TTGO T5 carte de développement ESP32 avec écran ePaper et haut parleur

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Au programme de cette semaine, La Wemos TTGO T5 ESP32 avec écran ePaper (de 1,54” à 2,3”) et mini haut parleur du fabricant chinois Lilygo. Lilygo est un nouveau fabricant chinois qui développe les cartes Wemos TTGO. Malgré la présence du terme Wemos dans la désignation, Lilygo n’a rien à voir avec Wemos.cc à l’origine de la d1 mini ou la Lolin32. C’est devenu une habitude, pour ce faire une place sur le marché (bien saturé) des cartes de développement ESP32 et ESP8266, la plupart des cloneurs fabricants chinois se font passer pour Wemos. La WeMos TTGO T5 est disponible à partir de 22,29 (+3,91€ de frais de port) avec un écran ePaper de 1,54” et 25,86€ (+3,91€ FP) pour la version 2,9”.

 

LilyGo a développé une gamme complète WeMos TTGO. On dénombre déjà 35 cartes de développement sur Banggood. Lilygo utilise essentiellement des modules ESP32. La R32 est une carte au format Arduino Uno. On trouve également des cartes Lora SX1278 (433/470 MHz)ou SX1276 (868/915MHz). Je vous propose de découvrir cette semaine la Wemos TTGO T5 basée sur un module ESP32 qui est équipée d’un écran ePaper et d’un haut parleur. Elle est déclinée en 3 tailles d’écran. Les ressources de la TTGO T5 sont disponible sur le compte GitHub de LilyGO ouvert en août 2017.

Wemos TTGO T5 ESP32 avec écran ePaper et haut parleur

La carte Wemos TTGO T5 version 1.0 est déclinée avec 3 tailles d’écran ePaper 1.54, 2.13 et 2.9 pouces de diagonale. La carte dispose également d’un lecteur de carte micro SD (pour stocker les ROMs de jeux ?) et d’un petit hautparleur et de trois micro-interrupteurs en dessous de l’écran TFT (ou sur le coté, en fonction de l’orientation). Enfin, la carte pourra être alimentée par une batterie LiPo (le type de connecteur n’est pas précisé, d’après la photo, ce doit être un JST XH2-2.54mm).

 

wemos ttgo t5 lilygo epaper esp32 speaker

 

Caractéristiques de la Wemos TTGO T5

  • SoC : Espressif ESP32 dual core processeur Tensilica LX6 avec WiFi 802.11 b / g / n et Bluetooth 4.1 LE
  • Stockage – emplacement pour carte micro SD
  • Affichage (à choisir au moment de l’achat)
    • Ecran ePaper noir et blanc 1,54″ 200×200 pixels. Temps de rafraîchissement complet : 2 secondes
    • Ecran ePaper noir et blanc 2.13″ 250×122 pixels. Temps de rafraîchissement complet : 2 secondes
    • Ecran ePaper noir et blanc 2.9″ 296×128. Temps de rafraîchissement complet : 2 secondes
    • Angle de vision -> 170 °
    • Consommation d’énergie : 26.4mW (moyen). En veille : <0.017mW
    • Connecté via l’interface SPI
  • Audio : Mini haut-parleur
  • Connecteur : 24 broches avec GPIO, UART, haut-parleur +/-, VP / VN, VBAT, 3.3V, GND
  • Divers : 3 boutons utilisateur, bouton de réinitialisation, interrupteur d’alimentation
  • Tension d’alimentation : 5V via le port micro USB, connecteur de batterie (standard non précisé)

Les versions se succèdent assez vite et les spécifications sont assez “brouillon” pour le moment. La version 1.2 ajoute 3micro switch sur le GPIO37, 38 et 39.

wemos ttgo T5 V1.2

wemos ttgo T5 V1

Il y a une certaine confusion dans le type d’écran. Visiblement, d’après la photographie, c’est bien un écran ePaper mais il est noté comme étant un écran TFT.

5

La T5 dispose d’un connecteur pour écran ePaper qui semble identique aux écrans Waveshare testés il y peu de temps. On devrait pouvoir remplacer l’écran en cas de panne ou acheter un écran de taille plus importante.

Voir toutes les offres d’écran ePaper sans carte de contrôle

 

Aucun support pour l’IDE Arduino n’est proposé par Lyligo. Il faudra se contenter de l’exemple disponible sur GitHub. Le code est dérivé du projet de carte de développement proposé en 2016 sur Tindie par microwavemont (projet original).

 

 

L’ESP32 est un dual-core cadencé à 240MHz qui a de réelle capacités graphiques. Pour s’en convaincre, rien de mieux qu’une petite démo du projet Nofrendo d’émulateur de la console de jeu de console Super Nes. Le code du projet ESP32-NESEMU est disponible sur GitHub ici. Pour le moment, le projet est resté à l’état de démonstration de faisabilité (Proof-of-concept).

 

 

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