ESP32-S31: Espressifs neuer Chip — und welcher ESP32 ist 2026 der Richtige?

ESP32-S31 SoC Chip — RISC-V Dual-Core Wireless Microcontroller
ESP32-S31 Sample

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
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 3× + LP I2S + VAD
I2C 2× + 1× LP 2× + LP + Analog + I3C
UART 4× + 1× LP 5× + LP
MCPWM
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.


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