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FE2.1模块USB 2.0 HUB DIY设计及原理图/PCB/BOM详解-电路方案

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简介:
本项目详细介绍如何DIY设计FE2.1模块USB 2.0 HUB,包括全面的电路方案、原理图、PCB布局和物料清单(BOM),为电子爱好者提供详尽的设计参考。 本设计分享的是DIY制作FE2.1模块USB 2.0 HUB集线器的设计方案,并附有原理图、PCB布局以及物料清单(BOM)。该USB 2.0 HUB集线器采用FE2.1模块作为主控芯片,支持7个USB端口。它具有高性能、低功耗和低成本的特点。 这款HUB采用了MTT数据传输架构,具备优秀的数据交换能力,并已通过了USB-IF认证,在电磁干扰(EMI)及静电放电(ESD)性能方面表现出色。此外,当采用Self-Power供电模式时,该集线器还具有过流保护功能;在进行数据传输过程中,7个LED灯会指示状态变化;并且支持定制PID/VID的功能。 FE2.1模块内建有3.3V与1.8V低压差稳压器(LDO),外围线路设计简洁明了,并采用LQFP48封装形式。这款USB 2.0 HUB集线器特别适合学生、工程师在调试设计或DIY项目中使用。 请注意,此设计方案仅为功能验证板的参考资料。对于因额外制作而产生的任何损失,电路城不承担责任。

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客服
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  • FE2.1USB 2.0 HUB DIY/PCB/BOM-
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    本项目详细介绍如何DIY设计FE2.1模块USB 2.0 HUB,包括全面的电路方案、原理图、PCB布局和物料清单(BOM),为电子爱好者提供详尽的设计参考。 本设计分享的是DIY制作FE2.1模块USB 2.0 HUB集线器的设计方案,并附有原理图、PCB布局以及物料清单(BOM)。该USB 2.0 HUB集线器采用FE2.1模块作为主控芯片,支持7个USB端口。它具有高性能、低功耗和低成本的特点。 这款HUB采用了MTT数据传输架构,具备优秀的数据交换能力,并已通过了USB-IF认证,在电磁干扰(EMI)及静电放电(ESD)性能方面表现出色。此外,当采用Self-Power供电模式时,该集线器还具有过流保护功能;在进行数据传输过程中,7个LED灯会指示状态变化;并且支持定制PID/VID的功能。 FE2.1模块内建有3.3V与1.8V低压差稳压器(LDO),外围线路设计简洁明了,并采用LQFP48封装形式。这款USB 2.0 HUB集线器特别适合学生、工程师在调试设计或DIY项目中使用。 请注意,此设计方案仅为功能验证板的参考资料。对于因额外制作而产生的任何损失,电路城不承担责任。
  • USB Hub FE2.1
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    《USB Hub FE2.1 原理图》是一份详尽的技术文档,深入解析了USB集线器FE2.1版本的设计理念和电路原理,为工程师提供设计与调试支持。 FE2.1 USB Hub原理图以及DIY USB Hub的制作过程。
  • 池管系统的DIY(含PCBBOM部分源码)-
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    本项目详细介绍了电池管理系统的设计流程,包括工作原理解析、电路图绘制、PCB布局与布线技巧,并提供物料清单和部分代码,适合电子爱好者深入学习。 该设计基于ADI公司的AD7280A芯片完成。下面分享一些电池管理系统的设计心得。 AD7280A的主要特性包括: - 12位精度的ADC转换器,可在48节电池中仅需7微秒内完成转换。 - AD7280A采用直接从电池供电的方式,并支持宽范围输入电压(8至30V),其理论精度为正负1.6毫伏,在广泛的温度范围内也能保持高性能,适用于汽车级应用需求。 - 芯片集成了6个用于测量的电压通道和同样数量的温度采集通道,这在同类产品中具有优势。 然而,在实际使用过程中也遇到了一些挑战。例如SPI通信方式方面,这款芯片在一个时钟周期内要求完成数据接收与发送任务,而大多数单片机并不具备这种功能或需要额外编程实现模拟该模式下的操作。本次实验采用的是PIC16F876A单片机,由于其缺少匹配的SPI接口支持,最终只能通过软件方式来模仿SPI通信机制,这在一定程度上削弱了AD7280A的数据传输速度优势。 电池管理系统设计概述: - 从宏观角度来看,在电动汽车和混合动力汽车中必须安装电池管理系统以确保对电池进行检测、维护正常充放电状态以及防止过充电或过度放电现象发生,从而延长其使用寿命并保障续航里程。 - 微观层面上来看,对于电子设备(如笔记本电脑、MP4播放器等)同样需要监控电池的状态来合理安排它们的使用方式。 在对电池进行监测时主要关注电压、温度以及电流三个方面。特别是针对当前检查整个电池组总电压已不足以保证准确度和安全性的现状而言,这款芯片集成了一系列重要功能(如ADC转换器、SPI接口及单体电压检测)大大减少了所需硬件体积,并简化了原本复杂的任务流程。 本次设计的核心理念是利用AD7280A来采集电池的电压信息并替代之前使用的隔离与切换设备等复杂操作。此外,通过MOSFET实现对电池进行放电均衡以保持一致性避免潜在风险;同时提供实时显示功能报告当前状态并在出现异常情况时触发LED报警提示用户注意。 项目视频演示及电路图将不再包含任何链接或联系方式信息。
  • USB转TTL 串口转换 DIY制作(含PCBBOMPL2303驱动)-
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    本项目提供USB转TTL串口转换器的DIY教程,包括详细的原理图、PCB设计、物料清单以及PL2303芯片驱动程序下载链接。适合电子爱好者和工程师参考制作。 本USB转TTL模块主要采用PL2303HX芯片,并使用28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHz,符合USB 2.0通信协议标准。该模块能够直接将USB信号转换成串口信号,支持的波特率范围从75到1228800,共有22种不同的波特率可供选择,并且支持5、6、7、8和16共五种数据比特位配置。经过多次复杂环境下的测试验证,该模块性能稳定可靠。 我们提供了所有原理图、PCB源文件以及物料清单(BOM表)和PL2303驱动程序的开源资料,方便广大工控及单片机爱好者自行制作此模块,并附有实物图纸展示与详细的PCB设计图纸。
  • FE2.1 7端口HUB PCB
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    本项目包含一个用于FE2.1标准的7端口集线器(HUB)PCB设计及原理图。文档详细描述了硬件电路布局与连接细节,适用于网络设备开发人员。 FE2.1 PCB sch ad 原理图和PCB设计参考可以帮助避免自己绘制封装时出现错误。
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    本资源详细介绍了一种5V升压模块的设计方案,包括其工作原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),为电子爱好者和工程师提供详尽的技术参考。 微型5V升压模块的原理图、PCB及BOM包含丰富设计资料,可供使用。
  • 5V2A USB快充移动(含PCBBOM)-
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  • NRF24L01无线遥控器(含PCB、源码、BOM仿真)-
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    本设计详述了基于NRF24L01模块的无线遥控系统的开发过程,涵盖电路原理图、PCB布局、代码示例和物料清单。还包括系统仿真实验结果分析,为开发者提供全面技术参考。 该NRF24L01无线遥控器应用于战车上,用于控制战车的前进、后退、左转、右转等功能。提供的附件包括:NRF24L01无线遥控器电路设计原理图和PCB源文件(可以使用AD软件打开);NRF24L01无线遥控器控制源代码;元器件清单;以及电路仿真结果。
  • FM8BB21F16最小系统板/PCB/BOM-
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    本项目提供FM8BB21F16芯片的最小系统板设计方案,包含详尽的原理图、PCB布局及物料清单(BOM),旨在为电子工程师和爱好者们解决电路设计中的实际问题。 本设计分享的是基于EFM8BB21F16的最小系统板设计,并附上了原理图、PCB源文件及物料清单(BOM)。该最小系统板是采用高速低功耗8051架构单片机构建,主要由USB接口、复位开关、转接PIN以及电源转换模块TPS78233组成。此外,还提供了FM8BB21F16最小系统板的实物图和电路PCB截图。
  • 10M/100M 以太网 PCB Gerber 文件和 BOM 清单-
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    本资源提供10M/100M以太网模块详细电路设计,包括原理图、PCB Gerber文件以及物料清单(BOM),适合电路工程师学习与应用。 LAN8720A是一款低能耗的10/100M以太网物理层(PHY)芯片,其I/O端口管脚电压符合IEEE 502.3-2005标准。该芯片通过RMII接口与MAC层通信,并内置了支持全双工传输模式和速率自适应功能的10BASE-TX模块,可以实现10Mbps和100Mbps的数据传输速度。 LAN8720A具备HP Auto-MDIX自动翻转功能,能够根据最佳连接条件(包括速度与双工模式)选择最合适的通信方式。这一特性使得设备无需更换电缆即可直接改变或交叉连接,从而简化了网络配置过程和提高了灵活性。 该模块适用于扩展应用及以太网通信场景,并且提供了焊接好的10M/100M以太网模块的实物展示以及电路原理图与PCB截图供参考。