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CH340C与STM32的联机下载电路设计方案。

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简介:
CH340CUSB转TTL电路结合一键下载电路设计,该电路方案具备便捷的操作性。此外,CH340C芯片与CH340G芯片在引脚兼容性上表现出高度的一致性,但CH340C芯片无需外部晶振,其在其他方面的特性与CH340G芯片完全相同。为了实现与STM32单片机的无缝连接,板载的RESET、BOOT0、TXD和RXD引脚均已连接至上位机FlyMcu,从而能够通过该上位机进行高效可靠的设备下载。

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客服
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  • CH340CSTM32一键
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    本项目介绍了一种基于CH340C和STM32微控制器的一键式下载电路设计,旨在简化固件更新流程,提高开发效率。 CH340C USB转TTL电路结合了一键下载功能;CH340C与CH340G引脚兼容,但CH340C不需要外部晶振,其他特性完全相同;将板子上的RESET、BOOT0、TXD和RXD端口连接到STM32单片机上,通过FlyMcu软件即可进行程序下载。
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    本简介分享了一套创新的直流电源及电子负载机电路设计方案,旨在为实验和测试提供高效、稳定的电力解决方案。 概述:我将分享一款基于STM32F103X的智能直流电源的设计与实现经验。现今流行的开关电源虽然具有体积小、效率高的优点,但也存在干扰大、毛刺多的问题。因此,在需要制作功率要求不大(如电流小于10A)且较为纯净的调试电源时,线性电源是一个不错的选择。我设计并制造了一款基于工频变压器的线性直流电源,其方案与春风电源的方法有相似之处,但也有很多不同点。 从使用和测试的效果来看,这款智能直流电源表现良好,并可以改装成一台功率约为150W以内的电子负载。在调试过程中,我会将一个设备设置为直流电源模式,另一个则设为电子负载模式来解决没有大负载的问题。为了简化电路设计,在两个功率MOS管之间加入了一个均流电路,确保了两者的功率分配均衡,避免因一致性不佳而导致的功率不均匀问题。 即使作为电子负载使用时也能保持稳定性能,我经常用它承载150W以上的负荷,并且表现都很平稳。希望提供的资料和直流电源实物展示能为大家提供一些参考与学习的机会。
  • 基于51单片子沙漏及源码-
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    本项目介绍了一种基于51单片机的电子沙漏电路设计方案,并提供了相关的源代码下载链接。通过该设计,用户可以实现一个具有定时功能的电子沙漏设备。 沙漏的工作原理是通过两个水银开关给单片机提供外部中断信号。单片机会根据这些中断来判断沙漏的正反方向,并控制I/O口电平的变化,从而点亮或熄灭LED灯以模拟沙粒下落的过程。 电子沙漏利用电子电路和发光二极管(LED)来模仿传统沙漏的工作机制。具体来说,上部的LED会逐个亮起并“掉落”到下方,而底部则会逐渐累积这些“掉落”的灯光。当所有LED灯从顶部移动到底部后,如果将装置翻转过来,则整个过程又重新开始。 电子沙漏系统由两部分组成:底层和LED层。 - 底层包括控制芯片AT89C52、电源、开关以及三极管等组件。 - LED层则包含42个对称分布的LED灯,分为两个组(每组各有21个)。 这两部分通过接口连接在一起。这样设计的目的在于模拟沙漏内部沙粒移动的过程,并且可以通过调整电路和编程来实现不同的时间计数功能或展示效果。
  • 蓝牙耳图-
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    本项目专注于蓝牙耳机电路设计,涵盖核心硬件选型、电路原理分析及详细电路图绘制。提供全面的电路设计方案,适用于学习和开发参考。 蓝牙耳机电路图资料来自网上收集,现在分享给大家。
  • 网开关
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    本项目专注于物联网开关的设计与实现,通过创新电路方案优化智能设备控制,提升智能家居系统的便捷性和智能化水平。 附件资料包括原理图、PCB和源代码。该物联网开关基于ESP8266实现远程控制功能,通过433遥控器可以短距离无线控制四组继电器,并且继电器的开关状态能够实时反馈到手机APP上。此设备主要应用于智能家居中的物联网开关系统中。
  • 基于STM321700W双控制器
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    本设计提出了一种基于STM32微处理器的高效能1700W双电机控制系统方案,旨在实现对两个电机的同时精准控制。通过优化硬件电路和软件算法,该系统能够提供高效率、低能耗的动力输出解决方案,适用于各种高性能电动设备。 基于STM32F103 和STGIPS20C60的双电机控制器设计适用于汽车电子行业中的高功率应用。该设备提供了一个完整的解决方案,涵盖无传感器磁场定向控制(FOC)以及数字有源功率因数校正(PFC)。其中的核心组件是STGIPS20C60智能功率模块,它是一个小型低损耗的三相IGBT桥,适用于马达驱动和空调系统。 双电机控制器参数如下: - 额定功率:1300W - 最大功率:1700W 数字PFC部分包括一个单级升压转换器,采用STGW35HF60W或STW38N65M5以及相应的二极管(如STTH15R06D 或 STPSC1206D)来实现。此外还包含交流主电源电流检测、直流母线电压检测等功能,并且具有硬件过流保护和欠压保护机制。 逆变器部分使用了SDIP 25L封装的STGIPS20C60模块,用于驱动第一个电机。该系统具备三相或直流链路电机电流感应能力以及热沉温度测量功能等额外特性。 控制单元则基于STM32F103RCT6微控制器实现双电机和PFC的集中式管理,并通过MC连接器支持第二台电动机功率阶段(兼容STEVAL-IHM021V1、 STEVAL-IHM024V1 或 STEVAL-IHM032V1等插件板)。同时,它还具备SWD编程与调试接口及JTAG编程功能。 其他特性还包括光隔离的UART通信、用户按键、复位按钮和电位器等功能。电源方面则提供+15 V 和 +3.3 V 的供电电压,并且符合RoHS标准要求。 实物图片展示了该控制器的设计原理图,Gerber文件以及设计说明等相关资料。
  • STM32串口一键法-附件资源
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    本资源详细介绍STM32微控制器的串口下载电路设计及实现一键式自动下载程序的方法,包含硬件连接图和软件配置说明。 STM32串口下载电路及一键下载方式的附件资源提供了一种便捷的方法来配置和使用STM32微控制器的串口进行程序烧录。这种方法简化了开发流程,使得工程师能够更高效地完成硬件调试与软件部署工作。
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    本设计文稿探讨了将DAPLink技术与基于STM32微控制器的最小系统相结合的方法,旨在提供一套简洁高效的电路方案,适用于嵌入式开发和调试。 DAPLINK与STM32最小系统结合后,仅通过一根数据线即可完成程序的下载和调试功能。DAPLINK支持SWD(串行外设接口)及虚拟串口通信。 使用SWD功能时,您可以利用单根数据线为板上最简化的系统进行编程和调试操作,并且该组合包含一个指示灯以显示当前下载状态。 在启用虚拟串口的情况下,由于该端口会占用最小系统的PA2和PA3引脚,为了不影响正常通信,在BOOT区域旁有两个短路帽可供选择是否使用此功能。电源供应方面可以选择TYPE-C接口供电、VIN输入(7V-12V)或直接接入5V及3.3V电压。 请注意不要采用多种不同的电源方案来避免可能造成的硬件损坏;当需要进行程序下载时,请务必通过C型USB端口提供电力支持。 对于具体的电源管理部分,有三个低压差线性稳压器(LDO),分别为1-5V和2-3.3V的电路。其中一条线路专门用于最小系统的供电需求,另一条则为DAPLINK设备服务;当使用TYPE-C接口进行充电时,这两路输出均会提供稳定的3.3V电压。 如果采用外部VIN输入电源,则首先将其转换成5V再进一步降至最小系统所需的3.3V工作电压。此外,在任何情况下都应确保DAPLINK电路不会干扰到核心的最小化架构运行环境。
  • STM32单片车牌识别实现(含图和源码)-
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    本文详细介绍了基于STM32单片机的车牌识别系统的设计与实现过程,包括硬件电路图及软件源代码。 使用STM32F103实现车牌识别功能的资料包括电路图和程序源码。
  • 基于STM32单片温压流测量
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    本项目提出了一种利用STM32单片机实现温度、压力和流量参数实时监测及上下限设置的电路设计方案,确保系统稳定高效运行。 基于STM32单片机的温度、电压和电流测量及上下限设置设计包括PCB文件和源程序,可供广大电子设计爱好者学习。