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(分享)自制STLINK-V2与JLINK-OB成功案例(附实物及原理图、PCB、固件等资料)-电路方案

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简介:
本项目详细介绍了自制STLINK-V2和JLINK-OB调试器的成功经验,包括完整的硬件设计文件和软件固件资源。适合电子工程师学习参考。 前段时间无意间在网上看到STLINKV2和JLINK-OB可以DIY了,心血来潮想做一个。查阅资料后发现它们都使用C8T6芯片。我想到是否能设计一块兼容这两种设备的板子,并经过一番努力终于成功制作出来。现在我想分享一下这个成果,附件包括原理图、PCB以及固件文件(注:原文中提到有附件但未具体说明内容)。目前还差一个物料清单(BOM)需要整理,大家可以通过查看原理图了解所需材料。 STLINK-V2的原理图截图如下: 制作实物的图片如下: 希望各位能够喜欢并提出宝贵的意见。

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客服
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  • STLINK-V2JLINK-OBPCB)-
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    本项目详细介绍了自制STLINK-V2和JLINK-OB调试器的成功经验,包括完整的硬件设计文件和软件固件资源。适合电子工程师学习参考。 前段时间无意间在网上看到STLINKV2和JLINK-OB可以DIY了,心血来潮想做一个。查阅资料后发现它们都使用C8T6芯片。我想到是否能设计一块兼容这两种设备的板子,并经过一番努力终于成功制作出来。现在我想分享一下这个成果,附件包括原理图、PCB以及固件文件(注:原文中提到有附件但未具体说明内容)。目前还差一个物料清单(BOM)需要整理,大家可以通过查看原理图了解所需材料。 STLINK-V2的原理图截图如下: 制作实物的图片如下: 希望各位能够喜欢并提出宝贵的意见。
  • JLINK ARM OB STM32 最新PCB
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    本资源包包含J-Link调试器ARM版最新固件、STM32系列微控制器的相关设计资料,包括详细的电路原理图和PCB布局文件。 JLINK-ARM-OB-STM32最新固件包含原理图和PCB。
  • JLink V9 设计(含PCB)-
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    本项目提供JLink V9固件设计及相关硬件资料,包括详细的原理图与PCB布局文件,为开发者及工程师们提供了完整的电路解决方案。 个人DIY JLINK V9 高速SWD 12000kHz的项目包括原理图、PCB设计以及固件烧写的详细方法。
  • 网友JLINK-V9J-LINK-V9.5 PCB源文免费-
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    本资源由网友精心制作并公开分享,包含JLINK-V9及升级版V9.5的PCB源文件与详细原理图。适合硬件爱好者和技术人员学习参考,促进技术交流与创新应用。 Jlink用于支持Jlink接口的单片机(如STM32系列)下载程序和仿真。安装好Jlink驱动程序和管理软件后,在软件中打开一个jlink ARM,会显示相关的菜单及选项。在下载程序时可以将程序加密后再传输到单片机里以防止他人窃取程序。主要的擦除、下载等操作都在“target”这个菜单下进行。 另外需要注意的是,JLINK-V9不可自动升级,只能手动完成升级过程。以下是JLINK-V9的设计资料详情:
  • SX1278模块PCB-
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    本资源提供STM32F407开发板全面技术文档,包括详细原理图和官方固件库,以及各类实用例程,助力嵌入式系统设计。 概述:该STM32F407开发板可以与STM32F4 DISCOVERY 开发板对接使用。STM32F4DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对高性能STM32F4系列设计的Cortex-M4开发板,基于STM32F407VGT6芯片设计而成。该开发板集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),无需额外购买仿真器或下载器设备。此外,还配备了加速度传感器LIS302DL、数字麦克风MP45DT02、扬声器驱动以及一个micro-AB型USB接口。 STM32F407开发板实物展示如下: 附件内容截图:(此处省略了具体图片描述)
  • 器控模块PCB-
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    本资源提供四路继电器控制模块的完整PCB设计和原理图,涵盖硬件布局、电气连接等详细信息。适用于学习与项目开发,帮助理解继电器控制逻辑及电路实现方式。 ### 简要说明 1. **尺寸**:长70mm × 宽17mm × 高20mm。 2. **主要器件**: - TLP521-1 - HK3FF-DC5V-SHG(电压范围:直流5V 至 7.5V) ### 功能特点 1. 具有输出信号指示功能,便于监控设备状态。 2. 可直接连接单片机的输出端口,简化了电路设计和操作流程。 3. 抗干扰能力强,并具备光电隔离技术以提高系统的稳定性和可靠性。 4. 内置二极管续流保护机制,有效防止逆向电流对器件造成损害。 5. 单独控制一台步进电机,适用于各种自动化应用场景。 6. 继电器寿命长,可连续吸合10万次以上,确保长期可靠运行。 7. 外部连线采用旋转压接端子设计,提高了连接的牢固性和稳定性。 8. 设备四周设有固定安装孔,方便进行稳定可靠的机械安装。
  • 多次迭代的XS128核心板PCB——
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    本文章深入探讨并详细解析了成功经过多次迭代优化的XS128核心板的PCB设计和原理图。通过详实的技术细节与创新设计理念,为电子工程师提供宝贵的参考资源。 本设计分享的是XS128核心板的PCB及原理图。该XS128核心板引脚兼容90%以上的80引脚XS128核心板,配备电源指示灯、T0-T4口四颗LED灯,并带有自恢复保险和TVS保护元件,采用超大面积GND铺铜设计。现开源V2.0版的PCB文件,工作非常稳定。
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    本项目提供一套全面的数控电源设计资源,包括详细的原理图、PCB源文件、程序源代码及物料清单。适合工程师和电子爱好者深入学习与实践。 此数控电源开源套件仅供网友自学使用,请勿用于商业用途。设计原理:将传统模拟可调恒压恒流线性电源的环路通过单片机与运算放大器来实现控制功能。开机时,电源处于待机状态无输出;按下启动按钮后,预设值经单片机处理并通过运放发送至调整管以产生输出电压,并且稳压和恒流反馈信号会采集并送回单片机进行负反馈调节,以此确保稳定的工作效果。 在设计过程中遇到的挑战包括: 1. 使用如LM317或LT1085等可调稳压芯片时,对调整脚(ADJ)电压的要求较高。这要求运放输出-3V至20多伏特范围内的电压,常规运算放大器难以满足这一需求;此外,在过热情况下内部负反馈电路会限制外部MCU的控制效果。 2. 选择LM2576等降压型芯片时,其反馈脚FB具有固定阈值(例如1.23V),这在设计灵活性和输出电流调节上存在局限性,并且纹波较大。 3. 线性电源方案尽管电路复杂度较高、对模拟基础要求高,但因其灵活的设计思路被选为最终选项。 4. 开关电源与数控调压器结合的方式虽然全面覆盖了多种技术领域(如开关电源设计、单片机编程等),但由于纹波控制难度大且涉及范围广而未采用。 调试步骤包括: 1. 确保面板各路电源正常工作; 2. 测试程序下载接口以确保代码能正确加载至MCU中; 3. 调试液晶显示器,以便后续显示重要数据信息; 4. 单片机输出PWM波形测试; 5. 功率板调试与整机组装。 在进行电路调试图时建议避免使用电子负载,因其内部结构可能干扰电源纹波检测。推荐采用大功率可调电阻(例如500W)以减少误差并注意散热问题。此外,成功生成2路10位PWM信号是该数控电源的关键环节之一;所用单片机为STC最新系列芯片,并将汇编代码转译成易于理解的C语言形式。 在探索使用低端MCU模拟10位PWM时发现以下限制: - 最小占空比无法达到理想水平,导致输出电压起点高于预期; - 采用定时器生成低频PWM会导致较大纹波。
  • JLINK OB
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    J-Link OB固件是用于Keil J-Link调试器上的边界扫描OB(On Board)适配器的软件组件,支持硬件调试和编程功能。 自己在6.18c驱动里面提取的最新固件,博客中有相应的提取教程。