noch die beiden Widerstände an den CC Leitungen, ohne die wird das nix. Jeweils 5,1k von CC1 und CC2 nach Masse. Die 2.0 Datenleitungen der beiden Richtungen solltest du direkt am Stecker auf deiner Platine verbinden.
brauchst keine E96 Präzisionswiderstände. 22k und 47k reichen locker. Als ESD-Schutz empfehle ich den USBLC6, klein, fein, preiswert.
Vermutlich brauchst du keinen weiteren ESD-Schutz. Wenn du trotzdem einen haben willst, nimm sowas wie USBLC6, damit kann man 2 High Speed Leitungen mit sehr wenig parasitärer Kapazität schützen.
hat 50 Ω. Die differentielle und die single ended Impedanz unterscheiden nicht um genau den Faktor 2. > Die Ausgangsimpedanz von LV1T ist ungefähr 25 Ω (geschätzt als die > Hälfte der spezifizierten Worst-Case-Impedanz von 50 Ω). Direkt am > Ausgang des SN74LV1T34 wäre also ein Serienwiderstand
würde, vor allem nicht bei kleinen Spannungen. Nimm eine Mischung aus Dioden und Z-Dioden. Sowas wie USBLC6-2, gibt es auch in verschiedenster Ausführung. Die schützen besser bei DEUTLICH weniger Leckstrom (Störung des Eingangssignals) > -Zur Masse fiel mir nicht wirklich was ein, außer eine dicke Leitung
man nur eingekoppelte Störungen! https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen > > -Die Masse schwankt grundsätzlich beim Zünden auf allen Platinen. Ohne GENAUE Kenntnis deines Meßaufbaus sind diese Screenshots wertlos. > -Die 24V mit, denen die 5V
gerade bei C36 sehe ich Probleme mit der Spannungsfestigkeit. Bei der unteren Schaltung sorgt USBLC6-2 dafür, daß an den C33-C35 keine Grösseren Spannungen als 6V auftreten können. Ausserdem hat der C36 eine adäquarte Spannungsfestigkeit. Im Umkehrschluss haben dann diese Kondensatoren eine kleine
dem Quarz ist auch noch Quarzmassefläche. Programmierumgebung: platformio, Arduino Core PLL Mul: 6, 12*6 = 72MHz, CSS aktiviert Clockconfig generiert durch STM32Cube Aufgrund der Fertigung von JLC und um das Löten zu vereinfachen ist der Quarz auf der Oberseite und der STM auf der Unterseite
besser? Bei folgenden Themen könnte ich mir Probleme vorstellen: - Impedanz der Leitung falsch? - USBLC6-2SC6 mit 22R Widerstand beeinträchtigt Signale - kleine Lötbrücke zwischen D+ und D-? - Instabiler Takt? - 100nF Stützkondensatoren zu weit weg? (uC auf Unterseite, Stützkondensatoren auf Oberseite
Frank K. schrieb im Beitrag #7031374: > 1. VCAP1 und VCAP2 brauchen 2.2uF Kondensatoren. Hatte jetzt auf die schnelle keine 2,2uF, habe mal für VCAP1 und VCAP2 jeweils 4,7uF zum Testen eingelötet. Leider keine Änderung. > 3. NRST sollte extern hochgezogen
auf GND ziehen und USB Kabel einstöpseln. > > VG Paul Fürs die nächste Version habe ich einen USBLC6-2SC6 vorgesehen.
NOT GND LED-green d JP2 then needs to close pin 2 and 3. 22µF 22µF d a JP2 s tl R4 J1 U3 c oo SolderJumper_3_Open 18 GND 4 b GND GND USB_B_Micro USBLC6-2SC6 r t 1 3 optional S J4 p oo 2 SWD Nucleo ST-Link/V2 D2 VBUS 1 B 5 Conn_01x02_Male m b k 8 GND TSUS2540 V 1 J -> 1 R 6 3 2 5 D+ F 1 l D- 2 IO1 IO2 R2 . C 4 J2 D3 i D 4 6 4 7 4 3 Conn_01x06_Male TSUS2540 S G ID 10k 1 5 1 UF_D2@100mA: approx 1.3V. x2 -> 24 IO1 IO2 4 D A 2 6 TIM2_CH1 2 min: 100mA cont, 113mA pulse 6 5 1
ein. Dann geht die ganze Signalkette durch. Ohh, was sehe ich? Du hast RXD1 und TXD1 an U3 und U2 vertauscht! Das geht so nicht! Sieh dir die Pfeilrichtung der Inverter an. U3-12 muss an U2-7 und U3-11 an U2-6.
FT232 der RxD des Mikrocontrollers. Den ADUM1201 habe ich so verstanden, dass ich TxD von 7 nach 2 und RxD von 3 nach 6 anschliessen kann. Altenativ wäre TxD von 3 nach 6 und dementsprechend RxD von 7 nach 2. Dann müssten aber auch die Versorgungsspannungen und GND getauscht werden. Darüber hinaus
also ich bräuchte was, zumindestens muss ich es probieren, 1x Mouser-Nr.: 798-HIF6B60PA127DSA Herst.- Nr.: HIF6B-60PA-1.27DSA(71) Herst.: Hirose Connector es bleibt aber ein Ü-Ei denn das Datenblatt bei Mouser schreibt https://www.mouser.de/datasheet/2/185/IF6_CL0631-0358-1-
AFAIR THT-Widerstände von Yageo (R-Wert zufälligerweise bei Reichelt gerade nicht lieferbar) und USBLC6-2 von STM, die bei Reichelt normalerweise etwas günstiger sind. Und zudem ist Mouser im Gegensatz z.B. zu Reichelt eben ein /richtiger/ Distributor, wo man auch immer vorher weiß, von welchem Hersteller
Dioden bestimme? Müssen es jetzt uniderektionale Typen sein? Steve hatte mal die Vorgeschlagen USBLC6-2SC6 aber seinen Beitrag editiert. Passen die nicht?
entgleist, möchte ich mich nochmal einmischen. Die von mir vorgeschlageschlagene Lösung besteht aus 2 Optokopplern (4N35 f.0,28Euro je Stück), 2 Treibertransistoren pnp (BC857C f.0,02Euro je Stück) und 6 Widerständen (0,04 Euro je Stück). Sie macht alles, was bei 9600Baud nötig ist und kostet weniger
G D R 1 1k ETH_RMII_MDIO 0 1 4 U 10k 330R C8 2k 1N4148 PB1221P 7 R RD+ A 01 GND5 V V MDIO ETH_RMII_MDC D5 C 6 + 8 NC 6 D D 35 GND4 MDC 2 C100 C99 C98 NA(USBLC6-2P6) +5V + C L5 SHIELD T1 6 RD- 8 E E 34 FXSD/FXEN RXD3/PHYAD1 3 T F 10uF/6.3V/0805 1nF
+ USB_HOST_D+ 3 S 8 10k 330R +C8 R6 PB1221 M C C C C C CRS_TXD4 1 R17 1.5k 6 1 4 U 2k 1N4148 3.3V R 1uF/10V 1uF/10V V F F F F 23 TX_CLK/LPBK_EN2 ETH_RMII_TX_EN D5 + C 6 10uF/6.3V/TANT _ 0 0 0 0 0 20 GNDA TX_EN 1.5k C100 C99 C98 USBLC6-
+ USB_HOST_D+ 3 S 8 10k 330R +C8 R6 PB1221 M C C C C C CRS_TXD4 1 R17 1.5k 6 1 4 U 2k 1N4148 3.3V R 1uF/10V 1uF/10V V F F F F 23 TX_CLK/LPBK_EN2 ETH_RMII_TX_EN D5 + C 6 10uF/6.3V/TANT _ 0 0 0 0 0 20 GNDA TX_EN 1.5k C100 C99 C98 USBLC6-
maschinellen Bestücker ablaufen. Daher sehe ich hier kein Problem. > > Der MPU6050 läuft mit 2.375V-3.46V, der ESP32 von 2.3 bis 3.6V, der > TP4056 liefert 4.2V. Das macht BUMM. Okay, somit würde ja die "LIR2450" ebenfalls entfallen (da 3,6V).Ich würde daher auf eine 3V oder 3,3V Knopfzelle
überleben würden. Wenn du es vorsehen willst: Es gibt fertige ICs für den USB Schutz (wie z.B. den USBLC6-2SC6), bei denen alle Adern angeschlossen werden und dir der IC dann mehr oder weniger alle Probleme vom Leib hält. Dann ggf. noch einen LC Filter in die Versorgungsspannung und gut ist. Im Moment
R11 GNDA C A4 5k6 C VBUS A5 GNDPWR CC1 GNDPWR _ _ CC2 B5 5k6 R13 _ D R12 22R B B A7 S S D- USB_N U U D- B7 USB_N 4 3 A6 D+ USB_P USBLC6-2SC6 D+ B6 U4 +5V 5 2 GNDPWR D L SBU1 A8 I D B8 S G SBU2 6 1 1 1 S A USB_P P _ 22R
E M E A M _ A L A N A G L LS 1 2 3 4 LG 5 A 6 7 8 NM N _S _> D A H3_VS A V_SUPPLY V 3V3_STM/2.1C _N NP3 R180 R178 R176 M_H1_6 N I H3_VS H2_VS H1_VS C215 C20 2µ2/50V 2µ2/50V M_L1_6 >I8 H2_VS SENS3/2.2C 18k SENS2/2.2C 18k SENS1/2.2C 18k
: 2018-01-18 Rev: 0.10 KiCad E.D.A. kicad (2017-11-18 revision ff5ee05de)-makepkg Page: 2/6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 MCU STM32F072 Reset and boot circuit A A +3.3V PWR_FLAG _ U L4 C O S C 600R O S +3.3V C34 +3.3V U2 O 1 3Y1 100n 9 VDDA PD1-OSC_OUT 6 OSC_OUT 8MHz 24 2 +3.3V 9 M VDD_1 PC13-TAMPER-RTC
GND GNDREF 5 1 2 3 1 2 +3V3 Sheet: ST-Link +5V 3 3 3 3 3 3 VCC3_ISO 100k R112 A A A A D D VCC3 VCC3_ISO D D D D V V USB_STLINK_D- V V V V USB- Host USB +5V 1 0 USB_STLINK_D+ Molex-105017-0001 1 1 USB+ USBLC6-2 +5V R