Il CrowPanel Advance Display HMI AI da 7 pollici è una soluzione completa e moderna per lo sviluppo di interfacce uomo-macchina avanzate.
Il modello testato è dotato di un display IPS da 1024×600 pixel con touchscreen reattivo, e offre un’ottima qualità visiva e un’esperienza utente fluida.
Il cuore del sistema è l’ESP32-P4, che garantisce elevate prestazioni e connettività evoluta grazie al supporto WiFi 6.
Perfettamente compatibile con ambienti di sviluppo come Arduino e LVGL, si presta sia a progetti professionali che maker, consentendo la realizzazione di interfacce grafiche sofisticate con facilità.

Disclaimer: ho ricevuto questo prodotto gratuitamente in cambio di una recensione. Tutte le opinioni espresse in questa recensione sono mie e si basano sulla mia esperienza personale con il prodotto.
Il mio feedback non è stato influenzato dall’azienda o da terze parti
Indice
Caratteristiche principali del CrowPanel Advance 7″ ESP32‑P4
Seguono le caratteristiche principali del CrowPanel advance:
- CPU: ESP32‑P4 RISC‑V dual‑core 400 MHz
- Memoria: 32 MB PSRAM, 16 MB Flash
- Schermo: IPS 7″, 1024×600, 400 cd/m²
- Touch: capacitivo, multi‑touch
- Wireless: Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3
- Interfacce: USB‑C, UART, I2C, GPIO, Crowtail, SD, speaker, camera
- Alimentazione: 5V/2A
- Dimensioni: 180 × 105 mm
- Temperatura operativa: –20°C / +70°C
Alcune applicazioni consigliate
- Pannelli HMI industriali
- Smart home e domotica avanzata
- Dashboard IoT
- Sistemi di controllo per robotica
- Terminali commerciali e chioschi
- Progetti AI embedded (visione, voce, automazione)
Architettura potente a doppio chip
- Basato su ESP32‑P4 (vedere datasheet) con architettura RISC‑V dual‑core (fino a 400 MHz) per interfacce grafiche complesse e calcoli AI in tempo reale.
- 32 MB di PSRAM e 16 MB di Flash, ideali per applicazioni HMI avanzate.
- Modulo wireless dedicato ESP32‑C6‑MINI‑1 (vedere datasheet) con Wi‑Fi 6 (2.4 GHz) e Bluetooth 5.3.

Display IPS da 7″ ad alta definizione
- Schermo IPS 7″ 1024×600, luminoso e con ampio angolo di visione (178°).
- Touchscreen capacitivo con supporto multi‑touch (1–5 punti).
- Interazione fluida e reattiva, perfetta per pannelli di controllo, dashboard e UI LVGL.
Funzioni AI integrate
- Supporto per AI acceleration e inferenza locale.
- Fotocamera MIPI‑CSI da 2 MP (opzionale) per:
- riconoscimento facciale
- object tracking
- applicazioni di visione artificiale edge‑AI
- Audio integrato con codec NS4168, microfono e doppio speaker per
- assistenti vocali
- interfacce conversazionali
- feedback audio ad alta qualità
Connettività ed espansione
- Doppia USB‑C (debug UART + USB 2.0 Device).
- 11 pin GPIO, porte Crowtail (I2C/UART), slot per SD card, connettore batteria, speaker, camera.
- Slot per moduli wireless intercambiabili (acquistabili separatamente):
- Module nRF2401
- Module WiFi Halow
- Module LoRa
- Modulo ESP32-H2
- Ideale per progetti IoT multi‑protocollo.
Funzioni aggiuntive
- Gestione ricarica batteria integrata.
- Pulsanti fisici: Reset, Boot, Power.
- LED di stato: alimentazione e carica.
- Montaggio tramite fori M3 su tutto il perimetro.
Dettagli tecnici del chip ESP32-P4 integrato
L’ESP32-P4 (vedere datasheet) è un microcontrollore ad alte prestazioni sviluppato da Espressif Systems, progettato specificamente per applicazioni multimediali avanzate, interfacce uomo-macchina (HMI) ed edge computing. A differenza dei classici chip della famiglia ESP32, la sua caratteristica principale è l’assenza di connettività wireless nativa (Wi-Fi/Bluetooth) sul silicio, focalizzando tutta la potenza di calcolo sull’elaborazione locale e sulla gestione di display e telecamere.
Per abilitare le funzioni wireless come Wi-Fi 6 o Bluetooth 5, sul display CrowPanel 7 è stato accoppiato a un coprocessore esterno ESP32-C6.
Architettura e Processore
- CPU Dual-Core RISC-V: il sistema ad alte prestazioni (HP) monta due core RISC-V a 32 bit con frequenza fino a 400 MHz, dotati di estensioni per l’Intelligenza Artificiale e FPU a precisione singola.
- Low-Power Core: include un terzo core secondario (LP-Core) basato sempre su RISC-V con clock fino a 40 MHz, ideale per gestire compiti in background minimizzando i consumi energetici.
Memoria Integrata ed Esterna
- SRAM interna: dispone di 768 KB di SRAM ad alte prestazioni (L2MEM) e 32 KB di SRAM a basso consumo.
- PSRAM In-Package: supporta fino a 32 MB di PSRAM integrata direttamente nel pacchetto del chip, fondamentale per fungere da frame buffer per schermi ad alta risoluzione.
- Flash Esterna: gestisce memorie flash SPI fino a 128 MB per lo storage del firmware.
Funzionalità Multimediali (Video e Immagini)
- Interfaccia MIPI-DSI: supporta l’uscita video per display ad alta definizione (fino a 1080p a 30fps).
- Interfaccia MIPI-CSI: permette il collegamento diretto di fotocamere e moduli video.
- Acceleratori Hardware: integra un codec hardware JPEG e un codificatore H.264, oltre a un processore di segnale d’immagine (ISP) e un acceleratore grafico 2D (PPA).
Periferiche e Connettività Cablata
- GPIO: mette a disposizione fino a 55 pin GPIO programmabili.
- USB 2.0 OTG: supporta sia connessioni High-Speed (480 Mbps) che Full-Speed.
- Ethernet: include un controller MAC Ethernet integrato per reti cablate ad alta velocità.
- Altre Interfacce: integra bus avanzati come I3C, molteplici UART, SPI, I2C, I2S per l’audio, SDIO 3.0 e interfacce automotive TWAI.
Sicurezza Hardware
- Sicurezza avanzata: integra Secure Boot, crittografia della Flash in tempo reale, acceleratori crittografici dedicati e un generatore di numeri casuali veri (TRNG).

I moduli wireless intercambiabili
Come anticipato il CrowPanel advance da 7″ è dotato di un design che permette di inserire dei moduli wireless sostituibili, sono disponibili 4 diversi moduli acquistabili separatamente.
Nota: Le foto riportate, tratte al sito, ritraggono a volte i moduli senza il connettore per l’antenna a filo. Quelli ricevuti, sono tutti dotati di connettore e antenna.

Serie di moduli wireless intercambiabili disponibili
Module nRF2401 |
Module WiFi Halow |
Module Meshtastic/LoRa |
Modulo ESP32-H2
|
Module nRF2401
Il modulo wireless basato su nRF24L01+ (vedere datasheet) è una soluzione compatta per comunicazioni RF a 2.4 GHz, pensata per applicazioni embedded e IoT a basso consumo. Integra un transceiver wireless con interfaccia SPI, supporta velocità fino a 2 Mbps e offre modalità operative multiple per trasmissione e ricezione dati. Grazie alle dimensioni ridotte e alla compatibilità con microcontrollori come ESP32 e Arduino, risulta ideale per sensori wireless, automazione, telemetria e comunicazioni a corto/medio raggio.
Module WiFi Halow
Il modulo wireless per Wi-Fi HaLow di Elecrow (vedere datasheet) è una soluzione pensata per applicazioni IoT a lungo raggio e basso consumo energetico. Basato sullo standard IEEE 802.11ah, opera nella banda Sub-1 GHz (850-950 MHz, attualmente supporto 915 MHz) offrendo una copertura molto superiore rispetto al Wi-Fi tradizionale, con una portata che può raggiungere circa 1 km in ambienti aperti.
Il modulo integra il SoC MM6108 e supporta velocità teoriche fino a 32.5 Mbps, mantenendo al tempo stesso consumi ridotti e un’elevata capacità di penetrazione attraverso muri e ostacoli. Grazie all’interfaccia SPI e al formato compatto, può essere integrato facilmente in sistemi embedded e nei display della serie CrowPanel advance.
Questa tecnologia risulta particolarmente interessante per applicazioni come smart home, sensori industriali, monitoraggio remoto e dispositivi IoT outdoor, dove affidabilità e lunga distanza di comunicazione sono fondamentali.
Module Meshtastic/LoRa
Il modulo wireless compatibile con Meshtastic (vedere datasheet) è una soluzione progettata per comunicazioni LoRa a lunga distanza e basso consumo energetico, ideale per reti mesh decentralizzate. Basato su tecnologia Sub-GHz, consente la trasmissione dati anche in assenza di infrastrutture Wi-Fi o cellulari, risultando particolarmente adatto per outdoor, monitoraggio remoto, escursionismo e applicazioni IoT distribuite. Grazie alla compatibilità con il firmware Meshtastic e all’integrazione semplice tramite UART/SPI, il modulo può essere facilmente utilizzato con piattaforme embedded come ESP32 e sistemi open source.
Modulo ESP32-H2
Il modulo wireless basato su ESP32-H2 (vedere datasheet) è una soluzione compatta progettata per applicazioni IoT a basso consumo, con supporto ai protocolli Bluetooth Low Energy 5 e IEEE 802.15.4 per tecnologie come Thread e Zigbee. Grazie all’elevata efficienza energetica e alla connettività mesh avanzata, il modulo risulta ideale per smart home, automazione industriale e sensori wireless. L’integrazione semplice tramite GPIO, UART, SPI e I²C lo rende perfetto per progetti embedded compatibili con ecosistemi ESP32 e framework open source.
Montaggio dell’antenna del modulo
I moduli forniti per CrowPanel advance 7″ sono forniti di un’antenna a filo o a stilo con connettore U.FL (noto anche come IPEX o IPX) che deve essere posizionato tramite una pressione verticale delicata fino a udire un “clic”.
Istruzioni passo-passo per l’installazione
- Scollegare l’alimentazione: Assicurarsi che il modulo sia spento o scollegato da fonti di alimentazione esterne.
- Allineare il connettore: Posizionare la parte terminale del cavo coassiale sull’antenna U.FL direttamente sopra la presa del modulo. Evitare di inserire il connettore in diagonale o con forza per non piegare il pin centrale.
- Applica pressione: Esercitare una leggera pressione verticale con un dito o con pinzette antistatiche (ESD) finché non si sente uno scatto (il cosiddetto clic).
- Verificare il fissaggio: Il connettore deve ruotare liberamente attorno al proprio asse senza staccarsi.
Dove trovare il CrowPanel Advance da 7″
Il CrowPanel Advance da 7“ può essere acquistato presso il sito della Elecrow, il suo costo al momento della scrittura del post si aggira sui 47 €.
Il display è arrivato ben confezionato in una scatola e avvolta a sua volta in un foglio mille bolle.

Scatola contenente il display

Contenuto della scatola

Lato frontale del display

Lato posteriore del display
Nella scatola che ho ricevuto ho trovato:
- 1 x Display ESP32-P4 HMI AI
- 1 x Cavo da USB-A a USB-C
- 1 x Cavo da Crowtail/Grove a DuPont 4 pin
- 2 x Altoparlanti
- Il manuale utente può essere scaricato da questo link.
NOTA: Come anticipato i moduli aggiuntivi sono opzionali e devono essere ordinati separatamente
Montaggio altoparlanti



Descrizione del circuito
Il display CrowPanel Advance HMI AI da 7 pollici basato su ESP32-P4 rappresenta una piattaforma embedded completa, progettata per applicazioni HMI evolute.
Analizzando lo schema elettrico si può apprezzare un’architettura modulare ben strutturata, che integra gestione dell’alimentazione, interfacce avanzate, audio e connettività.
La Elecrow ha rilasciato sulla sua pagina GitHub dedicata al dispositivo sia lo schema elettrico che il PCB.
Nella cartella Eagle_SCH&PCB troverete i file degli schemi CAD Eagle ( .sch) e dei layout PCB ( .brd). Questi file sono stati utilizzati per la progettazione dei circuiti e la produzione di PCB.
Nei paragrafi seguenti è riportata l’analisi delle varie sezioni del circuito..

Il cuore del sistema
Il cuore del sistema è l’ESP32-P4, affiancato da una memoria flash SPI per il firmware e da un quarzo a 40 MHz per il clock principale. Il microcontrollore gestisce tutte le periferiche, inclusi display, camera, audio e interfacce di comunicazione. Una rete estesa di condensatori di bypass e filtri garantisce stabilità alle varie linee di alimentazione, aspetto fondamentale per prestazioni affidabili sia lato digitale che RF.

Il display del pannello
La sezione display è composta da un’interfaccia MIPI-DSI verso il pannello IPS da 7” con risoluzione 1024×600, connesso tramite flat cable (FPC). Il touchscreen utilizza invece un’interfaccia I²C dedicata. Le linee di controllo del pannello (standby, direzione, abilitazione) sono gestite tramite resistenze di pull-up e pull-down per assicurare un corretto avvio del display.
Particolarmente interessante è la gestione delle alimentazioni del display, realizzata tramite una combinazione di regolatori LDO e convertitori switching. Un LDO fornisce la tensione principale (LCD_VDD), mentre convertitori DC-DC generano le tensioni più critiche richieste dal pannello (come VGH e VGL). Diodi Schottky, induttori e condensatori completano la sezione garantendo filtraggio e stabilità.
La retroilluminazione LED è pilotata da un driver switching dedicato, che regola la corrente (circa 180–200 mA) assicurando efficienza e luminosità costante. Il controllo della retroilluminazione avviene tramite un segnale di enable gestito dal microcontrollore.
La sezione audio
Dal punto di vista audio, il sistema integra due amplificatori digitali che ricevono dati via interfaccia I2S. Le uscite differenziali filtrate permettono di pilotare altoparlanti con buona qualità, mentre una sezione separata gestisce l’ingresso da microfono PDM, con supporto a componenti alternativi e alimentazione filtrata per ridurre il rumore.
L’alimentazione
La gestione dell’alimentazione generale è affidata a un circuito piuttosto completo: un controller di carica per batterie Li-ion consente la ricarica tramite USB, mentre MOSFET e diodi Schottky gestiscono la commutazione automatica tra diverse sorgenti (USB, batteria, alimentazione esterna). Convertitori DC-DC e regolatori LDO generano le varie tensioni (5V, 3.3V, 1.2V), separando opportunamente domini digitali e analogici.
La connettività
La connettività è un altro punto di forza. Il dispositivo include interfaccia USB Type-C, un convertitore USB-UART per programmazione e debug, e diverse porte di espansione.
Le interfacce UART e I2C sono rese compatibili anche con logiche a 5V tramite level shifter basati su MOSFET, mentre numerosi GPIO sono disponibili tramite connettori dedicati.

Altri dettagli del circuito
Sono inoltre presenti uno slot per schede microSD, utile per storage aggiuntivo, e un’interfaccia CSI per il collegamento di una camera, completa di clock dedicato e alimentazioni separate. Un microcontrollore secondario gestisce indicatori LED e stato di carica, migliorando l’esperienza utente.


Valutazione complessiva dello schema
Nel complesso, il progetto hardware del display Advance HMI AI da 7 pollici con ESP32-P4 evidenzia un livello di integrazione elevato e una progettazione molto curata. La separazione tra domini di alimentazione, l’uso diffuso di filtri e regolatori dedicati, e la presenza di interfacce ad alta velocità (DSI, CSI) indicano un design pensato per applicazioni complesse e multimediali.
L’adozione dell’ESP32-P4, unita alla connettività WiFi 6 e alla disponibilità di numerose periferiche, rende questa piattaforma particolarmente adatta allo sviluppo di interfacce grafiche avanzate, sistemi IoT e dispositivi embedded intelligenti. La presenza di espansioni hardware e la compatibilità con ecosistemi come Arduino e LVGL completano un prodotto versatile, pensato sia per sviluppatori professionisti che maker evoluti.
Ambienti di sviluppo e librerie
Nella pagina wiki dedicata al modulo viene riportata la compatibilità ai seguenti ambienti di sviluppo:
AI Voice Chat Robot, SquareLine Studio, Arduino IDE, ESPHome, ESP-IDF
Robot vocale AI con ESP32-P4 e display CrowPanel Advance
E’ presente una guida tecnica di Elecrow che mostra come realizzare un robot conversazionale con intelligenza artificiale basato sul modulo CrowPanel Advance con chip ESP32-P4.

Il sistema utilizza i tre componenti hardware essenziali: un display per l’interfaccia utente, un microfono per acquisire la voce e un altoparlante per riprodurre le risposte dell’AI.
Dopo aver caricato il codice, è possibile attivare il robot pronunciando una parola chiave predefinita e avviare una conversazione.
La guida entra poi nel dettaglio della configurazione del file config.h, spiegando:
- Audio: frequenza di campionamento a 16.000 Hz per input e output, con i pin I2S per collegare l’altoparlante e i pin PDM per il microfono.
- Display: risoluzione 1024×600 pixel, formato colore RGB565 a 16 bit, interfaccia MIPI DSI a 2 corsie.
- Camera: interfaccia MIPI CSI a 2 corsie, 30 fps, risoluzione 1024×600. (che è opzionale)
- Wi-Fi: configurabile tramite il menu menuconfig di VS Code.
- Touch screen: gestito tramite I2C (anche se non utilizzato in questo esempio specifico).
Per le istruzioni dettagliate è disponibile anche una guida utente su GitHub con il codice IDF completo del progetto.
È un tutorial di livello intermedio/avanzato, adatto a chi lavora con l’ecosistema ESP32 e vuole esplorare applicazioni AI embedded con interfaccia vocale.
Guida all’uso di SquareLine Studio con ESP32-P4 e display da 7 pollici (LVGL)
La pagina è una guida pratica che spiega come utilizzare SquareLine Studio per creare interfacce grafiche LVGL sul display touch da 7 pollici CrowPanel Advance ESP32-P4 di Elecrow.

Cos’è LVGL? LVGL (LittlevGL) è una libreria grafica open-source, leggera e performante, pensata per sistemi embedded con risorse limitate. Supporta controlli, animazioni, touch e stili personalizzabili, ed è adatta a smart home, dispositivi industriali e medicali.
Cos’è SquareLine Studio? È un tool visuale che permette di progettare interfacce grafiche per dispositivi embedded in modo drag-and-drop, generando poi codice C (o MicroPython) compatibile con LVGL, senza dover scrivere il codice manualmente.
Cosa si impara in questa guida: Il tutorial mostra passo dopo passo come:
- Installare SquareLine Studio (versione 1.5.1) su Windows
- Progettare un’interfaccia con due pulsanti (ON/OFF) per controllare un LED
- Importare risorse grafiche nel progetto
- Esportare i file UI generati automaticamente
- Integrare i file nel progetto ESP-IDF e aggiungere la logica callback per il controllo del LED
Il risultato finale è un’interfaccia grafica visivamente curata che, premendo i pulsanti sullo schermo touch, accende o spegne fisicamente un LED collegato alla scheda.
Come programmare l’HMI di Elecrow con Arduino
Il documento (in formato PDF) è una guida ufficiale passo-passo (composta da diverse lezioni pratiche) rilasciata da Elecrow per insegnare ai maker e agli sviluppatori come utilizzare il display CrowPanel Advance da 7 pollici. Questo schermo non è un semplice display, ma un terminale HMI (Human-Machine Interface) avanzato basato sul nuovissimo e potente chip Espressif ESP32-P4, pensato per applicazioni AI e interfacce grafiche fluide.

Configurazione dell’Ambiente di Sviluppo (Arduino IDE)
La prima parte del PDF guida l’utente nella preparazione del software. Viene spiegato dettagliatamente come configurare l’Arduino IDE per supportare l’architettura ESP32-P4.
- Installazione del Core ESP32: Viene richiesto l’aggiornamento del Board Manager alla versione corretta (spesso la v3.0.x o successive) che include il supporto nativo all’ESP32-P4.
- Installazione delle Librerie: Il manuale elenca le librerie grafiche e hardware proprietarie fornite da Elecrow (scaricabili da GitHub) necessarie per far comunicare i pin, il touch screen e il pannello LCD.
Il manuale è strutturato in Lezioni per consentire un apprendimento progressivo:
-
Lezione 1: “Hello World” e Blink LED
La classica introduzione all’elettronica. Insegna a configurare i pin GPIO dell’ESP32-P4 per far lampeggiare un LED di test e a stampare stringhe di testo sul monitor seriale di Arduino ogni secondo. -
Lezione 2: Gestione dell’Input/Output e IO MUX
Spiega la multifunzionalità dei pin dell’ESP32-P4. Viene mostrato come configurare via codice i pin per fungere da ingressi (es. per pulsanti) o uscite (es. per relè o sensori), sfruttando i registri interni del chip. -
Lezione 3: Introduzione alla Grafica HMI e al Touch Screen
Questa è la sezione centrale del manuale. Spiega come inizializzare lo schermo LCD e come catturare le coordinate dei tocchi sul pannello capacitivo per creare pulsanti virtuali su schermo. -
Lezione 4: Integrazione con la libreria grafica LVGL (Light and Versatile Graphics Library)
Il manuale mostra come utilizzare la libreria open-source LVGL insieme a software di design come SquareLine Studio. Questo permette di creare interfacce utente spettacolari (con slider, grafici, animazioni e menu) pronte all’uso su Arduino con un solo clic.
Come usare CrowPanel Advance ESP32-P4 con ESPHome e Home Assistant
Questo tutorial ufficiale di Elecrow (in formato PDF) guida l’utente passo-passo nell’integrazione e nell’utilizzo del display CrowPanel Advance all’interno dell’ecosistema domotico open source più famoso al mondo.
A differenza delle classiche guide per Arduino, questo manuale si concentra interamente su ESPHome, lo strumento che permette di creare firmware personalizzati per dispositivi basati su ESP senza dover scrivere una singola riga di codice C++, ma usando semplici file di configurazione YAML.
I prerequisiti Hardware e Software
La guida si apre elencando il materiale necessario per completare il corso:
- Hardware: Un display CrowPanel Advance ESP32-P4 (es. il modello da 7″), un sensore di temperatura e umidità, un LED di test e un Raspberry Pi configurato come server domotico.
- Software: Viene spiegato come installare e configurare l’intero sistema Home Assistant (nel manuale viene presa come riferimento una versione specifica del 2026 per garantire la compatibilità con le librerie grafiche dell’ESP32-P4). Tutti i dispositivi devono risiedere sulla stessa rete locale (LAN).
Il “Trucco” di Configurazione per il Chip ESP32-P4
Una delle parti tecnicamente più interessanti del documento riguarda la gestione dell’hardware. Poiché al momento della stesura del manuale il chip ESP32-P4 non è ancora pienamente integrato nei menu a tendina ufficiali del wizard di ESPHome, la guida mostra un workaround fondamentale.
La Gestione della Connettività (Co-processore ESP32-C6)
Il manuale evidenzia una caratteristica hardware cruciale del CrowPanel Advance: il chip principale ESP32-P4 è potentissimo ma non ha un modulo Wi-Fi nativo. La guida spiega come configurare la sezione esp32_hosted all’interno del file YAML.
Compilazione e Flashing (Caricamento del Firmware)
Viene illustrato il processo pratico per generare il file binario (.bin) della configurazione direttamente dall’interfaccia web o dal dashboard di ESPHome.
Funzionalità Avanzate Trattate nelle Lezioni
Andando avanti, il tutorial affronta la vera configurazione dell’interfaccia utente:
- Inizializzazione precoce
- Integrazione Grafica (LVGL)
- Caricamento di Immagini e Risorse
Guida allo sviluppo professionale su CrowPanel Advance 7″ ESP32-P4 con ESP-IDF
Questo documento (in formato PDF) è un vero e proprio corso didattico approfondito (di circa 320 pagine) progettato per guidare gli sviluppatori nell’uso avanzato del display HMI da 7 pollici basato sulla potente architettura ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) anziché sul classico e più semplice Arduino IDE.

Se i classici moduli ESP32 ti sembrano limitati per la grafica, il nuovo CrowPanel Advance da 7″ di Elecrow cambia completamente le carte in tavola. Questo manuale ufficiale non è una semplice raccolta di snippet di codice, ma un corso tecnico completo focalizzato sul chip ESP32-P4. La particolarità? Insegna a programmare l’HMI sfruttando ESP-IDF, il framework di sviluppo ufficiale di Espressif, ideale per applicazioni commerciali e industriali stabili che richiedono prestazioni grafiche e di calcolo impossibili da raggiungere con i normali ambienti maker
Sono presenti 17 lezioni, con 6 parti divise in tre macro-blocchi: Elettronica di base, Grafica avanzata (LVGL) e Rete (Comandi AT via Wi-Fi). Per cui non si limita a far accendere lo schermo, ma insegna la vera ingegnerizzazione di un prodotto HMI.
Prima accensione




E non finisce qui!
Di solito a questo punto erano riportati i capitoli relativi al collegamento del pannello e la presentazione di qualche esempio.
Ma vista la complessità e le tantissime potenzialità di questo nuovo CrowPanel Advance da 7″, il post stava diventando davvero troppo lungo! Ho preferito quindi spezzarlo in due parti per dare il giusto spazio a ogni dettaglio.
Vi rimando quindi al prossimo appuntamento, dove entreremo nel vivo dell’azione! Vedremo infatti come effettuare i primi collegamenti, come configurare l’ambiente di sviluppo e analizzeremo insieme alcuni esempi pratici per sfruttare al massimo la potenza del chip ESP32-P4 e la fluidità della libreria LVGL su questo splendido display IPS touch.
Curiosi di vederlo all’opera? Allora continuate a seguire il blog e non perdetevi il prossimo articolo per scoprire se questo display è davvero il nuovo punto di riferimento per i nostri progetti DIY! A presto!




Modulo ESP32-H2













