
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.
01 Opis produktu
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
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

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:
- Sprawdź model i parametry
Porównaj oznaczenie swojego produktu z nazwą i symbolem powyżej. Zapoznaj się z kartą parametrów.
- Zapoznaj się z instrukcją
instrukcja
1. Podłączenie modułu
- Podłącz moduł do komputera za pomocą przewodu USB-C.
- Po podłączeniu system powinien wykryć nowe urządzenie (port COM / ttyUSB).
- 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
- Pobierz i zainstaluj Arduino IDE (jeśli jeszcze nie masz).
- Wejdź w: Plik → Preferencje.
- W polu „Dodatkowe adresy URL do menedżera płytek” dodaj: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Przejdź do: Narzędzia → Płytka → Menedżer płytek.
- Wyszukaj „ESP32” i zainstaluj pakiet od Espressif.
3. Wybór płytki i portu
- Wybierz płytkę:
- ESP32C6 Dev Module (lub zbliżoną, jeśli brak dokładnej nazwy)
- Wybierz port:
- Narzędzia → Port → COMx / /dev/ttyUSBx
4. Wgrywanie programu
- Podłącz moduł przez USB-C.
- Kliknij „Wgraj” w Arduino IDE.
- 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.
- 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.
04 Galeria





Brak dodatkowych zdjęć.
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