⚠️ Achtung: Je nach Hersteller/Version kann die Pinbelegung auf der Platine leicht variieren. Bitte immer die Beschriftung auf deinem konkreten Board prüfen.

https://images.openai.com/static-rsc-4/9Ae6VakxmRv2fPlLvudeVXfduLAUNifih746BJrvB7nnidr8fbMngO2E84o17jVchzalBZjPdvLSupZeJCdqdUi920sLDcz8pDQf3m8uvrKpr7urltMw-D6yfrBlKhcEoUB46mM8sY-B0TKY01yqi_uirkXABJHqDDCXV2OSkovvWSspkZmIN06g0QoWMXCw?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/Fgw21b5IPy3M_llMqaVnBo2IDoo2nBIuSjbotYv_r_fUsbEJKBr6pHFSf210S8jTSDUu_aXSk1nRN2oDAUx1PucopWw7nagm9roaU6CiE4gi4zFFKIs4OuX0RqAHUC-CmBNN5I2Df-Xln6rbeJIVfH_aRVFrh1JVhCMLsMtLG7CPJjwnKrWztChDsw77GlUA?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/kIVnmSZBUi4bksZrcU-DZLQXh8BUE_E4siJ4i1MR8OGp4ZKX90_xLVcW6z6oS75YWRzBDGMVSjUKMHvpzmRD_e9d3ka8lVkxslZ8Z-y3mFnee0ywNdCFmIJin2bygh5bYHIrqeKmREizd4PeiqZWrvhE_fVzHwWT3W53_7xevEj-_d9i-_7dRpFpwfx0nArx?purpose=fullsize

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📍 Grundlegende Pinbelegung

PinFunktionZusatzinfo
5V5 V EingangVon USB‑C oder externem 5 V‑Versorger
3V33,3 VAusgang aus Regler oder Versorgung
GNDMasseGemeinsame Referenz
GPIO0Digital I/OPWM, ADC möglich
GPIO1Digital I/OPWM, ADC möglich
GPIO2Digital I/OADC, Strapping Pin beim Boot (Vorsicht)
GPIO3Digital I/OPWM
GPIO4Digital I/OPWM, SPI SCK
GPIO5Digital I/OPWM, SPI MISO
GPIO6Digital I/OPWM, SPI MOSI
GPIO7Digital I/OPWM, SPI SS
GPIO8Digital I/O + LEDHäufig Onboard LED & I²C SDA
GPIO9Digital I/OHäufig I²C SCL
GPIO20Digital I/OUART RX
GPIO21Digital I/OUART TX

👉 Diese Zuordnungen stammen aus einer gängigen Pin‑Referenz für dieses Board‑Layout.


🧠 Funktionen & Hinweise zu den Pins

⚡ Stromversorgung

  • 5 V → externe 5 V‑Versorgung (z. B. via USB‑C)
  • 3V3 → 3,3 V‑Logik & Versorgung für Sensoren
  • GND → gemeinsame Masse zur Schaltung

🔌 Peripherie & Kommunikation

  • UART: GPIO20 (RX) / GPIO21 (TX)
  • I²C: GPIO8 (SDA), GPIO9 (SCL) (typische Zuordnungen)
  • SPI: SCK = GPIO4, MISO = GPIO5, MOSI = GPIO6, SS = GPIO7
  • ADC & PWM: Die meisten GPIOs unterstützen PWM und mehrere ADC‑Kanäle

💡 Onboard‑LED

  • GPIO8 ist häufig mit einer blauen LED verbunden – ideal für schnelles Test‑Blinken.

⚠️ Was du beachten solltest

🔑 Strapping / Boot‑Pins

Einige Pins beeinflussen das Boot‑Verhalten:

  • GPIO2, GPIO8, GPIO9 haben Boot‑Funktionen. Falsch belegt können sie das Starten verhindern oder den Upload blockieren.
  • Halte Boot‑Pins beim Start in charakteristischer Stellung, wenn du Probleme beim Programmieren hast.

🔌 USB‑C & Versorgung

  • Du kannst das Board entweder über USB‑C oder über den 5 V‑Pin mit Strom versorgen, aber nicht gleichzeitig!

📘 Beispiel – LED‑Blink‑Code (Arduino)

#define LED_PIN 8  // Onboard LED an GPIO8

void setup() {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(500);
digitalWrite(LED_PIN, LOW); delay(500);
}

Hier sind die technischen Spezifikationen des ESP32‑C3 Super Mini Entwicklungsboards – ein ultrakompaktes Wi‑Fi‑ und Bluetooth‑Entwicklungsboard mit dem ESP32‑C3‑SoC, ideal für kleine IoT‑Projekte:


🧠 Controller & Leistung

  • SoC: ESP32‑C3 (RISC‑V 32‑Bit Single‑Core‑CPU)
  • CPU‑Takt: bis 160 MHz
  • Architektur: RISC‑V mit effizientem Energie‑/Leistungs‑Verhältnis
  • Flash‑Speicher: 4 MB (typisch, QIO)
  • SRAM: ca. 400 KB intern (plus 16 KB Cache)
  • ROM: ca. 384 KB für Boot & Systemfunktionen

📶 Drahtlose Konnektivität

  • Wi‑Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Bluetooth: Bluetooth 5.0 LE (Low Energy)
  • Simultane STA + SoftAP‑Konfiguration möglich (Standardfunktionen des ESP32‑C3)

🔌 Peripherie & Ein‑/Ausgänge

  • GPIOs: ca. 11 digitale I/O‑Pins verfügbar auf dem Board
  • Analog‑Eingänge (ADC): ca. 6
  • PWM: bis zu 11 Kanäle
  • Kommunikation: UART, SPI, I2C, PWM, ADC – protokollfähig (Board‑Pinout entsprechend)
  • Interrupts: bis zu 22 für digitale Pins

🔌 Schnittstellen

  • USB‑Port: USB‑C für Stromversorgung & Programmierung
    → Native USB‑Seriell, keine zusätzliche UART‑Bridge nötig

📏 Mechanische Daten

  • Abmessungen: etwa 22.5 mm × 18 mm – sehr kompakt
  • Pin Abstand: Standard 2,54 mm für Steckleisten
  • Leucht‑LED: Onboard‑Status‑LED meist an GPIO8

Strom & Energie

  • Betriebsspannung: 3.3 V (interne Regler auf Board)
  • Low‑Power‑Fähigkeiten: tiefste Schlafmodi bei nur ~43 µA Verbrauch möglich

📌 Typische Anwendungen

  • Batterie‑ und USB‑betriebene IoT‑Sensoren
  • Kleine Netzwerk‑Clients & BLE‑Peripheriegeräte
  • Steuerungen & Automatisierung mit minimalem Platzbedarf

⚠️ Hinweise

• Da es sich um sehr günstige Boards handelt (z. B. aus China), können Qualität und Antennen‑Leistung variieren – bei manchen Chargen berichten Nutzer von Problemen mit Wi‑Fi‑Reichweite oder BT LE.
• Für stabile Funk‑Performance ist saubere Antenne und PCB‑Layout wichtig.


Von Sirko