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基于MCP2551的A20-CAN驱动板设计(原理图/PCB/BOM)

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简介:
本项目介绍了一种基于MCP2551芯片设计的A20-CAN驱动板,详细阐述了其原理图、PCB布局及物料清单,为嵌入式系统CAN通信提供了解决方案。 本段落介绍的是A20 Allwinner SOC的CAN驱动板设计,基于MCP2551芯片开发。附件提供了该驱动板的相关资料,包括原理图、PCB布局、物料清单(BOM)以及CAN驱动程序等信息。 MCP2551是一款具有容错功能的高速控制器局域网(CAN)器件,能够实现CAN协议控制器与物理总线接口之间的通信。A20-CAN驱动板可以兼容多种基于A20芯片的开发板,如A20-OLinuXino-LIME、A20-OLinuXino-LIME2、A20-OLinuXino-MICRO和A20-SOM-EVB等。该板卡可以通过GPIO3连接器与运行Linux操作系统的A20开发板相接,实现CAN网络的通信功能。 实物图片显示了A20-CAN驱动板及其电路PCB布局,并且可以使用KICAD软件打开相关设计文件。

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  • MCP2551A20-CAN/PCB/BOM
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    本项目介绍了一种基于MCP2551芯片设计的A20-CAN驱动板,详细阐述了其原理图、PCB布局及物料清单,为嵌入式系统CAN通信提供了解决方案。 本段落介绍的是A20 Allwinner SOC的CAN驱动板设计,基于MCP2551芯片开发。附件提供了该驱动板的相关资料,包括原理图、PCB布局、物料清单(BOM)以及CAN驱动程序等信息。 MCP2551是一款具有容错功能的高速控制器局域网(CAN)器件,能够实现CAN协议控制器与物理总线接口之间的通信。A20-CAN驱动板可以兼容多种基于A20芯片的开发板,如A20-OLinuXino-LIME、A20-OLinuXino-LIME2、A20-OLinuXino-MICRO和A20-SOM-EVB等。该板卡可以通过GPIO3连接器与运行Linux操作系统的A20开发板相接,实现CAN网络的通信功能。 实物图片显示了A20-CAN驱动板及其电路PCB布局,并且可以使用KICAD软件打开相关设计文件。
  • 步进电机 包含PCBBOM
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    本产品是一款步进电机驱动板,包含详细的PCB布局图、电路原理图以及物料清单(BOM),便于用户进行设计参考与硬件组装。 步进电机驱动板(包含PCB图、原理图和BOM表),可以直接量产。
  • MSTARTSUMV56RU PCB
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    本资源提供MSTARTSUMV56RU驱动板的详细原理图和PCB布局图,适用于电子工程师进行电路设计与硬件开发参考。 MSTARTSUMV56RU驱动板包含原理图和PCB图设计,具备USB、DC-DC转换器、音频输出以及LVDS信号输出功能,并采用差分布线技术。此产品已进入量产阶段。
  • THB6064H步进电机PCB
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    本资料深入剖析了THB6064H步进电机驱动板的设计过程,涵盖其核心电路原理与实际PCB布局技巧,为工程师提供详尽的技术参考。 THB6064H 测试板是为步进电机驱动芯片 THB6064H 专门设计的开发板。它本身可以直接作为步进电机驱动器使用,用户可以利用其直接驱动步进电机,并且还可以为其他使用该芯片进行类似产品开发的用户提供参考与测试平台。 以下是它的主要参数和性能指标: 1. 输入信号:采用光电隔离器件,支持单脉冲和方向信号译码控制;包括 CP、DIR 和 EN 三个输入端口,分别对应步进脉冲输入、方向信号输入以及使能信号输入; 2. 工作电流范围为0.36A至3.45A,并且可调; 3. 支持多种电流衰减模式的调节; 4. 双相正弦细分驱动技术,支持12, 18, 110, 116, 120, 132, 140和164等不同级别的细分设置; 5. 输入电压范围:功率输入为DC24至42V,逻辑电平则需要DC5V供电; 6. 支持正反转控制功能; 7. 具备复位功能; 8. 内置过热保护(TSD)和过流检测电路。
  • 全志A20PCB参考资料RAR
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    本资源包含全志A20处理器的详细原理图及PCB布局参考设计文件,适用于嵌入式系统开发人员进行电路板设计与硬件调试。 全志A20原理图和PCB参考设计资料包括文件A20_PAD_STD_V1_1_162.zip及A20_REF_2X16BIT_DDR3_V1_0.DSN,资源较为稀缺,希望这些资料能对大家有所帮助。
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    本项目基于STM32F103微控制器设计了用于驱动0.96英寸OLED显示屏(SSH1106)的电路,包括详细的原理图和PCB布局。 基于STM32F103作为主控芯片并采用SSH1106驱动的0.96寸OLED电路原理图及PCB设计已经完成。该电路可通过跳线实现IIC、三线SPI或四线SPI控制,实测效果良好。
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    本项目提供一款基于THB6128芯片设计的高精度步进电机驱动板资料,包括详细的电路原理图及PCB布局文件,便于用户快速实现电机控制应用。 基于THB6128步进电机驱动板的设计包括原理图和PCB布局。
  • THB6128步进电机(含PCB)-电路方案
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    本项目介绍了一种基于THB6128芯片的步进电机驱动板的设计,包括详细的原理图及PCB布局,为用户提供完整的电路解决方案。 端子功能解释如下: 1. 信号输入端: - CP+:脉冲信号的正向输入。 - CP-:脉冲信号的负向输入。 - U/D+:用于控制电机旋转方向(向前)的正向输入。 - U/D-:用于控制电机旋转方向(反向)的负向输入。 - FREE+:使电机脱离驱动器进行自由转动时使用的正端口。 - FREE-:同上,但为负端口。 2. 电机绕组连接: - OUT2B、OUT1B: 分别用于连接电机相 B 的两个绕组部分。 - OUT2A、OUT1A: 同理,分别对应于电机相 A 的两个绕组部分。 3. 工作电压的接法: - VM:直流电源正极接入点。 - GND:直流电源负极连接端子。 4. 输入信号接口: 有三个输入通道: - 步进脉冲 CP+ 和 CP-; - 方向电平 U/D+ 和 U/D-; - 脱机控制 FREE+ 和 FREE-。 这些接口在驱动器内部的电路结构相同且相互独立。用户可以选择共阳极或共阴极连接方式,具体取决于系统的电源配置。 5. 限流电阻 R: 在采用共阳极接法时,需要根据系统提供的电压来选择是否添加外部限流电阻R以确保光耦合器获得适当的电流驱动(8-15mA)。对于共阴极模式,则不需额外的限制措施。 6. 细分数设定与电机步距角计算: 通过拨盘开关设置细分数,具体数值请参照细分表进行调整;当对电机进行了分段处理后,其每一步的角度将变为原始角度除以所选的细分值。 7. 相电流调节及衰减方式选择: 使用电位器来设定相电流,并且通过FDT端子电压可以改变驱动模式下的电流衰减形式。