最小系统板使用说明

合集下载

NIOS教程1---建立一个最小系统

NIOS教程1---建立一个最小系统

NIOS教程(1) --------建立一个最小系统简介NIOS是一个用户可配置的通用32位RISC嵌入式处理器,它是SOPC(System On a Programmable Chip,片上可编程系统)的核心。

处理器以软核形式实现,具有高度的灵活性和可配置性。

NIOS的开发包括硬件开发和软件开发两部分。

硬件开发是在Quartus II中实现的,而软件开发部分是在NIOS IDE软件中实现的。

我们首先来介绍NIOS的硬件逻辑开发。

所谓硬件逻辑开发就是用Quartus II 和 SOPC Builder来建立自己需要的软核。

1.先打开QuartusII 9.0SP2软件点击菜单栏FileÆ New Project Wizard,弹出如下对话框点击Next>按钮继续,在此步中,What is the working directory for this project? 是询问你的这个项目工程打算放在哪里?我们改为d:\ask2cb_nios\nios1 (表示整个工程建立在D盘的ask2cb_nios\nios1目录下面) What is the name of this project? 是询问你这个工程项目名是什么?我们改为nios1(表示这是第一个nios示例工程)What is the name of the top-level design entity for this project? 是询问这个工程项目的顶层设计入门名我们改为nios1,表示顶层模块名为nios1改成如下图所示:点击Next>继续提示D盘下面没有ask2cb_nios目录下的nios1这个目录,询问是否要创建它,选择是(y),让QuartusII创建这个目录。

向导开始询问是否有现成的文件需要加到当前新建的工程中?这步不用管它,点击Next>继续,在此步中,向导询问你使用的是何种器件,我们在Device family组合框中,Family下拉列表中选择CycloneII,在Available devices:下面的列表框中选择EP2C5Q208C8,这是我们ASK2CB-5开发板所使用的FPGA主芯片(EP2C5Q208C8),如果您购买的是ASK2CB-8开发板,请选择EP2C8Q208C8。

DSP最小系统

DSP最小系统

2.2 DSP最小系统要使DSP系统能够正常工作,需要具备一些基本结构:DSP、电源、RAM、时钟源(晶振)。

通常把由这些基本器件构成的可以工作的DSP系统称为DSP最小系统。

限于书本幅面的原因,为了清晰的表示电路结构,把下图中的DSP周边电路部分分成图中的A1、A2、A3、A4四个部分,接下来将分别介绍这4个部分。

图2.2.1 DSP周边电路原理图A1部分:如下图所示,A1部分DSP引脚的分布情况比较整齐规范,首先是大量的电源引脚,包括VDD、VDDIO(DSP的内核电源和输入输出电源,这是两类主要的电源),以及AD转换器部分的电源和AD转换器的16路输入引脚。

此外该部分还有:1.去耦电容(分布在板上的各个主要芯片附近,用于降低干扰杂波的影响,还有电源与地之间的滤波电容,其作用也基本类似)2.输出端口:GPIO端口通过限流电阻与LED连接至电源端,通过控制GPIO引脚的高低电平状态可以点亮或熄灭LED。

用这种方式可以简单的实现基本输出功能。

这也是学习过程中的一种常用调试手段。

图2.2.2 DSP周边电路原理图A1部分A2部分:图2.2.3 DSP周边电路原理图A2部分A2部分的DSP引脚也比较完整,主要包括DSP的16条数据线XD0-XD15、19条地址线XA0-XA18,以及DSP的读写信号线等控制线。

需要特别指出:该部分还包括XMP/MC引脚跳线,通过电路图可以看出通过JP-JP3跳线可以控制XMP/MC引脚的高低电平。

如前所述,上电复位时,该引脚为高电平时为MP 状态,也就是通常的调试状态;如果上电复位时该引脚为低电平,则为MC状态,DSP从内部FLASH存储器引导加载,这是调试完成后的运行状态。

A3部分:图2.2.4 DSP周边电路原理图A3部分A3部分的DSP引脚包括以下内容:1.电源地,这些VSS引脚分布在DSP芯片四周的引脚中,这里我们集中表示在A3部分。

2.晶振,为DSP芯片提供时钟源,这里选择30MHz晶振,通过DSP内部PLL电路的控制,DSP2812最高可以工作在150MHz的频率下,因此可以达到很高的运算速度。

最小系统板电路图(原理图)

最小系统板电路图(原理图)

OE RCLK SRCLR SRCLK SER
13 12 10 11 14
GND P35 VCC P36 MOSIO P34 MOSIO JP595 1 2
GND
DS1
74HC595D
1602/12864液晶 屏
P11 VCC J5 LCD12864 /240128 J9 LCD1602 LCD 1602
VCC J8 8550
AD0 502 AIN1
ISP XT1 C1 XT2 C2 33P P15 RST P17 P16 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 VCC GND GND GND GND
U15 IM1 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 GND IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 GND ULN2003D VCC OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 COM 16 15 14 13 12 11 10 9 C2 D2 A1 B1 C1 D1
POWER
U9 J-485 3 2 1 3 2 RS485DIR RXD2 1 TXD2 4 DE RE RO DI MAX485 VCC B A GND 8 7 6 5 B A GND RS485 1 2
VCC
USB VBUS DD+ GND shell shell 1 VIN 2 D3 D+ 4 GND 5 5
R37 4.7K DK
NC1 NO1 DD2
1 4
2 3 NO1
1 2 NO 1 2
C23 104
C22 *
C8 *
RP6
RP5B
RSTK C5 VCC 10uF
RST JP9 R10

dsp28335开发板中文资料汇总(dsp28335最小系统

dsp28335开发板中文资料汇总(dsp28335最小系统
外围设备供电。系统内核电压1.9V和I/O口供电电压3.3V。
4.JTAG接口电路
TMS320F28335具有符合IEEE1149.1标准的片内扫描仿真接口
(JTAG),该接口通过仿真器直接访问。为了能与仿真器通信,所设计的最
小系统板上应有14引脚的仿真接口,其中的EMU0和EMU1信号必须通过
上拉电阻连接至电源,其中上拉电阻为4.7kΩ。
元件。
(2)电源模块输出端使用保护电容,其值不能小于10μF,
且不能使用贴片电容或高频陶瓷电容,否则工作不稳定。
这里采用的是TPS767D301电源芯片两路电源输出为DSP芯片和
外围设备供电。系统内核电压1.9V和I/O口供电电压3.3V。
dsp28335封装
dsp28335初始化程序
dsp28335引脚图及功能
小结:
以上给出了TMS320F28335的最小应用系统的设计电路,利用该
电路实时在线对TMS320F28335系统仿真开发。但该系统仅是一个最小的应
用系统,具体模块的应用系统应视实际需要设计。
注意事项:
(1)时钟电路采用内部晶体振荡器,在电路配置时应尽量靠近
TMS320F28335放置,引线要短且粗,电容要稳定,容值准确,应远离发热
TMS320F28335,其具有片上Flash,OTPROM及SARAM存储器在设计最小
应用系统时无需考虑外部存储器接口问题。
下面是F28335最小应用系统的一种连接方式:
1.复位电路设计
首先介绍一下MAX811芯片,MAX811芯片保证了DSP芯片的正常
复位。
VCC:电源
GND:直流地
/RST:自动复位端(上电复位端),低电平有效。在VCC电压低于

最小系统板使用说明

最小系统板使用说明

51/AVR 最小系统板使用说明书微控电子工作室2012-09尊敬的用户你好谢谢选购微控电子产品!本手册是为了方便你更好的使用开发板资源,更好的了解软硬件结合而设计的,希望助你事半功倍。

本板支持51 单片机和AVR 单片机,下面的介绍主要针对51 单片机进行,对于AVR 单片机,则在不同的地方进行介绍。

51 单片机是一类单片机的总称,美国在1980 年就推出了51 系列单片机,它片内含可反复擦写的Flash 只读程序存储器,兼容标准MCS-51 指令系统及80C51 引脚结构,芯片内集成了通用8 位中央处理器和ISPFlash 存储单元,可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。

简单的51单片机最小系统电路是很简单的,一个单片机+一个复位电路+一个晶振+ 2 个瓷片电容就可工作,其他的功能都是额外加上的。

初学者要掌握单片机,最好就是从51 系列开始,不仅学习简单,而且资料也较多,51 能让你快速的进入单片机世界。

第一章:最小系统板功能介绍1.51 单片机外部引脚51 单片机外部有40 个引脚,很好记忆这些管脚的功能。

IO 口共32 个,晶振2 个,复位1 个,电源2 个,还有三个分别是EA/VP、ALE/PROG、PSEN 引脚。

如下图2.整板可用资源(1)引出所有40 针引脚,并引出电源VCC 和GND。

(2)同时兼容at,stc,avr 系列单片机。

(3)板上设计1602 和12864 液晶接口,并带背光调节。

(4)引出串口,支持下载及通信。

(5)NOKIA5110 接口,提供驱动程序。

(6)USB 及外接电源双供电。

(7)活动晶振插槽,可按需求自行更换晶振。

(8)8 路彩色LED 已上拉,可通过跳线断开与IO 口连接。

(9)P0 口已经上拉,可直接驱动外部电路。

(10)板载MAX232 串口芯片,并可插拔。

(11)引出ISP 下载线接口,可通过多种方式下载程序。

(12)双复位电路设计。

51单片机最小系统原理图

51单片机最小系统原理图

接触过单片机的朋友们都时常会听到别人提"最小系统"这个词.那到底什么是最小系统,有怎样设计称上"最小"呢?下面让依依电子来告诉大家:单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,单片机+晶振电路+复位电路,便组成了一个最小系统.但是一般我们在设计中总是喜欢把按键输入、显示输出等加到上述电路中,成为小系统。

应用89C51〔52〕单片机设计并制作一个单片机最小系统,到达如下根本要求:1、具有上电复位和手动复位功能。

2、使用单片机片内程序存储器。

3、具有根本的人机交互接口。

按键输入、LED显示功能。

4、具有一定的可扩展性,单片机I/O口可方便地与其他电路板连接。

51单片机学习想学单片机,有一段时间了,自己根底不好,在网上提了许多弱智的问题,有一些问题网友答复了,还有一些为题许多人不屑一顾。

学来学去,一年多过去了,可是还是没有入门,现在我就把我学习中遇到的一些问题和大家分享一下,希望在大虾的帮助下能快速的入门:〕在学习之前我在网上打听了一下atmel公司的单片机用的人比拟多,avr 系列这几年在国内比拟流行,但是考虑到avr还是没有51系列用的人多,51系列的许多技术在实践中都已经的到了前人的解决,遇到问题后,有许多高人可以帮助解决,所以这次学习,选用了atmel公司的at89s52,来进行学习。

学习单片机是需要花费时间实践的;学之前我们先准备好所需的东西一、所需硬件at89s52一片;8m晶振一个,30pf的瓷片电容两个;10uf电解电容一个,10k的电阻一个;万用板〔多孔板〕一块;其他的器件如电烙铁一把30w的,松香,焊锡假设干,如果是第一次学习,不知道这些东西,没关系,以下是它们的照片:Atmel公司生产的at89s528m晶振22pf瓷片电容电解电容图1/4 w 10k 的电阻普通的电木万用板好了,有了这些东西,我们就可以把它们组合到一起做成我们的最小系统了:〕有了这些东西我们怎么焊接丫?不用着急,过一会我们把原理图给大家画出来大家就会了。

单片机最小系统

单片机最小系统

单片机最小系统单片机最小系统是指以单片机为核心,配以必要的外围电路,实现一定功能的电路系统。

它通常包含单片机、电源、时钟电路、复位电路和程序存储器等部分。

下面将详细介绍单片机最小系统的构成和特点。

单片机:单片机是整个系统的核心,它负责数据处理和控制信号输出。

常用的单片机型号有AT89CPIC16F877A等。

电源:为单片机提供电能,一般采用直流电源,如5V、3V等。

时钟电路:为单片机提供时钟信号,常用的时钟芯片有0592MHz和4MHz等。

复位电路:当单片机出现程序跑飞或异常情况时,可以通过复位电路使单片机重新启动。

常用的复位芯片有MAX811等。

程序存储器:用于存储单片机程序,常用的存储器有EPROM、EEPROM 和Flash等。

结构简单:单片机最小系统以单片机为核心,配以外围电路,结构简单,易于实现。

功能灵活:通过编程,单片机可以实现各种不同的功能,如数据采集、控制输出、通信等。

可靠性高:由于单片机最小系统结构简单,所以其可靠性较高,适用于各种工业控制和智能家居等领域。

成本低廉:单片机最小系统的硬件成本较低,适用于各种低成本应用场景。

单片机最小系统是一种简单、灵活、可靠且低成本的电路系统,广泛应用于各种嵌入式系统开发中。

随着物联网、智能家居等领域的快速发展,单片机最小系统的应用前景也将更加广阔。

在嵌入式系统和智能硬件领域,单片机最小系统作为一种基本的控制器单元,具有广泛的应用价值。

本文将介绍单片机最小系统的设计与应用,包括系统设计、系统应用和系统优化等方面的内容。

单片机最小系统通常由微处理器(MCU)、电源电路、时钟电路和复位电路等组成。

在设计单片机最小系统时,需要根据具体的应用需求选择合适的微处理器,并搭建相应的电源电路、时钟电路和复位电路。

单片机最小系统的架构设计应考虑应用需求和系统可靠性。

一般而言,系统架构应包括以下几个部分:(1)微处理器:作为系统的核心,微处理器负责数据计算、处理和传输等任务。

STM32最小系统使用手册

STM32最小系统使用手册

STM32最小系统使用手册修订历史1.STM32F103C8T6最小系统简介硬件资源:1、STM32F103C8主芯片一片2、贴片8M晶振(通过芯片内部PLL最高达72M)ST官方标准参数3、LM1117-3.3V稳压芯片,最大提供800mA电流4、一路miniUSB接口,可以给系统版供电,预留USB通讯功能5、复位按键6、标准JTAG下载口一个,支持JLink,STLink7、BOOT选择端口8、IO扩展排针20pin x 29、电源指示灯1个10、功能指示灯一个,用于验证IO口基本功能11、预留串口下载接口,方便和5V开发板连接,用串口即可下载程序12、尺寸:64mm X 36.4mm13、高性能爱普生32768Hz晶振,价格是直插晶振的10倍价格,易起振14、20K RAM,64K ROM ,TQFP48封装模块说明BOOT短路帽设置说明BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。

(上电运行程序或者JTAG方式下载程序时候使用)BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。

(从固化的bootloader启动,一般用于ISP下载时候使用)BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM 启动,这种模式可以用于调试。

下载程序方法:需要TTL模块下载工具(已安装好驱动)推荐使用本店开发的CP2102 USB-TTL模块对STM32最小系统进行下载程序。

(CP2102与其他的JLINK或者STLINK比价格要便宜很多,只能用于下载,不能用于DEBUG调试程序)1.CP2102和STM32用杜邦线按照以下连接后,接在电脑USB接口TXD -----------> RX1RXD -----------> TX1GND -----------> GND2.将STM32上的BOOT选择短路帽进行设置(进入ISP下载模式)BOOT1 -----------> 0BOOT0 -----------> 13.将CP2102与电脑连接后,打开MCUISP软件,✓点击“搜索串口”,“Port”选项会有可用的COM选项。

最小系统法简介

最小系统法简介

最小系统法简介一、基本知识最小系统法是指从维修判断的角度能使电脑开机或运行的最基本的硬件和软件环境。

最小系统有两种形式:1、硬件最小系统:由电源、主板和CPU组成。

在这个系统中,没有任何信号线的连接,只有电源到主板的电源连接。

在判断的过程中通过声音来判断这一核心组成部分是否可正常工作。

2、软件最小系统:由电源、主板、CPU、内存、显示卡、显示器、键盘和硬盘组成。

这个最小系统主要用来判断系统是否可完成正常的启动与运行。

对于软件最小环境,就软件有以下几点要说明:⑴硬盘中的软件环境保留原有的软件环境,主要是用来分析判断应用软件方面的问题。

⑵硬盘中的软件环境只有一个基本的操作系统环境,可能是卸载掉所有应用、或是重新安装一个干净的操作系统环境、是要判断系统问题,软件冲突或软硬件间的冲突问题。

⑶在软件最小系统下,可根据需要添加或更改适当的硬件。

如:在判断启动故障时,由于硬盘不能启动。

想检查一下能否从其它驱动器启动。

这时,可在软件最小系统下加入一个软驱或最小系统中加入声卡;在判断网络问题时,就应在软件最小系统中加入网卡等。

最小系统法,主要要先判断在最基本的软硬件环境中,系统是否可正常工作如果不能正常工作,却可判定最基本的软硬部件有故障,从而起到故障隔离的作用。

最小系统法、逐步添加法结合,能较快速地定位发生的故障,提高维修效率。

二、诊断解说下面将硬件最小系统法和软件最小系统法结合起来进行解说。

1、硬件最小系统法的启动:插好电源、主板和CPU后通电,用螺丝刀将主板的Power两根针(即连接机箱电源开关的针,可参照主板说明书)连通后马上拿开螺丝刀(关闭方法相同),刚开始可能因不熟启动不了,多试几次。

2、硬件最小系统法仍不能启动电脑这种情况有可能是以下原因:⑴电源问题:用硬件最小系统法后开机毫无反应,发现连主板上的检测灯也不亮。

试试换个电源。

此类问题多是由于市电和电源质量问题引起的。

由于电源的高压整流、滤波及开关变换电路部分长期工作于高温、高压、大电流、多灰尘的恶劣条件下,当交流电压波动较大、负载较重、环境温度较高的情况出现时,电路元件就有可能会出现短路等较为严重的故障,造成交流保险管熔断或过压、过流保护电路动作,从而使电源因失去输出电压而完全不能工作。

Renesas RH850F1L(32Bit)100Pin应用笔记之最小系统

Renesas RH850F1L(32Bit)100Pin应用笔记之最小系统
3.对于使用上拉电阻R3的说明。 软件反馈,当对目标板供电时(有VIN),无法进行E1仿真程序,无法完成在线调试。由于MCU无法提供喂 狗信号,LDO会一直发出复位低有效信号。为了不让LDO发出的复位信号作用在A点的电压为低有效,所以 加了820 Ω的上拉电阻。 分析: 当烧录口RESET1低有效时,VA = VCC*100/(100+820)=0.54V; 当LDO的RESET0低有效时,VA=VCC*4700/(4700+820)=4.25V; 当RESET0、 RESET1同时有效时, VA=0.54V; 这样就相当于让LDO的复位信号失能。但是要注意此R3只能作为调试时使用,量产项目勿贴。
3. A0VREF为A/D转换提供模拟电源,并且为AP0 Group I/O供电。 4. AWOVCL / ISOVCL Pin (2个REG的输出电压)
VAWOVCL / ISOVCL.TYP = 1.25V CAWOVCL/ISOVCL.TYP = 0.1uF CESR.REF = 40mΩ
5. EVSS1,EVSS2, EVSS3, EVSS4,AWOVSS,ISOVSS,A0VSS 相应电源的地回流路径。
10
Reset
RESET Circuit 对于RH850/F1x系列,片内已经集成了POC电路,因此不需要一个专门的复位电路。
但是,为了使外部复位信号(比如LDO的复位信号),Flash编程复位,开发工具复位等低电 平复位源有效,需要外部接上拉电阻到VCC。并且注意上拉电阻值能够使得RESET低电平有效。 但是当有很多外部复位源的时候,要认真考虑其就接口电路设计。避免多个复位信号冲突。
0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF
CESR Max.40mΩ Max.40mΩ -

MSP430单片机最小系统

MSP430单片机最小系统

MSP430单片机最小系统8.2BSL编程器原理图8-1MSP430单片机正常启动复位时序信号当TEST引脚出现至少两个跳变沿,当TEST为高电平而RST引脚出现高电平,如图8-2所示启动程序载入器(Boottrap)所需的时序时,单片机进入启动程序载入器工作方式。

图8-2MSP430单片机进入BSL时序信号图8-43.3V电源电路图图8-3中USB插座的1、2、3、4脚分别为5v电源,D-和D+差分信号线,地线。

5、6脚为插座外壳接地引脚。

电脑可通过1脚提供5V电源,由于PL23032图8-5IAR生成MSP430-t某t编程文件配置2)打开MSPFET软件,做如下设置,如图8-6所示,并选择芯片型号为MSP430F149。

3图8-6MSPFET配置通过电脑的并行端口实现MSP430单片机的JTAG端口编程和调试,对于初学者是一种成本较低的方案,下面介绍用电脑的并行口实现JTAG编程,但是在4用JTAG烧断保密熔丝后,要再想修改闪存程序,就只能用BSL方法了。

图8-9IAR的调试器配置5图8-10IAR的FET调试器并口配置8.4MSP403F149单片机最小系统设计前面的章节中,我们主要采用MSP403F249作为仿真器件详述了单片机内部功能和外部扩展电路的设计和应用,本节主要介绍实用的单片机小系统开发板的硬件设计,可以作为单片机实验学习使用。

在选择单片机型号时,由于市面上MSP403F149较为常用且购买容易,且与MSP403F249功能基本相同,管脚也兼容,因此选择MSP403F149作为单片机最小系统的主芯片。

该单片机的特点如下:1.8V~3.6V超宽供电电压5种低功耗模式,从tandby模式唤醒时间小于6μ0.1uARAM保持0.8uA实时时钟模式2KRAM,60KB+256BFlahMemory(支持IAP)片内硬件乘法器支持四种乘法运算两个具有PWM输出单元的16-Bit定时器(TimerA3,TimerB7)两个UART接口,两个SPI接口(与UART复用)一个8通道12-Bit模数转换器(ADC),具有片内参考电压源一个模拟比较器,看门狗电路等开发板可使用的资源如下:两种可选供电方式(标准稳压器接口、USB接口)符合TI标准的14芯JTAG仿真调试端口蜂鸣器18B20单芯片12-Bit高精度温度传感器12-Bit模数转换器(ADC)接口和单路输出10-Bit数模转换器(DAC)6标准的1602液晶接口和标准的12864液晶接口六位共阴极动态扫描数码管电路RTC实时时钟+纽扣电池IIC接口的EEPROM4某4的矩阵式键盘标准的RS232接口和RS485接口含8个LED的流水灯电路(红、黄、绿)1)单片机电路图8-11MSP430F149单片机电路7图8-12MSP430F149电源电路2)RS232串行口电路这里选用MA某3232作为单片机串行口转换芯片,MA某3232是一款3.0V~5.5V供电、低功耗的RS232收发器,支持高达1Mbp的通信速率,仅需要四个0.1uF的电容作为外部元件即能工作。

MSP430系列单片机LQFP64封装最小系统板使用指南

MSP430系列单片机LQFP64封装最小系统板使用指南

一、概述MSP430系列单片机是基于RISC指令集的十六位微控制器(MCU),凭借其优异的超低功耗特性和强大的数据处理能力正在被越来越多的用户所认可,其应用领域不断拓宽、市场前景十分广阔。

但是,MSP430系列单片机的一个缺憾就是很少有DIP形式的封装结构,这使得用户难于快速对MSP430的整体性能进行评估和完成某些项目的前期开发验证;为了解决这个问题,我们深入分析MSP430系列单片机不同种系间的差别,针对应用最为广泛的64脚薄型四侧引脚扁平封装(LQFP64) 的MSP430单片机推出了兼容多种型号的普适型最小系统板,在这个板子上集成了电源电路、时钟振荡电路、复位电路、JTAG调试端口等基本电路组件,并将MCU的所有通用输入输出引脚(GPIO)和外部参考电压输入引脚全部引出,便于用户直接对MSP430进行性能评估或者是将此最小系统板嵌入到目标系统中完成项目的前期验证。

二、兼容型号本最小系统板的封装形式支持以下型号的MSP430单片机:MSP430F13X,MSP430F14X,MSP430F14X1,MSP430F15X,MSP430F16X,MSP430F161X,MSP430F23X,MSP430F24X,MSP430F24X1,MSP430F241X,MSP430F261X,MSP430FE42X(A),MSP430FW42X,MSP430F41X。

但是,其中某些型号的部分IO可能不可用,具体内容请参考相应型号MCU的数据手册(datasheet)。

三、使用说明本最小系统板上默认焊接了MSP430F149型单片机,如果用户需要使用其他兼容型号的单片机那么可以直接向我们定制或者自行将F149型单片机拆下再焊接其他型号的MSP430单片机。

本最小系统板上默认焊接了32768Hz的晶体(Y2),如果用户需要此时钟振荡器工作在更高的频率那么可以直接向我们定制或者自行将32768Hz的晶体拆下再焊接更高频率的晶体,同时要在背面的C9、C10上焊接适当容值的谐振电容。

巧用“最小系统法”排除不能启动故障

巧用“最小系统法”排除不能启动故障

巧用“最小系统法”排除不能启动故障作者:方作棋来源:《科技视界》 2014年第1期方作棋(宁波鄞州职业高级中学,浙江宁波 315103)车型:捷达教学用车(出租退役车)故障现象:整车拆装实习后出现无法启动现象,偶尔能有启动迹象。

诊断仪与ECU无法通讯。

原因:启动电源输出电压过高(达到15.4V),导致ECU过压保护。

最小系统法通常用于判断计算机故障,指的是当电脑出现故障无法确定具体部位时,采用最小系统(电源、主板、内存)启动来确定这三大部件是否正常。

在最小系统正常的情况下,逐步添加各个元件(如硬盘、显卡、键盘、网卡等)直到出现故障就可以确定具体是哪个部件出现问题,这样就可以快速、准确的确定故障部位。

诊断过程:一辆捷达出租退役教学用车,在学生经过整车拆装实习后,出现不能启动且诊断仪无法通讯的故障。

等笔者过去时,蓄电池由于启动次数过多亏电已经换上启动电源。

这里特别说明一下,用启动电源代替蓄电池来启动发动机在汽修实习中经常采用。

该车是捷达出租车,退役后学校买过来用于学生整车拆装实习用。

经过笔者试车,确定故障现象确实如此。

由于该车经过学生多次整车拆装实习,各处机件外观损伤多处,整车线束已经非常凌乱,且诊断仪也无法通讯,给人无处下手的感觉。

整理了一下头绪后,笔者决定从简单处入手。

决定首先检查一下点火和喷油情况。

经过初步检查后发现,该车启动时无火无油。

结合诊断仪无法通讯这一现象来看,该车ECU很可能没有工作。

那么ECU为什么不工作?于是决定首先检查ECU的供电及搭铁部分。

查阅资料如图1。

经查阅电路图得知,ECU的62号脚是其电源,用万用表测量电源电压为0V。

于是检查S41号保险,经检查保险正常,只是位置不正,一头高一头低,用世达二极管试灯检查保险处有电。

于是将保险拔出后重新插入后再检查ECU的62号脚发现电压为15.1V(此时也没有意识到有什么问题),检查搭铁正常后认为故障就是保险丝没有插到位。

于是再次试车发现诊断仪仍然无法通讯,偶尔有时排气管能“突突”一下。

TMS320vc5402最小系统的设计

TMS320vc5402最小系统的设计

毕业论文DSP最小系统的设计与开发摘要DSP 由于运算速度快,具有可编程特性及接口灵活的特点,使得它在电子产品的研制中,发挥着越来越大的作用。

采用DSP器件来实现数字信号处理系统更是成了当前的发展趋势。

如何以最短的开发周期,开发出适于自己应用的高性能低成本的DSP板,己经成为广大DSP工程技术人员共同关心的问题。

DSP最小系统板硬件设计是本次论文的主要任务。

在介绍TMS320VC5402基本特点的基础上,运用DSP技术和硬件电路设计知识进行了DSP最小系统设计,包括DSP芯片选型、电源设计、复位电路设计、时钟电路设计、存储器设计、JTAG 接口等。

在软件方面,本文使用Protel99SE设计电路板。

首先绘制电路原理图,完成原理图后生成网络表。

然后对最小系统的高速PCB板进行了设计,并完成板卡的检测、制作、安装和硬件调试。

最后,以自行设计的高速DSP板为硬件平台,使用CCS2软件,编写测试程序。

经过多次软硬件调试和测试,验证了DSP最小系统板卡能正常运行,能满足基本信号处理的要求。

关键词:DSP;TMS320VC5402 ;最小系统;PCB;Protel99SEAB STRACTDSP has become more and more important in electronic product design because of its fast operation rate,programmability,and flexible inter face.It will be a developing trend to design digital signa l system with DSP devices.But there is a common issuefo r most DSP engineers to develop DSP boards with high quality and low cost in the shortest time.The ma in goal is to design a DSP minimum system board for this paper.After introducing the basic character ist ics of tms320vc5402chip,this paper uses DSP technology and hardware designing knowledge to design the minimum DSP system, which includes DSP chip select ion,power design,clock circuit design,reset circuit design,memor y design,JTAG inter face and etc.This paper uses Protel99SE to design the circuit board in software.It firstly draws circuit schematic,and generates the network table according to the schematic.Thenthe high-speed PCB board of the minimum system is designed,and the detecting,ma nufactur ing,insta llting and hardware debugging are accomplished.Finally,the test programs are writed using the CCS software on the paltfor m of the high-speed DSP board designed by myself.After the debugging and testing of many times,the DSP minimum system board can run commonly,and can satisty the basic requiremen ts of the signal processing.Key wordss:DSP;TMS320VC5402;Minimum System;PCB;Protel99SE目 录前 言 (1)第一章 绪 论 (2)1.1DSP 的应用领域........................................................................................ 1.2DSP 特点及国内外发展现状.................................................................... 2 2 1.3 1.2.1DSP 的特点......................................................................................2 1.2.2 国内外DSP 的发展........................................................................3 各章安排...................................................................................................4 第二章 总体设计 (5)2.1 2.2 2.3 2.4 系统要实现的功能...................................................................................5 系统的设计流程.......................................................................................5 原理框图 (7)最小系统主芯片介绍 (7)2.4.1TMS320VC5402 的软件资源.........................................................7 2.4.2TMS320VC5402 的硬件资源.........................................................8 第三章 DSP 最小系统硬件设计............................................................................... 3.1PROTEL 工具简介 (14)14 3.2 3.3 使用 Protel 99 SE 进行电路设计的流程...............................................14 电路原理图设计.....................................................................................15 3.4TMS320VC5402 最小系统设计 15 3.4.1 电源模块 .............................................................. 15 3.4.2 .......................................................................................复位、拨码开关和时钟电路 (16)3.5 扩展电路设计......................................................................................... 3.5.1CPLD 电路 1919 3.6 ..................................................................................... 3.5.2 FLASH 的扩展..............................................................................19 3.5.3SRAM 的扩展................................................................................21 印刷电路板的设计流程.........................................................................243.7.1 印刷电路板的结构 (27)3.7.2 3.7.3 3.7.4 零件封装 (27)铜膜导线 (28)焊点和导孔 (28)3.8 设计印刷电路板的注意事项 (28)3.9 最小系统PCB图和系统板 (29)3.10 印刷电路板硬件调试的问题和体会 (31)第四章系统性能测试 (33)3.1 3.2 仿真实现的软件工具 (33)系统的工作原理和测试步骤 (34)结论3.3DSP存储空间的配置.............................................................................. 3.4测试程序................................................................................................. 3.5测试的注意事项.....................................................................................34353637 ..........................................................................................................................参考文献 (38)附录 (39)谢辞 (50)大学本科毕业论文前言前言DSP有两种涵义,一种是Digital Signal Processing,指的是数字信号处理技术;一种是Digital Signal Processor,指的是数字信号处理器。

最小系统板使用说明mini

最小系统板使用说明mini

感谢使用本产品!MSP430 系列是一个16 位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机,在1996 年问世,由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为众多单片机系列中一颗耀眼的新星。

MSP430F149单片机是MSP430X1XX系列中性价比比较好的一款单片机,通过对MSP430F149的学习,相信你很快就能掌握MSP430系列单片机的知识。

第一章:硬件资源1.1实物图及功能概览:1.1.1焊接图片:1.1.2开发板硬件支持:名称型号说明主芯片MSP430F149 TI公司16位单片机电源芯片AMS1117 3.3V电源稳压芯片蜂鸣器通用无源可以做音乐发声等NRF24l01 接插件接入无线模块,数据传输JT AG TI标准14针可接入仿真器,仿真程序电源排针接插件提供3.3v、5v供电串口芯片PL2303 可以发送数据到PCBSL下载器PL2303 可对板子编程LED电路0805LED 显示程序状态,跑马灯等独立按键优质2P 3x6MM按键,人机输入1.2本板资源功能概述:【1】.板载MSP430F149芯片【2】.集成USB型BSL编程器(对自身或其他板子进行bsl编程)【3】.提供32.768KHZ和8MHZ两种晶振连接方式【4】.采用USB供电和程序下载,优质电容滤波【5】.采用标准JT AG接口(14针),支持硬件仿真。

【6】.所有IO口(包括AD电源等)均引出(未焊接排针,可自己向上或向下焊接)。

【7】.4路彩色LED全部上拉,可以借此观察程序运行状态。

【8】.2个优质独立按键。

【9】.板载手动复位电路。

【10】.板载蜂鸣器电路,可做音乐实验等。

【11】.提供NRF24L01+无线模块接口。

【12】.板子集成USB转串口功能。

【13】.向外提供3.3v和5v电源排针。

1.3最小系统板拓展资源:1.用74hc245驱动4段数码管显示电路。

2.4*4矩阵键盘接口及程序。

最小系统板

最小系统板
– 调整坐标 – 调整比例:有比对封装的作用
• photo文件
– 光绘文件 – 使用CAM350查看
自动备份
Router
• PADS Layout
– 原名PowerPCB
• PADS Router
– 原名BlazeRouter
• Layout和Router的比较
– Layout的优势在于布局 – Router的优势在于布线
项目管理器
• • • • • Project Explorer 层:Layers 器件:Compnents 封装:PCB Decals 网络:Nets
默认间距规则
默认走线规则
网络间距规则
同类网络
更改颜色设置
设置网格
其它常用设置
• 设置默认走线角度
– option->routing
• 显示保护带(Guard Bands)
– 结束方式(E)
• 删除布线
泪滴
• 生成泪滴 • 查看泪滴的形状
– 默认、直线型、曲线形 – 修改长度和宽度
• 修改泪滴(Ctrl+T)
– 增加、修改、删除 – 选中的、本层的、所有的泪滴
焊盘和走线
覆铜
• 覆铜的目的:
– 屏蔽干扰 – 散热
• 通过大电流(电源平面) • 覆铜操作
– 设置覆铜边框 – 填充覆铜边框 – 显示覆铜(Flood vs Hatch) – 显示覆铜边框(PO)
丝印层
• 丝印层又叫作“白油层” • 注意事项: • 避免字符被焊盘或过孔覆盖,要保证装配 后还可以清晰看到字符信息 • 所有字符在X或Y方向上应该一致 • 字符、丝印的大小要统一
– 一般用width=6,size=60 – 字符、丝印的宽度不能小于5mil(生产工艺)
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

51/AVR 最小系统板使用说明书
五六电子
2012-5
尊敬的用户你好
谢谢选购五六电子产品!
本手册是为了方便你更好的使用开发板资源,更好的了解软硬件结合而设计的,希望助你事半功倍。

本板支持51 单片机和AVR 单片机,下面的介绍主要针对51 单片机进行,对于AVR 单片机,则在不同的地方进行介绍。

51 单片机是一类单片机的总称,美国在1980 年就推出了51 系列单片机,它片内含可反复擦写的Flash 只读程序存储器,兼容标准MCS-51 指令系统及80C51 引脚结构,芯片内集成了通用8 位中央处理器和ISPFlash 存储单元,可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。

简单的51单片机最小系统电路是很简单的,一个单片机+一个复位电路+一个晶振+ 2 个磁片电容就可工作,其他的功能都是额外加上的。

初学者要掌握单片机,最好就是从51 系列开始,不仅学习简单,而且资料也较多,51 能让你快速的进入单片机世界。

第一章:最小系统板功能介绍
1.51 单片机外部引脚
51 单片机外部有40 个引脚,很好记忆这些管脚的功能。

IO 口共32 个,晶振2 个,复位1 个,电源2 个,还有三个分别是EA/VP、ALE/PROG、PSEN 引脚。

如下图
2.整板可用资源
(1)引出所有40 针引脚,并引出电源VCC 和GND。

(2)同时兼容at,stc,avr 系列单片机。

(3)板上设计1602 和12864 液晶接口,并带背光调节。

(4)双串口引出,普通串口及简易串口均支持下载及通信。

(5)1602 与NOKIA5110 接口复用,提供驱动程序。

(6)USB 及外接电源双供电。

(7)活动晶振插槽,可按需求自行更换晶振。

(8)8 路彩色LED 已上拉,可通过跳线断开与IO 口连接。

(9)P0 口已经上拉,可直接驱动外部电路。

(10)板载MAX232 串口芯片,并可插拔。

(11)引出ISP 下载线接口,可通过多种方式下载程序。

(12)双复位电路设计。

第二章:实验操作步骤
1.LED 电路
本板是将P0 口引出接LED,并设计了跳线。

如果不用跳线,将导致LED 直接接入单片机IO 口,在做其他实验的时候就会受到干扰,图中可以看出,LED 通过输出低电平点亮。

2.单片机串口
单片机引脚:P30,P31 为串口通讯引脚,本板提供9 针标准串口,由于串口3 针既可进行通讯,一个接收,一个发送,还有一个地线。

特设计了3 针插槽,配合简易串口线,可以方便的与PC 机通信,和9 针标准串口电气连接实际是一样的。

上图芯片为max232,用以进行电平转换,它带有两路电平转换,图中只用了1 路。

3.1602 液晶接口
图中,R1602 为对比度调节电阻,P2 口作为液晶的数据线,P0 口的P5,P6,P7 作为控制线,液晶背光通过限流电阻接入电源VCC。

4.12864 液晶接口
图中,R2 为对比度调节电位器。

图中的RA 为液晶背光限流电阻,使用时,请将12864 按正确方向插入插槽,并调节对比度。

5、独立按键
本板引出2 个独立按键,方便数据的输入。

分别接到单片机的P32,P34。

P32 同时为单片机外部中断0 输入口,按下按键S1 可以实现外部中断触发。

6.诺基亚5110 液晶
开发板5110 液晶模块的数据管脚与1602 的P27 到P23
引脚复用,使用时将液晶插入接口,并将5110 屏的电源
及地接到单片机的电源扩展接口上。

本板提供了5110 的
丰富资料,包括取图软件及驱动程序等。

7、复位电路
(1)AVR 复位
AVR 单片机只需要简单的复位电路就可以正常工作,电路在复位引脚接一个10K 的电阻到VCC,上电时就可以实现可靠复位。

如果使用AVR 单片机,请将跳线跳到AVR 一侧,并将JEA 跳线断开。

(2)51 单片机复位
51 单片机在时间周期内检测到持续的高电平则产生复位,本板采用上电复位和手动复位两种复位方式。

8、电源电路
电源可以通过DC 插座和USB 插座接入,接入后连接到开关,开关可以起到互锁的功能,同时只能有一路电源进入开发板,经过开关的电源输出经PLED 指示电源状态。

9、晶振电路
本板晶振可插拔,用户可以根据需要更换不同频率无源晶振。

在接上AVR 单片机时,需取下晶振。

10、ISP 电路
10 针ISP 接口采用牛角座接插件,使用时根据牛角座方向插入,不会造成反方向插入。

11、扩展IO 口
所有IO 口全部引出,并独立于外部器件,使用时一般用杜邦线引出使用。

相关文档
最新文档