乐鑫科技 ESP32-C3 的蓝牙广播与扫描性能满足近距离通信需求,广播间隔可在 10ms 至 10s 之间灵活配置,广播数据包长度大可达 31 字节,支持广播扩展与多广播集,可同时发送多个不同类型的广播数据。扫描性能方面,芯片支持主动扫描与被动扫描,扫描间隔与窗口可配置,能快速发现周围蓝牙设备。例如,在蓝牙配网场景中,设备以 100ms 间隔广播配网信息,手机扫描后快速建立连接;在资产追踪场景中,设备通过蓝牙扫描周边信标,实现位置定位。WT32C3-S2 模组的 ESP32-C3 芯片蓝牙广播与扫描性能优异,适配近距离通信场景。启明云端基于乐鑫 ESP32-C3,自研工业级 ESP32-C3 模组;大连智能家居ESP32-C3喵伴

乐鑫科技 ESP32-C3 的 Strapping 管脚设计简化了设备启动与调试流程,共包含 GPIO2、GPIO8、GPIO9 三个管脚,在系统复位阶段通过采样管脚电平配置启动模式与日志打印状态。GPIO9 默认内置上拉电阻,无外部干预时锁存值为 “1”,配合 GPIO2 可实现 SPI 启动(默认)与下载启动模式的快速切换;GPIO8 则用于控制 ROM 代码打印开关,通过电平组合实现日志输出的灵活管控。复位完成后,Strapping 管脚自动恢复为普通 GPIO 功能,不浪费硬件资源,兼顾调试便利性与功能实用性。WT32C3-S6 模组的 ESP32-C3 芯片通过 Strapping 管脚配置,支持一键进入固件下载模式,提升生产调试效率。长沙ESP32开发ESP32-C3开源机器人启明云端专注 ESP32-C3 模组研发,基于乐鑫芯片推出多款适配产品;

乐鑫科技 ESP32-C3 的兼容性与扩展性突出,兼容多种操作系统与开发平台,可复用大量现有代码资源;芯片引脚定义与部分前代产品(如 ESP32)兼容,便于原有设计的升级迭代。此外,乐鑫科技提供丰富的扩展模块,如电源模块、传感器模块、通信模块等,可通过标准接口快速扩展 ESP32-C3 的功能,降低硬件开发风险。例如,通过 I2C 接口扩展环境传感器,通过 SPI 接口扩展显示屏,无需重新设计电路。这种兼容性与扩展性使 ESP32-C3 能适应快速变化的市场需求。ZXAIEC43A 开发板基于 ESP32-C3,可通过 I2C 接口扩展传感器,适配个性化开发需求。
乐鑫科技 ESP32-C3 的 Wi-Fi 扫描与连接性能稳定,扫描速度快,可在 1 秒内发现周围 Wi-Fi 网络;支持自动重连功能,当 Wi-Fi 连接断开时,芯片会自动尝试重新连接,重连成功率可达 95% 以上。此外,芯片支持 Wi-Fi 信号强度检测,可根据信号强度选择优 AP,提升连接稳定性。例如,在智能家居场景中,设备可优先连接信号强度大于 - 60dBm 的 Wi-Fi 网络,避免因信号弱导致的通信中断;在移动场景中,设备可自动切换至更强信号的 AP,保障连接连续性。WT32C3-S1 模组的 ESP32-C3 芯片 Wi-Fi 连接性能稳定,适配家居与办公场景。乐鑫 ESP32-C3 模组选启明云端,自研品质 + 多样选择超省心!

乐鑫科技 ESP32-C3 的模拟电路设计提升信号采集精度,ADC 参考电压可选择内部 1.1V 或外部输入,外部参考电压可进一步提升采集精度;模拟电源域与数字电源域分离,减少数字噪声对模拟信号的干扰;内置运算放大器可放大微弱模拟信号,适配高精度传感器应用。例如,采集微小电流信号时,通过运算放大器放大后再由 ADC 采样,可提升测量精度。这些模拟电路特性使 ESP32-C3 的 ADC 采集精度满足普通物联网场景需求。WT32C3-S1 模组的 ESP32-C3 芯片模拟电路设计优异,适配高精度传感器数据采集。小尺寸 ESP32-C3 模组需求?启明云端的乐鑫芯片自研款能适配!长春ESP32开源ESP32-C3开源机器人
启明云端依托乐鑫技术,持续丰富 ESP32-C3 模组自研品类。大连智能家居ESP32-C3喵伴
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。大连智能家居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...