IMZ Moduł ESP32-C6 N16 zlutowany - 16MB FLASH WiFi6, Bluetooth BLE 5.0, Zigbee, Matter Thread

P008

IMZ Moduł ESP32-C6 N16 zlutowany - 16MB FLASH WiFi6, Bluetooth BLE 5.0, Zigbee, Matter Thread

opis

Moduł ESP32-C6 N16 to nowoczesna płytka rozwojowa oparta o mikrokontroler ESP32-C6 z architekturą RISC-V. Układ integruje w jednym module kilka standardów komunikacji bezprzewodowej: WiFi 6 (2.4 GHz), Bluetooth Low Energy 5.0 oraz IEEE 802.15.4, co pozwala na obsługę protokołów takich jak Zigbee i Thread bez konieczności stosowania dodatkowych układów.

Moduł wyposażony jest w 16MB pamięci Flash, co umożliwia tworzenie bardziej rozbudowanych aplikacji – np. firmware OTA, systemów IoT z interfejsem webowym czy integracji z platformami typu Home Assistant. Wbudowany interfejs USB-C wraz z konwerterem USB-UART pozwala na bezpośrednie programowanie oraz zasilanie modułu bez dodatkowych adapterów.

Wersja oferowana posiada wlutowane złącza goldpin w standardowym rastrze 2.54 mm, dzięki czemu moduł można od razu umieścić w płytce stykowej lub docelowym układzie. Ułatwia to szybkie prototypowanie i eliminuje konieczność lutowania.

ESP32-C6 obsługuje szeroki zestaw peryferiów, w tym GPIO, ADC, PWM, SPI, I2C oraz UART, co pozwala na podłączanie różnego rodzaju czujników, wyświetlaczy i modułów wykonawczych. Dzięki wsparciu dla popularnych środowisk programistycznych (ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO) możliwe jest szybkie rozpoczęcie pracy zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Dodatkową cechą układu jest możliwość pracy jako urządzenie wieloprotokołowe – np. jako most komunikacyjny między siecią WiFi a Zigbee/Thread. Pozwala to na budowę własnych bramek IoT lub integrację różnych standardów w jednym systemie.

Moduł przeznaczony jest do zastosowań niskonapięciowych w projektach elektronicznych, systemach automatyki oraz rozwiązaniach IoT.

Instrukcja HTML i podłączenie ↓

Szybki dostęp / QR ↗

01 Opis produktu
Nowoczesny moduł rozwojowy oparty o ESP32-C6 z wbudowaną pamięcią Flash 16MB, obsługą WiFi 6, Bluetooth LE 5 oraz Thread/Zigbee (IEEE 802.15.4). Wersja z wlutowanymi pinami – gotowa do pracy od razu po podłączeniu.

Opis nie został jeszcze uzupełniony.

Zastosowanie

zastosowanie

  • projekty IoT (Internet of Things)
  • systemy smart home (Zigbee / Thread)
  • własne bramki IoT (WiFi ↔ Zigbee / Thread)
  • integracja z Home Assistant
  • sterowniki urządzeń i automatyka
  • czujniki bezprzewodowe (temperatura, wilgotność, ruch)
  • systemy monitoringu i powiadomień
  • urządzenia BLE (beacony, komunikacja mobilna)
  • panele sterujące i interfejsy użytkownika
  • prototypowanie układów elektronicznych
  • nauka programowania mikrokontrolerów
  • projekty DIY i hobbystyczne
02 Specyfikacja techniczna

specyfikacja

  • mikrokontroler: ESP32-C6 (RISC-V, 32-bit)
  • pamięć Flash: 16MB
  • WiFi: 802.11 b/g/n/ax (2.4 GHz)
  • Bluetooth: BLE 5.0
  • IEEE 802.15.4: tak (Zigbee / Thread)
  • napięcie zasilania: 5V (USB-C) lub 3.3V
  • logika: 3.3V
  • interfejs USB: USB-C
  • konwerter USB-UART: tak
  • GPIO: do ~20 (zależne od konfiguracji)
  • ADC: tak
  • PWM: tak
  • interfejsy komunikacyjne: I2C, SPI, UART
  • raster pinów: 2.54 mm
  • stan: zlutowane piny

Parametry nie zostały jeszcze uzupełnione.

03 Instrukcja HTML / szybki start
QUICK START / SKRÓCONA INSTRUKCJA

Szybki start

IMZ Moduł ESP32-C6 N16 zlutowany - 16MB FLASH WiFi6, Bluetooth BLE 5.0, Zigbee, Matter Thread

Model / symbol: P008

opis

Moduł ESP32-C6 N16 to nowoczesna płytka rozwojowa oparta o mikrokontroler ESP32-C6 z architekturą RISC-V. Układ integruje w jednym module kilka standardów komunikacji bezprzewodowej: WiFi 6 (2.4 GHz), Bluetooth Low Energy 5.0 oraz IEEE 802.15.4, co pozwala na obsługę protokołów takich jak Zigbee i Thread bez konieczności stosowania dodatkowych układów.

Moduł wyposażony jest w 16MB pamięci Flash, co umożliwia tworzenie bardziej rozbudowanych aplikacji – np. firmware OTA, systemów IoT z interfejsem webowym czy integracji z platformami typu Home Assistant. Wbudowany interfejs USB-C wraz z konwerterem USB-UART pozwala na bezpośrednie programowanie oraz zasilanie modułu bez dodatkowych adapterów.

Wersja oferowana posiada wlutowane złącza goldpin w standardowym rastrze 2.54 mm, dzięki czemu moduł można od razu umieścić w płytce stykowej lub docelowym układzie. Ułatwia to szybkie prototypowanie i eliminuje konieczność lutowania.

ESP32-C6 obsługuje szeroki zestaw peryferiów, w tym GPIO, ADC, PWM, SPI, I2C oraz UART, co pozwala na podłączanie różnego rodzaju czujników, wyświetlaczy i modułów wykonawczych. Dzięki wsparciu dla popularnych środowisk programistycznych (ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO) możliwe jest szybkie rozpoczęcie pracy zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Dodatkową cechą układu jest możliwość pracy jako urządzenie wieloprotokołowe – np. jako most komunikacyjny między siecią WiFi a Zigbee/Thread. Pozwala to na budowę własnych bramek IoT lub integrację różnych standardów w jednym systemie.

Moduł przeznaczony jest do zastosowań niskonapięciowych w projektach elektronicznych, systemach automatyki oraz rozwiązaniach IoT.

Podłączenie

IMZ Moduł ESP32-C6 N16 zlutowany - 16MB FLASH WiFi6, Bluetooth BLE 5.0, Zigbee, Matter Thread
Zdjęcie produktu — nie schemat połączeń.

podlaczenie

Podstawowe zasilanie

| Pin modułu | Podłącz do | Opis | |-----------|-----------|------| | USB-C | komputer / zasilacz 5V | zasilanie + programowanie | | 5V | zasilanie 5V | alternatywne zasilanie | | 3V3 | zasilanie 3.3V | bezpośrednie zasilanie układu | | GND | GND | masa |


UART (komunikacja szeregowa)

| Pin modułu | Podłącz do | Opis | |-----------|-----------|------| | TX | RX urządzenia | transmisja danych | | RX | TX urządzenia | odbiór danych | | GND | GND | wspólna masa |


I2C (czujniki, wyświetlacze)

| Pin modułu | Podłącz do | Opis | |-----------|-----------|------| | GPIO (SDA) | SDA urządzenia | dane | | GPIO (SCL) | SCL urządzenia | zegar | | 3V3 | VCC | zasilanie | | GND | GND | masa |

Uwaga: konkretne piny SDA/SCL można skonfigurować programowo.


SPI (szybka komunikacja)

| Pin modułu | Podłącz do | Opis | |-----------|-----------|------| | GPIO (MOSI) | MOSI | dane do urządzenia | | GPIO (MISO) | MISO | dane z urządzenia | | GPIO (SCK) | SCK | zegar | | GPIO (CS) | CS | wybór urządzenia | | GND | GND | masa |


GPIO (wejścia / wyjścia)

| Pin modułu | Podłącz do | Opis | |-----------|-----------|------| | GPIO | czujnik / przekaźnik / LED | sterowanie lub odczyt sygnału | | 3V3 | VCC urządzenia | zasilanie modułów | | GND | GND | masa |


Uwagi

  • wszystkie piny GPIO pracują w logice 3.3V
  • nie podawaj 5V bezpośrednio na GPIO
  • przy większym obciążeniu stosuj dodatkowe zasilanie
  • dokładne funkcje pinów zależą od konfiguracji i użytego firmware

Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania, polaryzację oraz opis wyprowadzeń dla tego modelu.

Połączenia wykonuj według dostępnej instrukcji produktu. Samo zdjęcie nie określa sposobu podłączenia.

Przejdź do instrukcji ↓

Pierwsze uruchomienie

Kolejność pracy z materiałami produktu:

  1. Sprawdź model i parametry

    Porównaj oznaczenie swojego produktu z nazwą i symbolem powyżej. Zapoznaj się z kartą parametrów.

  2. Zapoznaj się z instrukcją

    instrukcja

    1. Podłączenie modułu

    1. Podłącz moduł do komputera za pomocą przewodu USB-C.
    2. Po podłączeniu system powinien wykryć nowe urządzenie (port COM / ttyUSB).
    3. Jeśli port nie pojawi się automatycznie – zainstaluj sterownik do konwertera USB-UART (najczęściej CH340 lub CP210x – zależnie od wersji płytki).

    2. Instalacja Arduino IDE i obsługi ESP32

    1. Pobierz i zainstaluj Arduino IDE (jeśli jeszcze nie masz).
    2. Wejdź w: Plik → Preferencje.
    3. W polu „Dodatkowe adresy URL do menedżera płytek” dodaj: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
    4. Przejdź do: Narzędzia → Płytka → Menedżer płytek.
    5. Wyszukaj „ESP32” i zainstaluj pakiet od Espressif.

    3. Wybór płytki i portu

    1. Wybierz płytkę:
    • ESP32C6 Dev Module (lub zbliżoną, jeśli brak dokładnej nazwy)
    1. Wybierz port:
    • Narzędzia → Port → COMx / /dev/ttyUSBx

    4. Wgrywanie programu

    1. Podłącz moduł przez USB-C.
    2. Kliknij „Wgraj” w Arduino IDE.
    3. W niektórych przypadkach może być wymagane:
    • przytrzymanie przycisku BOOT podczas rozpoczęcia uploadu
    • lub krótkie jego naciśnięcie

    5. Sprawdzenie działania

    Po wgraniu programu możesz otworzyć:

    • Monitor portu szeregowego (115200 baud), aby sprawdzić komunikaty

    Przykładowy kod (Arduino IDE)

    // Prosty program testowy dla ESP32-C6
    // Miganie diodą + komunikacja przez port szeregowy
    
    #define LED_PIN 2  // Zmień jeśli Twoja płytka ma diodę na innym GPIO
    
    void setup() {
    // Inicjalizacja komunikacji szeregowej
    Serial.begin(115200);
    delay(1000); // Krótka pauza na stabilizację
    
    Serial.println("Start ESP32-C6");
    
    // Ustawienie pinu LED jako wyjście
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    }
    
    void loop() {
    // Włączenie diody
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    Serial.println("LED ON");
    
    delay(1000); // 1 sekunda
    
    // Wyłączenie diody
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.println("LED OFF");
    
    delay(1000); // 1 sekunda
    }
    
    

    Instrukcja tego modelu nie jest jeszcze dostępna. Przed uruchomieniem skontaktuj się z nami.

  3. Rozpocznij pracę zgodnie z opisem

    Jeśli opis nie wyjaśnia Twojego przypadku, skorzystaj z pomocy zamiast zgadywać połączenia.

    Zapytaj o uruchomienie →

Obsługa / użycie

Zasady obsługi sprawdź w instrukcji powyżej. Poniżej znajdziesz dostępne zastosowania produktu — nie zastępują one instrukcji obsługi.

zastosowanie

  • projekty IoT (Internet of Things)
  • systemy smart home (Zigbee / Thread)
  • własne bramki IoT (WiFi ↔ Zigbee / Thread)
  • integracja z Home Assistant
  • sterowniki urządzeń i automatyka
  • czujniki bezprzewodowe (temperatura, wilgotność, ruch)
  • systemy monitoringu i powiadomień
  • urządzenia BLE (beacony, komunikacja mobilna)
  • panele sterujące i interfejsy użytkownika
  • prototypowanie układów elektronicznych
  • nauka programowania mikrokontrolerów
  • projekty DIY i hobbystyczne

Dodatkowe informacje o zastosowaniu nie zostały jeszcze uzupełnione.

To jest skrócona instrukcja umożliwiająca szybkie rozpoczęcie pracy z produktem. Korzystaj z dostępnych materiałów właściwych dla tego modelu.

05 Najczęstsze pytania

faq

Czy moduł ma wlutowane piny?
Tak – moduł posiada fabrycznie wlutowane złącza goldpin (2.54 mm) i jest gotowy do użycia.

Czy mogę go używać z Arduino IDE?
Tak – moduł jest obsługiwany po zainstalowaniu pakietu ESP32.

Czy obsługuje Zigbee i Thread?
Tak – posiada sprzętowe wsparcie IEEE 802.15.4, ale wymaga odpowiedniego firmware.

Czy ma Bluetooth?
Tak – obsługuje Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE).

Czy można zasilać go z 3.3V?
Tak – ale napięcie musi być stabilne i dobrej jakości.

Czy można zasilać go z 5V?
Tak – przez USB-C lub pin 5V (wbudowany stabilizator obniży napięcie do 3.3V).

Ile prądu pobiera moduł?
Zależnie od pracy – podczas transmisji WiFi mogą występować chwilowe skoki poboru prądu, dlatego zalecane jest źródło min. 500 mA.

Czy działa jako bramka Zigbee / Thread?
Tak – możliwe jest stworzenie bramki, ale wymaga odpowiedniego oprogramowania.

Czy nadaje się dla początkujących?
Tak – szczególnie dzięki USB-C i wlutowanym pinom, które ułatwiają start.

Czy można podłączyć czujniki i wyświetlacze?
Tak – moduł obsługuje I2C, SPI, UART i GPIO, więc współpracuje z większością popularnych modułów.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami →

i Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt jest komponentem elektronicznym. Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania, polaryzację i opis wyprowadzeń. Zmieniaj połączenia przy odłączonym zasilaniu.

Przeznaczenie produktu

odpowiedzialnosc_przeznaczenie

  • projekty IoT (Internet of Things)
  • systemy smart home (Zigbee, Thread, WiFi)
  • prototypowanie układów elektronicznych
  • nauka programowania mikrokontrolerów
  • automatyka domowa i przemysłowa (niskonapięciowa)
  • urządzenia bezprzewodowe i czujniki
  • integracja z systemami typu Home Assistant
  • projekty DIY i hobbystyczne

bezpieczenstwo_gpsr

  • Produkt przeznaczony do pracy w instalacjach niskonapięciowych (do 5V DC)
  • Należy zasilać wyłącznie napięciem zgodnym ze specyfikacją (5V lub stabilizowane 3.3V)
  • Przekroczenie dopuszczalnego napięcia może spowodować trwałe uszkodzenie modułu
  • Wszystkie piny GPIO pracują w logice 3.3V – podanie wyższego napięcia grozi uszkodzeniem
  • Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą i kondensacją pary wodnej
  • Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem ani w warunkach skrajnych temperatur
  • Unikać zwarć – szczególnie podczas pracy na płytce stykowej
  • Moduł może się nagrzewać podczas intensywnej pracy (np. transmisja WiFi)
  • Przed podłączeniem/odłączeniem przewodów należy odłączyć zasilanie
  • Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego lub w obudowie ochronnej
  • Użytkownik odpowiada za prawidłowe zastosowanie modułu w swoim projekcie
  • Nie jest to urządzenie końcowe – wymaga integracji w docelowym układzie

Na co zwrócić uwagę

ostrzezenia

  • Nie podawaj napięcia powyżej 5V na pin zasilania
  • Nie podawaj 5V bezpośrednio na piny GPIO (logika 3.3V)
  • Nie zwieraj pinów zasilania (5V / 3.3V / GND)
  • Nie podłączaj jednocześnie zasilania przez USB-C i piny zasilania
  • Nie używaj niestabilnego źródła zasilania – może to powodować reset lub uszkodzenie modułu
  • Nie dotykaj elementów podczas pracy przy wysokim obciążeniu (możliwe nagrzewanie)
  • Nie montuj modułu w wilgotnym środowisku bez zabezpieczenia
  • Nie używaj uszkodzonych przewodów lub złączy
  • Nie lutuj przy podłączonym zasilaniu
  • Nie używaj w instalacjach wysokiego napięcia

Ograniczenia zastosowania

odpowiedzialnosc_wylaczenia

  • zastosowania medyczne i sprzęt podtrzymujący życie
  • systemy bezpieczeństwa życia i zdrowia (np. alarmy krytyczne, systemy ratunkowe)
  • instalacje wysokiego napięcia
  • urządzenia wymagające certyfikowanej niezawodności (np. przemysł krytyczny)
  • systemy motoryzacyjne związane z bezpieczeństwem (np. ABS, airbag)
  • urządzenia pracujące w warunkach zagrożenia wybuchem
  • zastosowania wymagające zgodności z normami bezpieczeństwa bez dodatkowej certyfikacji końcowego urządzenia