklesu (Tp až Tsmax) 6℃/s max 6℃/s max
Čas 25 °C do maximální teploty 6 minut max 8 minut max
Křivka pájení přetavením

Křivka pájení přetavením

Související modely

Model č. Čip Anténa Zkušební vzdálenost Velikost Balík Rozhraní Poznámka
m mm
E103-W05 W600 PCB 100 19 * 13 * 2.5 mm SMD UART Standardní produkt, malá velikost
E103-W05A W600 PCB 130 24.7 * 14.4 * 11.2 mm DIP UART DIP modul bez stínícího krytu
E103-W05B W600 IPEX 400(3dBi+ všesměrová anténa) 17 * 16 * 2.5 mm SMD UART Externí anténa, velká vzdálenost
E103-W05C W600 PCB 150 24 * 16 * 2.5 mm SMD UART Stejný balíček jako
E103-W01

Vedení antény

Doporučení antény

Antény hrají důležitou roli v komunikačním procesu a často méně kvalitní antény budou mít velký dopad na komunikační systém. Naše společnost proto doporučuje některé antény jako podporu bezdrátových modulů naší společnosti s vynikajícím výkonem a rozumnými cenami.

Model č. Typ Frekvence Kapela Získat Velikost Podavač Rozhraní Vlastnosti
Hz dBi mm cm
TX2400-NP-5010 Flexibilní anténa 2.4G 2.0 10×50 IPEX Flexibilní, FPC anténa
TX2400-JZ-3 Gumová anténa 2.4G 2.0 30 SMA-J Ultra krátká rovná, všesměrová anténa
TX2400-JZ-5 Pryž

anténa

2.4G 2.0 50 SMA-J Ultra krátká rovná, všesměrová anténa
TX2400-JW-5 Pryž

anténa

2.4G 2.0 50 SMA-J Pevný ohyb, všesměrová anténa
TX2400-JK-11 Gumová anténa 2.4G 2.5 110 SMA-J Ohýbatelná gumová, všesměrová anténa
TX2400-JK-20 Gumová anténa 2.4G 3.0 200 SMA-J Ohýbatelná gumová, všesměrová anténa
TX2400-XPL-150 Sací anténa 2.4G 3.5 150 150 SMA-J Malá sací anténa, cenově výhodná
Výběr antény

Výběr antény

Historie revizí

Verze Datum Popis Vydal
1.0 2020-6-18 2021-04 26 Původní verze Royi
Ren

O nás

Technická podpora: podpora@cdebyte.com

Odkaz na stažení dokumentů a nastavení RF::www.ebyte.com

Děkujeme, že používáte produkty Ebyte! V případě jakýchkoli dotazů nebo návrhů nás prosím kontaktujte: info@cdebyte.com

Oficiální horká linka: 028-61399028
Web: www.ebyte.com
Adresa: B5 Mold Park, 199# Xiqu Ave, High-tech District, Sichuan, Čína

 

Dokumenty / zdroje

Wi-Fi modul EBYTE E103-W05C [pdfUživatelská příručka
E103-W05C modul Wi-Fi, E103-W05C, modul Wi-Fi

Reference

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *