무선 전화tag 심벌 마크ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈
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ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈

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수정 기록

버전 변경자 시간 이유 세부
V1.0 양선원 2022.05.19 원래의

위에view

WT8266-S2 Wi-Fi 모듈은 저소비, 고성능 Wi-Fi 네트워크 제어 모듈로 설계되었습니다. 스마트 전력망, 빌딩 자동화, 보안 및 보호, 스마트 홈, 원격 의료 등의 IoT 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
모듈의 핵심 프로세서인 ESP8266은 더 작은 패키지 크기와 106비트 컴팩트 모드를 갖춘 Tensilica의 L32 Diamond 시리즈 16비트 프로세서의 향상된 버전을 통합하고 있으며, 주 주파수는 80MHz와 160MHz이고, RTOS를 지원하고, Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA가 통합되었으며, 온보드 PCB 안테나를 갖추고 있습니다.
이 모듈은 완전한 TCP/IP 프로토콜 스택인 표준 IEEE802.11 b/g/n 프로토콜을 지원합니다. 이를 사용하여 애플리케이션을 호스팅하거나 다른 애플리케이션 프로세서에서 Wi-Fi 네트워킹 기능을 오프로드할 수 있습니다.

주요 특징

  • 오페라 g Voltag전자: 3.3V
  • 작동 온도 -40-85°C
  • CPU 텐실리카 L106
    • RAM 50KB 사용 가능
    • 플래시 16Mbit/32Mbit 16Mbit 기본값
  • 체계
    • 802.11 표준
    • IntegratedTensilica L106 초저전력 32비트 마이크로 MCU, 16비트 RSIC 포함. CPU 클럭 속도는 80MHz입니다. 또한 최대 160MHz에 도달할 수 있습니다.
    • WIFI 2.4GHz 지원WPA/WPA2
    • 초소형 18.6mm*15.0mm
    • 통합 10비트 고정밀 ADC
    • 통합 TCP/IP 스택
    • 통합TR 스위치, 발룬, LNA, 전원 amp리에르와 매칭 네트워크
    • 통합 PLL, 레귤레이터 및 전원 관리 구성 요소, 20b 모드에서 +802.11dBm 출력 전력
    • 안테나 다양성 지원
    • 심층수면전류<20uA, 전원차단 누설전류 <5uA
    • 프로세서의 풍부한 인터페이스: SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IRDA, PWM, GPIO
    • STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO, A-MPDU 및 A-MSDU 집계 켜짐 및 0.4초 보호 간격
    • 깨어나서 연결을 구축하고 < 2ms 내에 패킷을 전송합니다.
    • 대기전력 소모량<1.0mW (DTIM3)
    • AT 원격 업그레이드 및 클라우드 OTA 업그레이드 지원
    • STA/AP/STA+AP 오페라 모드 지원

하드웨어 사양

3.1 시스템 다이어그램

무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig1

3.2핀 설명 

무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig2

무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig3

표 1 핀 정의 및 설명

이름 설명
1 VDD 3.3V 공급 VDD
2 IO4 GPIO4
3 IO0 GPIO0
4 IO2 GPIO2;UART1_TXD
5 IO15 GPIO15;MIDO;HSPICS;UART0_RTS
6 접지 접지
7 IO13 GPIO13;HSPI_MOSI;UART0_CTS
8 IO5 GPIO5
9 RX0 UART0_RXD;GPIO3
10 접지 접지
11 TX0 UART0_TXD;GPIO1
12 뉴스 모듈 재설정
13 애드디씨 칩 VDD3P3 공급량 감지tage 또는 ADC 핀 입력 볼륨tage (현재는 제공되지 않음)
14 EN 칩 활성화.
높음: 켜짐, 칩이 제대로 작동함; 낮음: 꺼짐, 전류가 작음
15 IO16 GPIO16; RST 핀에 연결하여 딥슬립 웨이크업
16 IO12 GPIO12;HSPI_MISO
17 IO14 GPIO14;HSPI_CLK
18 접지 접지
19 접지 접지 패드

메모
표-2 핀 모드

방법 IO15 IO0 IO2
UART 다운로드 모드 낮은 낮은 높은
플래시 부팅 모드 낮은 높은 높은

표-3 인터페이스 설명

이름 기능 설명
HSPI
인터페이스
1012(미소), 1013(모시), I 014(CLK), I015(CS) 외부 SPI 플래시, 디스플레이, MCU 등을 연결할 수 있습니다.
PWM
인터페이스
1012(R), 1015(G), 1013(B) 공식 데모는 4채널 PWM을 제공하며(사용자가 8채널까지 확장 가능), 조명, 부저, 릴레이, 모터 등을 제어하는 ​​데 사용할 수 있습니다.
IR 인터페이스 1014(1R_T),105(IR_R) 적외선 원격 제어 인터페이스의 기능은 소프트웨어 프로그래밍을 통해 구현할 수 있습니다. 이 인터페이스는 NEC 코딩, 변조 및 복조를 사용합니다. 변조된 캐리어 신호의 주파수는 38KHz입니다.
ADC 인터페이스 애드디씨 ESP8266EX는 10비트 정밀 SARADC를 통합합니다.
ADC IN 인터페이스는 전원 공급 장치의 볼륨을 테스트하는 데 사용됩니다.tagVDD3P3(핀 3 및 핀 4)의 e와 입력 볼륨tagTOUT(핀 6)의 e입니다. 센서 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
12C 인터페이스 I014(SCL), IO2(SDA) 외부 센서, 디스플레이 등과 연결할 수 있습니다.
UART 인터페이스 UARTO: TX0(UOTXD),RX0(UORXD), 1015(RTS),I013(CTS) UART1:102(TX0) UART 인터페이스가 있는 장치를 연결할 수 있습니다.
다운로드: UOTXD+UORXD 또는 GPIO2+UORXD 통신:
(UARTO):UOTXD,UORXD,MTDO(UORTS),MTCK(UOCTS)
디버그: UART1_TXD(GPIO2) 디버깅 정보를 인쇄하는 데 사용할 수 있습니다.
기본적으로 UARTO는 장치가 켜지고 부팅될 때 일부 인쇄된 정보를 출력합니다. 이 문제가 일부 특정 애플리케이션에 영향을 미치는 경우 사용자는 초기화할 때 UART의 내부 핀을 교환할 수 있습니다. 즉, UOTXD, UORXD를 UORTS, UOCTS로 교환할 수 있습니다.
I2S 인터페이스 I2S 입력 IO12(I2SI_DATA); IO13(I2SI_BCK); IO14(I2SI_WS); 주로 오디오 캡처, 처리, 전송에 사용됩니다.

3.3 전기적 특성
3.3.1 최대 정격
표- 4. 최대 정격

범위 조건부 단위
보관 온도 / -45 ~ 125 ° C (섭씨)
최대 납땜 온도 / 260 ° C (섭씨)
공급량tage IPC/JEDEC J-STD-020 +3.0에서 +3.6까지 V

3.3.2권장 운영 환경
표 -5 권장 Opera 환경

일하고 있는 환경 이름 최소값 일반적인 값 최대 가치 단위
작동 온도 / -40 20 85 ° C (섭씨)
공급량tage VDD 3.0 3.3 3.6 V

3.3.3디지털 포트 특성
표 -6 디지털 포트 특성

포트 일반적인 값 최소값 최대 가치 단위
낮은 논리 레벨을 입력하세요 -0.3 0.25VDD V
높은 논리 레벨을 입력하세요 비에이치 0.75vdc(XNUMXvdc) VDD+0.3 V
출력 낮은 논리 수준 N 0.1VDD V
출력 높은 논리 레벨 0.8VDD N V

3.4소비 전력
3.4.1 작동 전력 소비
표 -7 Opera g 전력 소비량

방법 기준 속도 비율 일반적인 값 단위
Tx 11b 1 215 mA
11 197
11g 6 197
54 145
11n MCS7 120
Rx 모든 요금 56 mA

메모: RX 모드 데이터 패킷 길이는 1024바이트입니다.
3.4.2 대기 전력 소모
다음 전류 소비량은 내부 레귤레이터가 있는 3.3V 공급 및 25°C 주변 온도를 기준으로 합니다. 값은 SAW 필터 없이 안테나 포트에서 측정됩니다. 모든 전송 측정 값은 90% 듀티 사이클, 연속 전송 모드를 기준으로 합니다.
표-8 대기전력 소모량

방법 상태 일반적인 값
대기 모뎀 슬립 15mA
가벼운 수면 0.9mA
혼수 20uA
끄다 0.5uA
절전 모드(2.4G)(저전력 수신 비활성화) ¹ DTIM 기간 현재 소비 전력 (mA) T1(밀리초) T2(밀리초) 티비콘(ms) T3(밀리초)
디티엠1 1.2 2.01 0.36 0.99 0.39
디티엠3 0.9 1.99 0.32 1.06 0.41
  1. 모뎀-슬립은 PWM 또는 I2S 애플리케이션에서와 같이 CPU가 작동해야 합니다. 802.11 표준(U-APSD와 같은)에 따르면 데이터 전송 없이 Wi-Fi 연결을 유지하면서 Wi-Fi 모뎀 회로를 종료하여 전력을 절약합니다. 예를 들어 DTIM3에서 AP의 비콘 패키지를 수신하기 위해 300ms 웨이크 3ms 주기의 슬립을 유지하려면 전류가 약 15mA입니다.
  2. Light-Sleep 동안 CPU는 Wi-Fi 스위치와 같은 애플리케이션에서 일시 중단될 수 있습니다. 데이터 전송이 없으면 Wi-Fi 모뎀 회로를 끄고 ​​CPU를 일시 중단하여 802.11 표준(U-APSD)에 따라 전력을 절약할 수 있습니다. 예를 들어 DTIM3에서 AP의 비콘 패키지를 수신하기 위해 sleep 300ms-wake 3ms 주기를 유지하려면 전류가 약 0.9mA입니다.
  3. Deep-Sleep은 유지 관리에 Wi-Fi 연결이 필요하지 않습니다. 데이터 전송 사이에 긴 멜라그가 있는 애플리케이션의 경우, 예를 들어 100초마다 온도를 확인하고 300초 동안 sleep하고 AP에 연결하기 위해 깨어나는(약 0.3~1초 소요) 온도 센서의 경우 전체 평균 전류는 1mA 미만입니다.

3.5RF 특성
3.5.1 무선 LAN의 RF 구성 및 일반 사양
표-9 무선 LAN의 RF 구성 및 일반 사양

아이템 명세서 단위
국가/도메인 코드 예약된
중심 주파수 11b 2.412-2.472 기가헤르츠
11g 2.412-2.472 기가헤르츠
11nHT20 2.412-2.472 기가헤르츠
비율 11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
11n '스트림 MCSO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mbps
변조 유형 11b DSSS
11g / n OFDM

3.5.2 RF Tx 특성
표-10 방출 특성

표시 매개변수 조건부 최소값 전형적인  맥스  단위
에프엑스 입력 주파수 2.412 2.484 기가헤르츠
입을 삐죽 내밀기 출력 전력
11b 1Mbps 19.5 데시벨(dBm)
11Mbps 18.5 데시벨(dBm)
54Mbps 16 데시벨(dBm)
MCS7 14 데시벨(dBm)

3.5.3RF 수신 특성
표-11RF 수신 특성

표시 매개변수 조건부 최소값 전형적인  맥스  단위
프렉스 입력 주파수 2.412 2.484 기가헤르츠
에스에프 민감성
DSSS 1Mbps -98 데시벨(dBm)
11Mbps -91 데시벨(dBm)
OFDM 6Mbps -93 데시벨(dBm)
54Mbps -75 데시벨(dBm)
HT20 MCS7 -71 데시벨(dBm)

기계적 치수

4.1 모듈 크기 

무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig4 무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig5

무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig6

4.2 회로도 

무선 전화tag ESP8266 Wifi 모듈 무선 IoT 보드 모듈 - Fig7

제품 평가판

FCC 규정 준수

이 장치는 FCC 규정의 Part IS를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

  1. 이 장치는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.
  2. 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

메모: 이 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 클래스 B 디지털 기기의 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 시설에서 유해 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해 간섭을 일으키는 경우(장비를 끄고 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.

  • 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸세요.
  • 장비와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.
  • 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하세요.
  • 도움이 필요하면 딜러나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

메모: 제조업체는 이 장비의 무단 개조로 인해 발생하는 라디오 또는 TV 간섭에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.
RF 노출
이 장비는 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 FCC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다. OEM(Original Equipment Manufacturer) 참고 사항
OEM은 최종 제품이 FCC 규정 및 규칙의 Part 15.107에 대한 준수를 선언하기 전에 최종 최종 제품이 의도하지 않은 방사체(FCC 섹션 15.109 및 15)를 준수하도록 인증해야 합니다. AC 라인에 직접 또는 간접적으로 연결된 장치에 통합하려면 Class H Permissive Change를 추가해야 합니다.
OEM은 FCC 라벨링 요구 사항을 준수해야 합니다. 모듈의 라벨이 설치 시 보이지 않는 경우 완제품 외부에 "송신기 모듈 FCC ID: 2AVENESP8266 포함"이라고 명시된 추가 영구 라벨을 부착해야 합니다. 또한 라벨과 최종 제품 사용 설명서에 다음 문구를 포함해야 합니다. "이 장치는 FCC 규정의 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따라야 합니다.

  1. 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며
  2. 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다."

모듈은 모바일 또는 고정 애플리케이션에 설치하는 것으로 제한됩니다. Part 2.1093에 따른 휴대용 구성 및 다양한 안테나 구성을 포함하여 기타 모든 작동 구성에는 별도의 승인이 필요합니다.
모듈은 동시 전송 작업을 포함하여 동일한 의도된 최종 사용 운영 조건에서 테스트 및 허가된 경우에만 추가 승인 없이 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 테스트 및 허가되지 않은 경우 추가 테스트 및/또는 FCC 신청서 제출이 필요할 수 있습니다. 추가 테스트 조건을 해결하는 가장 간단한 방법은 적어도 하나의 모듈 인증을 담당하는 수혜자가 허가 변경 신청서를 제출하는 것입니다. 모듈 수혜자가 file 허용 변경은 실용적이지 않거나 실현 가능하지 않습니다. 다음 지침은 호스트 제조업체를 위한 몇 가지 추가 옵션을 제공합니다. 추가 테스트 및/또는 FCC 신청서 제출이 필요할 수 있는 모듈을 사용한 통합은 다음과 같습니다. (A) 추가 RF 노출 준수 정보(예: MPE 평가 또는 SAR 테스트)가 필요한 장치에 사용되는 모듈; (B) 모든 모듈 요구 사항을 충족하지 않는 제한된 및/또는 분할 모듈; 및 (C) 이전에 함께 부여되지 않은 독립적인 배치 송신기에 대한 동시 전송.
이 모듈은 완전한 모듈식 승인을 받았으며 OEM 설치로만 제한됩니다. AC 라인에 직접 또는 간접적으로 연결된 장치에 통합하려면 클래스 II 허용 변경을 추가해야 합니다. (OEM) 통합자는 통합 모듈을 포함한 전체 최종 제품의 규정 준수를 보장해야 합니다. 해당되는 경우 동일 위치 또는 동시 전송 문제에 따라 추가 측정(15B) 및/또는 장비 승인(예: 검증)을 해결해야 할 수도 있습니다. (OEM) 통합자는 이러한 설치 지침이 최종 사용자에게 제공되지 않도록 주의해야 합니다.
IC 규정 준수
본 장치는 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)를 준수합니다.
이 장치에는 혁신, 과학 및 경제 개발 캐나다의 면허 면제 RSS를 준수하는 면허 면제 송신기/수신기가 포함되어 있습니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.

  1. 이 장치는 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.
  2. 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 허용해야 합니다.

RF 노출
이 장비는 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 IC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치되거나 작동해서는 안 됩니다.
최종 최종 제품에 대한 IC 라벨링 요구 사항:
최종 최종 제품에는 눈에 잘 띄는 곳에 "IC 포함: 28067-ESP8266"이라는 라벨이 붙어 있어야 합니다.
호스트 마케팅 이름(HMN)은 호스트 제품 또는 온라인에서 사용할 수 있는 호스트 제품 또는 제품 포장 또는 제품 설명서의 외부 위치에 표시되어야 합니다.
이 무선 송신기[IC: 28067-ESP8266]는 캐나다 혁신, 과학 및 경제 개발부에서 아래 나열된 안테나 유형과 함께 작동하도록 승인되었으며, 최대 허용 이득이 표시되어 있습니다. 이 목록에 포함되지 않은 안테나 유형은 나열된 모든 유형에 대해 표시된 최대 이득보다 이득이 크면 이 장치와 함께 사용하는 것이 엄격히 금지됩니다.
주파수 범위 제조업체 피크 이득 임피던스 안테나 유형 2412-2462MHz Runicc 1.56dBi 50 Q FPC 안테나

주파수 범위 제조업체 피크 이득 임피던스 안테나 유형
2412-2462MHz 루니크 1.56dBi 50큐 FPC 안테나

KDB996369 D03에 따른 요구 사항

2.2 적용 가능한 FCC 규정 목록
모듈식 송신기에 적용되는 FCC 규칙을 나열하세요. 이는 작동 대역, 전력, 스퓨리어스 방출 및 작동 기본 주파수를 구체적으로 설정하는 규칙입니다. 호스트 제조업체에 확장된 모듈 허가의 조건이 아니므로 의도하지 않은 방사기 규칙(15부 B항) 준수를 나열하지 마세요. 호스트 제조업체에 추가 테스트가 필요하다는 것을 통지해야 하는 필요성에 대해서는 아래 2.10절도 참조하세요.3
설명: 이 모듈은 FCC 파트 15C(15.247)의 요구 사항을 충족합니다.
2.3 구체적인 운영 사용 조건을 요약합니다.
예를 들어 모듈형 송신기에 적용 가능한 사용 조건을 설명합니다.amp안테나 등에 대한 제한이 있는 경우(예:ample, 전력 감소 또는 케이블 손실에 대한 보상이 필요한 지점 간 안테나를 사용하는 경우 이 정보는 지침에 포함되어야 합니다. 사용 조건 제한이 전문 사용자에게까지 확대되는 경우 지침에는 이 정보가 호스트 제조업체의 사용 설명서에도 적용된다는 것을 명시해야 합니다. 또한 주파수 대역당 피크 이득 및 최소 이득과 같은 특정 정보도 필요할 수 있으며, 특히 5GHz DFS 대역의 마스터 장치에 대한 정보입니다.
설명: EUT에는 FPC 안테나가 있으며, 안테나는 교체가 불가능한 영구적으로 부착된 안테나를 사용합니다.
2.4 제한된 모듈 절차
모듈식 송신기가 "제한된 모듈"로 승인된 경우, 모듈 제조업체는 제한된 모듈이 사용되는 호스트 환경을 승인할 책임이 있습니다. 제한된 모듈 제조업체는 제출물과 설치 지침 모두에서 제한된 모듈 제조업체가 호스트가 모듈 제한 조건을 충족하는 데 필요한 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 사용하는 대체 수단을 설명해야 합니다.
제한된 모듈 제조업체는 차폐, 최소 신호 등과 같이 초기 승인을 제한하는 조건을 해결하기 위한 대체 방법을 정의할 수 있는 유연성을 갖고 있습니다. amp광도, 버퍼링된 변조/데이터 입력 또는 전원 공급 조절. 대안적인 방법은 제한된 모듈 제조업체가 다시view호스트 제조업체 승인을 제공하기 전에 자세한 테스트 데이터 또는 호스트 설계. 이 제한된 모듈 절차는 특정 호스트에서 규정 준수를 입증해야 하는 경우 RF 노출 평가에도 적용할 수 있습니다. 모듈 제조업체는 모듈식 트랜스미터가 설치될 제품의 제어가 제품의 완전한 준수가 항상 보장되도록 유지되는 방법을 명시해야 합니다. 원래 제한된 모듈이 부여된 특정 호스트 이외의 추가 호스트의 경우 추가 호스트를 모듈과 함께 승인된 특정 호스트로 등록하려면 모듈 부여에 대한 클래스 II 허용 변경이 필요합니다. 설명: 모듈은 제한된 모듈이 아닙니다.
2.5 추적 안테나 설계
트레이스 안테나 설계가 있는 모듈식 송신기의 경우 KDB Publication 11 D996369 FAQ – 마이크로스트립 안테나 및 트레이스용 모듈의 질문 02에 있는 지침을 참조하세요. 통합 정보에는 TCB re에 대한 내용이 포함되어야 합니다.view 다음 측면에 대한 통합 지침: 추적 설계 레이아웃, 부품 목록(BOM), 안테나, 커넥터 및 절연 요구 사항.
a) 허용된 편차를 포함하는 정보(예: 각 안테나 유형에 적용 가능한 트레이스 경계 한계, 두께, 길이, 너비, 모양, 유전 상수 및 임피던스)
b) 각 설계는 서로 다른 유형으로 간주되어야 합니다(예: 주파수의 배수, 파장 및 안테나 모양(위상 트레이스)의 안테나 길이가 안테나 이득에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 고려해야 함).
c) 매개변수는 호스트 제조업체가 인쇄 회로(PC) 기판 레이아웃을 설계할 수 있도록 제공되어야 합니다.
d) 제조업체 및 사양에 따른 적절한 부품 e) 설계 검증을 위한 시험 절차 그리고
f) 규정 준수를 보장하기 위한 생산 테스트 절차.
모듈 수혜자는 지침에 설명된 대로 안테나 추적의 정의된 매개변수에서 벗어나는 경우 호스트 제품 제조업체가 모듈 수혜자에게 안테나 추적 설계를 변경하고자 한다는 사실을 알려야 한다는 통지를 제공해야 합니다. 이 경우 클래스 II 허용 변경 신청이 필요합니다. filed 수여자에 의해 또는 호스트 제조업체는 FCC ID 변경(신규 신청) 절차에 이어 클래스 II 허용 변경 신청을 통해 책임을 질 수 있습니다. 설명: 예, 트레이스 안테나 설계가 있는 모듈입니다. 이 설명서에는 트레이스 설계, 안테나, 커넥터 및 절연 요구 사항의 레이아웃이 표시되어 있습니다.
2.6 RF 노출 고려 사항
모듈 수혜자는 호스트 제품 제조업체가 모듈을 사용하도록 허용하는 RF 노출 조건을 명확하고 명시적으로 명시하는 것이 중요합니다. RF 노출 정보에는 두 가지 유형의 지침이 필요합니다. (1) 최종 제품 설명서에서 최종 사용자에게 제공하기 위해 호스트 제품 제조업체에 필요한 추가 텍스트. RF 노출 진술 및 사용 조건이 제공되지 않은 경우 호스트 제품 제조업체는 FCC ID 변경(신규 애플리케이션)을 통해 모듈에 대한 책임을 져야 합니다.
설명: 이 모듈은 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 FCC RF 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다." 이 모듈은 FCC 성명을 준수하도록 설계되었으며 FCC ID는 2AVENESP8266입니다.
2.7 안테나
인증 신청서에 포함된 안테나 목록은 지침에 제공되어야 합니다. 제한된 모듈로 승인된 모듈식 송신기의 경우, 모든 해당 전문 설치자 지침은 호스트 제품 제조업체에 대한 정보의 일부로 포함되어야 합니다. 안테나 목록에는 안테나 유형(모노폴, PIFA, 다이폴 등)도 식별해야 합니다(예:amp"전방향성 안테나"는 특정한 "안테나 유형"으로 간주되지 않습니다.
예를 들어 호스트 제품 제조업체가 외부 커넥터에 대한 책임이 있는 상황의 경우ampRF 핀과 안테나 트레이스 설계가 있는 경우, 통합 지침은 설치자에게 호스트 제품에서 사용되는 Part 15 승인 송신기에 고유한 안테나 커넥터를 사용해야 한다는 사실을 알려야 합니다. 모듈 제조업체는 허용되는 고유한 커넥터 목록을 제공해야 합니다.
설명: EUT에는 FPC 안테나가 있으며, 이 안테나는 독특하게 영구적으로 부착된 안테나를 사용합니다.
2.8 라벨 및 규정 준수 정보
수혜자는 FCC 규정에 대한 모듈의 지속적인 준수에 대한 책임이 있습니다. 여기에는 호스트 제품 제조업체에 완제품과 함께 "FCC ID 포함"이라고 명시된 실제 또는 전자 라벨을 제공해야 한다는 것을 알리는 것이 포함됩니다. RF 장치 라벨링 및 사용자 정보 지침 - KDB Publication 784748을 참조하세요. 설명: 이 모듈을 사용하는 호스트 시스템은 다음 텍스트를 표시하는 눈에 보이는 영역에 레이블을 붙여야 합니다. "FCC ID: 2AVENESP8266 포함, IC: 28067-ESP8266 포함"
2.9 테스트 모드 및 추가 테스트 요구 사항에 대한 정보5
호스트 제품 테스트를 위한 추가 지침은 KDB Publication 996369 D04 모듈 통합 가이드에 나와 있습니다. 테스트 모드는 호스트의 독립형 모듈식 송신기와 호스트 제품의 여러 동시 전송 모듈 또는 다른 송신기에 대한 다양한 작동 조건을 고려해야 합니다. 수혜자는 호스트의 독립형 모듈식 송신기와 호스트의 여러 동시 전송 모듈 또는 다른 송신기에 대한 다양한 작동 조건에 대한 호스트 제품 평가를 위한 테스트 모드를 구성하는 방법에 대한 정보를 제공해야 합니다. 수혜자는 송신기를 활성화하여 연결을 시뮬레이션하거나 특성화하는 특수 수단, 모드 또는 지침을 제공하여 모듈식 송신기의 유용성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 호스트 제조업체가 호스트에 설치된 모듈이 FCC 요구 사항을 준수한다는 결정을 크게 간소화할 수 있습니다.
설명: 상단 대역은 트랜스미터를 활성화하여 연결을 시뮬레이션하거나 특성화하는 지침을 제공하여 모듈식 트랜스미터의 유용성을 높일 수 있습니다.
2.10 추가 테스트, Part 15 Subpart B 면책 조항
수혜자는 모듈식 송신기가 보조금에 나열된 특정 규칙 부분(즉, FCC 송신기 규칙)에 대해서만 FCC에서 승인되었으며, 호스트 제품 제조업체가 모듈식 송신기 인증 보조금에 포함되지 않은 호스트에 적용되는 다른 FCC 규칙을 준수할 책임이 있다는 진술을 포함해야 합니다. 수혜자가 제품을 Part 15 Subpart B 준수(비의도적 방사기 디지털 회로도 포함된 경우)로 마케팅하는 경우, 수혜자는 최종 호스트 제품이 모듈식 송신기가 설치된 상태에서도 Part 15 Subpart B 준수 테스트가 필요하다는 통지를 제공해야 합니다.
설명: 의도하지 않은 라디에이터 디지털 회로가 없는 모듈이므로 FCC Part 15 Subpart B의 평가가 필요하지 않습니다. 호스트는 FCC Subpart B의 평가를 받아야 합니다.

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버전 2.5
2022/4/28

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