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STM32F4开发板,包括STM32F401CCU6和STM32F411CEU6型号,以及最小系统板、学习板、转接板和核心板,并提供配套的电路方案。

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简介:
STM32F401CCU6 和 STM32F411CEU6 芯片,以及相应的 STM32F4 开发板,构成了一套完整的开发工具。该系列产品包含最小系统板、学习板、转接板和核心板,为用户提供了一个全面的STM32F4平台,方便进行各种嵌入式系统的学习和开发应用。

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  • STM32F4 STM32F401CCU6 STM32F411CEU6 -设计
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    本设计为STM32F4系列微控制器(包括STM32F401CCU6和STM32F411CEU6)的最小系统板,旨在提供学习、开发及模块化应用的一体化解决方案。电路设计简洁高效,便于用户快速上手与深入研究。 STM32F401CCU6 和 STM32F411CEU6 是两款常用的 STM32F4 开发板型号,适用于最小系统板、学习板及转接板等应用场景,同时也广泛用于核心板的设计中。
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    本资源提供STM32F103ZET6小系统板设计文件及教程,适用于初学者进行STM32嵌入式开发学习,包含核心板电路图、PCB布局和相关文档。 STM32F103ZET6最小系统核心板的功能请参考原理图中的详细标注。最小系统板的外围模块兼容正点原子战舰开发板,因此可以直接使用正点原子提供的战舰开发例程及教程。
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    本资源包含STM32F103C8T6小系统板与单片机核心板的学习材料,内附配套开发板,适合初学者深入了解和实践STM32微控制器的编程应用。 STM32F103C8T6小系统板、单片机核心板以及STM32开发学习板的资料集合.zip
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    该资源包含STM32F407ZGT6最小系统开发板与核心板的全套Altium Designer设计文件,包括详细的电路原理图、PCB布局以及三维模型。 STM32F407ZGT6最小系统开发板核心板ALTIUM原理图PCB+3D集成封装库文件包含完整的2层板设计,尺寸为100x64mm,使用Altium Designer软件制作的工程文件可直接打开或修改。该设计已通过制样板测试验证,适用于产品设计参考。 器件型号列表如下: - 10uF - TFT2.4 - 24C256 - AMS1117 - BATBEEP - BUTTON CCAPCH340G USB2UARTD - 1N4148二极管 - Header双排2Pin接头,双排3Pin接头,单排4Pin接头 - JTAG调试接口 - KEY_M按键、LED指示灯(红绿黄琥珀色GaAs LED) - NPN_SOT23 通用NPN放大器 - NRF24L01无线模块 - STM32F407ZET6主控芯片 - USB-mini 接口 - W25Qxx 存储芯片 - XTAL 晶振 - 保险丝、微动开关 以上为集成封装库文件包含的主要器件。
  • FPGA黑金
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    该资源提供了一套详细的FPGA黑金开发板核心电路图,旨在帮助电子工程师和学生深入理解FPGA硬件设计与应用。 黑金的FPGA学习板的核心板原理图可以帮助你学会自己动手操作。
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    这款小型FPGA开发板采用EP4CE6E22C8N芯片,为电子工程师和嵌入式系统开发者提供灵活的硬件平台与丰富的电路设计方案。 1. 包含FPGA原理图、PCB源文件及测试程序。 2. FPGA型号为CYCLONE IV EP4CE1022C8N。 3. 使用JTAG方式下载程序。 4. 程序存储芯片是EPCS,I/O使用排针引出,方便使用。 5. 增加了扩展方案,可以随时进行功能扩展。
  • 全志T3参考设计_含、底LCD.zip
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    此资源提供全志T3芯片的开发板参考设计,包含核心板、底板及LCD板的设计文件,适用于嵌入式系统开发。 全志T3开发板参考设计包含:核心板、底板和LCD板。文件格式为.zip。
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    本项目提供了一套基于TI DSP TMS320F2812的开发板设计方案,包括原理图(SCH)、印制电路板(PCB)布局文件及物料清单(BOM),旨在为嵌入式系统设计者和开发者简化DSP 2812核心板的学习与应用过程。 本项目分享的是一款DSP学习板-DSP2812核心板带串口设计,并附有原理图、PCB工程文件。此核心板采用32位定点高速数字处理器TMS320F2812,最高工作频率可达150M。该设计是在进行运动控制平台项目时所开发的DSP2812核心板,在实际应用中已通过验证。 在设计中,所有相关引脚均被引出以方便二次开发,并提供原理图PDF版、OrCAD版本以及PCB文件、Gerber和BOM表。使用者可以直接根据提供的资料投产并按照BOM表进行焊接使用。此外,核心板上还集成了串口、CAN总线接口及蜂鸣器等外设,大大提高了开发的便利性。 该DSP学习板-DSP2812核心板提供以下资源: - 一个电源开关 - 一个电源指示灯 - 独立复位按钮和可靠复位电路 - RS232串口接口,方便连接PC进行实验 - CAN总线接口(符合CAN2.0标准),便于组网使用 - 支持16路AD输入接口(支持0~3V范围) - 一路SPI FLASH存储器用于数据存储 核心板的电路和焊接图已包含在附件中。
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    本方案提供了一套针对STM32F103ZET6微控制器的核心板电路设计方案,涵盖电源管理、时钟配置及GPIO接口等关键模块,助力开发者高效构建嵌入式项目。 在平时的项目工作中经常会用到STM32最小系统核心板,因此决定自己设计一块。之前在网上购买了一份原理图和PCB文件,但其布线质量实在令人难以接受,所以还是打算自己动手绘制一个。这块核心板将包含以下组件:电源指示灯、USB供电接口、自锁开关、复位按键、去耦电容、LM1117-3.3V稳压器、JTAG下载接口以及BOOT功能模块。由于个人能力有限,如果设计中存在不足之处,请多多包涵。 STM32F103ZET6最小系统核心板的PCB截图如下所示: (此处省略图片展示部分)
  • STM32(PCB)
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    STM32核心板电路板(PCB)是一款基于STM32微控制器设计的高度集成开发平台,适用于嵌入式系统开发与原型制作。 STM32核心板PCB设计是嵌入式系统开发中的重要环节之一。作为一款广泛应用的基于ARM Cortex-M内核的微控制器系列,STM32硬件平台的设计直接影响到系统的性能、可靠性和成本。 1. **STM32微控制器**:由意法半导体(STMicroelectronics)生产的STM32系列包括了多种内置ARM Cortex-M处理器型号,如M0、M3、M4和M7等。这些微控制器适用于低功耗与高性能应用,并具有丰富的外设接口,例如GPIO、SPI、I2C、UART、USB、CAN以及ADC和DAC转换器。 2. **PCB布局**:在设计STM32核心板时,必须重视PCB的布局规划。这需要遵循高密度集成电路的设计原则,合理安排信号线长度与走向以减少电磁干扰,并确保电源线路宽且密集,形成良好的地平面来降低噪声并提高电源稳定性。 3. **电源管理**:为了满足不同功能模块的需求,STM32核心板通常需支持多个电压等级。每个供电区域都应配备独立的滤波电容,同时输入端需要具备过压和欠压保护电路以确保安全运行。 4. **信号完整性**:对于高速通信接口如SPI、I2C或USB等,设计时应注意其信号完整性的优化处理,比如减少平行线长度及采用适当的阻抗匹配技术来降低反射与串扰现象的发生几率。 5. **EMCEMI防护措施**:为避免电磁兼容性问题,在必要位置添加去耦电容、磁珠或者屏蔽层,并对易受干扰的引脚采取滤波器或光电隔离等增强抗干扰能力的技术手段。 6. **热设计考量**:鉴于STM32芯片运行时会产生热量,因此需要考虑适当的散热方案。这可以通过增加覆铜面积来提高导热效率,也可以使用散热片、散热膏等方式进行辅助降温处理。 7. **GPIO接口配置与保护电路设置**:利用丰富的GPIO口资源灵活配置输入输出模式,并根据实际需求添加相应的上拉或下拉电阻以及瞬态电压抑制器(TVS)等防护措施以确保端口的稳定运行状态。 8. **调试接口预留**:通常会在核心板上保留JTAG或SWD调试接口,以便于通过开发工具进行程序下载及调试操作。这些接口应尽可能靠近微控制器芯片放置,从而减少信号路径干扰的可能性。 9. **安全设计要素**:在STM32核心板的设计过程中还可能需要考虑一些额外的安全特性,例如看门狗定时器、复位电路以及反向电流保护机制等,以确保整个系统的稳定性和可靠性。 10. **文件图纸准备**:新版MINI-STM32硬件资料一般会包含PCB布局图、原理图和物料清单(BOM)等内容。这些文档是制作核心板的重要依据,提供了详细的设计指导信息以及元器件选型建议。 综上所述,通过合理规划与设计可以构建出高效且可靠的嵌入式系统硬件平台,从而加速产品的开发进程并提高其应用价值。