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ADUCM361/ADUCM360 最小系统开发板设计资料(含原理图、PCB源文件及测试程序)-电路方案

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简介:
本资源提供ADUCM361/ADUCM360最小系统开发板的详尽设计方案,包括原理图、PCB源文件和测试程序,助力开发者快速上手与深入研究。 ADUCM361/ADUCM360是一款强大的混合信号处理器,内置了片内32 kHz振荡器及一个内部16 MHz高频振荡器。该高频振荡器通过可编程时钟分频器产生用于处理核心的时钟频率,最大内核时钟速度可达16 MHz,并不受工作电压或温度限制。 ADuCM360/ADuCM361微控制器的核心是低功耗ARM Cortex-M3处理器。这是一款具备峰值性能达20 MIPS的32位RISC机器,并且集成了灵活的11通道DMA控制器,支持SPI、UART和I2C等有线通信外设。 该芯片还配备了128 kB非易失性Flash/EE存储器及8 kB SRAM。ADuCM360/ADuCM361整合了一系列片内外设,并可通过微控制器软件进行配置。这些设备包括:UART、I2C和双通道SPI串行通信接口,一个具有19个引脚的GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器以及带六个输出通道的16位PWM控制器。 ADUCM360 和 ADUCM361 的最小系统板电路PCB截图和焊接好的实物图已提供。需要注意的是,该板上的ADC0、DAC 及 UART 已通过测试;其余模拟电路尚未完成测试。此外,在GPIO中发现两个问题:当P2.1被配置为输出时会导致整个系统的崩溃(此引脚连接到LED2),尽管排除了LED和焊接的问题;以及在将 P0.7 设置为输出无效的情况下,同样排除了虚焊或短路的可能性。由于尚未制作第二块板子以进一步确认具体故障原因,因此以上问题的具体原因尚不清楚。

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  • ADUCM361/ADUCM360 PCB)-
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    本资源提供ADUCM361/ADUCM360最小系统开发板的详尽设计方案,包括原理图、PCB源文件和测试程序,助力开发者快速上手与深入研究。 ADUCM361/ADUCM360是一款强大的混合信号处理器,内置了片内32 kHz振荡器及一个内部16 MHz高频振荡器。该高频振荡器通过可编程时钟分频器产生用于处理核心的时钟频率,最大内核时钟速度可达16 MHz,并不受工作电压或温度限制。 ADuCM360/ADuCM361微控制器的核心是低功耗ARM Cortex-M3处理器。这是一款具备峰值性能达20 MIPS的32位RISC机器,并且集成了灵活的11通道DMA控制器,支持SPI、UART和I2C等有线通信外设。 该芯片还配备了128 kB非易失性Flash/EE存储器及8 kB SRAM。ADuCM360/ADuCM361整合了一系列片内外设,并可通过微控制器软件进行配置。这些设备包括:UART、I2C和双通道SPI串行通信接口,一个具有19个引脚的GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器以及带六个输出通道的16位PWM控制器。 ADUCM360 和 ADUCM361 的最小系统板电路PCB截图和焊接好的实物图已提供。需要注意的是,该板上的ADC0、DAC 及 UART 已通过测试;其余模拟电路尚未完成测试。此外,在GPIO中发现两个问题:当P2.1被配置为输出时会导致整个系统的崩溃(此引脚连接到LED2),尽管排除了LED和焊接的问题;以及在将 P0.7 设置为输出无效的情况下,同样排除了虚焊或短路的可能性。由于尚未制作第二块板子以进一步确认具体故障原因,因此以上问题的具体原因尚不清楚。
  • SIM800CPCB-
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    本资源提供SIM800C开发板详细电路设计资料,涵盖原理图、PCB布局文件及配套程序,为物联网通信模块应用开发者与爱好者提供全面的设计参考。 SIM800C开发板概述:该开发板不仅支持四频(在国外同样适用),还具备蓝牙串口功能,性能非常强大。此外,大部分指令与SIM900A/SIM900兼容。 以下是SIM800C开发板的相关参数: 1. 串口波特率范围为1200~460800bps; 2. 工作频段包括850/900/1800/1900MHz; 3. 控制方式采用AT指令(遵循3GPP TS27.007标准); 4. GPRS支持PPP连接,内置TCP/IP协议栈; 5. 基本功能涵盖拨号、接听电话、发送短信及进行GPRS通信; 6. 扩展功能包括彩信服务、DTMF信号传输和TTS(文本转语音技术)、蓝牙等。 7. 供电范围为DC5~24V,最大电流需求不超过2A; 8. 工作温度适应性广,在-40℃到+85℃范围内均可正常工作; 9. 模块尺寸规格为62mmX52.5mm。 附件中包含SIM800C开发板的原理图及PCB设计文件,以及ATK-SIM800C模块演示程序、使用手册和封装资料。
  • NRF52832PCB)-
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    本项目提供基于NRF52832芯片的最小系统开发板电路设计方案,包括详细的PCB布局及原理图。适合蓝牙低功耗应用开发。 NRF52832最小系统已经打样验证完毕。蓝牙范围尚未精确测量,但大致在50米左右。芯片的所有引脚均被引出,并且电路板上集成了蜂鸣器、LED以及FLASH等简单外设接口,能够满足基本的学习需求。
  • 英飞凌XMC1302包(PCBMDK工)-
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    本资源提供英飞凌XMC1302微控制器最小系统板全套设计文件,包括详细原理图、PCB布局以及适用于Keil MDK的C语言项目模版。 公开一个英飞凌XMC1302转51的转接板设计,该转接板用于将英飞凌XMC1302芯片转换成标准40针接口,以便直接在51开发板上使用。此项目包括了实物截图和PCB布局图展示。 新购买的英飞凌XMC1302芯片,默认通过Memtools软件经由串口下载HEX程序的方式进行编程操作,这种方法相对繁琐。熟悉Cortex系列单片机开发的人通常会采用J-LINK在线仿真调试工具,这种方式更加便捷高效。 关于开发环境的选择上,虽然DAVE是基于Eclipse平台的集成开发环境,并且功能较为全面但同时也显得庞大和复杂。相比之下,个人更倾向于使用KEIL MDK,因其轻量化、编译效率高以及源文件体积小的特点而受到青睐。这里提供一个适用于英飞凌XMC1302微控制器在MDK 4.74版本下的工程模板。 以上内容包括了相关原理图和PCB的设计截图展示。
  • STM32F103C8T6PCB
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    本设计提供了一套基于STM32F103C8T6微控制器的核心电路方案,包括详细的原理图与PCB布局文件。该方案旨在简化开发过程并提高稳定性,适用于多种嵌入式应用项目。 本系统采用STMF103C8T6主控芯片,在与直插51芯片相同面积的板子上集成了高性能72MHz Cortex-M3 ARM CPU。此外,还配备了后备电池电路、串口下载和SWD调试接口功能。使用MICRO-USB数据线即可实现串口下载,而当需要进行在线调试时,则可以通过预留的SWD调试接口方便地完成。 板载一个LED测试灯,在调试过程中可以减少额外外部电路的需求。系统上还配备了一个3.3V稳压芯片以提供稳定的电压供给,并且引出了3.3V输出口用于给外部设备供电,同时5V电源端子也为用户提供了一种在无法使用USB供电时的替代方案。 STM32F103C8T6芯片的所有可用引脚都已全部引出,在构建小型系统时完全不用担心接口数量不足的问题。未来可能会增加USB通信功能,但由于板载空间有限,这一计划尚未实现。
  • 【AD工】TMS320F2812PCB-
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    本资源包含TMS320F2812开发板详细原理图与PCB源文件,适用于嵌入式系统开发者和电子工程师进行深入学习与实践。 TMS320F2812开发板结合USB2.0PDIUSBD12扩展模块的硬件资源如下: 核心采用的是TI公司的DSP处理器TMS320F2812,这是一款高性能、高速度的32位定点数字信号处理芯片。其最高工作频率可达150MHz,并且内置了丰富的存储器资源:包括128K×16位Flash存储器用于程序烧写和加密;18K×16位SRAM提供快速的数据存取能力;4K×16位的BOOT ROM用于引导加载以及1K×16位OTP ROM用于固化特定应用代码。 除了内置资源,该开发板还扩展了一片Altera CPLD以简化外部设备控制。同时配备有256KB或可选最大至512KB的额外SRAM模块、512K×16位Flash存储器以及高达256MB的AND Flash(型号为K9F2G08),这些都极大地增强了开发板的数据处理和存储能力。 此外,该平台还集成了多种通信接口:包括USB 2.0高速端口(CY7C68001)、SD卡插槽以及SPI EEPROM等。硬件设计中也考虑到了电机控制需求,提供了直流与步进电机的专用接口,并且加入了保护机制避免驱动电路因短路而损坏。 图形显示方面则包括了128×64分辨率中文液晶屏和1602A字符型LCD显示器的支持;另外还有SPI及I2C总线连接的数码管用于数字输出,以及LED指示灯便于实验演示与状态监控。输入设备部分,则配置有四个按键供GPIO键盘测试之用,并且其中一个键可用于外部中断触发。 其他硬件特性还包括:独立电源开关、过载保护机制(500mA自恢复保险丝)、MAX811复位芯片确保系统稳定运行;RS-232/485与CAN总线接口支持网络通信需求。此外还提供了丰富的模拟信号处理能力,如ADC输入端口和DAC输出通道。 最后值得一提的是该开发板的所有关键引脚(数据、地址及控制等)均开放给用户使用,便于深入研究或二次开发工作。供电方式灵活多样,既可通过外部电源适配器也可利用USB总线进行电力供应。
  • NRF52832(PCB)
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    本项目提供了一款基于NRF52832芯片的最小系统开发板电路设计方案,包括详细的原理图与PCB布局文件。适用于蓝牙低功耗应用开发。 NRF52832是由挪威公司Nordic Semiconductor开发的一款低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE)和2.4GHz多协议无线微控制器。这款芯片广泛应用于物联网设备、传感器节点及各种无线连接产品中。本段落将深入探讨基于此款微控制器的最小系统开发板的设计,包括其电路图设计与PCB布局。 一、NRF52832的核心特点 该芯片是采用ARM Cortex-M4F内核的高性能处理器,具有以下主要特性: 1. 高性能:内置浮点运算单元,最高工作频率可达64MHz。 2. 低功耗:支持多种节能模式,适用于电池供电设备。 3. BLE 5.0兼容性:提供更远的传输距离和更高的数据速率。 4. 多协议支持:除了BLE外,还支持ANT、Zigbee等专有无线通信标准。 5. 强大的外围功能集:包括AES加密、CRC计算、ADC(模数转换)、DAC(数模转换)、SPI(串行外设接口)、I2C和UART等。 二、最小系统设计 1. 电源管理:为实现低功耗,开发板通常使用开关电源或低压差线性稳压器(LDO)来供电。此外还需配置滤波电容、保护电路及电压监控。 2. 晶振与时钟源:NRF52832需要一个外部晶振提供精确时钟信号,常用的是32.768kHz的低速晶振用于BLE通信以及16MHz或更高的高速晶振满足高性能需求。 3. 复位电路设计:确保微控制器在启动过程中能够正确初始化。通常采用上电复位和按钮复位两种方式来实现。 4. GPIO接口:用于连接外部设备,如LED、按键及传感器等。 5. 调试接口:例如JTAG或SWD(串行线调试),便于程序烧录与调试。 三、原理图设计 电路原理图是整个系统设计的第一步。它清晰地展示了各组件之间的关系。对于NRF52832开发板,其原理图应包括以下部分: 1. 电源输入及其滤波电路。 2. 晶振及负载电容配置。 3. NRF52832的GPIO引脚连接至相应的外围设备。 4. 复位和调试接口的设计与布线。 5. 其他必要的接口,如USB转串口模块以方便通过电脑进行编程和通信。 四、PCB布局与走线 将原理图转化为实际硬件的关键步骤是PCB设计。这包括: 1. 层次规划:根据信号类型(数字/模拟)、频率等因素合理分配电路板的层叠结构。 2. 布局:在板子上排列元件,优先考虑重要组件的位置,如MCU、晶振和电源模块等。 3. 走线设计:针对不同类型的信号及速度要求进行合理的布线安排。需注意避免电磁干扰(EMI),并保持信号与电源的完整性。 4. 焊盘制作:确保焊接质量和可靠性。 5. 丝印和标识:方便生产和后期维护。 五、测试验证 完成PCB设计后,需要经过电路仿真、制造工艺检查及物理样品生产等步骤。然后进行功能测试,包括电源稳定性、通信性能以及GPIO接口的功能性检测,以确认开发板能够满足所有预期的要求。 综上所述,在基于NRF52832的最小系统开发板的设计中涵盖了从供电到调试的各种环节。通过精心设计和布局可以创建出一个具备完整功能且运行稳定的平台,为各种物联网应用场景提供坚实的基础。
  • STM32F103C8T6PCBAltium
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    本资源提供STM32F103C8T6最小系统的详细原理图和PCB设计文件,采用Altium Designer软件制作,适合硬件开发学习与实践。 STM32最小系统设计的原理图和PCB已经完成,并且整体尺寸及各部位大小均已标定,可以进行规模生产。此外还附带了PCB库文件。
  • STM32PCB-
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    本项目提供STM32最小系统的电路原理图和PCB设计源文件。适用于初学者快速搭建开发平台,进行嵌入式编程学习与实践。 我分享一个自己设计的STM32最小系统板,主芯片采用的是STM32F103RBT6。该电路包括一个提供稳定3.3V电压的稳压模块,并且具备BOOT切换功能以及用于串口下载线路的设计,所有IO引脚均被引出。 这个设计是为团队比赛测试而制作的,在实际打板验证过程中未发现任何BUG,可以正常使用。现分享给有需要的朋友参考使用。附上STM32最小系统电路原理图和PCB截图供查看学习之用。 请注意:此设计方案来源于网络网友分享,仅供大家参考学习用途,请勿用于商业目的。
  • Arduino UnoPCB(AD)-
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    本资源提供Arduino Uno开发板详尽的原理图与PCB设计文件,适用于Altium Designer软件。适合深入学习硬件设计和自制Arduino Uno板的朋友参考使用。 使用ALTIUM DESIGNER软件绘制的Arduino开发板原理图截图,希望对大家的开发工作有所帮助。