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M5STACK M5NANOC6 低消費電力 IoT 開発ボード

M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-製品

仕様

  • MCU: ESP32-C6FH4@RISC-V 32 ビット シングルコア プロセッサ
  • プロセッサとパフォーマンス:
    • RISC-V 32ビットシングルコアプロセッサ
    • 最大 160 MHz のクロック周波数
    • 業界をリードする低電力および RF パフォーマンス
  • メモリ:
    • 320KB ROM内蔵
    • 512KBのSRAM
    • 16 KB 低電力 SRAM
    • 外部フラッシュをサポート
  • GPIO ピンとプログラマブル インターフェイス: SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI、PWM

製品使用説明書

クイックスタート

Arduino IDE

  • Arduino IDE で M5STACK NanoC6 の使用を開始するには、ユーザー マニュアルに記載されている手順に従って IDE をセットアップし、コードをデバイスにアップロードします。

BLUETOOTHシリアル

  • デバイスで Bluetooth を有効にし、NanoC5 とペアリングすることで、M6STACK NanoC6 との Bluetooth シリアル接続を確立できます。 Bluetooth シリアル通信の設定および使用方法の詳細については、ユーザー マニュアルを参照してください。

WIFIスキャン

  • M5STACK NanoC6 は 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11 ax) をサポートします。提供されている手順に従って、利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンし、NanoC6 を目的のネットワークに接続します。

ジグビー

  • NanoC6 は Zigbee 通信もサポートしています。データ交換用の Zigbee 機能を設定して利用するには、マニュアルのガイドラインに従ってください。

よくある質問

Q: M5STACK NanoC6 のストレージスペースを拡張できますか?

  • A: はい、NanoC6 は外部フラッシュをサポートしているため、外部メモリを介してプログラム コードの保存スペースを拡張できます。

Q: M5STACK NanoC6 はどのような通信インターフェイスをサポートしていますか?

  • A: NanoC6 は、SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI、および PWM インターフェイスをサポートし、他のデバイスとのデータ交換の柔軟性を強化します。

概要

M5NanoC6 は、M5Stack 開発キット シリーズ内の小型、低電力 IoT 開発ボードです。 ESP32-C6 MCU を搭載しており、Wi-Fi 6 や Zigbee などの高度な無線通信サポートを誇り、内蔵の赤外線送信機を通じて赤外線 IoT デバイスのシームレスな制御を容易にします。オンボードのセラミックアンテナにより、安定した無線通信接続が保証されます。さらに、このデバイスはプログラム可能な RGB LED を備えており、プロジェクトにパーソナライズされた視覚的なタッチを追加します。 Grove インターフェイスの組み込みにより、M5NanoC6 はさまざまな M5 デバイスで柔軟に拡張でき、UART や I2C などのプロトコルを介したさまざまなデバイス タイプの接続をサポートします。これにより、開発者は豊富なハードウェア拡張の可能性を得ることができます。 M5NanoC6 は、スマート ホーム、産業オートメーション、健康監視、IoT デバイスのアプリケーションに適しており、革新的なプロジェクト向けの包括的な開発ソリューションを提供します。

ESP32-C6

  1. 通信機能:
    • サポート 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11 ax): 高速かつ効率的なWi-Fi通信を実現します。
    • ブルートゥース® 5 (LE): Bluetooth 5.0 テクノロジーを組み込んで、ワイヤレス通信範囲を拡大し、より高速なデータ送信を実現します。
    • Zigbee とスレッド (802.15.4): Zigbee および Thread 通信プロトコルをサポートし、IoT アプリケーションに柔軟な接続を提供します。
    • RISC-V 32 ビット シングルコア プロセッサ: 非常に柔軟でスケーラブルなプロセッサ アーキテクチャを提供します。
    • 最大 160 MHz のクロック周波数: デバイスが高速かつ効率的なデータ処理機能を備えていることを保証します。
    • 業界をリードする 低消費電力と RF パフォーマンス: 消費電力と RF パフォーマンスの両方で主導的な地位を達成します。
  2. メモリ:
    • 内蔵 320 KB ROM: ファームウェアまたはプログラム コードの保存に使用されます。
    • 512KB SRAM: ランタイムデータストレージに利用されます。
    • 16 KB 低電力 SRAM: 低電力動作向けに特別に設計されています。外部フラッシュのサポート: 外部メモリを介してプログラム コードの保存スペースを拡張できます。
  3. GPIO ピンとプログラマブル インターフェイス:
    • SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI、および PWM をサポート: 複数の通信インターフェイスにより、他のデバイスとのデータ交換の柔軟性が向上します。

仕様

仕様・パラメータ

  • マイレージ ESP32-C6FH4@RISC-V 32 ビット シングルコア プロセッサ 160 MHZ、320 KB ROM、512 KB SRAM、16 KB 低電力 SRAM、外部フラッシュをサポート
    • プログラム可能なRGB WS2812-2020
  • 入力ボリュームtage 5V
    • 通信モード 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11 ax)、Zigbee And Thread (802.15.4) などの主流の通信方式
  • 通信プロトコル SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI、PWMをサポート
    • アンテナタイプ オンボードセラミックアンテナ
  • その他の周辺機器 ボード赤外線送信機、プログラム可能なオンボード制御ボタン
    • 動作温度 0〜40℃

FCCの注意

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や修正を行うと、ユーザーの機器操作権限が無効になる場合があります。このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作には次の 1 つの条件が適用されます: (2) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(XNUMX) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。
重要な注意:
注記: この機器は、FCC 規則のパート 15 に基づくクラス B デジタル デバイスの制限に従ってテストされ、準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅への設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供することを目的としています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は (機器の電源をオン/オフすることで確認できます)、次の XNUMX つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。

  • 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変えてください。
  • 機器と受信機間の距離を広げます。
  • 受信機が接続されている回路とは別のコンセントに機器を接続します。
  • 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

FCC 放射線被曝に関する声明:

この機器は、管理されていない環境に対して定められた FCC 放射線被ばく制限に準拠しています。 SAR は、デバイスの装着モードで 5 mm の距離でテストされました。また、FCC の SAR 制限を満たすことができます。

クイックスタート

Arduino IDE

Arduino公式にアクセスするには webサイト (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) オペレーティング システム用のインストール パッケージをダウンロードするには、次の手順に従います。

  1. Arduino IDE を開き、次の場所に移動します。 File -> 環境設定 -> 設定。
  2. 次のM5StackBoardsManagerをコピーします URL それを「Additional Boards Manager」に貼り付けます。 URLs”: https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json
  3. 次の場所に移動します: ツール -> ボード: -> ボードマネージャー…
  4. 検索する M5Stackを見つけて、「インストール」をクリックします。
  5. [ツール] -> [ボード] -> [M5Stack Arduino] を選択します。
  6. M5NanoC6を選択

BLUETOOTHシリアル

  • Arduino IDE を開き、ex をロードします。ampファイルプログラム: File ->例ampファイル -> BLE -> 書き込み。
  • デバイスをコンピューターに接続します。
  • アップロードに適切なポートを選択します。完了すると、デバイスは自動的に Bluetooth を有効にします。
  • デバイス名は MyESP32 に設定されます。次に、PC で Bluetooth シリアル通信ツールを使用して、Bluetooth シリアル データの透過的な送信を実現します。M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-1 M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-2 M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-3

WIFIスキャン

  • Arduino IDE を開き、ex をロードします。ampファイルプログラム: File ->例ampファイル -> WiFi -> WiFiScan。
  • デバイスをコンピュータに接続し、アップロードする適切なポートを選択します。
  • 完了すると、デバイスは WiFi スキャンを自動的に実行します。 Arduino の内蔵シリアル モニターを通じて現在の WiFi スキャン結果を取得できます。M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-4

Zigbee (Arduino プログラムは後でサポートされます。)

  1. 最初にプログラムのファームウェア バージョンを実行することで、Zigbee の機能を検証できます。M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-5
  2. 「書き込み」をクリックしてプログラムをデバイスに書き込みます。M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-6
  3. アップロードが完了すると、効果が確認できます。M5STACK-M5NANOC6-低電力-IoT-開発ボード-図-7

ドキュメント / リソース

M5STACK M5NANOC6 低消費電力 IoT 開発ボード [pdf] ユーザーガイド
M5NANOC6、M5NANOC6 低電力 IoT 開発ボード、低電力 IoT 開発ボード、IoT 開発ボード、開発ボード、ボード

参考文献

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