- sygnały RXD/TXD wyprowadzone na złącze UART w standardzie Grove,
- wyprowadzone sygnały RTS i CTS niezbędne do realizacji transmisji z potwierdzeniem sprzętowym,
- zastosowano zworki, dzięki którym można wygodnie zamienić kolejność sygnałów na złączu,
- do podłączenia interfejsu USB służy typowe złącze USB w standardzie Micro,
- płytka ma możliwość zasilania układu współpracującego napięciem o wartości 5 V pochodzącym z USB lub 3,3 V ze stabilizatora (obciążalność do 100 mA).
Budowa i działanie
Schemat modułu konwertera pokazano na rysunku 1. Moduł zawiera tylko dwa układy scalone: konwerter USB-UART (U1) typu FT232RL oraz stabilizator LDO (U2) typu MCP1700 3,3 V.
Układ U1 odpowiada za realizację konwersji USB-UART. Na złącze szpilkowe oznaczone UARTA wyprowadzone są sygnały RXD/TXD oraz RTS/CTS niezbędne do realizacji transmisji z potwierdzeniem sprzętowym. Podstawowe sygnały RXD/TXD wyprowadzone są na złącze UART w standardzie Grove. Aby uniknąć problemów z gotowymi przewodami Grove lub SIP4, gdy zachodzi konieczność przekrosowania sygnałów RXD/TXD, zastosowano zworę RT, dzięki której wygodnie można zmienić kolejność wyprowadzenia sygnałów na złącza, unikając konieczności stosowania specjalnie przygotowanych przewodów.
Do podłączenia interfejsu USB służy typowe złącze USB w standardzie Micro. Płytka ma możliwość zasilania układu współpracującego napięciem VIO o wartości 5 V pochodzącym z USB lub 3,3 V ze stabilizatora U2 (obciążalność do 100 mA). Jest to szczególnie przydatne przy uruchamianiu modułów radiowych np. Bluetooth, Xbee o mniejszym poborze mocy. Zwora VIO umożliwia wybór napięcia 3,3 V/5 V doprowadzonego do złączy UART/UARTA.
Układ FT232RL ma wbudowany konwerter poziomów logicznych 1,8...5 V. Aby możliwa była praca w pełnym zakresie akceptowanych napięć IO, należy zdjąć zworę VIO (lub założyć ją na wyprowadzenia 1-3), rozłączając wbudowane źródła zasilania. Napięcie VIO musi zostać doprowadzone z układu współpracującego. Umożliwia to także współpracę z układami logicznymi 1,8 V lub 2,5 V.
Za sygnalizację pracy układu konwertera odpowiadają diody LD1, LD2 sygnalizujące aktywną transmisję i LD3 sygnalizująca obecność zasilania IO. Rezystor RP1 zabezpiecza w stopniu podstawowym wyprowadzenia IO przed skutkami przypadkowych zwarć.
Montaż i uruchomienie
Układ zmontowany jest na miniaturowej dwustronnej płytce drukowanej, której schemat został pokazany na rysunku 2. Montaż nie wymaga opisu.
Po zmontowaniu konwerter należy podłączyć do komputera, w systemie Windows sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. Poprawność działania można zweryfikować dowolnym terminalem portu szeregowego w trybie loop-back, mostkując wyprowadzenia RXD, TXD oraz RTS, CTS w trybie transmisji z potwierdzeniem sprzętowym, przy założonej zworze VIN w położeniu 3,3 V lub 5 V. Wprowadzane znaki powinny być odsyłane do terminalu, a diody LD1, LD2 powinny sygnalizować aktywną transmisję.
Adam Tatuś, EP
- R1, R2, R3: 1 kΩ
- C1, C2: 0,1 μF 16 V
- C3, C4, C5: 1 μF 10 V
- LD1, LD2: dioda LED zielona (SMD0603)
- LD3: dioda LED czerwona (SMD0603)
- U1: FT232RL (SSOP28)
- U2: MCP1700T-3302MB (SOT-89)
- FB1, FB2: dławik BLM18KG601SN1D (SMD0603)
- RP1: drabinka rezystorowa 100 Ω (CRA06S08)
- RT, VIO: goldpin 2×2 2,54 mm + zwory
- UARTA: złącze SIP 1×6 2,54 mm
- USB: złącze USB micro (Molex MX105017-0001)’