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mexle2020:mmc_1x1_328pb [2020/08/28 14:31] – tfischer | mexle2020:mmc_1x1_328pb [2022/10/23 23:02] (aktuell) – tfischer | ||
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====== Hardwareübersicht ====== | ====== Hardwareübersicht ====== | ||
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- | Die Microcontrollerplatine (<imgref pic01>) nutzt den Chip [[http:// | ||
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- | Die 1×1 Platine kann als Grundlage für weitere Projekte dienen. Dazu ist sie mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet. | + | Die Microcontrollerplatine (<imgref pic01>) nutzt den Chip [[http:// |
+ | Die 1×1 Platine kann als Grundlage für weitere Projekte dienen. Dazu ist sie mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet, | ||
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===== Human-Machine-Interface ===== | ===== Human-Machine-Interface ===== | ||
- | Zur Eingabe sind 2 Taster verbaut. Diese ermöglichen das Auslösen eines Reset und das Schalten zu Masse. Letzteres bietet bei aktivierten, | + | <WRAP right> |
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+ | Zur Eingabe sind 2 Taster verbaut | ||
Weiterhin ist eine LED auf der Platine vorhanden. Diese lässt sich über den Pin 24 aktivieren. | Weiterhin ist eine LED auf der Platine vorhanden. Diese lässt sich über den Pin 24 aktivieren. | ||
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===== Inter-Platinen Interfaces ===== | ===== Inter-Platinen Interfaces ===== | ||
- | Für die Verknüpfung zwischen mehreren Platinen gibt es verschiedene Schnittstellen. | ||
- | Mit der **Micromatch-Schnittstelle | + | Für die Verknüpfung zwischen mehreren Platinen gibt es verschiedene Schnittstellen |
- | Die **Pinheader an den Ecken** sind bei diesem Board aktuell nicht elektrisch genutzt. Bei anderen Boards sind diese mit PGND (Power Ground, Masse für Leistungskomponenten) und PVCC (Power Voltage, Spannung für Leistungskomponenten) belegt. | + | <WRAP group> |
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+ | Mit der **Micromatch-Schnittstelle (X1, oben)** lässt sich das Progi verknüpfen.\\ Dieses kann über [[https:// | ||
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- | Die **Buchsen links (K1) und rechts (K2)** ermöglichen einen Zugriff auf (fast) alle Pins des Controllers. Bis auf die Pins 7 (XTAL1) und 8 (XTAL2) sind alle Pins verfügbar. Die untersten Pins der Buchse K1 können optional über die Jumper SJ2 und SJ3 auf der Rückseite der Platine entweder auf V+ und GND oder auf Pin 3 und 6 gelegt werden. Ersteres ist für die Kompatibilität der verschiedenen Controllerplatinen notwendig. Letzteres bietet die Möglichkeit die letzten beiden Pins - und damit die I2C-Schnittstelle - anzusprechen. Im Bild ist die Anordnung | + | <WRAP right> |
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- | Die **Stecker unten (JP1)** verknüpfen die Platine mit der Basisplatine. Damit ist die Spannungsversorgung über die Basisplatine möglich. Die Pins V+ und GND dieses Steckers wird für die Versorgung des Controllers genuntzt. Die Spannung V- wird auf dem Board nicht direkt | + | Die **Pinheader an den Ecken** sind bei diesem |
- | {{:mexle: | + | Die **Buchsen links (K1) und rechts (K2)** ermöglichen einen Zugriff auf (fast) alle Pins des Controllers. Bis auf die Pins 7 (XTAL1) und 8 (XTAL2) am Microcontroller sind alle Pins über K1 und K2 verfügbar. Die im Bild dargestellten Pin-Nummern entsprechen denen des Microcontrollers [[http://ww1.microchip.com/ |
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+ | Die **Stecker unten (JP1)** verknüpfen die Platine mit dem Modulträger. Damit ist die Spannungsversorgung über den Modulträger möglich. Die Pins V+ und GND dieses Steckers wird für die Versorgung des Controllers genuntzt. Die Spannung V- wird auf dem Board nicht direkt genutzt, aber an Hook-ups (über Buchse K2) weitergeleitet. Über diesen Stecker ist auch eine I2C-Verbindung zwischen verschiedene Platinen über den Modulträger möglich. Weiterhin gibt es einen Reset-Pin, welcher einen zentralen Reset aller Platinen auf dem Modulträger erlaubt. | ||
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===== Eagle-Dateien ===== | ===== Eagle-Dateien ===== | ||
- | Die Eagledateien sind [[https:// | + | Die aktuellen |
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+ | Als Ausgangspunkt können folgende Dateien genutzt werden: | ||
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====== Softwareübersicht ====== | ====== Softwareübersicht ====== | ||
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===== Lösungsansatz ===== | ===== Lösungsansatz ===== | ||
- | - Wie wurde das Problem angegangen? | ||
- | - Auswahl der Bauteile | ||
===== Erstellung der Hardware ===== | ===== Erstellung der Hardware ===== |