学习电子学的最佳工具:数据表(第2部分)
要进行硬件开发,必须处理芯片。该芯片具有手册,这是该芯片的数据表。
芯片的所有参数和设计方法均在数据表中。可以说,经验丰富的硬件工程师只需要一个数据表即可使用新的接触芯片。
当我们第一次接触硬件设计时,我们似乎有这样的经验:打开百度,搜索“ XXX原理图”。和“如何使用XXX”。
我从Internet上找到了类似的示意图,但是不确定是否可以使用它。从这个示意图中,我开始了电子设计(我也来到这里,/(ㄒoㄒ)/ ~~)。
当学校刚接触硬件时,没有人会打开芯片数据表来告诉您要看什么,并且不会告诉您哪些参数很重要。我们听到最多的词是:百度。
今天的文章没有介绍如何读取数据表,而是仅回答了基于数据表的两个问题,希望能对此有所启发。问题1(关于CH340G)我设计的Apple Pie STM32 MCU开发板具有板载ISP自动下载电路,从而节省了购买USB / TTL的额外费用。
实现此功能的芯片是CH340G。有些朋友会更加小心。
比较我和Atom的示意图后,他们发现了一个很大的不同,如下:Apple Pie CH340G Atom CH340G我发现了不同,我的用法:第四个引脚直接连接到3.3V;第二个引脚直接连接到3.3V。原子用法:第四个引脚通过电容器接地。
但是两种方法都可以使用,为什么呢?让我安静地破坏它,我的CH340G由3.3V供电,而原子由5V供电。我不说原因,只是转到数据表,CH340G是家用芯片,而手册是中文。
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。看看上面的图片,您会明白的。
问题二(关于AD5410)我在大约(4-20)mA电流输出之前发布了一篇文章。所使用的芯片是AD5410。
如果需要查看原始文本,请单击下面的链接:门户:AD5410的实现(4-20)mA电流输出(单击以跳转)昨天,一个朋友问我为什么第二个引脚DVcc没有连接到电源,然后上拉电阻不工作,并且电源丢失。问题的图片如下:电源不丢失,该电路也正确,为什么,请参见数据表。
事实证明,DVcc可以连接到外部电源或外部电源。通过第16引脚DVccSELECT进行选择。
如果第16引脚悬空,则可以使能内部电源向外部供电。事实证明,我们的疑问都在数据表中得到了解答。
如果您对某种芯片有疑问,请下载相应的数据表并阅读几次,然后可能会发现问题。我不知道这篇文章对您是否有帮助,所以请转发。
免责声明:本文内容经21ic授权后发布,版权归原作者所有。该平台仅提供信息存储服务。
本文仅代表作者的个人观点,并不代表该平台的立场。如有任何疑问,请与我们联系,谢谢!。
芯片的所有参数和设计方法均在数据表中。可以说,经验丰富的硬件工程师只需要一个数据表即可使用新的接触芯片。
当我们第一次接触硬件设计时,我们似乎有这样的经验:打开百度,搜索“ XXX原理图”。和“如何使用XXX”。
我从Internet上找到了类似的示意图,但是不确定是否可以使用它。从这个示意图中,我开始了电子设计(我也来到这里,/(ㄒoㄒ)/ ~~)。
当学校刚接触硬件时,没有人会打开芯片数据表来告诉您要看什么,并且不会告诉您哪些参数很重要。我们听到最多的词是:百度。
今天的文章没有介绍如何读取数据表,而是仅回答了基于数据表的两个问题,希望能对此有所启发。问题1(关于CH340G)我设计的Apple Pie STM32 MCU开发板具有板载ISP自动下载电路,从而节省了购买USB / TTL的额外费用。
实现此功能的芯片是CH340G。有些朋友会更加小心。
比较我和Atom的示意图后,他们发现了一个很大的不同,如下:Apple Pie CH340G Atom CH340G我发现了不同,我的用法:第四个引脚直接连接到3.3V;第二个引脚直接连接到3.3V。原子用法:第四个引脚通过电容器接地。
但是两种方法都可以使用,为什么呢?让我安静地破坏它,我的CH340G由3.3V供电,而原子由5V供电。我不说原因,只是转到数据表,CH340G是家用芯片,而手册是中文。
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问题二(关于AD5410)我在大约(4-20)mA电流输出之前发布了一篇文章。所使用的芯片是AD5410。
如果需要查看原始文本,请单击下面的链接:门户:AD5410的实现(4-20)mA电流输出(单击以跳转)昨天,一个朋友问我为什么第二个引脚DVcc没有连接到电源,然后上拉电阻不工作,并且电源丢失。问题的图片如下:电源不丢失,该电路也正确,为什么,请参见数据表。
事实证明,DVcc可以连接到外部电源或外部电源。通过第16引脚DVccSELECT进行选择。
如果第16引脚悬空,则可以使能内部电源向外部供电。事实证明,我们的疑问都在数据表中得到了解答。
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