ESP32-S31: Espressifs neuer Chip — und welcher ESP32 ist 2026 der Richtige?
Der ESP32-S31 ist Espressifs bisher leistungsstärkster Wireless-SoC: Dual-Core RISC-V mit 320 MHz, WiFi 6, Gigabit Ethernet und 802.15.4 in einem Chip. Er ist noch nicht im freien Handel — wer heute baut, wählt zwischen S3, C6 und C3. Dieser Artikel zeigt warum, und wann sich das Warten lohnt.
Was ist der ESP32-S31?
Espressif hat im März 2026 den S31 vorgestellt — und damit für Verwirrung gesorgt. Die S-Serie war bisher immer Xtensa LX7. Jetzt kommt RISC-V. Espressif vereinheitlicht seine Core-Architektur, und der S31 ist der erste Schritt: kein Nachfolger des S3 im klassischen Sinne, sondern ein IoT Gateway SoC der in einer anderen Liga spielt.
Wer den S3 kennt, versteht den S31 am schnellsten als: S3 + Gigabit Ethernet + WiFi 6 + 802.15.4 + mehr GPIO — auf RISC-V.
ESP32-S31 Spezifikationen (Datasheet v0.2)
| Kategorie | Merkmal | Details |
|---|---|---|
| CPU | HP Core | RISC-V 32-Bit @ 320 MHz · FPU · 128-Bit SIMD (ein Core) · MMU (Sv32) |
| LP Core | RISC-V 32-Bit Coprocessor | |
| Performance | 6,86 CoreMark/MHz | |
| Memory | SRAM | 512 KB shared + 32 KB LP SRAM + 32 KB RTC SRAM |
| ROM | 320 KB | |
| PSRAM | bis 64 MB @ 250 MHz (8-Bit DDR, Octal SPI, in-package) | |
| Flash | Concurrent access zu Flash + PSRAM gleichzeitig | |
| Wireless | WiFi | 802.11ax (WiFi 6) · OFDMA · MU-MIMO (DL) · TWT · 20/40 MHz |
| Bluetooth | 5.4 LE + Classic (BR/EDR) · LE Audio (LC3, BIS/CIS) · Direction Finding · Mesh 1.1 | |
| 802.15.4 | Zigbee 3.0 · Thread 1.4 · Matter | |
| Ethernet | 1000 Mbps MAC (externer PHY nötig) | |
| IO | GPIO | 60 programmierbar |
| USB | HS OTG 2.0 + Serial/JTAG | |
| UART | 4× + 1× LP UART | |
| SPI | 6× + 1× LP SPI (2 PSRAM, 2 Flash, 2 GP) | |
| I2C | 2× + 1× LP I2C | |
| I2S | 2× + HW-BT-Audio-Sync + ASRC | |
| MCPWM | 4× | |
| CAN | CAN FD (ISO 11898-1:2015) | |
| ADC/DAC | 2× 12-Bit SAR ADC (16 CH) · 2× DAC (10-Bit + 12-Bit) | |
| Touch | 14 Kanäle kapazitiv | |
| Multimedia | Kamera | DVP 8/16-Bit · YUV422/420/411 HW-Konvertierung |
| Display | 8–24-Bit Parallel (RGB, I8080, MOTO6800) | |
| Beschleuniger | JPEG-Codec · PPA · 2D-DMA · CORDIC · ASRC | |
| Security | Crypto | AES · SHA · RSA · ECC · ECDSA · HMAC |
| Schutz | Secure Boot · XTS-AES Flash/PSRAM-Enc · RAM-PUF · TRNG · TEE · APM · DPA · Power-Glitch-Detektor | |
| Package | Gehäuse | QFN80 · 8×8 mm |
| RF | TX Power | +20,5 dBm (802.11b) · +19,5 dBm (WiFi 6) |
| Empfindlichkeit | −105 dBm (BLE 125 Kbps) |
S31 vs. S3 vs. P4 — vollständiger technischer Vergleich
E22-Datasheet noch nicht öffentlich verfügbar — Angaben basieren auf CES-2026-Ankündigung.
| ESP32-S31 | ESP32-S3 | ESP32-P4 | |
|---|---|---|---|
| CPU HP | RISC-V 320 MHz | Xtensa LX7 240 MHz | RISC-V 400 MHz |
| CPU LP | RISC-V coprocessor | ULP-RISC-V + ULP-FSM | RISC-V 40 MHz |
| CoreMark/MHz | 6,86 | 5,54 | 6,92 |
| SRAM | 512 KB | 512 KB | 768 KB HP L2MEM |
| LP SRAM | 32 KB | 16 KB RTC | 32 KB |
| ROM | 320 KB | 384 KB | 128 KB HP + 16 KB LP |
| PSRAM | 64 MB @ 250 MHz DDR | 32 MB @ 80 MHz | 32 MB @ 200 MHz |
| GPIO | 60 | 45 | 55 |
| Package | QFN80 · 8×8 mm | QFN56 · 7×7 mm | QFN104 · 10×10 mm |
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 4 (802.11n) | — |
| BT | 5.4 LE + Classic + LE Audio | 5.0 LE only | — |
| 802.15.4 | ✓ Zigbee/Thread/Matter | — | — |
| Ethernet | 1000 Mbps MAC | — | 100 Mbit EMAC |
| USB | HS OTG | FS OTG | HS OTG + FS OTG |
| Kamera | DVP 8/16-Bit | DVP 8–16-Bit | MIPI CSI + DVP |
| Display | Parallel RGB/I8080 | I8080 | MIPI DSI + Parallel |
| H.264 | — | — | ✓ 1080p@30fps |
| JPEG | ✓ | — | ✓ |
| PPA | ✓ | — | ✓ |
| ISP | — | — | ✓ |
| I2S | 2× + HW-BT-Sync + ASRC | 2× | 3× + LP I2S + VAD |
| I2C | 2× + 1× LP | 2× | 2× + LP + Analog + I3C |
| UART | 4× + 1× LP | 3× | 5× + LP |
| MCPWM | 4× | 2× | ✓ |
| CAN | CAN FD | TWAI (CAN 2.0) | TWAI (CAN 2.0) |
| DAC | 2× (10-Bit + 12-Bit) | — | — |
| Touch | 14 Kanäle | 14 Kanäle | ✓ (LP) |
| ADC | 2× 12-Bit (16 CH) | 2× 12-Bit (20 CH) | 2× ADC |
| Secure Boot | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAM-PUF | ✓ TRNG + RAM-PUF | — | ✓ HUK/SRAM-PUF |
| TEE/APM | ✓ | — | ✓ |
| ECDSA | ✓ | — | ✓ |
| DPA-Schutz | ✓ | — | — |
Kernaussagen für Profis:
- S31 vs. S3: S31 gewinnt in jeder Kategorie außer Verfügbarkeit und Community-Größe. CAN FD statt CAN 2.0, WiFi 6 statt WiFi 4, BT Classic + LE Audio, GbE, mehr GPIO, schnelleres PSRAM. S3 bleibt erste Wahl solange S31 nicht breit verfügbar.
- S31 vs. P4: Unterschiedliche Positionierung. P4 gewinnt bei roher CPU-Leistung (400 MHz, +0,06 CoreMark/MHz), MIPI-Kamera/Display und H.264. S31 gewinnt bei allem Wireless (WiFi 6, BT 5.4, 802.15.4), GbE, CAN FD und DAC. P4 braucht immer externes Wireless-Modul.
- S31 einzigartig: Kein anderer einzelner Chip kombiniert WiFi 6 + BT 5.4 Classic + LE Audio + Zigbee/Thread/Matter + GbE. Das ist die Alleinstellung des S31.
Use Cases: Für wen ist der S31 gemacht?
IoT-Gateway mit Ethernet + WiFi + Zigbee
Ein einzelner S31 kann als Matter-Hub, Zigbee-Coordinator und WiFi-6-Access-Bridge gleichzeitig arbeiten. Bisher brauchte man dafür drei separate Chips oder ein Linux-SBC. Der S31 macht das auf Mikrocontroller-Ebene.
Industrielles IoT / Embedded Networking
GbE direkt am MCU ohne externen SBC. Für Anwendungen wo Latenz und Durchsatz zählen aber Linux-Overhead vermieden werden soll.
HMI mit Audio, Kamera und Display
Die Korvo-1-Referenzplatine zeigt den Anwendungsfall: 4,3-Zoll-LCD, 3MP-Kamera, Dual-Mikrofon, zwei Lautsprecher — alles am S31 ohne zusätzlichen Prozessor. Niedriger Preis, niedrige Leistungsaufnahme.
Was der S31 nicht ist:
Kein Arduino-Ersatz für einfache Sensor-Projekte. Dafür ist C3 oder S3 die richtige Wahl — günstiger, breiter unterstützt, sofort verfügbar.
Welcher ESP32 ist heute der Richtige?
Kurze Entscheidungshilfe für wer jetzt kaufen will:
| Projekt | Empfehlung | Grund |
|---|---|---|
| Erstes Projekt, einfacher Sensor | C3 SuperMini | Günstig, einfach, gut dokumentiert |
| Kamera, USB OTG, mehr RAM | S3 SuperMini | LX7 Dual-Core, bewährt, große Community |
| Home Assistant, Matter, ESPHome | C6 SuperMini | WiFi 6 + Zigbee + Thread — nativ unterstützt |
| GbE + WiFi 6 + 802.15.4 | S31 | Wenn verfügbar — kein vergleichbarer Chip |
| Multimedia + HMI heute | S3 + externer PHY | S31-Alternative bis Verfügbarkeit |
Alle ESP32-Boards bei Semaf Electronics →
Warum Espressif gewinnt — das Community-Argument
RP2350 hat starke Hardware. ESP32-P4 hat mehr CPU-Leistung. Trotzdem ist Espressif für Wireless-Projekte erste Wahl — und der Grund ist nicht der Chip.
Espressif hat die größte aktive Community im Wireless-Maker-Bereich. Das bedeutet konkret: Für jede Fehlermeldung gibt es einen Thread. ESPHome unterstützt C6 nativ. ESP-IDF wird aktiv entwickelt. Der S31 hat bereits Support im master-Branch — wenige Wochen nach Ankündigung.
Vergleich: ESP32-P4 ist seit 2024 verfügbar, aber die Community-Abdeckung ist ein Bruchteil des S3. Wer produktiv sein will, nicht nur schnell, wählt den Chip mit Ökosystem.
Was kommt noch von Espressif 2026?
Der S31 ist nicht allein:
ESP32-E22 (CES 2026): Tri-Band WiFi 6E (2,4/5/6 GHz), Dual-Core RISC-V @ 500 MHz, Bluetooth 6.0, PCIe-Interface. Positioniert als Connectivity-Co-Prozessor — spannend für High-Throughput-Anwendungen.
ESP32-H21 (CES 2026): Ultra-Low-Power BLE + 802.15.4. Für batteriebetriebene Zigbee/Thread-Nodes — direkter Konkurrent zu Nordic nRF52-Serie.
Espressif füllt 2026 systematisch alle Lücken im Portfolio. Der S3 bleibt der Allrounder, aber für spezialisierte Anwendungen gibt es bald einen passenden Chip.
FAQ
Ist der ESP32-S31 kaufbar?
Aktuell (Juni 2026) nur begrenzt — Samples und vereinzelt AliExpress-Listings (~$19 für das CoreBoard-1). Für Serienprodukte noch nicht empfohlen. ESP-IDF-Support läuft über den master-Branch.
Ersetzt der S31 den ESP32-S3?
Nicht kurzfristig. Der S3 ist günstig, verfügbar und hat ein riesiges Ökosystem. Der S31 verdrängt den S3 erst wenn er breit verfügbar und günstiger als ~$8 im Modul wird — das dauert.
Was unterscheidet S31 von ESP32-P4?
P4 hat mehr CPU-Leistung (400 MHz, kein Wireless onboard). S31 hat Wireless, GbE und 802.15.4 onboard. P4 ist ein Multimedia-Prozessor der eine externe Wireless-Komponente braucht. S31 ist ein vollständiger vernetzter SoC.