乐鑫科技 ESP32-C3 的低功耗设计贯穿芯片架构,除多功耗模式切换外,还配备 ULP(Ultra Low Power)协处理器。ULP 协处理器可在主 CPU 休眠时运行,支持 GPIO 电平监测、ADC 数据采集、RTC 定时器等轻量级任务,在满足预设条件时唤醒主 CPU,有效降低无效能耗。例如,在环境监测场景中,ULP 协处理器每 5 分钟唤醒采集一次温湿度数据,主 CPU 其余时间处于 Deep-sleep 状态,整体功耗可控制在 10μA 以内。此外,芯片的精细时钟门控技术可关闭闲置模块时钟,进一步优化功耗。WT32C3-S5 模组搭载 ESP32-C3 芯片,Deep-sleep 功耗 6.5μA,适合电池供电的 IoT 传感器节点。启明云端自研 ESP32-C3 模组,依托乐鑫芯片,产品款式齐全。天津低成本开源ESP32-C3喵伴

乐鑫科技 ESP32-C3 的定时器资源丰富,包含 1 个 54 位通用定时器、2 个看门狗定时器与 1 个 RTC 定时器。通用定时器支持递增、递减、递增 / 递减计数模式,可实现输入捕获(测量脉冲宽度与频率)与输出比较(生成脉冲);看门狗定时器能监测程序运行状态,避免程序跑飞;RTC 定时器则为低功耗场景提供计时。例如,通用定时器可用于 PWM 信号生成,RTC 定时器可用于 Deep-sleep 模式下的定时唤醒,看门狗定时器可保障系统长期稳定运行。这些定时器资源满足不同场景的计时与控制需求。WT32C3-S6 模组的 ESP32-C3 芯片定时器可用于灯光闪烁、电机调速等功能。泉州AGVESP32-C3电子吧唧启明云端深耕 ESP32-C3 模组,自研产品依托乐鑫芯片技术积淀。

乐鑫科技 ESP32-C3 的温度传感器满足基础测温需求,内置温度传感器可测量芯片内部温度,精度典型值为 ±2℃,测量范围 - 40℃至 125℃。虽然精度不高,但可用于芯片过热保护、环境温度粗略监测等场景。例如,当芯片温度超过 85℃时,自动降低 CPU 频率或关闭射频模块,防止过热损坏;在没有外部温度传感器的场景中,可通过内部温度传感器粗略估算环境温度。此外,温度传感器数据可通过 ADC 通道读取,获取便捷。WT32C3-S5 模组的 ESP32-C3 芯片内置温度传感器,可用于设备过热保护。
乐鑫科技 ESP32-C3 的电源管理系统实现精细化能耗控制,支持 Modem-sleep、Light-sleep、Deep-sleep 三种低功耗模式,不同模式通过关闭非必要模块与调整时钟频率实现功耗梯度优化。其中 Deep-sleep 模式下保留 RTC 定时器与少量关键电路运行,典型功耗低至 6.5μA,配合 ULP 协处理器对 GPIO、ADC 等外设的监测,可在电池供电场景下实现数月甚至数年的续航。芯片供电电压范围覆盖 3.0V-3.6V,兼容锂电池与线性电源,宽电压设计提升了电源适配灵活性。WT32C3-S2 模组的 ESP32-C3 芯片电源管理能力优异,适配长期无人维护的 IoT 传感器节点。物联网项目需 ESP32-C3 模组?启明云端的自研款能轻松胜任!

乐鑫科技 ESP32-C3 的时钟系统且节能,内置 40MHz 晶振与 32.768kHz RTC 晶振,同时支持外部晶振输入。40MHz 晶振为 CPU 与射频模块提供主时钟,32.768kHz RTC 晶振则为 RTC 定时器与 ULP 协处理器提供低功耗时钟源。时钟树采用分级设计,可根据模块工作状态切换时钟频率,例如射频模块工作时使用 40MHz 时钟,休眠时切换至 32.768kHz 时钟。此外,芯片支持时钟输出功能,可向外设提供同步时钟信号,简化系统时序设计。这些时钟管理特性进一步优化了性能与功耗的平衡。ZXAIEC43A 开发板的 ESP32-C3 芯片时钟系统,为语音处理与无线通信提供稳定时序支撑。找乐鑫 ESP32-C3 适配模组?启明云端的自研款有现货供应!天津低成本开源ESP32-C3喵伴
启明云端自研多款 ESP32-C3 模组,均搭载乐鑫 ESP32-C3 芯片。天津低成本开源ESP32-C3喵伴
乐鑫科技 ESP32-C3 的蓝牙 Mesh 功能支持大规模设备组网,基于 Bluetooth Mesh 协议,可实现多跳传输,突破单一设备的通信距离限制,覆盖大面积空间(如大型楼宇、工厂车间)。Mesh 网络具备自愈能力,当某个节点故障时,数据可自动切换至其他路径传输,提升系统可靠性;支持节点角色灵活配置,可设置为中继节点、终端节点等,适应不同组网需求。乐鑫科技提供完善的 Mesh 组网 SDK,支持节点发现、路径选择、数据路由等功能,降低开发难度。WT32C3-S2 模组的 ESP32-C3 芯片支持 Bluetooth Mesh,可构建智能家居 Mesh 网络。天津低成本开源ESP32-C3喵伴
乐鑫科技 ESP32-C3 的 Strapping 管脚配置为设备启动与调试提供灵活支持,共有 GPIO2、GPIO8、GPIO9 三个 Strapping 管脚,在系统复位时通过采样电平配置启动模式、ROM 日志打印等关键参数。GPIO9 默认内部上拉,复位时锁存值为 “1”,配合 GPIO2 与 GPIO8 可实现 SPI 启动与下载启动模式切换;GPIO8 则用于控制 ROM 代码打印,通过 eFuse 配置与管脚电平组合,可灵活开启或关闭启动日志。复位后,Strapping 管脚自动恢复为普通 GPIO 功能,不浪费硬件资源。这种硬件配置方式简化了生产与调试流程,提升开发效率。WT32...