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ESP32-P4-Función-Placa EV
Esta guía del usuario lo ayudará a comenzar con ESP32-P4-Function-EV-Board y también le brindará información más detallada.
ESP32-P4-Function-EV-Board es una placa de desarrollo multimedia basada en el chip ESP32-P4. El chip ESP32-P4 cuenta con un procesador RISC-V de doble núcleo de 400 MHz y admite hasta 32 MB de PSRAM. Además, ESP32-P4 admite la especificación USB 2.0, MIPI-CSI/DSI, codificador H264 y varios otros periféricos.
Con todas sus características sobresalientes, la placa es una opción ideal para desarrollar productos de audio y video conectados en red de bajo costo, alto rendimiento y bajo consumo.
El módulo Wi-Fi 2.4 y Bluetooth 6 (LE) de 5 GHz ESP32-C6-MINI-1 sirve como módulo Wi-Fi y Bluetooth de la placa. La placa también incluye una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024 x 600 y una cámara de 2MP con MIPI CSI, enriqueciendo la experiencia de interacción del usuario. La placa de desarrollo es adecuada para crear prototipos de una amplia gama de productos, incluidos timbres visuales, cámaras de red, pantallas de control central de hogares inteligentes y precios electrónicos LCD. tags, salpicaderos de vehículos de dos ruedas, etc.
La mayoría de los pines de E/S están separados de los cabezales de los pines para facilitar la interfaz. Los desarrolladores pueden conectar periféricos con cables de puente.
El documento consta de las siguientes secciones principales:
- Empezando: terminadoview de ESP32-P4-Function-EV-Board y las instrucciones de configuración de hardware/software para comenzar.
- Referencia de hardware: información más detallada sobre el hardware de ESP32-P4-Function-EV-Board.
- Detalles de revisión de hardware: historial de revisiones, problemas conocidos y enlaces a guías de usuario para versiones anteriores (si las hubiera) de ESP32-P4-Function-EV-Board.
- Documentos relacionados: enlaces a documentación relacionada.
Empezando
Esta sección proporciona una breve introducción a ESP32-P4-Function-EV-Board, instrucciones sobre cómo realizar la configuración inicial del hardware y cómo actualizar el firmware en él.
Descripción de componentes
Los componentes clave del tablero se describen en el sentido de las agujas del reloj.
Componente clave | Descripción |
J1 | Todos los pines GPIO disponibles están conectados al bloque principal J1 para una fácil interfaz. Para obtener más detalles, consulte Bloque de encabezado. |
Conector de programación del módulo ESP32-C6 | El conector se puede utilizar con ESP-Prog u otras herramientas UART para actualizar el firmware en el módulo ESP32-C6. |
Componente clave | Descripción |
Módulo ESP32-C6-MINI-1 | Este módulo sirve como módulo de comunicación Wi-Fi y Bluetooth para la placa. |
Micrófono | Micrófono integrado conectado a la interfaz del chip Audio Codec. |
Botón de reinicio | Reinicia el tablero. |
Chip de códec de audio | ES8311 es un chip códec de audio mono de bajo consumo. Incluye un ADC de un solo canal, un DAC de un solo canal, un pre-amplificador, controlador de auriculares, efectos de sonido digitales, mezcla analógica y funciones de ganancia. Interactúa con el chip ESP32-P4 a través de buses I2S e I2C para proporcionar procesamiento de audio por hardware independiente de la aplicación de audio. |
Puerto de salida de altavoz | Este puerto se utiliza para conectar un altavoz. La potencia de salida máxima puede alimentar un altavoz de 4 Ω y 3 W. El espacio entre pasadores es de 2.00 mm (0.08”). |
Chip de audio PA | NS4150B es una potencia de audio mono Clase D de 3 W compatible con EMI ampmás vivo que ampIdentifica las señales de audio del chip códec de audio para controlar los altavoces. |
LDO de 5 V a 3.3 V | Un regulador de potencia que convierte un suministro de 5 V en una salida de 3.3 V. |
Botón de ARRANQUE | El botón de control del modo de arranque. Presione el Botón de reinicio mientras mantiene presionado el Botón de arranque para restablecer ESP32-P4 e ingresar al modo de descarga de firmware. Luego, el firmware se puede descargar a la memoria flash SPI a través del puerto USB a UART. |
IC físico de Ethernet | Chip Ethernet PHY conectado a la interfaz ESP32-P4 EMAC RMII y al puerto Ethernet RJ45. |
Convertidor de moneda | Un convertidor reductor CC-CC para la fuente de alimentación de 3.3 V. |
Chip puente USB a UART | CP2102N es un único chip puente USB a UART conectado a la interfaz ESP32-P4 UART0, CHIP_PU y GPIO35 (pin de sujeción). Proporciona velocidades de transferencia de hasta 3 Mbps para la descarga y depuración de firmware, y admite la funcionalidad de descarga automática. |
LED de encendido de 5 V | Este LED se enciende cuando la placa se alimenta a través de cualquier puerto USB tipo C. |
Puerto Ethernet RJ45 | Un puerto Ethernet que admite 10/100 Mbps adaptable. |
Puerto USB a UART | El puerto USB tipo C se puede utilizar para alimentar la placa, actualizar el firmware al chip y comunicarse con el chip ESP32-P4 a través del chip puente USB a UART. |
Puerto de alimentación USB | El puerto USB tipo C utilizado para alimentar la placa. |
Puerto USB 2.0 tipo C | El puerto USB 2.0 Type-C está conectado a la interfaz USB 2.0 OTG de alta velocidad de ESP32-P4, que cumple con la especificación USB 2.0. Cuando se comunica con otros dispositivos a través de este puerto, ESP32-P4 actúa como un dispositivo USB que se conecta a un host USB. Tenga en cuenta que el puerto USB 2.0 tipo C y el puerto USB 2.0 tipo A no se pueden utilizar simultáneamente. El puerto USB 2.0 tipo C también se puede utilizar para alimentar la placa. |
Puerto USB 2.0 tipo A | El puerto USB 2.0 tipo A está conectado a la interfaz USB 2.0 OTG de alta velocidad de ESP32-P4, que cumple con la especificación USB 2.0. Cuando se comunica con otros dispositivos a través de este puerto, ESP32-P4 actúa como un host USB, proporcionando hasta 500 mA de corriente. Tenga en cuenta que el puerto USB 2.0 tipo C y el puerto USB 2.0 tipo A no se pueden utilizar simultáneamente. |
Interruptor de encendido | Interruptor de encendido/apagado. Al alternar hacia la señal de ENCENDIDO se enciende la placa (5 V), al alejarse de la señal de ENCENDIDO se apaga la placa. |
Cambiar | TPS2051C es un interruptor de alimentación USB que proporciona un límite de corriente de salida de 500 mA. |
Conector MIPI CSI | El conector FPC 1.0K-GT-15PB se utiliza para conectar módulos de cámara externos para permitir la transmisión de imágenes. Para obtener más información, consulte la especificación 1.0K-GT-15PB en Documentos relacionados. Especificaciones FPC: paso de 1.0 mm, ancho de pasador de 0.7 mm, espesor de 0.3 mm, 15 pasadores. |
Componente clave | Descripción |
Convertidor de moneda | Un convertidor reductor CC-CC para fuente de alimentación VDD_HP de ESP32-P4. |
ESP32-P4 | Una MCU de alto rendimiento con gran memoria interna y potentes capacidades de procesamiento de imagen y voz. |
40 MHz XTAL | Un oscilador de cristal externo de precisión de 40 MHz que sirve como reloj para el sistema. |
32.768 kHz XTAL | Un oscilador de cristal externo de precisión de 32.768 kHz que sirve como reloj de baja potencia mientras el chip está en modo de suspensión profunda. |
Conector MIPI DSI | El conector FPC 1.0K-GT-15PB se utiliza para conectar pantallas. Para obtener más información, consulte la especificación 1.0K-GT-15PB en documentos relacionados. Especificaciones FPC: paso de 1.0 mm, ancho de pasador de 0.7 mm, espesor de 0.3 mm, 15 pasadores. |
Memoria flash SPI | La memoria flash de 16 MB se conecta al chip a través de la interfaz SPI. |
Ranura para tarjeta MicroSD | La placa de desarrollo admite una tarjeta MicroSD en modo de 4 bits y puede almacenar o reproducir audio. files de la tarjeta MicroSD. |
Accesorios
Opcionalmente, el paquete incluye los siguientes accesorios:
- LCD y sus accesorios (opcional)
- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024 x 600
- Placa adaptadora LCD
- Bolsa de accesorios, que incluye cables DuPont, cable plano para LCD, separadores largos (20 mm de largo) y separadores cortos (8 mm de largo)
- Cámara y sus accesorios (opcional)
- Cámara de 2MP con MIPI CSI
- Placa adaptadora de cámara
- Cable plano para cámara
Nota
Tenga en cuenta que para la cámara se debe utilizar el cable plano en dirección hacia adelante, cuyas tiras en los dos extremos están en el mismo lado; Para la pantalla LCD se debe utilizar el cable plano en sentido inverso, cuyas tiras en los dos extremos están en lados diferentes.
Iniciar desarrollo de aplicaciones
Antes de encender su ESP32-P4-Function-EV-Board, asegúrese de que esté en buenas condiciones y sin signos evidentes de daños.
Hardware necesario
- ESP32-P4-Función-Placa EV
- Cables USB
- Computadora con Windows, Linux o macOS
Nota
Asegúrese de utilizar un cable USB de buena calidad. Algunos cables son solo para cargar y no proporcionan las líneas de datos necesarias ni funcionan para programar las placas.
Hardware opcional
- Tarjeta micro SD
Configuración del hardware
Conecte la placa ESP32-P4-Function-EV a su computadora mediante un cable USB. La placa se puede alimentar a través de cualquiera de los puertos USB tipo C. Se recomienda el puerto USB a UART para actualizar el firmware y depurar.
Para conectar la pantalla LCD, siga estos pasos:
- Asegure la placa de desarrollo a la placa adaptadora LCD fijando los separadores cortos de cobre (8 mm de longitud) a los cuatro postes de separación en el centro de la placa adaptadora LCD.
- Conecte el encabezado J3 de la placa adaptadora LCD al conector MIPI DSI en la placa EV de función ESP32-P4 utilizando el cable plano LCD (dirección inversa). Tenga en cuenta que la placa adaptadora de LCD ya está conectada a la pantalla LCD.
- Utilice un cable DuPont para conectar el pin RST_LCD del encabezado J6 de la placa adaptadora LCD al pin GPIO27 del encabezado J1 en la placa EV de función ESP32-P4. El pin RST_LCD se puede configurar mediante software, con GPIO27 configurado como predeterminado.
- Utilice un cable DuPont para conectar el pin PWM del encabezado J6 de la placa adaptadora LCD al pin GPIO26 del encabezado J1 en la placa EV de función ESP32-P4. El pin PWM se puede configurar mediante software, con GPIO26 configurado como predeterminado.
- Se recomienda alimentar la pantalla LCD conectando un cable USB al encabezado J1 de la placa adaptadora de LCD. Si esto no es posible, conecte los pines 5V y GND de la placa adaptadora LCD a los pines correspondientes en el encabezado J1 de la placa ESP32-P4-Function-EV, siempre que la placa de desarrollo tenga suficiente suministro de energía.
- Conecte los separadores de cobre largos (20 mm de longitud) a los cuatro postes de separación en la periferia de la placa adaptadora de LCD para permitir que la pantalla LCD quede en posición vertical.
En resumen, la placa adaptadora LCD y la placa ESP32-P4-Function-EV están conectadas a través de los siguientes pines:
Placa adaptadora LCD | ESP32-P4-Función-EV |
Encabezado J3 | Conector MIPI DSI |
Pin RST_LCD del encabezado J6 | Pin GPIO27 del encabezado J1 |
Pin PWM del encabezado J6 | Pin GPIO26 del encabezado J1 |
Pin de 5V del cabezal J6 | Pin de 5V del cabezal J1 |
Pin GND del cabezal J6 | Pin GND del cabezal J1 |
Nota
Si alimenta la placa adaptadora LCD conectando un cable USB a su encabezado J1, no necesita conectar sus pines 5V y GND a los pines correspondientes en la placa de desarrollo.
Para usar la cámara, conecte la placa adaptadora de la cámara al conector MIPI CSI en la placa de desarrollo usando el cable plano de la cámara (en dirección hacia adelante).
Configuración de software
Para configurar su entorno de desarrollo y actualizar una aplicación examparchivo en su tablero, siga las instrucciones en ESP-IDF Comenzar.
puedes encontrar examparchivos para ESP32-P4-Function-EV accediendo ExampLos . Para configurar las opciones del proyecto, ingrese idf.py menuconfig en el exampdirectorio de archivos.
Referencia de hardware
Diagrama de bloques
El siguiente diagrama de bloques muestra los componentes de ESP32-P4-Function-EV-Board y sus interconexiones.
Opciones de fuente de alimentación
La alimentación se puede suministrar a través de cualquiera de los siguientes puertos:
- Puerto USB 2.0 tipo C
- Puerto de alimentación USB
- Puerto USB a UART
Si el cable USB utilizado para la depuración no puede proporcionar suficiente corriente, puede conectar la placa a un adaptador de corriente a través de cualquier puerto USB tipo C disponible.
Bloque de encabezado
Las tablas a continuación proporcionan el nombre y la función del encabezado del pin J1 de la placa. Los nombres de los encabezados de los pines se muestran en la Figura ESP32-P4-Function-EV-Board – frente (haga clic para ampliar). La numeración es la misma que en el esquema de la placa EV de función ESP32-P4.
No. | Nombre | Tipo 1 | Función |
1 | 3V3 | P | Fuente de alimentación de 3.3 V |
2 | 5V | P | Fuente de alimentación de 5 V |
3 | 7 | E/S/T | GPIO7 |
4 | 5V | P | Fuente de alimentación de 5 V |
5 | 8 | E/S/T | GPIO8 |
No. | Nombre | Tipo | Función |
6 | Tierra | Tierra | Suelo |
7 | 23 | E/S/T | GPIO23 |
8 | 37 | E/S/T | U0TXD, GPIO37 |
9 | Tierra | Tierra | Suelo |
10 | 38 | E/S/T | U0RXD, GPIO38 |
11 | 21 | E/S/T | GPIO21 |
12 | 22 | E/S/T | GPIO22 |
13 | 20 | E/S/T | GPIO20 |
14 | Tierra | Tierra | Suelo |
15 | 6 | E/S/T | GPIO6 |
16 | 5 | E/S/T | GPIO5 |
17 | 3V3 | P | Fuente de alimentación de 3.3 V |
18 | 4 | E/S/T | GPIO4 |
19 | 3 | E/S/T | GPIO3 |
20 | Tierra | Tierra | Suelo |
21 | 2 | E/S/T | GPIO2 |
22 | NC(1) | E/S/T | GPIO1 2 |
23 | NC(0) | E/S/T | GPIO0 2 |
24 | 36 | E/S/T | GPIO36 |
25 | Tierra | Tierra | Suelo |
26 | 32 | E/S/T | GPIO32 |
27 | 24 | E/S/T | GPIO24 |
28 | 25 | E/S/T | GPIO25 |
29 | 33 | E/S/T | GPIO33 |
30 | Tierra | Tierra | Suelo |
31 | 26 | E/S/T | GPIO26 |
32 | 54 | E/S/T | GPIO54 |
33 | 48 | E/S/T | GPIO48 |
34 | Tierra | Tierra | Suelo |
35 | 53 | E/S/T | GPIO53 |
36 | 46 | E/S/T | GPIO46 |
37 | 47 | E/S/T | GPIO47 |
38 | 27 | E/S/T | GPIO27 |
39 | Tierra | Tierra | Suelo |
No. | Nombre | Tipo | Función |
40 | NC(45) | E/S/T | GPIO45 3 |
P: fuente de alimentación; Yo: Entrada; O: Salida; T: Alta impedancia.
[2] (1,2):
GPIO0 y GPIO1 se pueden habilitar deshabilitando la función XTAL_32K, lo que se puede lograr moviendo R61 y R59 a R199 y R197, respectivamente.
[3] :
GPIO45 se puede habilitar deshabilitando la función SD_PWRn, lo que se puede lograr moviendo R231 a R100.
Detalles de revisión de hardware
No hay versiones anteriores disponibles.
ESP32-P4-Función-Esquema de la placa EV (PDF)
Diseño de PCB de la placa EV de función ESP32-P4 (PDF)
Dimensiones de la placa EV de función ESP32-P4 (PDF)
Fuente de dimensiones de ESP32-P4-Function-EV-Board file (DXF) – Puedes view con eso Autodesk Viewer en línea
Especificación 1.0K-GT-15PB (PDF)
Hoja de datos de la cámara (PDF)
Mostrar hoja de datos (PDF)
Hoja de datos del chip controlador de pantalla EK73217BCGA (PDF)
Hoja de datos del chip controlador de pantalla EK79007AD (PDF)
Esquema de la placa adaptadora LCD (PDF)
Diseño de PCB de la placa adaptadora LCD (PDF)
Esquema de la placa adaptadora de cámara (PDF)
Diseño de PCB de la placa adaptadora de cámara (PDF)
Para obtener más documentación de diseño para el tablero, contáctenos atsales@espressif.com.
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