華為5G模塊 MH5000-31 PCB設計指導PCB 設計?PCB 堆疊?射頻信號?USB 信號?PCIE信號?RGMII 信號?UART、JTAG、PCM等低速數字信號?ESD 要求?SIM 卡接口?電源設計?GND設計
上傳時間: 2022-05-04
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1 產品簡介1.1 產品特點下載速度快,超越 JLINK V8,接近 JLINK V9采用 2.4G 無線通信,自動跳頻支持 1.8V~5V 設備,自動檢測支持 1.8V/3.3V/5V 電源輸出,上位機設置支持目標板取電/給目標板供電支持 MDK/IAR 編譯器,無需驅動,不丟固件支持 Cortex M0/M1/M3/M4/M7 等內核 ARM 芯片支持仿真調試,支持代碼下載、支持虛擬串口提供 20P 標準 JTAG 接口、提供 4P 簡化 SWD 接口支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 等操作系統尺寸小巧,攜帶方便1.2 基本參數產品名稱 ATK-HSWLDBG 高速無線調試器產品型號 ATK-HSWLDBG支持芯片 ARM Cortex M0/M1/M3/M4/M7 全系列通信方式 USB(免驅)仿真接口 JTAG、SWD支持編譯器 MDK、IAR串口速度 10Mbps(max)燒錄速度 10M通信距離 ≥10MTX 端工作電壓 5V(USB 供電)TX 端工作電流 151mARX 端工作電壓 3.3V/5V(USB 或者 JTAG 或者 SWD 供電)RX 端工作電流 132mA@5V工作溫度 -40℃~+85℃尺寸 66.5mm*40mm*17mm1.3 產品實物圖圖 發送端圖 接收端圖 接收端接口輸出電壓示意圖,所有標注 GND 的引腳均為地線1.4 接線示意圖高速無線調試器發送端,接線圖:高速無線調試器接收端,JTAG/SWD 接口供電,接線示意圖:高速無線調試器接收端,USB 接口供電,接線示意圖:1.5 高速無線調試器工作原理示意圖電腦端 高速無線調試器發送端 USB 接口目標 MCU 高速無線調試器接收端 JTAG/SWD 接口目標 MCU 高速無線調試器接收端5V 電源JTAG/SW 接口 USB 接口高速無線調試器JTAG/SW 接口 目標 MCU 高速無線調試器接收端USB 接口 電腦端 高速無線調試器發送端無線模塊無線模塊2、MDK 配置教程注意:低版本 MDK 對高速無線調試器的支持不完善,推薦 MDK5.23及以上版本。MDK5.23~MDK5.26 對高速 DAP 的支持都有 bug,必須打補丁。參考“mdk 補丁”文件夾下的相關文檔解決。SWD 如果接3 線,請查看第 10 章,常見問題 1。要提高速度,參考 4.2 節配置無線參數為大包模式。如果無線通信不穩定,參考常見問題 4。
標簽: 高速無線調試器
上傳時間: 2022-06-04
上傳用戶:d1997wayne
一、 實驗目的使用 51單片機的八位數碼管順序顯示自己的學號。掌握 C 語言、匯編語言兩種編程單片機控制程序的方法。掌握使用 Keil 4 或 Keil 5 軟件編寫、編譯、調試程序的方法。掌握使用 Proteus 軟件繪制電路原理圖、硬件仿真和程序調試。二、實驗設備筆記本電腦51 單片機(普中科技)八位數碼管(單片機上已集成)應用程序:Proteus 8.0、Keil uVision5、stc-isp-v6.88E三、實驗原理(1)數碼管數碼管按段數可分為七段數碼管和 8 段數碼管,八段數碼管比七段數碼管多一個發光二極管單元,也就是多一個小數點(DP),這個小數點可以更精確的表示數碼管想要顯示的內容。按能顯示多少個(8),可分為 1 位、2位、3位、4位、5 位、6位、7 位等數碼管。按發光二極管單元連接方式可分為共陽極數碼管和共陰極數碼管。共陽數碼管是指將所有發光二極管的陽極接到一起形成公共陽極(COM)的數碼管,共陽數碼管在應用時將公共極 COM 接到+5V,當某一字段發光二極管的陰極為低電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陰極為高電平時,相應字段就不亮。共陰數碼管是指將所有發光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數碼管,共陰數碼管在應用時應將公共極 COM 接到地線 GND上,當某一字段發光二極管的陽極為高電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陽極為低電平時,相應字段就不亮。(2)51單片機單片機(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器 CPU、隨機存儲器 RAM、只讀存儲器ROM、多種 I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。MSC-51 單片機指以 8051為核心的單片機,由美國的 Intel 公司在 1980 年推出,80C51 是 MCS-51系列中的一個典型品種;其它廠商以 8051為基核開發出的CMOS 工藝單片機產品統稱為 80C51 系列。本實驗中我使用普中科技的 51 單片機來點亮八位數碼管并使其顯示我的學號(20198043)。四、 實驗 過程(1)熟悉數碼管使用 Proteus 軟件構建電路圖,學會如何點亮數碼管,熟悉如何使數碼管顯示不同的數字(0-9)。我們可以按照上面的原理圖讓對應的段導通,以顯示數字。對于共陽數碼管,若顯示數字 0,可以讓標號為 A,B,C,D,E,F 的段導通,標號為 G,H 的段不導通,然后將陽極通入高電壓,即顯示數字 0。代碼舉例如下:最后效果如下,成功點亮一個數碼管。經過更多嘗試和學習,學會使多位數碼管顯示多位數字。結果舉例如下:(2)多位數碼管顯示學號為了顯示我們學號,就不能只使用一位數碼管,需要使用八位數碼管,相較于單位數碼管,多位數碼管更加復雜,驅動函數有很大區別。多位數碼管使用同一組段選,不同的位選,因此就不能夠一對一地固定顯示,這就需要動態掃描。動態掃描:利用人眼視覺暫留,多位數碼管每次只顯示一位數字,但是切換頻率大于 200HZ(50 × 4),這樣就能讓人產生同時顯示多個數字的錯覺。具體操作是輪流向數碼管送字形碼和相應的位選。一個完整的驅動程序不只以上這些,一個完整的數碼管驅動有 6部分:1. 碼表(ROM):存儲段碼(一般放在 ROM中,節省 RAM空間),例如數字 0的段碼就是 0xC0,碼表則包含 0-9的段碼2. 顯存(RAM):保存要顯示的數字,取連續地址(便于查表)3. 段選賦值:通過查表(碼表)操作,將顯存映射到段碼4. 位選切換:切換顯示的位置5. 延時:顯示的數字短暫保持,提升亮度6. 消影:消除切換時不同位置互相影響而產生的殘影
上傳時間: 2022-06-08
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pH 電極通過 BNC 輸出的是 mV 信號,該模塊實現信號放大的功能。轉換為 0-5V(或者 0-3V,通過電位器調節)。電壓讀取可以用單片機或者萬用表。之后根據標準曲線將輸出的電壓信號轉換為待測溶液的 PH 值。(由于電極個體差異與電位器電阻差異,請務必收到模塊后做標準曲線)引腳功能:VCC:5V 電源正輸入口 (只能用 5V,不可用 3.3V)GND:電源負輸入口P0:pH 模擬量輸出口(輸出電壓范圍為 0-5V)藍色電位器可以調節 P0 口的電壓輸出值域。2V5:基準 2.5V (可不用)T1:溫度輸出(插入 18B20 溫度傳感器后方可使用)輸出信號為 18B20 的數字信號,具體數據格式請參考百度。溫度補償功能是通過軟件補償,計算方法為能斯特方程,請參考資料中的碩士論文。(溫度對 pH 影響不大,建議非特殊情況下,無需做溫度補償)
標簽: ph傳感器模塊
上傳時間: 2022-06-13
上傳用戶:bluedrops
板子采用4層PCB,層疊情況:Top -> GND -> Power -> Bottom板子芯片情況:(1) FPGA: Xilinx Spartan6系列的XC6SLX16-FTG256(2) DDR3: Micron的MT41J128M16,2Gbit存儲容量(2) 電源:采用2片Onsemi的NCP1529分別為FPGA Core 1.2V和DDR3 1.5V提供電源FPGA的1.2V VDDCore電壓,1.5V的DDR3供電電壓,VREF的0.75V電壓都OK。往FPGA內部下載點燈程序OK,往SPI FLASH固化程序也OK。下一步,DDR3 的MCB實現
標簽: ddr3
上傳時間: 2022-06-13
上傳用戶:ttalli
一款用于NTC熱敏電阻阻值及電路應用下ADC值生成的通用計算工具目前仍然為免費軟件—對熱敏電阻沒有型號限值,只要輸入相關的參數即可;—3種輸出選擇:NTC阻值RT表;NTC接激勵電壓分壓電阻形式下的ADC值;NTC接GND的分壓電阻形式下的ADC值—NTC值的有效位選擇;—ADC的分辨率選擇;—輸出到粘貼板,直接拷貝即可使用于軟件應用—應用說明,NTC特性介紹
上傳時間: 2022-06-15
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MOD(模式選擇)MOD 輸入,可以選擇工作模式直接模式如果MOD 輸入沒有連接(懸空) ,或連接到VCC,選擇直接模式,死區時間由控制器設定。該模式下,兩個通道之間沒有相互依賴關系。輸入INA 直接影響通道1,輸入INB直接影響通道2。在輸入( INA 或INB )的高電位, 總是導致相應IGBT 的導通。每個IGBT接收各自的驅動信號。半橋模式如果MOD 輸入是低電位(連接到GND),就選擇了半橋模式。死區時間由驅動器內部設定, 該模式下死區時間Td 為3us。輸入INA 和INB 具有以下功能: 當INB 作為使能輸入時, INA 是驅動信號輸入。當輸入INB 是低電位,兩個通道都閉鎖。如果INB 電位變高,兩個通道都使能,而且跟隨輸入INA 的信號。在INA 由低變高時,通道2 立即關斷, 1 個死區時間后,通道1 導通。只
上傳時間: 2022-06-21
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基于Proteus仿真前言:本文詳細介紹了DS18B20原理,并在后面舉例說明了其在單片機中的應用,所舉例子包含Proteus仿真電路圖,源程序,程序注釋詳細清楚。1、DS18B20簡介:DS18B20溫度傳感器是DALLAS公司生產的1-wire式單總線器件,具有線路簡單,體積小的特點,用它組成的溫度測量系統線路非常簡單,只要求一個端口即可實現通信。溫度測量范圍在一55℃~+125℃之間,分辨率可以從9~12位選擇,內部還有溫度上、下限報警設置。每個DS18B20芯片都有唯一的序列號,所以可以利用多個DS18B20同時連接在同一條總線上,組成多點測溫系統。但最多只能連接8個,如果數量過多,會使供電電源電壓過低,從而造成信號傳輸的不穩定。2、DS18B20結構:如右圖所示,DS18B20有三只引腳,VCC、DQ和GND。DQ為數字信號輸入/輸出端(DQ一般接控制器(單片機)的一個1/0口上,由于單總線為開漏所以需要外接一個4.7K的上拉電阻);GND為電源地;VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。DS18B20內部結構主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發的溫度報警觸發器TH和TL、配置寄存器。光刻ROM中的64位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。64位光刻ROM的排列是:開始8位是產品類型標號,接著的48位是該DS1B20自身的序列號,最后8位是前面56位的CRC校驗碼(循環冗余校驗碼)。光刻ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣就可以實現一根總線上掛接多個DS18B20的目的。溫度傳感器可完成對溫度的測量,以12位轉化為例,用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供。
上傳時間: 2022-07-02
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ST LINKV2使用說明ST-LINK/V2是STM8和STM32微控制器系列的在線調試器和編程器。單線接口模塊(SWIM)和串行線調試(SWD)接口用于與應用板上的STM8和STM32微控制器通訊。STM8的應用使用USB全速接口與ST Visual Develop(STVD),ST Visual Program(STVP)或IAREWSTM8等集成開發環境通訊。STM32的應用使用USB全速接與Atollic,IAR,Keil或TASKING等集成開發環境通訊。通過USB接口供電;USB2.0全速兼容接口;USBA公至miniUSBB公連接線;7路杜邦線輸出:電源---5V/3.3V雙電源、GND,5V/3.3V最大輸出500/300ma SWD---TMS、TCK,適用于STM32全系列芯片開發SWIM-RST、SWM,適用于STM8全系列芯片開發板載自恢復保險絲,有效防止短路造成的危害;板載靜電防護,有效防止帶點拔插造成的危害;支持固件在線升級;與PC連接通訊狀態LED指示;
上傳時間: 2022-07-05
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ASR M08-B設置軟件 V3.2 arduino 2560+ASRM08-B測試程序 arduino UNO+ASRM08-B測試程序語音控制臺燈電路圖及C51源碼(不帶校驗碼) 繼電器模塊設置。 ASR M08-B是一款語音識別模塊。首先對模塊添加一些關鍵字,對著該模塊說出關鍵字,串口會返回三位的數,如果是返回特定的三位數字,還會引起ASR M08-B的相關引腳電平的變化。【測試】①打開“ASR M08-B設置軟件 V3.2.exe”。②選擇“串口號”、“打開串口”、點選“十六進制顯示”。③將USB轉串口模塊連接到語音識別模塊上。接線方法如下:語音模塊TXD --> USB模塊RXD語音模塊RXD --> USB模塊TXD語音模塊GND --> USB模塊GND語音模塊3V3 --> USB模塊3V3(此端為3.3V電源供電端。)④將模塊的開關撥到“A”端,最好再按一次上面的大按鈕(按一次即可,為了確保模塊工作在正確的模式)。⑤對著模塊說“開燈”、“關燈”模塊會返回“0B”、“0A”,表示正常(注意:0B對應返回值010,0B對應返回值010,返回是16進制顯示的嘛,設置的時候是10進制設置的)。
標簽: ASR M08-B
上傳時間: 2022-07-06
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