Modul pro práci s procesory ARM rady STM32

Transkript

Modul pro práci s procesory ARM rady STM32
Modul pro práci s procesory ARM řady STM32
Jakub Kákona, Miroslav Janás, [email protected]
3. července 2013
Abstrakt
Obsah
1 Technické parametry
2
2 Popis konstrukce
2.1 Zapojenı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Odrušenı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3 Výroba a testovánı́
3.1 Osazenı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 Programové vybavenı́
7
1
Technické parametry
Parametr
Hodnota
Napájecı́ napětı́
+5V
Progra
< 30dB
Poznámka
300mA
2
2.1
Popis konstrukce
Zapojenı́
5
4
3
2
1
VDD
VCC
VDD
VBATT
J1
D1 M4
1
3
5
POWER
C3
10uF/6.3V
1
3
5
2
M4
IN
OUT
OUT
C4
100nF
NRST
C1
10uF/6.3V
SW1
P-B1720
C6
100nF
VDD
JF1
MicroMatch6
J75
R14
100
TX 1
DTR 3
RTS 5
BOOT0
R6
10K
R5
10K
SW2
P-B1720
D8
1
3
5
2
4
6
2
4 RX
6
PA9_TX
VDD_A
13
VSS_A
12
VBATT
1
VDD
VDD
VDD
VDD
32
48
64
19
VSS
VSS
VSS
VSS
31
47
63
18
VDD_A
PB0
PB1
PB2/BOOT1
PB3/JDTO
PB4/JNTRS
PB5
PB6/TX1
PB7/RX1
PB8
PB9
PB10/TX3
PB11/RX3
PB12
PB13
PB14
PB15
VSS_A
VBATT
VDD_1
VDD_2
VDD_3
VDD_4
J74
D9
NRST
VSS_1
VSS_2
VSS_3
VSS_4
1N4148SMD
7
NRST
VDD
14
PA0
15
PA1
16
PA2
17
PA3
20
PA4
21
PA5
22
PA6
23
PA7
41
PA8
42
PA9_TX
PA10_RX 43
PA11_DM 44
PA12_DP 45
PA13_JTMS 46
PA14_JTCK 49
PA15_JTDI 50
J51
PB4_JNTRST
PA15_JTDI
PA13_JTMS
PA14_JTCK
10k
10k
10k
10k
1
3
5
7
9
2
4
6
8
10
F1
1
C16
10nF
USB
J69
USB_B_01
A
5
6
M1
M2
2
1
3
4
VCC
USBDM
USBDP
GND
1
2
3
4
60
BOOT0
J39
R7
1k
B
R8
R9
R10
R11
NRST
PB3_JTDO
L2
MI0805K400R-10
PCB Footprint = R0805
2
J65
VCC
VDD
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
NRST
BOOT0
PA0
PA1
PA2/TX2
PA3/RX2
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9/TX1
PA10/RX1
PA11/USBDM
PA12/USBDP
PA13/JTMS
PA14/JTCK
PA15/JTDI
PC14/OSC32IN
PC15/OSC32OUT
PD0/OSCIN
PD1/OSCOUT
PD2
26
27
28
55
56
57
58
59
61
62
29
30
33
34
35
36
PB0
PB1
PB2_BOOT1
PB3_JTDO
PB4_JNTRST
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
8
9
10
11
24
25
37
38
39
40
51
52
53
2
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
3
4
PC14_X2
PC15_X2
5
6
54
PD0_X1
PD1_X1
PD2
C7
100nF
560
R4
D6
D
D7
VDD
C8
C9
100nF 100nF
R13 R12
22 22
M3
M4
VSS
HOLE_M3
HOLE_M3
B
B
A
X1
#32768Hz
X2
A
B
VSS_A
M1
M2
HOLE_M3
HOLE_M3
3
C13
22pF
C14
10pF
C15
10pF
Firma
Author
mija, kaklik
MLAB
Size
A4
Project Name
Date:
4
C
8MHz
J76
PA11_DM
PA12_DP
C10 C11
100nF 100nF
PC14_X2
PC15_X2
PD0_X1
PD1_X1
C12
22pF
0.75A
R16 1k5
5
560
R3
C2
100nF
U2
STM32F10xRxT
C
JTAG
R1
10K
L1
10uH
D3
1N4148SMD
PA10_RX
BS250SMD
Q1
PB2_BOOT1
RESET
D5
1N4007SMD
R15
56k
R2
560
ANALOG
POWER
J3
VDD
BOOTLOADER
D2
1N4148SMD
3
4
LM1117MPX
1
D4
C5
2.2uF/6.6V
U1
ADJ
D
BATT
VDD_A
G1
J2
VDD
2
ARM
Schematic Name
STM32F10xRxT
Wednesday, July 03, 2013
Sheet
1
Rev
A
of
1
1
A
2.2
Odrušenı́
Procesorový modul může být častou přı́činou vzniku interferencı́ v elektronickém zařı́zenı́.
Zvláště pokud zařı́zenı́ obsahuje i analogové obvody pracujı́cı́mi s malými signály. Je proto
vhodné tento modul umist’ovat odděleně od citlivých obvodů a tyto obvody z tohoto
modulu nenapájet.
3
3.1
Výroba a testovánı́
Osazenı́
Obrázek 1: Osazovacı́ plán hornı́ a spodnı́ strany plošného spoje
2
8
C1,C3
C2, C4, C6, C7, C8, C9,
C10, C11
1 C5
2 C12,C13
2 C14,C15
1 C16
2 D1,D4
3 D2,D3,D9
1 D5
2 D6,D7
1 D8
1 F1
1 JF1
2 J1,J2
6 J3,J39,J65,J74,J75,J76
62 J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10,
J11, J12, J13, J14, J15, J16,
J18, J20, J21, J22, J23, J24,
J25, J26, J27, J28, J29, J31,
J25, J26, J27, J28, J29, J31,
J33, J34, J35, J36, J37, J38,
J40, J41, J42, J43, J44, J45,
J46, J47, J48, J49, J50, J52,
J53, J54, J55, J56, J57, J58,
J59, J60, J61, J62, J63, J64,
J66, J67, J68, J70, J71, J72,
J73
1 J51
1 J69
1 L1
1 L2
4 M1,M2,M3,M4
1 Q1
7 R1,R5,R6,R8,R9,R10,R11
3 R2,R3,R4
1 R7
2 R12,R13
1 R14
1 R15
1 R16
2 SW1,SW2
1 U1
1 U2
1 X1
1 X2
ELYTB
C0805
10uF/6.3V
100nF
C0805
C0805
C0805
C0805
SMA
SOD87
MELF
LED3
LED3
F1812
MicroMatch6
JUMP2X3/B
JUMP2
JUMP2X1
2.2uF/6.6V
22pF
10pF
10nF
M4
1N4148SMD
1N4007SMD
Y
LED3mm
0.75A
MicroMatch6
JUMP2X3
JUMP2
JUMP2X1
JUMP2X5
JUMP2X5
USB B 01
USB B 01
L1210
10uH
R0805
MI0805K400R-10
HOLE M3
HOLE M3
SOT23
BS250SMD
R0805
10k
R0805
560
R0805
1k
R0805
22
R0805
100
R0805
56k
R0805
1k5
PUSH050x050 P-B1720
SOT223
LM1117MPX
TQFP64 05
STM32F10xRxT
XTAL010/LG #32768Hz
XTAL050
8MHz
4
Programové vybavenı́
Reference
[1] Původnı́ konstrukce odkaz na nejakou zajimavou konstrukci

Podobné dokumenty

Návod - ELNAS sro

Návod - ELNAS sro napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN. (D - VDE 0100, A - ÖVE-EN 1, h - SEV 1000) ■ Časové a soum...

Více

Programátor pro procesory PIC 1. Technické parametry

Programátor pro procesory PIC 1. Technické parametry PICPROGUSB02A.doc / / Jakub Kákona / http://www.mlab.cz

Více

modul mixer_if

modul mixer_if current Q2 & Q3 8-10mA (set by R12 & R18)

Více

absolventsk´a pr´ace

absolventsk´a pr´ace Měřicı́ PC karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Více

PDF verze

PDF verze Jedná se o standardní procesorový modul do stavebnice pro procesory ATMEL v pouzdru TQFP64. Takových procesorů je mnoho a jistě budou přibývat další. Před osazením je třeba zkontrolovat podle katal...

Více

PDF verze

PDF verze s R111 tvoří napěťový dělič, který opět zajistí, že celkové zesílení bude 10. Aby referenční napětí 2,5V nebylo nadměrně zatěžováno, je odděleno napěťovým sledovačem U102B. Maximální měřený vybíjec...

Více

Internet Embedded MCU W7200 Datasheet

Internet Embedded MCU W7200 Datasheet integrated Ethernet MAC & PHY. Hardwired TCP/IP stack supports TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP, and PPPoE, which has been proven in various applications for many years. TCP/IP Core uses a 32Kbytes ...

Více

PDF verze

PDF verze 22uF/6.3V

Více