模组设备身份难识别、易被伪造,深圳市启明云端科技有限公司基于乐鑫科技ESP32-C61芯片设计的WT013261-S5 系列模组以 eFuse 与认证功能解决痛点。eFuse 存储设备 UID,全球可作身份标识,用于物联网平台注册管理。支持 ECC 数字签名,设备用私钥签名数据,平台用公钥验证,实现身份认证。UID 与认证结合,防止非法设备接入网络,保障系统安全。适配大规模物联网部署,解决了设备身份混乱、易伪造的问题。成熟的开发生态降了开发门槛,缩短了研发周期,解决了开发难、生态差的问题。与其他模组形成对比。启明云端的 ESP32-C61 模组,乐鑫芯片自研,适配性强!吉林豆包ESP32-C61电子桌宠

模组射频性能差、通信距离短制约应用范围,深圳市启明云端科技有限公司基于乐鑫科技ESP32-C61芯片设计的WT013261-S5 系列模组以优化射频设计突破限制。其 2.4GHz 射频前端集成 Balun + 开关、高性能发射器与接收器,发射器输出稳定,接收器灵敏度高,配合天线选项,延长通信距离。Wi-Fi6 支持 BSS Coloring 技术减少邻频干扰,蓝牙采用跳频通信提升抗干扰能力。在复杂无线环境中,信号丢包率、稳定性强,适配户外、工业厂房等广覆盖场景,解决了射频性能弱、通信不稳定的问题。合肥ESP32开发ESP32-C61智能电子吧唧启明云端基于乐鑫 ESP32-C61 芯片,自研多款 ESP32-C61 模组,品质可靠。

模组蓝牙通信距离短、速率,深圳市启明云端科技有限公司基于乐鑫科技ESP32-C61芯片设计的WT013261-S5 系列模组以蓝牙 5 (LE) 特性突破限制。其蓝牙支持 2Mbps 传输速率,相比前代提升一倍,可快速传输图片等数据;通信距离增加,适配大型空间设备互联。链路控制器支持 AFH 跳频与数据重传,提升抗干扰能力与数据完整性。功耗设计延长电池设备续航,适配可穿戴设备、资产追踪器等场景,解决了蓝牙通信的性能瓶颈。“宽温运行 + 状态监控” 的设计,适配户外、工业等恶劣环境,解决了环境适应性差的问题。
模组蓝牙与 Wi-Fi 共存干扰影响通信质量,深圳市启明云端科技有限公司基于乐鑫科技ESP32-C61芯片设计的WT013261-S5 系列模组以共存机制保障双无线稳定。其通过无线共存管理器采用 TDMA 策略,协调两者信道占用时间,避免同时传输;射频前端采用高性能滤波器抑制互扰。Wi-Fi6 的 TWT 功能与蓝牙功耗特性结合,减少空闲时间,兼顾通信与功耗。在智能音箱等需同时使用双无线的设备中,信号稳定无干扰,解决了共存干扰的痛点。“宽温运行 + 状态监控” 的设计,适配户外、工业等恶劣环境,解决了环境适应性差的问题。启明云端基于乐鑫 ESP32-C61,自研低功耗 ESP32-C61 模组;

ESP32-C61 的电源管理系统经过深度优化,内置电源管理单元(PMU),支持多种功耗运行模式,适配不同物联网场景的续航需求。在 Active 模式下,芯片全功能运行,满足高算力与实时通信需求;Modem-sleep 模式下关闭 Wi-Fi 和蓝牙射频部分,保留电路运行,可快速唤醒并恢复通信;此外,芯片配备 brown-out 检测器、电源 glitch 检测器,能实时监控电源状态,避免电压波动导致的设备损坏或数据丢失,外设模块还支持电源控制,可关闭闲置外设以节省功耗。深圳市启明云端科技有限公司的 WT013261-S5 系列模组基于此芯片设计,集成 Wi-Fi & BLE 功能,支持板载 PCB 天线或 I-PEX 连接器,专为物联网等领域打造。启明云端基于乐鑫 ESP32-C61,自研高增益 ESP32-C61 模组!石家庄开源机器人ESP32-C61多模态
启明云端拥有专业团队,基于乐鑫芯片自研 ESP32-C61 模组。吉林豆包ESP32-C61电子桌宠
模组中断响应慢、实时性差,深圳市启明云端科技有限公司基于乐鑫科技ESP32-C61芯片设计的WT013261-S5 系列模组以高效中断机制提升性能。其各外设均支持中断,如 UART 数据接收、GPIO 电平变化、定时器溢出等事件可触发中断。CPU 优先处理中断服务程序,配合事件驱动编程模型,通过回调函数快速响应事件,无需轮询。在工业控制、实时数据采集等场景中,保障事件响应及时,解决了实时性不足的问题。Wi-Fi6 与蓝牙 5 的强穿透性,减少信号盲区。天线的灵活选择,适配不同空间布局,解决了覆盖不均的问题。成熟的开发生态降了开发门槛,缩短了研发周期,解决了开发难、生态差的问题。与其他模组形成对比吉林豆包ESP32-C61电子桌宠
ESP32-C61 的外设接口丰富且功能多样,为设备硬件扩展提供极高灵活性,覆盖物联网多场景应用需求。其包含 17 个 GPIO 管脚,部分可复用为 LP_GPIO(功耗 GPIO)、ADC 通道、SPI 信号等,例如 GPIO1 可作为 XTAL_32K_N、ADC1_CH0,GPIO3 可复用为 MTMS、ADC1_CH1 等,在有限管脚资源下实现多功能扩展。通信接口方面,3 个 UART 支持高速串行通信,可连接传感器、显示屏等设备;1 个 SPI 和 1 个 SDIO 2.0 Slave 接口方便扩展存储设备;I2C 和 I2S 接口分别适配短距离速通信与音频传输场景。此外,芯片集成 ...