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STM32F103ZET6核心板原理图PDF版本

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简介:
本资源提供STM32F103ZET6核心板的完整原理图PDF文档,详尽展示电路设计细节,适合硬件工程师参考学习与项目开发使用。 STM32F103ZET6核心板原理图PDF版文档提供详细的技术资料,便于开发者进行电路设计与调试工作。

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  • STM32F103ZET6PDF
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    本资源提供STM32F103ZET6核心板的完整原理图PDF文档,详尽展示电路设计细节,适合硬件工程师参考学习与项目开发使用。 STM32F103ZET6核心板原理图PDF版文档提供详细的技术资料,便于开发者进行电路设计与调试工作。
  • STM32F103ZET6及PCB
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    本资源包含STM32F103ZET6核心板详尽的原理图和PCB设计文件,适用于嵌入式系统开发人员进行电路分析与硬件学习。 STM32F103ZET6的电源转换:2.12V转5V,3.5V转3.3V。
  • STM32F103ZET6_V1.0_(野火)
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    本简介提供STM32F103ZET6核心板V1.0版详细电路设计说明,基于野火开发资源,适用于嵌入式系统学习与项目开发。 STM32F103ZET6是由意法半导体(STMicroelectronics)生产的微控制器,属于高性能的STM32系列之一。该芯片基于ARM Cortex-M3内核,具备强大的处理能力和丰富的外设接口,适用于各种嵌入式系统的开发工作。野火_STM32F103ZET6核心板是为这款微控制器设计的一种电路板,它集成了电源管理、IO接口和调试设备等必要组件,便于用户快速进行硬件原型制作与软件编程。 在提供的文档中,可以看到野火电子技术有限公司为STM32F103ZET6核心板提供了V1.0版本的原理图。这份资料涵盖了多个方面:历史记录信息、主电源配置详情、MCU GPIO引脚定义、液晶屏或WIFI接口连接方式、启动设置说明以及SPI闪存和EEPROM的链接等。 首先,**历史版本**部分显示,该核心板的设计初稿于2019年5月6日发布为V1.0版。这标志着野火_STM32F103ZET6核心板首次面世,并可能在后续时间里进行优化和升级。 其次,在**主电源配置**中,电路板支持5V输入供电并通过限流保护确保安全使用;此外还采用LDO将5V转换为稳定的3.3V电压用于微控制器及其他低电压组件。USB接口同样可作为备用的供电方案,并且配有清晰标识以帮助用户识别各电源和地线。 **MCU_GPIO部分**中,详细列出了STM32F103ZET6可用的多个GPIO引脚(如PA12、PA11等),这些引脚能够被配置为输入或输出模式,用于控制外部设备或者接收信号。 对于**启动设置**而言,通常情况下可以通过特定引脚来设定STM32芯片的启动方式,比如从内部Flash、SRAM还是外部存储器中启动。原理图内应包含有关这些关键启停引脚连接与配置的信息。 在**SPI闪存EEPROM部分**,文档描述了如何通过SPI接口实现与微控制器之间的通信,以支持程序代码或非易失性数据的储存需求。 最后,在其他接口方面,则提到了调试串口(如SWD接口)以及可能用于液晶屏或WIFI模块扩展功能的相关IO引出。这些设计为开发过程中的测试和应用拓展提供了便利条件。 综上所述,野火电子所推出的这款核心板旨在满足初学者及专业开发者在STM32学习与项目实施上的需求。通过参考原理图进行外围设备的连接配置,并充分利用STM32F103ZET6芯片的能力特性,用户可以设计出各种实用且高效的嵌入式系统解决方案。同时,在实际应用过程中注重电源管理、保护措施以及清晰标识的作用也至关重要,以确保项目的稳定运行。
  • STM32F103ZET6及封装库
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    本资源提供STM32F103ZET6核心板详细原理图和封装库文件,适用于硬件开发人员进行电路设计与验证,助力高效嵌入式项目开发。 这段文字描述了包含STM32F103ZET6_CORE_BOARD原理图、尺寸图以及相关文件(如STM32F103ZET6_CORE_BOARD.PcbLib和STM32F103ZET6_CORE_BOARD_S.SCHLIB)的内容。
  • STM32F103VET6、STM32F103ZET6及STM32F107VC与PCB
    优质
    本资料详尽介绍了STM32F103VET6、STM32F103ZET6和STM32F107VC三个型号的核心板原理图及PCB设计,适用于工程师参考学习。 STM32F103VET6、STM32F103ZET6以及STM32F107VC核心板的原理图和PCB设计资料供学习使用。
  • 28377 PDF
    优质
    本PDF文档详尽展示了28377核心板的电路设计原理图,涵盖各组件间的电气连接关系和关键参数配置,为硬件工程师提供深入的设计与调试指导。 针对DSP系列28377D的核心板原理图及最小系统板进行讨论。
  • STM32H750XBH6PDF
    优质
    本资源提供STM32H750XBH6核心板详细的电路设计图纸(PDF格式),涵盖电源管理、时钟配置及外设连接等信息,适用于硬件工程师和开发人员参考学习。 核心板参数如下:1. 主芯片为STM32H750XBH6;2. SDRAM配置为两片各32Mbytes的外扩SDRAM,组成总容量64Mbytes、位宽为32位的内存系统;3. QSPI Flash采用两片W25Q256芯片,数据宽度8位,提供总计64Mbytes的存储空间;4. 该模块设计为六层板结构,并且尺寸规格为29.5mm x 32mm;5. 内置有用于保护电路的安全限流装置;6. 支持供电电压范围从3.3V到5V,以适应不同的电源需求;7. 配备独立的模拟基准电压芯片。
  • M2378-CFNS20(KSZ8041NL
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    本页面提供了M2378-CFNS20核心板原理图资料,特别适用于KSZ8041NL网络芯片版本,帮助开发者快速了解硬件架构与设计细节。 基于Altium Design软件的M2378-CFNS20核心板原理图中,网络芯片采用Micrel公司的ksz8041NL PHY。
  • AC7K325日期:2019-12-18).pdf
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    这份PDF文档提供了AC7K325核心板详细的电路设计图纸,包括各组件间的连接关系及电气特性说明,更新于2019年12月18日。 根据提供的文档信息,我们可以深入探讨AC7K325核心板的设计原理以及FPGA K7核心板的关键技术点。此文档提供了AC7K325核心板的原理图,包括了核心板的基本架构、电源配置、信号接口及部分具体的电路设计细节。 ### 一、AC7K325核心板概述 #### 1.1 FPGA K7概述 AC7K325核心板采用了Xilinx公司的Kintex-7系列FPGA芯片XC7K325TFFG900。该系列是Xilinx推出的高性能低功耗产品之一,适用于各种高性能计算和通信系统等领域。 #### 1.2 核心板基本架构 文档中的“Block Diagram”部分展示了核心板的基本结构,包括FPGA芯片本身、电源管理模块、时钟管理模块及配置接口等关键组件。这些共同构成了一个完整的开发平台。 ### 二、电源管理 #### 2.1 电源配置 文档中提到了多种电压等级:+3.3V、+1.8V和AGND,分别用于不同部分的供电。 - **+3.3V**为FPGA及外围电路提供电力; - **+1.8V**主要供给FPGA内部使用; - **AGND**是模拟地线,保障电源系统的稳定性和减少噪声干扰。 ### 三、配置与调试接口 #### 3.1 JTAG接口 文档详细列出了JTAG接口的引脚定义,包括编程和调试所需的信号:如TDI(测试数据输入)、TDO(测试数据输出)等。 - **FPGA_DONE**指示FPGA是否完成配置; - 其他控制信号,如M1、M0、M2可灵活设置为不同功能; ### 四、FPGA Bank 0电路设计 #### 4.1 Bank 0概述 文档中的“FPGA Bank 0”部分提供了该区域的具体电路细节,涵盖了电源与时钟等关键连接方式。 #### 4.2 关键电路分析 - **电源**:如VCCO_0、VCCADC_0和VCCBATT_0确保稳定供电; - **时钟信号**:CCLK与TCK用于同步内部逻辑与时序控制; - **配置接口**:TDI/TDO等支持编程调试功能; #### 4.3 具体元器件参数 文档还详细列出了部分具体元件的规格,例如: - **电阻器**如220Ω和4.7K用于限流或分压操作; - **电容器**如470nF与0.1μF滤波储能; - **电感器**:抑制高频噪声。 ### 五、接口布局 文档最后部分展示了Bank 0的详细接口分布,包括多个差分对信号线,支持高速数据传输并具备良好的EMI控制能力。 ### 六、总结 AC7K325核心板作为一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA的产品,不仅性能强大且灵活度高,并拥有丰富的接口资源和优秀的高速通信功能。通过对该文档的分析,我们能够深入了解其硬件设计原理和技术特点,在后续开发应用中具有重要指导价值。
  • STM32F429PDF 1
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    本资源提供STM32F429核心板的详细原理图PDF文档,包含电路设计、元器件选型等信息,适合进行嵌入式系统开发和硬件学习。 E:\工作\..\STM32F429.SchDoc