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    设计支持 Case
    Case 产品设计
    说明: WIZnet的以太网接口因其全球唯一的全硬件TCP/IP协议栈,极度简化了设备联网过程,深受工程师的喜爱。WIZnet的以太网接口包括W6100(下载地址)、W5100S(下载地址)、W5100(下载地址)、W5200(下载地址)、W5300(下载地址)、W5500(下载地址)等。这么多网络接口到底哪款最适合您呢?先来看看下面的对比图吧。     由表可知,WIZnet的网络接口芯片除了全硬件协议的特性外,各有特色,相互补充,相辅相成,如何选择主要可以参考芯片的接口类型、socket数量、上下行速率、自动极性、socket-less、引脚封装等来进行选择。 一般来说可以遵循以下原则:  需要IPV6协议的场合,选用W6100(下载地址),它是WIZnet推出的第一款同时支持IPv4/IPv6的全硬件以太网芯片,硬件上与W5100S(下载地址)全兼容。该芯片支持SPI 和总线,对速度要求较高的可以用其间接总线形式,而IO引脚紧张的可以用其SPI。该接口芯片支持8路socket,绝大多数应用都能满足。  在不需要IPV6协议的场合,对速度要求高的,首推W5300(下载地址),W5300一直以高性能而著称,在16位总线模式,最高吞吐(有效数据)可达80Mbps,浩然电子在STM32F103平台测试出来也有22.8Mbps*2(即45Mbps吞吐)。其次则建议选择W5100S(间接总线),W5100S(间接总线)的最大吞吐官方标称为25Mbps,浩然电子在stm32F103平台测试出来也有10Mbps*2(即20Mbps),W5100S的间接总线占用的IO引脚相对W5300少,成本也实惠不少。必须注意的是W5300有8个socket,W5100S只有4个,速度要求高,同时应用场景超过4个socket的,建议使用W...
    说明: CH32F103系列微控制器某些性能和功能都超越同型号的STM32F103系列微控制器(增强功能详见“CH32F103快速应用手册”),是一款性价比高值得使用的微控制器产品,当然很多工程师不需要更多功能,就想替换一个价格有优势且具备STM32功能的微控制器产品,本次就谈谈如何快速用CH32F103替代(代替)STM32F103。 一、硬件基础   CH32F103虽然在功能上比STM32F103有所增加和加强,但其外设和硬件在设计上还是兼容市场上主流的微控制器STM32F103, 比如: CH32F103R8T6 的引脚数量、内存空间、焊接封装和STM32F103R8T6完全一致,且都是工业级产品, CH32F103C8T6 和STM32F103C8T6之间的关系也是如此,后续其它CH32系列的微控制器以此内推。因此硬件上可以零改动,直接用CH32F103微控制器替换STM32F103。 在完全使用兼容功能的情况下,CH32F103系列MCU的额定电压支持3.3V和5V也好于STM32F103系列微控制器,后者仅支持3.3V。 二、软件代码由于CH32F103其外设和硬件兼容了STM32F103,所以在不使用增强功能的情况下,完全可以直接使用原来的STM32F103代码,虽然CH32F103有自己的库,但用STM32F103代码在CH32F103微控制器上运行STM32F103原来的功能完全不在话下,甚至笔者为实现CH32F103微控制器36M的SPI,也仅仅是将原来STM32F103代码中的18M的SPI 分频由4分频改为2分频,跑起来也非常稳定。 因此只要不涉及到增强功能(详见CH32F103与STM32差异一览点击查看),用CH32F103替换STM32F103在代码上完全可以实现零改动。 三、FLASH算法...
    说明: CH32F103STM32F103FLASH 编程16 位编程(兼容 ST,速度较慢,注意软件超时机制) 128 字节编程(快速编程,比ST 编程速度快)16 位编程电源  2.7V-5.5V(PVD 电压值 CH32  不同)2.0-3.6VRCC 单元内部 8M 经过增强配置,可不分频直接输入 PLL。芯片可以在使用 HSI 时工作于 72MHz  主频。内部 8M 时钟输入 PLL 需要 2分频中断事件  中断源新增 USBHD 中断源没有 USB 主机口DMA 控制器CH32F103 新增一路 DAC 通道。新增的 DAC 通道挂载在  DAM1 的 CH3 和 CH4 上没有DAC 通道ADC/DAC 单元1、 新增一个DAC,但 DAC1、DAC2 也不能同时使用。          2、 新增 TouchKey 功能。3、 CH32 的 ADC 减少一个, ADC1、ADC2 不能同时使用,因此不能使用双 ADC 模式。没有 touchkey 功能USB 模块1、 新增 USBHD,支持主从, 低全速。2、 CH32 新增 USBD 低速模式,以及 U 口内部上拉电阻,由增强寄存器配置。3、 USBHD 和USBD 共用唤醒中断,USBHD 有单独中断号。新增 USB 模块 5V 输入使能。USB 标准电压3.3v,5v 模式下需开启内部调压器。USBD 模式下上拉电阻需要外接,不能通过寄存器配置。SPI 模块  CH32 SPI0 速度可达 36M,通  过增强寄存器配置SPI0 速度最高 18M 调试接口    通过 SWD 仿真调试,PA15,  PB3,PB4...
    说明: 成都浩然电子有限公司(简称浩然电子)设有成都、深圳两大公司,是一家多元化物联网产品解决方案和综合服务提供商。核心产品涵盖MCU、以太网通信、串口、USB、蓝压、Zigbee、Wifi、传感器、变压器/RJ45、ESD保护等多个系列,浩然电子的客户广泛分布在智能电网、安防门禁人脸识别、打印机、工业控制、继电保护等各个领域。          从客户产品情况来看,经常出现各类晶振导致的问题,比如:产品不工作、产品有时正常有时不正常、产品开始正常后面不正常、产品部分功能正常部分功能异常等问题,最终发现是晶振问题。其问题主要有晶振参数问题、质量问题、频率偏移、温度漂移、寿命问题、晶振匹配、抗振失效等各方面原因, 浩然电子的晶振如何能保证不出现各种问题呢? 浩然电子依据常用芯片参数特性量身定制了8Mhz/25Mhz/30Mhz等工业级晶振,无论可靠性还是参数匹配都非常不错。     浩然电子合作的晶振厂家有没有这个实力来保证浩然电子提出的产品品质呢?下面我们来看看浩然电子晶振厂家晶宝时频的一些介绍。       成都晶宝时频技术股份有限公司是大陆第一家拥有直线微调自动滚焊等全自动化生产线的晶体厂家,是中国元件行业协会理事单位、中国压电晶体分会副理事长单位。晶宝拥有军品事业部,是长虹免检供应商、三星的主要供应商之一,三星对其评分高达98.4分,并且是唯一家一次性通过抗振实验的厂家,2019年成为华为合格供应商。     晶宝时频的战略合作伙伴分布在电子领域的各个行业,石英、陶瓷、有源、压电、温度补偿、恒温等各种封装和类型的晶体振荡器都能提供。      晶宝时频经过ISO14001、IATF1694...
    说明: 【导读】PCB设计既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。看似复杂,但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从这两个方面去入手:布局和排线。说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下“怎么摆”:1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。这个和吃自助餐的道理是一样的:自助餐胃口有限先挑喜欢的吃,PCB空间有限先挑重要的摆。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短 ;减少信号跑的冤枉路,防止在路上出意外。先大后小,先难后易3、元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元器件周围要有足够的空间,弄得太挤局面往往会变得很尴尬。4、 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局。均匀分布、重心平衡5、同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。统一极性布局 6、发热元件要一般均匀分布,以利于单板和整机的散热。除了温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。发热元器件均匀分布7、高电压、大电流信号与低电压、小电流的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。元器件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起,以便将来的电源分隔。电源分隔以上即是关于“怎么摆”,即布局的主要注意事项。而关于“怎么连”则相对更复杂一些,大体来说就是:关键信号线优先:模拟小信号,高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优...
    说明: PCB是电子产品最基本的部件,也是绝大部分电子元器件的载体。当一个产品的设计完成后,可以说其核心电路的骚扰和抗扰特性就基本已经确定下来了,要想再提高其电磁兼容特性,就只能通过接口电路的滤波和外壳的屏蔽来围追堵截,这样不但大大增加了产品的后续成本,也增加了产品的复杂程度,降低了产品的可靠性,因此工程师要掌握一些PCB Layout技巧,规避一些常犯的错误。本文列举了一些常见的错误,希望对广大工程师有借鉴作用。       PCB的EMC布局的核心原则就是从空间上避免不同器件之间的相互干扰。1. 功能区域划分    (1)按速度区域划分       当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从上图中的布局原则,避免高频电路噪声通过接口向外辐射。    (2)按功能区域划分       多种模块电路在同一PCB上放置时,数字电路与模拟电路、高速与低速电路分开布局。避免数字电路、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。2. PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放置的设计原则,尽量避免来回环绕。好的设计        不好的设计        3. 对于特殊元件的位置时要遵守以下原则:1. 尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。2. 某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。3. 重量超过15g的元器件,应当用支架加以...
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