Inhaltsverzeichnis

3 Entwickeln des Schaltplans

Prozess 3: Schaltplan erstellen

Input ProductsWorkOutput Products
IP1: Projekidee
IP2: Projekt-Definition
W1. Durchsicht der benötigten Datenblätter
W2. Erstellen der Schaltung (*.kicad_sch) in kiCad (Ändern eines vorandenen Boards)
W3. Regelmäßige Durchsprache mit dem Betreuer
W4. Ablegen der genutzten Datenblätter
W5. Informieren des Betreuers
OP1: Schematic-files
OP2: Datenblätter
Input ConditionOutput Condition
IC1: Projektidee vom Betreuer abgenommenOC1: Files abgelegt
checkliste_fuer_die_schaltungserstellung
Anleitung für die weitergabe_der_bom

101 - Schaltplan zeichnen

Anlegen der Dateien

Eine neue Platine des Mexle-Systems sollte auf Basis einer vorhandenen Module erstellt werden, z.B.

  1. Einzoll-Module auf Grundlage der MMC 1x1 328PB Platine
  2. Hookup-Module auf Grundlage der MCB 1x1 Basis Hookup Platine
  3. Mehrzollmodule auf Grundlage der MCB 1x1 Basis Platine

Zum Anlegen einer neuen Datei ist auf die Templates (hier oder im ILIAS Kurs). Nachdem die *.zip Datei heruntergeladen wurde, sollte wie folgt vorgegangen werden:

  1. Die zip Datei muss im Ordner \Dokumente\KiCAD\7.0\template geschoben und entpackt werden.
  2. Anpassen der Schematic:
    1. Die Vorlage kann in KiCAD durch Datei » Neues Projekt aus einer Vorlage … geöffnet werden
    2. Die nicht notwendigen Komponenten können durch Markieren (z.B. Ziehen einer Auswahl mit der Maus) und Löschen (z.B. drücken der <Entf>-Taste) entfernt werden

Beschriftung und erste Struktur

elektronik_labor:schlechtebeschr.svg
schlechte Beschriftung: übereinander und über Komponente

Verbindungen und Potentiale

Symbol Anwendung Empfehlung
elektronik_labor:gndsymbols.svg GNDA: Analog Ground: ungestörte Masse für Analogsignale, sollte für alle analoge Signale genutzt werden
GND: Ground: allgemeines Masse-Symbol
GNDD: Digital Ground: Masse für Bauteil-interne Logiken, hat meist hochfrequente Spannungswechsel
GNDPWR: Power Ground: Masse für leistungsführende Potentiale, z.b. Motorspannung, hat meist hochfrequente Spannungswechsel und kann durch den geführten Strom einen Spannungsabfall beinhalten
(hochspannungs)abgeschirmte Datenübertragung, Bezug für IO-Pins
GNDS Signal Ground: eingangsseitige Masse (Alternative für GNDA falls belegt)
GNDREF Reference Ground: Bezugspotential, z.B. über einen Spannungsteiler erzeugt. Kann u.a. bei der Mittenspannung für unipolar versorgte Operationsverstärker genutzt werden
Verwendung von GND
und AGND
elektronik_labor:supplysymbols.svg +3.3V: positive Spannungsversorgung (nach Rücksprache auch als 5.0V o.ä.)
+3V3: diese Bezeichnung der positiven Spannungsversorgung bitte nicht nutzen
-3V3: diese Bezeichnung der negativen Spannungsversorgung bitte nicht direkt nutzen. Benennen Sie diesen um zu -3.3V
VSW Spannung für die Simulation der Schaltung, bitte nicht nutzen
VDC: positive Gleichspannung, kann ggf. genutzt werden
+3.3VADC: positive Spannungsversorgung eines ADC, kann ggf. genutzt werden
+3.3VDAC: positive Spannungsversorgung eines Digital-Analog-Wandlers, kann ggf. genutzt werden
+3.3VDA: positive Spannungsversorgung von Analogkomponenten, kann ggf. genutzt werden
+3.3VDP: positive Spannungsversorgung mit Leistung - z.B. für Motoren, kann ggf. genutzt werden
Verwendung von VCC-Symbol mit Spannungsbeschriftung
bei unipolar gespeisten Schaltungen.
Verwendung von positiver und
negativer Spannungsversorgung bei bipolar gespeisten Schaltungen

Komponenten allgemein

passive Elemente

Mikrocontroller

resetpinschaltung.jpg

Die folgenden Tipps beziehen sich allgemein auf Schaltungen mit Mikrocontroller.

Eigenschaften interner RC-Oszillator Quarz (Quarz-)Oszillator
Genauigkeit±1%1) <0,01%2) <0,01%3)
Auswahl mögl. Frequenzeneine feste (z.B. Atmega32U4 8 MHz), die per Prescaler geteilt werden kann (CLKPR)große Auswahl (alle Baudraten)kleine(re) Auswahl
notwendige externe Bauteilekeine2 weitere Kondensatoren und Quarznur Oszillator
Geeignet fürkostenkritische Anwendungenzeitkritische Anwendungen: UART, USART, genaue Uhr

Details sind im Data Sheet unter Kapitel „Clock Sources“ (bei ATmega32U4 Kapitel 6.2) zu finden. Für energiesparende Anwendungen sollte der Takt reduziert werden (siehe Tabelle).

FrequenzAnwendung
32,768 kHzfür energiesparende Schaltungen (Stimmgabelquarz)
18,432 MHzBaudratenquarz, notwendig um viele Schnittstellentakte zu generieren. Maximalwert für die meisten AVR-Chips

Analoge Eingangswerte (ADC)

Digitale Schnittstellen

Zum Abschluss


Generelles

1)
Datenblatt ATmega32U4