Microcontrolador inalámbrico programable para IoT, automatización y dispositivos conectados.
La placa ESP32-C6 utiliza un microcontrolador RISC-V principal de 160 MHz más núcleo de bajo consumo para desarrollar dispositivos IoT compactos. Integra Wi-Fi 6, Bluetooth 5 LE y IEEE 802.15.4, memoria y periféricos digitales y analógicos programables desde Arduino IDE, ESP-IDF o MicroPython según soporte. Añade Zigbee y Thread para domótica interoperable. Todos los GPIO funcionan a 3,3 V y no toleran 5 V. El pinout, flash, antena y método de arranque dependen de la placa comercial concreta.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Procesador
RISC-V principal de 160 MHz más núcleo de bajo consumo
Frecuencia
Hasta 160 o 240 MHz según modelo
Conectividad
Wi-Fi 6, Bluetooth 5 LE y IEEE 802.15.4
SRAM
512 KB
Lógica
3,3 V
Programación
Arduino IDE, ESP-IDF y MicroPython según soporte
Compatibilidad
Sensores y periféricos de 3,3 V
Características adicionales
Valor
USB
Nativo en S2/C3/C6 según placa
Flash
Externa o integrada según módulo
Seguridad
Arranque seguro y cifrado según SoC
ADC
Integrado
GPIO
Cantidad dependiente del encapsulado y placa
Aplicaciones
IoT, redes y automatización
Información técnica: Selecciona en el IDE la placa correcta. No asumas que todos los GPIO están disponibles ni conectes señales de cinco voltios directamente.
Ventajas y aplicaciones
Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.
Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.
Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.
Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.
Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.
Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.
Galería de esquemas y conexiones
Guía de conexión: Conecta mediante USB de datos, instala el paquete Espressif, selecciona la placa y configura SSID y contraseña del ejemplo.
🎓 Funcionamiento del ejemplo
El código realiza una prueba funcional extensa, controla errores básicos y muestra información clara para diagnóstico durante la integración.
Ejemplo Arduino · ESP32-C6
#include <WiFi.h>
const char* SSID="TU_RED";
const char* CLAVE="TU_CLAVE";
unsigned long ultimo=0;
void setup(){
Serial.begin(115200);delay(500);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(SSID,CLAVE);
Serial.print("Conectando a WiFi");
unsigned long limite=millis()+15000;
while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED&&millis()<limite){delay(500);Serial.print('.');}
if(WiFi.status()==WL_CONNECTED){Serial.print("
IP: ");Serial.println(WiFi.localIP());}
else Serial.println("
No se logró conexión");
}
void loop(){
if(millis()-ultimo>=2000){
ultimo=millis();
Serial.print("Estado: ");Serial.print(WiFi.status()==WL_CONNECTED?"conectado":"desconectado");
Serial.print(" | RSSI: ");Serial.print(WiFi.RSSI());Serial.println(" dBm");
if(WiFi.status()!=WL_CONNECTED)WiFi.reconnect();
}
}
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué microcontrolador incorpora esta placa?
Utiliza un ESP32-C6 RISC-V con núcleo de bajo consumo; la cantidad de flash, PSRAM y GPIO expuestos depende del módulo y diseño comercial seleccionado.
2. ¿Sus entradas GPIO toleran señales de 5 V?
No, los GPIO trabajan a 3,3 V y aplicar cinco voltios puede dañarlos; utiliza divisores o conversores de nivel apropiados.
3. ¿Qué conectividad inalámbrica ofrece?
Integra Wi-Fi 6, Bluetooth 5 LE e IEEE 802.15.4; antena, canal, potencia y coexistencia deben configurarse según normativa, consumo y necesidades concretas del proyecto.
4. ¿Puede programarse directamente desde Arduino IDE?
Sí, instala el paquete oficial Espressif, selecciona la placa equivalente y configura flash, particiones, USB y puerto correspondientes a la versión.
5. ¿Por qué algunos GPIO no están disponibles?
Determinados pines se reservan para flash, USB, arranque o antena; además, cada placa expone solamente parte de las señales del chip.
6. ¿Qué ventaja técnica distingue este modelo?
IEEE 802.15.4 permite Thread y Zigbee mediante las pilas adecuadas, mientras Wi-Fi 6 mejora eficiencia en redes compatibles de 2,4 GHz.
7. ¿Cómo se compara con Arduino Uno?
ESP32-C6 posee procesador de 32 bits y conectividad avanzada; Uno usa AVR de 8 bits, lógica de 5 V y menos memoria.
8. ¿Cómo se compara con otro ESP32?
Frente a ESP32-C3, C6 añade Wi-Fi 6 e IEEE 802.15.4, manteniendo Bluetooth LE y arquitectura RISC-V para domótica interoperable. 3,3.
9. ¿Cómo evitar reinicios por brownout?
Utiliza fuente de 3,3 V bien regulada, suficiente corriente instantánea, cables cortos y condensadores próximos; la transmisión inalámbrica produce picos importantes.
10. ¿Puede comunicarse con Raspberry Pi?
Sí mediante UART, I²C, SPI, USB o red inalámbrica, manteniendo tierra común, niveles de 3,3 V y protocolos correctamente configurados.