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正点原子战舰开发板的硬件原理图及PCB

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简介:
本资源提供详细的正点原子战舰开发板硬件原理图和PCB设计文件,适用于学习嵌入式系统硬件设计与开发。 正点原子的STM32F103新战舰开发板包含硬件原理图与PCB设计,并且PCB包含了三维元器件封装。

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客服
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  • PCB
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    本资源提供详细的正点原子战舰开发板硬件原理图和PCB设计文件,适用于学习嵌入式系统硬件设计与开发。 正点原子的STM32F103新战舰开发板包含硬件原理图与PCB设计,并且PCB包含了三维元器件封装。
  • STM32(mini、、探索者)PCB
    优质
    本资源包含正点原子STM32系列开发板(包括MINI版、战舰版和探索者版)详尽的原理图与PCB设计文件,适合硬件开发者深入学习。 这段描述介绍了一套完整的STM32开发板三件套(包括mini、战舰、探索者)的原理图和PCB文件,全部采用Altium Designer格式,可以直接用于制作电路板。
  • Mini STM32AD9版PCB
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    本资源详细介绍了正点原子Mini STM32开发板AD9版本的电路设计,包括完整的原理图和PCB布局文件。适用于嵌入式系统学习与项目开发参考。 这个开发板的原理图与原子开发板相同,是抄录过来用于练习的。适合初学者使用Altium Designer进行学习实践。
  • STM32指引
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    《正点原子STM32战舰开发指引》是一本专注于STM32微控制器实战编程与项目开发的技术手册,旨在帮助初学者及进阶工程师快速掌握STM32硬件特性及其应用技巧。书中通过详细的实例和讲解,引领读者深入理解并实践STM32系列芯片的开发流程和技术要点,助力开发者构建高效、稳定的嵌入式系统解决方案。 ### 正点原子STM32战舰开发指南关键知识点概览 #### 一、开发板概述 **ALIENTEK战舰STM32开发板**是一款功能全面且资源丰富的嵌入式平台,专为学习STM32微控制器及其实验项目设计。该开发板集成了多种常用接口和外设,并提供了详尽的技术文档和支持,帮助开发者快速上手并进行深入探索。 #### 二、硬件资源 1. **MCU**: 使用高性能的STM32系列微控制器作为核心处理器。 - 特性包括高速运算能力、低功耗特性及广泛的外设支持等。 - STM32系列覆盖了从低端到高端的各种型号,满足不同应用场景的需求。 2. **引出IO口**: 提供丰富的GPIO接口用于连接各种外设或扩展功能。 - GPIO接口通常用于数字信号的输入输出,并支持PWM输出等功能。 3. **USB串口选择接口**: 支持USB转串口通信及标准串口通信,便于数据传输和调试。 - USB转串口模块可以实现与PC机或其他设备的数据交互。 - 串口1主要用于与其他串行设备进行通信。 4. **JTAGSWD**: 支持JTAG调试接口和SWD调试接口,用于程序下载和硬件调试。 - JTAG是一种国际标准测试协议,用于芯片内部测试及在线编程。 - SWD是STM32特有的调试接口,占用更少的引脚资源。 5. **SRAM**: 配备额外的静态随机存取存储器(SRAM),扩展主控芯片内存容量。 - SRAM具有读写速度快、掉电后不丢失数据的特点,适用于需要频繁访问的小型程序。 6. **LCDOLED模块接口**: 支持连接LCD或OLED显示屏,用于显示文字和图像等信息。 - LCD与OLED显示器在功耗及显示效果等方面有所不同,可根据具体应用场景选择合适的显示方式。 7. **复位电路**: 设计有专用的复位电路以确保系统稳定运行。 - 复位电路对于系统的可靠性和稳定性至关重要,能够有效避免因电压波动等问题导致的系统异常。 8. **启动模式设置接口**: 可通过特定跳线设置不同的启动模式(如从Flash、SRAM或内置ROM启动)。 - 不同的启动模式适用于不同开发阶段和应用场景,提供了灵活性。 9. **RS232RS485接口**: 支持两种常见的串行通信标准,适用于长距离通信及多点通信网络。 - RS232用于点对点通信,传输距离较短。 - RS485支持多点通信,传输距离更远。 10. **CANUSB接口**: CAN总线接口支持车载网络通信;USB接口提供高速数据传输功能。 - CAN广泛应用于汽车电子领域,用于实时控制和故障诊断。 - USB则常用于数据传输及供电。 11. **EEPROM**: 集成外部EEPROM存储器,用于保存非易失性数据。 - EEPROM具有非易失性和可电擦除重写的特点,适合保存设置参数等信息。 12. **游戏手柄接口**: 支持连接游戏手柄等输入设备,可用于游戏开发等领域。 - 游戏手柄通常包括多个按键和模拟摇杆,可以实现复杂的游戏控制功能。 13. **SPI FLASH**: 配备SPI接口的闪存芯片,用于存储程序代码或数据。 - SPI FLASH具有读写速度快、可靠性高等优点。 14. **3D加速度传感器**: 内置3轴加速度传感器,可用于姿态检测和运动控制。 - 3D加速度传感器可以测量三维空间内的加速度变化,常用于手势识别及运动追踪等领域。 15. **温湿度传感器接口**: 支持连接温湿度传感器以进行环境监测。 - 温湿度传感器广泛应用于智能家居、农业自动化等领域。 16. **红外接收头**: 支持有线通信功能,可以接收遥控器等设备发送的信号。 - 红外接收头常用于家电控制及安防监控场景。 17. **无线模块接口**: 支持连接Wi-Fi、蓝牙等多种无线通信模块以拓展无线通信能力。 - 无线通信模块使开发板具备远程通讯的能力,适用于物联网应用。 18. **LED**: 配备多个LED指示灯用于状态指示。 - LED可以直观地反映系统的运行状态。 19. **按键**: 配置了多个机械按键以实现用户输入或功能切换。 - 按键是人机交互的基本组件之一。 20. **TPAD电容触摸按键**: 支持电容触控
  • STM32F103PCB工程.zip
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    本资源包为正点原子STM32F103系列单片机战舰开发板的PCB设计文件,适用于电子工程师和嵌入式开发者进行电路板生产和硬件调试。 正点原子STM32F103_战舰PCB工程包含了详细的硬件设计资料和相关文档,适用于进行嵌入式开发的学习与实践。项目中使用了高性能的STM32微控制器,并配备了丰富的外设资源,适合初学者快速上手并深入研究。
  • :STM32F103(版)、STM32F407(探索者版)、STM32F103(MINI版)PCB
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    本资源提供STM32系列开发板的详细设计图纸,包括STM32F103战舰版、STM32F407探索者版和STM32F103MINI版的原理图与PCB文件。 为嵌入式开发爱好者们推荐三款优质的STM32F103系列资源板:战舰版、探索者版以及MINI版本。 首先是ALIENTEK战舰STM32F103,这款开发板的硬件配置非常全面,并且能够充分发挥出STM32F103芯片的所有内部功能。它不仅涵盖了几乎所有STM32F103内置资源的应用场景验证需求,还扩展了大量接口和模块以增强其功能性。具体来说,该开发板采用的是STM32F103ZET6 CPU(LQFP144封装),配备512K的Flash存储器以及64K的SRAM,并且外扩了一片IS62WV51216 SRAM芯片,容量为1M字节。
  • STM32F103ZET6版全套资料
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    本资源提供STM32F103ZET6正点原子战舰版本开发板的所有硬件文档和设计文件,涵盖原理图、PCB布局及元器件清单等,适合初学者与专业开发者深入学习使用。 STM32F103ZET6正点原子战舰版包含了MCU、液晶屏、SDK A、WiFi模块以及蓝牙等各种外设硬件的详细资料。
  • Linux - IMX6ULL参考(含ADPCB
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    本产品为正点原子IMX6ULL开发板,适用于Linux系统开发,包含详尽的AD原理图与PCB设计资料。 参考正点原子IMX6ULL Mini ARM Linux开发板设计的底板(需搭配正点原子的核心板使用),尺寸为4层10*75cm巴掌大小,基本与正点原子的开发板一致。这个工程可以帮你减少80%的画板时间吧,我大概花了一周才完成。学习资料可以在正点原子官网上下载。 硬件方面增加了双节锂电供电电路,支持电池或DC插口供电,并加入了CS5080 5V转8.4V的双锂电充电IC以给电池充电。去掉了串口转485模块,改为亿百特的无线Rola模块E22-400T2S,在空旷地的通讯距离可达5公里。增加这个模块在串口电路上实际没差别,只是将有线通信改为了无线通信,依然是通过串口3进行数据传输。 新增了温湿度检测AHT10和大气压传感器BMP280,并与原有的AP3216C接近传感器共用一个接口(即IIC1)。IMX6ULL有两个USB接口,在正点的Mini版中只引出了一路,另一路作为USB转OTG用于更新固件。本电路板将两路USB都引出,并同时接出了USB转OTG功能,因为USB转OTG仅在需要更新固件时使用,而在其他时候完全可以当作普通USB来用。 其余的电路设计则保持不变。
  • WiFiPCB纸.zip
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    该压缩包包含用于WiFi开发板的详细硬件原理图和PCB设计文件,适用于电子工程师进行学习、参考或项目开发。 《WiFi开发板硬件原理图与PCB设计解析》 在无线通信领域,Wi-Fi作为一种广泛应用于智能家居、物联网设备以及各种智能终端的技术,其开发板的设计是实现无线连接的关键。本资料包包含了一份关于Wi-Fi开发板的硬件原理图和PCB(Printed Circuit Board)设计,对于理解和制作Wi-Fi开发板具有重要的参考价值。 一、硬件原理图解析 1. Wi-Fi模块:Wi-Fi开发板的核心组件是Wi-Fi模块,通常采用集成度高的SoC(System on Chip)芯片,如ESP32、CC3200或RTL8720等。这些芯片集成了微处理器、Wi-Fi功能和蓝牙功能。原理图详细标注了该模块的电源引脚、控制引脚以及数据接口,便于开发者进行接口连接和软件编程。 2. 电源管理:为了确保稳定供电,Wi-Fi开发板通常配备专门的电源管理单元,包括LDO(Low Dropout Regulator)或开关电源芯片。这些组件用于转换输入电压,并为各个部分提供合适的电压。 3. 存储器:固件和配置信息存储在SPI或I2C接口的闪存(Flash Memory)及EEPROM中,以确保数据的安全性和可靠性。 4. 接口扩展:常见的接口包括UART、GPIO、SPI、I2C等。这些接口用于连接传感器、显示器或其他外围设备,增强了开发板的功能和灵活性。 5. 复位与保护电路:复位电路保证了在异常情况下开发板可以重启;而保护电路则防止过压或过流对硬件造成损害,确保系统的稳定性和安全性。 二、PCB设计要点 1. 布局:信号完整性是首要考虑因素。Wi-Fi模块与其他元器件的布局应避免相互干扰,并且高频元器件需靠近以减少走线长度和辐射。 2. 层次规划:多层PCB设计有助于布线及屏蔽,底层通常用于敷设电源与地线,形成良好的接地平面,提高信号质量。 3. 电源和地线网络:充足的电源与地线网络有助于降低噪声并提升系统稳定性。一般采用分割策略来创建有效的电源网格和地网格。 4. 信号处理:高速信号线路应遵循低阻抗设计原则,使用适当的导线宽度及间距,并避免尖锐拐角以减少反射和串扰现象的发生。 5. 射频(RF)设计:天线位置、形状以及与周围元件的距离对Wi-Fi模块的无线发射和接收性能至关重要。合理布局可以保证良好的射频特性。 6. 热管理:为应对工作时产生的大量热量,需考虑有效的散热方案如添加散热片或热管等措施来保持系统的正常运行温度范围之内。 通过深入理解Wi-Fi开发板硬件原理图及PCB设计,开发者能够更好地进行硬件选型、电路设计以及问题排查,从而提升产品性能与可靠性。这份资料对于Wi-Fi技术爱好者、电子工程师和物联网开发者来说具有重要的参考价值。
  • 阿波罗STM32F429IGT(STM32F4 M4核心PCB+
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    本项目提供正点原子阿波罗STM32F429IGT开发板的详细资料,包括M4核心板的PCB设计和原理图,适用于嵌入式系统学习与开发。 可以直接下单购买,这是好东西。底板的相关链接在之前发布的文件里可以查看。