Главная » Новости » Адаптер расширения для плат Microchip семейства Curiosity Nano

Адаптер расширения для плат Microchip семейства Curiosity Nano

МИНИМАЛЬНАЯ СУММАЯ ЗАКАЗА - 500 ГРН.

AC164162 – оценочная плата Curiosity Nano Base для Click boards (Рис. 1, Рис. 2) представляет собой платформу аппаратного расширения, предназначенную для упрощения соединений между платами серии Curiosity Nano на основе микроконтроллеров PIC и AVR и такими изделиями, как модули семейства Click boards™ с шиной mikroBUS™ и платы расширения Xplained Pro

Рис. 1. Адаптер расширения AC164162 для плат семейства Curiosity Nano

Рис. 1. Адаптер расширения AC164162 для плат семейства Curiosity Nano             

Рис. 2. Компоненты и назначение отдельных участков адаптера расширения AC164162              

Рис. 2. Компоненты и назначение отдельных участков адаптера расширения AC164162

Curiosity Nano Base для плат семейства Click boards™ имеет встроенное зарядное устройство для Li-Ion/ LiPo аккумуляторов и цепи управления для работы платы от батареи.

Изделие позволяет легко подключать платы компании MikroElektronika серии mikroBUS™ Click и платы расширения Xplained Pro к оценочным платам Curiosity Nano. По умолчанию комплект питается через установленный на плате Curiosity Nano разъем USB. Изделие также может питаться от Li-Ion/ LiPo аккумулятора или от внешнего источника.

Адаптер расширения Curiosity Nano Base для Click boards поставляется с гнездовыми и штыревыми разъемами для подключения оценочных плат Curiosity Nano.

На Рис. 3 показано, как микроконтроллерная плата подключается к каждому сокету mikroBUS™ и к разъему Xplained Pro. Используя Приложение в Руководстве пользователя для конкретной платы Curiosity Nano легко понять маршрутизацию Curiosity Nano Base для плат Click boards.

Рис. 3. Распиновка Curiosity Nano Base для Click boards

Рис. 3. Распиновка Curiosity Nano Base для Click boards

Сигналы SPI и I2C совместно используются всеми подключенными платами. Шина SPI имеет три уникальных чипа выбора сигналов, направленных к каждому разъему microBUS.

Сигналы UART1 (TX1 и RX1) совместно используются для сокетов mikroBUS 1 и 3, в то время как сигналы UART2 (TX2 и RX2) совместно используются для сокета 2 mikroBUS и разъема расширения Xplained Pro. Разъем расширения Xplained Pro используется совместно с сокетами 2 и 3 mikroBUS.

Если несколько плат расширения используется одновременно, следует убедиться в отсутствии конфликтов между сигналами.

На Рис. 4 показано, как определить, какие контакты микроконтроллера ATmega4809 платы Curiosity Nano подключены к сокету mikroBUS 1.

Технология проверки приведена ниже:

  1. Определите, какие контакты вы хотите использовать на модуле Click board.
  2. Найдите название контакта сокета mikroBUS на участке платы Curiosity Nano Base для Click.
  3. Найдите те же имена контактов на посадочном месте для Curiosity Nano.
  4. Прочитайте названия контактов на плате ATmega4809 Curiosity Nano.

Рис. 4. Проверка правильности подключения микроконтроллера платы Curiosity к сигналам шины mikroBUS платы Click boards™

Рис. 4. Проверка правильности подключения микроконтроллера платы Curiosity к сигналам шины mikroBUS платы Click boards™

Теперь можно сделать вывод: сигнал SDA подключен к контакту PA2, а SCL подключен к контакту PA3 микроконтроллера ATmega4809.

Xplained Pro Extensions – это небольшие платы расширения с дополнительными периферийными функциями, подобными тем, которые реализуют mikroBUS Click boards™. Платы расширения, изначально предназначенные для оценочных комплектов серии Xplained Pro, в основном не зависят от устройства и могут использоваться с любым микроконтроллером.

Примечание: Наборы QTx Xplained Pro Extension не гарантируют совместимость из-за специфических требований контроллера периферийных устройств (PTC) и распиновки.

Curiosity Nano Base для Click boards™ питается от USB порта, подключенного к микроконтроллерной плате Curiosity Nano. Напряжение USB используется для питания микроконтроллера на плате Curiosity Nano, микросхемы зарядного устройства MCP73871, которая генерирует напряжение 3.3 В и 5.0 В для сокетов mikroBUS, а также для подключения напряжения питания к разъему расширения Xplained Pro (Рис. 5). Светодиод питания в нижней части платы светится, если есть напряжение 3.3 В.

 Рис. 5. Организация питания на плате Curiosity Nano Base для Click boards

Рис. 5. Организация питания на плате Curiosity Nano Base для Click boards

На Рис. 6 представлена установленная на Curiosity Nano Base для Click boards плата PIC16F18446 Curiosity Nano, а на Рис. 7 – схема принципиальная электрическая платы Curiosity Nano Base для Click boards™ (AC164162).

Рис. 6. Установленная на Curiosity Nano Base для Click boards плата PIC16F18446 Curiosity Nano

Рис. 6. Установленная на Curiosity Nano Base для Click boards плата PIC16F18446 Curiosity Nano

Рис. 7. Схема принципиальная электрическая платы Curiosity Nano Base для Click boards

Отличительные особенности:

  • Посадочное место для плат семейства Curiosity Nano;
  • Один светодиод питания;
  • Три сокета для mikroBUS Click boards™;
  • Один разъем Xplained Pro Extension;
  • Питание:
    • Питание от USB платы Curiosity Nano
    • Вход для альтернативного внешнего источника питания
    • Питание от аккумулятора
    • Встроенное зарядное устройство для Li-Ion/LiPo аккумуляторов
    • Источник питания 3.3 В для целевой платы и модулей Click boards™
    • Повышающий преобразователь напряжения с выходом 5 В для модулей Click boards™
    • Максимальный выходной ток 900 мА (ограничен выходным напряжением и температурой окружающей среды)

Страница изделия на сайте производителя.

Дата публикации 30.10.2019.
Skype

Производители

ENC-1-1-T-24
2517,08грн.
AOYUE-2702A+
7846,80грн.
3RV1021-4BA10
1544,95грн.
E40S6-1000-3-T-24
2639,53грн.
ST-4LT
0,76грн.
SS24 T/R
1,14грн.
STM32F205RET6
135,08грн.
PVT212PBF
186,57грн.
TJ16S-8P8C
11,96грн.
SM4007
1,30грн.