ON-سيمڪڊڪٽر-لوگو

ON Semiconductor NCN5100 Arduino Shield Evaluation Board

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-product

پيداوار جي ڄاڻ

وضاحتون

  • پيداوار جو نالو: NCN5100 Arduinot شيلڊ تشخيصي بورڊ
  • ماڊل نمبر: EVBUM2715/D
  • مطابقت: مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جو وسيع قسم
  • ٽرانسڪر مڪمل طور تي KNX مطابق
  • اوٽ وولٽtage: 3.3 V (مقرر)، 1.2 V کان 21 V (متغير)
  • رابطي: SPI ۽ UART ڪميونيڪيشن انٽرفيس

مٿانview

NCN5100 Arduinot Shield Evaluation Board هڪ Arduino-مطابقت رکندڙ شيلڊ آهي جيڪو اختيار جي مائڪرو ڪنٽرولر سان تيز پروٽوٽائپنگ جي اجازت ڏئي ٿو. اهو مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جي وسيع قسم سان مڪمل طور تي مطابقت رکي ٿو. شيلڊ ۾ ٽرانسيور کي هلائڻ لاءِ تمام ضروري خارجي اجزا شامل آھن. شيلڊ کي هڪ Arduino-مطابقت رکندڙ ڊولپمينٽ کٽ ۾ پلگ ڪندي، صارف پنهنجي منصوبن کي فوري طور تي ترقي ڪرڻ شروع ڪري سگهن ٿا.

خاصيتون

  • مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جي وسيع قسم سان مطابقت
  • مڪمل طور تي KNX مطابق ٽرانسيور
  • 3.3 V مقرر ٿيل ٻاھر، 1.2 V کان 21 V متغير ٻاھر

تشخيصي بورڊ

NCN5100 Arduinot Shield Evaluation Board ٽن قسمن ۾ اچي ٿو، هر هڪ ۾ مختلف ٽرانسيور ماڊل شامل آهن: NCN5110، NCN5121، ۽ NCN5130. NCN5110 ھڪڙو ٿورڙو ٽرانسيور آھي جتي مڙني وقتن کي مائڪرو ڪنٽرولر پاران ھلايو ويندو آھي. ٻئي طرف، ٻئي NCN5121 ۽ NCN5130 MAC پرت کي لاڳو ڪن ٿا، سافٽ ويئر ڊولپمينٽ جي ڪوشش کي گهٽائڻ. انهن ٽرانسيورس ۾ ٻه اعلي ڪارڪردگي ڊي سي ڊي سي ڪنورٽر پڻ شامل آهن. پهريون ڪنورٽر ٽرانسيور ۽ ٻين پرديئرز جي فراهمي لاءِ هڪ مقرر ٿيل 3.3 V آئوٽ ٺاهي ٿو. ٻئي ڪنورٽر وٽ هڪ ترتيب ڏيڻ وارو آئوٽ پٽ حجم آهيtage 1.2 V کان 21 V جي حد تائين، جيڪو اضافي پرديئرز جهڙوڪ رلي يا ڊسپلي کي طاقت ڏيڻ لاء استعمال ڪري سگھجي ٿو. بورڊ Arduino شيلڊ فارم فيڪٽر سان ٺهيل آهن، انهي کي آسان بڻائي ٿي ترقي شروع ڪرڻ لاءِ صرف شيلڊ کي هڪ مطابقت رکندڙ مائڪرو ڪنٽرولر بورڊ ۾ پلگ ڪري.

تشخيص بورڊ ختمview

بنيادي رابطي جي تشخيص بورڊ جي ذريعي مهيا ڪئي وئي آهي Arduino V3 هيڊرز. هي بورڊ کي اجازت ڏئي ٿو ته مائيڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جي وسيع قسم سان مطابقت رکي. مھرباني ڪري ڏسو ضميمو سي، جدول 6 صارف جي دستياب ۾ آزمائشي پليٽ فارمن جي لسٽ لاءِ.

KNX-بس

KNX-بس هڪ موڙيندڙ جوڙو ڪيبل آهي جيڪو ڪم ڪري ٿو مکيه رابطي جي وچولي طور. اهو گھر يا بلڊنگ آٽوميشن سسٽم ۾ ڊوائيسز سان رابطو فراهم ڪري ٿو.

جلدtagاي پن

  • VBUS: بس voltage
  • ويڪ: مساوات جلدtage
  • ويڪٽ: فعال جلدtage
  • وڪرو: آخر واري لائن جلدtage
  • VDC: ڊي سي جلدtage

فين-ان

KNX-بس سان ڳنڍيل هر ڊوائيس ڪرنٽ ڪڍندو. تشخيص بورڊ تي فين-ان پن بس مان ٺهيل وڌ ۾ وڌ ڪرنٽ مقرر ڪري ٿو. ٽرانسيور فعال طور تي موجوده سيٽ جي حد کان هيٺ رکي ٿو.

ٻئي NCN5121 ۽ NCN5130 ٽرانسيور وٽ ٻه اڳ بيان ڪيل فين ان موڊ آهن. اهي طريقا چونڊجي سگهجن ٿا يا ته فين ان پن کي GND سان ڳنڍڻ يا ان کي سچل ڇڏي. جڏهن ڇڏي وڃي سچل، وڌ ۾ وڌ بس موجوده 10 mA تائين محدود آهي. جڏهن GND سان ڳنڍيل آهي، حد مقرر ڪئي وئي آهي 20 mA.

پيداوار جي استعمال جون هدايتون

قدم 1: هارڊويئر سيٽ اپ

  1. پڪ ڪريو ته مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ NCN5100 Arduinot Shield Evaluation Board سان مطابقت رکي ٿو.
  2. مائيڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جي Arduino V3 هيڊرز ۾ شيلڊ داخل ڪريو.
  3. ڪنهن به اضافي پردي سان ڳنڍيو، جهڙوڪ رلي يا ڊسپلي، شيلڊ سان جيڪڏهن گهربل هجي.

قدم 2: پاور سپلائي

پڪ ڪريو ته مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ لاءِ پاور سپلائي ڳنڍيل آهي ۽ ڪافي مقدار مهيا ڪري ٿيtage.

قدم 3: سافٽ ويئر ڊولپمينٽ

  1. مائڪرو ڪنٽرولر لاءِ ضروري سافٽ ويئر ڊولپمينٽ ماحول انسٽال ڪريو، جيڪڏھن اڳ ۾ ئي نه ڪيو ويو آھي.
  2. سافٽ ويئر ڊولپمينٽ ماحول ۾ پنهنجو گهربل ڪوڊ لکو يا درآمد ڪريو.
  3. ڪوڊ گڏ ڪريو ۽ اپ لوڊ ڪريو مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ تي.

قدم 4: جاچ

هڪ دفعو ڪوڊ اپ لوڊ ٿيڻ بعد، توهان شيلڊ تي مهيا ڪيل آن بورڊ بٽڻ ۽ LEDs استعمال ڪندي پنهنجي پروجيڪٽ جي جاچ شروع ڪري سگهو ٿا. بنيادي جاچ لاءِ اضافي شيلڊز جي ضرورت ناهي. مثال طورampلي، توهان صرف KNX Arduino شيلڊ استعمال ڪندي هڪ سادي ڊمر ايپليڪيشن سيٽ ڪري سگهو ٿا.

قدم 5: وڌيڪ ترقي

جيڪڏهن گهربل هجي، توهان اضافي پردي کي ڳنڍڻ ۽ توهان جي ايپليڪيشن جي ڪارڪردگي کي وڌائڻ سان پنهنجي منصوبي کي ترقي جاري رکي سگهو ٿا. مخصوص ٽرانسيور ماڊل ۽ ان جي خاصيتن کي استعمال ڪرڻ تي تفصيلي ڄاڻ لاءِ استعمال ڪندڙ جي دستياب ڏانھن وڃو.

FAQs

  • سوال: ڪهڙا مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ NCN5100 Arduinot Shield Evaluation Board سان مطابقت رکن ٿا؟
    • A: NCN5100 Arduinot Shield Evaluation Board مختلف قسم جي مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ سان مطابقت رکي ٿو. مھرباني ڪري ڏسو ضميمو سي، جدول 6 صارف جي دستياب ۾ آزمائشي پليٽ فارمن جي لسٽ لاءِ.
  • سوال: تشخيص تي فين ان پن جو مقصد ڇا آهي بورڊ؟
    • A: فين-ان پن سيٽ ڪري ٿو وڌ ۾ وڌ موجوده KNX-بس مان ٺهيل. ان کي GND سان ڳنڍجي سگھجي ٿو يا کاٻي پاسي فلوٽنگ مختلف فين ان موڊز کي چونڊڻ لاءِ، جيڪي وڌ ۾ وڌ بس موجوده حد مقرر ڪن ٿا.
  • عبرت: ڇا مان تشخيص استعمال ڪندي اضافي پرديئرز کي طاقت ڪري سگهان ٿو بورڊ؟
    • A: ها، تشخيصي بورڊ ۾ هڪ سيڪنڊ ڊي سي-ڊي سي ڪنورٽر شامل آهي هڪ ساڊسٽبل آئوٽ وول سانtage 1.2 V کان 21 V تائين. ھي پاور پرفيرلز لاءِ استعمال ٿي سگھي ٿو جهڙوڪ رلي يا ڊسپلي.

تعارف

KNX [3] هڪ مشهور کليل گهر ۽ بلڊنگ آٽوميشن معيار 1 آهي. ON Semiconductor وٽ ٽرانسسيور جو ھڪڙو سلسلو آھي جيڪو گھٽ سطح جي مواصلات کي سنڀاليندو آھي.
NCN5100ASGEVB تشخيصي بورڊ Arduino-مطابقت رکندڙ شيلڊز آهن جيڪي تيز پروٽوٽائپنگ کي چالو ڪري رهيا آهن چونڊ جي مائڪرو ڪنٽرولر سان. ٽرانزيورز کي هلائڻ لاءِ گهربل سڀئي بيروني جزا شيلڊ تي موجود آهن. ان کي پلگ ان ۾ Arduino-مطابقت رکندڙ ڊولپمينٽ کٽ ۽ ترقي ڪرڻ شروع ڪريو!

خاصيتون

  • Arduino Uno V3 مطابقت رکندڙ رابط
    • مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جي وسيع قسم سان مطابقت
  • هڪ ڊمر ايپليڪيشن ٺاهڻ لاءِ چار آن بورڊ بٽڻ/ايل اي ڊي
  • UART- ۽ SPI-ورزن ۾ موجود
    • مڪمل طور تي KNX مطابق ٽرانسيور
  • آساني سان شروع ڪريو KNX سان
  • وڌ ۾ وڌ بس موجوده 40 mA2 تائين
  • ٻه اعلي ڪارڪردگي DC-DC ڪنورٽر
    • 3.3 V مقرر ٿيل ٻاھر
    • 1.2 V کان 21 V متغير پيداوار
  • Integrated 20 V لڪير ريگيوليٽر آئوٽ

اوورVIEW

NCN5100ASGEVB بورڊ ٽن قسمن ۾ اچن ٿا جن ۾ NCN5110، NCN5121 ۽ NCN5130 ٽرانسيور شامل آهن. NCN5110 ٿورڙو ٽرانسيور آھي ۽ سمورو وقت مائڪرو ڪنٽرولر پاران سنڀاليو ويندو آھي. ٻئي NCN5121 ۽ NCN5130 پڻ MAC پرت کي لاڳو ڪن ٿا، سافٽ ويئر ڊولپمينٽ جي ڪوشش کي گھٽائڻ. سڀ نازڪ وقت ٽرانسيور طرفان سنڀاليا ويندا آهن.
سڀني ٽرانسيورس ۾ ٻه اعلي ڪارڪردگي ڊي سي ڊي سي ڪنورٽر شامل آهن. ھڪڙو مقرر ٿيل ڪنورٽر 3.3 V ٺاھي ٿو، ٽرانسيور ۽ ٻيون اختياري پرديئرز مهيا ڪري ٿو جهڙوڪ مائڪرو ڪنٽرولر. ٻئين DC-DC ڪنورٽر وٽ ھڪڙي ترتيب ڏيڻ واري ٻاھر آھيtage 1.2 V کان 21 V تائين ۽ پردي جي فراهمي لاءِ استعمال ٿي سگھي ٿو جهڙوڪ، رلي، هڪ ڊسپلي وغيره.
Arduino شيلڊ فارم فيڪٽر ان کي ترقي ڪرڻ شروع ڪرڻ آسان بڻائي ٿو. بس شيلڊ کي هڪ مطابقت رکندڙ مائڪرو ڪنٽرولر بورڊ ۾ لڳايو ۽ ڪوڊنگ شروع ڪريو. آن-بورڊ بٽڻن ۽ LEDs جي مهرباني، جاچ شروع ڪرڻ لاءِ اضافي شيلڊز ۾ پلگ ان ڪرڻ ضروري ناهي. صرف KNX Arduino-شيلڊ سان هڪ سادي ڊمر ايپليڪيشن ڪنهن به وقت ۾ سيٽ ڪري سگهجي ٿي.

1 https://my.knx.org
2 NCN5130 ۽ NCN5110 ورزن لاءِ. NCN5121 24 ايم اي تائين وڃي ٿو.

ٻئي NCN5121 ۽ NCN5130 هڪ SPI ۽ UART ڪميونيڪيشن انٽرفيس سان گڏ ايندا آهن. بعد ۾ مڪمل طور تي TP-UART مطابقت آهي، موجوده مطابقت رکندڙ سافٽ ويئر جي استعمال کي چالو ڪرڻ.
بورڊ 2 پرت پي سي بي جي هڪ طرفي اسيمبلي سان گڏ آهن، اهو ظاهر ڪري ٿو ته اهو آسانيء سان گهٽ قيمت ايپليڪيشنن کي ترقي ڪرڻ ممڪن آهي.

اڀياس بورڊ ختمVIEW

تشخيصي بورڊ جي مکيه رابطي Arduino V3 هيڊر ذريعي مهيا ڪئي وئي آهي جيڪا شڪل 1 ۾ ڏسي سگھجي ٿي. ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig1

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig2ھن وٽ ايڊوانس آھيtage ته بورڊ مائيڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ جي مختلف قسمن سان مطابقت رکي ٿو. ڏسو ضميمو سي، جدول 6 آزمائشي پليٽ فارمن جي لسٽ لاءِ.

KNX-بس
KNX-بس هڪ موڙيل جوڙي ڪيبل تي مشتمل آهي ٻنهي ڊيٽا ۽ طاقت فراهم ڪري ٿي. جلدtage بس تي 21 V کان 32 V جي وچ ۾ فرق ٿئي ٿو (شڪل 3 ۾ VDC). بس تي ڪميونيڪيشن 9600 بيڊ تي ڪيو ويندو آهي غير مطابقت. هڪ منطق هڪ جي نمائندگي ڪئي وئي آهي DC-سطح تي بس تي مسلسل رهڻ. منطقي صفر لاءِ، بس کي 3 V کان 10 V تائين DC-سطح کان هيٺ ڪبو آهي. اهو فعال نبض سڏيو ويندو آهي جنهن جي مدت عام طور تي 35 s آهي. ان کان پوء فوري طور تي برابري پلس آهي. ان دوران، voltage DC-سطح کان مٿي 13 V تائين جھلي سگھي ٿو ۽ 69 µs ۾ تيزيءَ سان زوال پذير ٿيندو.ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig3شڪل 3 بس تي هڪ عام waveform ڏيکاري ٿو جيڪو منطقي صفر جي نمائندگي ڪري ٿو.

فين-ان
KNX-بس سان ڳنڍيل هر ڊوائيس ايپليڪيشن کي فراهم ڪرڻ لاء بس مان ڪرنٽ ڪڍندو. KNX معيار بيان ڪري ٿو ته موجوده کي حقيقي ضرورت تائين محدود هجڻ گهرجي. هر KNX-ڊوائيس لاءِ وڌ ۾ وڌ موجوده ڊرا ان جي ڊيٽ شيٽ ۾ فين-ان-ماڊل جي مطابق بيان ڪيو ويو آهي [1]. فين-ان-ماڊل اهو طئي ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي ته بس جي هڪ فزيڪل حصي سان ڪيترا ڊوائيس ڳنڍيل هوندا. سڀئي ON سيميڪنڊڪٽر KNX ٽرانسيور هڪ بلٽ ان ميڪانيزم تي مشتمل آهي ڊرا کي پنهنجي ڊيٽ شيٽ ۾ بيان ڪيل قدر اندر رکڻ لاءِ. اهو يقيني بڻائي ٿو ته ڊوائيس معيار سان مطابقت رکي ٿي.
فين-ان پن بس مان ٺهيل وڌ ۾ وڌ ڪرنٽ سيٽ ڪري ٿو. ٽرانسيور فعال طور تي موجوده سيٽ جي حد کان هيٺ رکندو.
ٻئي ٽرانسيورس (NCN5121 ۽ NCN5130) وٽ ٻه اڳ بيان ڪيل فين ان موڊ آهن. اهي يا ته فين-ان پن کي GND سان ڳنڍڻ يا ان کي سچل ڇڏڻ سان چونڊجي سگهن ٿا. ان کي سچل ڇڏي، وڌ ۾ وڌ بس موجوده 10 ايم اي تائين محدود آهي. GND سان ڳنڍيل حد 20 mA تائين مقرر ڪئي وئي آهي.
NCN5130 پڻ پيش ڪري ٿو هڪ خارجي فين ان موڊ. هن موڊ ۾ موجوده حد 5 mA کان 40 mA تائين لڪير سان مقرر ڪري سگهجي ٿي. اهو 10 k جي قيمت سان هڪ رزسٽر کي ڳنڍڻ سان حاصل ٿئي ٿوON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4 93.1 ڪلو تائينON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4 فين-ان پن ڏانهن. فين-ان-ماڊل [1] ڌار ڌار موجوده طبقن کي بيان ڪري ٿو. جڏهن ايپليڪيشن کي ڊزائين ڪرڻ ۽ موجوده واپرائڻ جي وضاحت ڪندي، هڪ طبقي جي ايندڙ اعلي قيمت کي چونڊڻ گهرجي. KNX ٽيسٽ وضاحتن جي سيڪشن 3.3 جي مطابق [2] 10 mA جي فين-ان-ماڊل لاءِ وڌ ۾ وڌ اجازت ڏنل بس موجوده واپرائڻ 12 mA آهي. ٻين فين-ان ماڊلز لاءِ ان کي اجازت ڏني وئي آھي ته ھن قدر مطابق مطابق. مثال طورampلي، هڪ 20 ايم اي فين-ان-ماڊل بس مان 24 ايم اي ڪڍڻ جي اجازت ڏئي ٿو.

ٽيبل 1. تجويز ڪيل فين-ان ريسٽور ويلز

 

R3

Iبس، لِم (عام قدر) موجوده ڪلاس

(نوٽ 1)

11.4 ايم اي 10 ايم اي
0 ق 22.3 ايم اي 20 ايم اي
10 kQ 43.9 ايم اي 40 ايم اي
13.3 kQ 33.0 ايم اي 30 ايم اي
20 kQ 22.1 ايم اي 20 ايم اي
42.2 kQ 10.7 ايم اي 10 ايم اي
93.1 kQ 5.1 ايم اي 5 ايم اي

1. فين-ان-ماڊل جي مطابق [1].ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig5تجويز ڪيل فين-ان رزسٽر ويلز جي هڪ فهرست ٽيبل 1 ۾ ملي سگهي ٿي. فهرست ڏنل رزسٽر ويلز لاءِ، لاڳاپيل موجوده حدون ڊيٽ شيٽ ۾ بيان ڪيون ويون آهن.
جيڪڏهن هڪ مزاحمتي قدر استعمال ٿئي ٿي، ٽيبل 1 ۾ ڏنل بيانن کان سواءِ، هيٺ ڏنل فارمولا استعمال ڪري سگهجي ٿو لاڳاپيل بس موجوده حد کي ڳڻڻ لاءِ:ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig7

بفر Capacitor
ان کان علاوه وڌ ۾ وڌ اجازت ڏنل ڪرنٽ بس مان ڪڍيل آهي، KNX معيار پڻ بيان ڪري ٿو ته ڪهڙي شرح تي بس ڪرنٽ کي تبديل ڪرڻ جي اجازت آهي. هن گهرج هڪ وڏي بفر capacitor جي ضرورت کي متعارف ڪرايو. جڏهن لوڊ ڪرنٽ اوچتو تبديل ٿئي ٿي ته هي ڪيپيسيٽر کي گهربل توانائي فراهم ڪرڻ گهرجي. KNX-transceiver هڪ مقرر ٿيل موجوده سلپ استعمال ڪندي لوڊ قدم کان پوء ڪئپيسيٽر کي ٻيهر چارج ڪندو.
KNX ٽيسٽ جي وضاحت [2] جي مطابق 10 mA جي فين-ان-ماڊل سان هڪ ڊيوائس کي 0.5 mA/ms جي سلپ سان بس مان موجوده ڊرا کي تبديل ڪرڻ جي اجازت آهي. سيڪشن 3.3 بيان ڪري ٿو ته اهو فين-ان-ماڊل سان مطابق وڌائي سگھجي ٿو. هيٺ ڏنل فارمولا استعمال ڪري سگھجي ٿو اجازت ڏنل بس جي موجوده سلپ کي ڳڻڻ لاءِ: NCN18/NCN19 جي ڊيٽ شيٽ (صفحا 5121−5130) بيان ڪري ٿي ته بفر ڪيپيسيٽر کي ڪيئن طول ڏنو وڃي. KNX Family Efficiency Calculator3 ھڪڙو اوزار آھي جيڪو ٺاھيو ويو آھي گراهڪن جي مدد ڪرڻ لاءِ ھن طول و عرض سان.ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig8عام موڊ چوڪ
جيڪڏهن گهربل هجي ته هڪ عام موڊ چوڪ جهڙوڪ مورتا 50475C کي L1 جي پيرن جي نشان تي نصب ڪري سگهجي ٿو. هي عام موڊ جي خرابين کي بلاڪ ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو، پر اڪثر ايپليڪيشنن ۾، اهو گهربل ناهي.
چوڪ کي سولڊر ڪرڻ کان اڳ L1 جي اڳئين پيرن جي نشان تي، جزن کي مختصر ڪرڻ واري ٽريڪ کي ضرور ڪٽيو وڃي.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig9

3 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/KNX%20FAMILY%20EFFICIENCY%20CALCULATOR.XLSM

طاقت
بورڊ کي KNX-connector ذريعي هلائي وئي آهي. اهي ٻه پن (KNX+/KNX- شڪل 9 ۾) هڪ عام KNX ٽرمينل بلاڪ سان ملن ٿا جهڙوڪ Wago 243−211، تصوير 5 ۾ ڏيکاريل آهي. ڪنهن به اضافي ڪنيڪشن جي ضرورت ناهي ڇو ته بورڊ پنهنجو سپلائي حجم ٺاهيندو.tages. هڪ ان پٽ حجمtagاي 30 V تائين برداشت ڪيو ويندو آهي. معياري KNX پاور سپلائي استعمال ڪرڻ محفوظ ترين اختيار آهي جيئن ته اهو صحيح حجم ٺاهي ٿوtage ۽ هڪ تعمير ٿيل تحفظ آهي.
اهو ممڪن آهي ته ليبارٽري جي فراهمي کي استعمال ڪرڻ لاء، پر پڪ ڪريو ته صحيح طور تي آئوٽ وول مقرر ڪيو وڃيtagاي بورڊ کي نقصان پهچائڻ کان بچڻ لاء. ليبارٽري پاور سپلائي استعمال ڪندي، KNX-بس تي پيغام موڪلڻ ممڪن ناهي. بس تي رابطي کي چالو ڪرڻ لاء، بجلي جي فراهمي ۽ ڊولپمينٽ بورڊ جي وچ ۾ هڪ خاص چوڪ رکيل هجي. هڪ سابقampاهڙي چوڪ جو le سيمينس گاما چوڪ N 120/02 آهي.
مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ کي طاقت ڏيڻ لاءِ ڪيترائي آپشن آھن.

  • اڪثر جديد مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ 3V3-پن ذريعي فراهم ڪري سگھجن ٿا، هي اضافي LDO جي ضرورت کي ختم ڪري ٿو، ۽ مجموعي بجلي واپرائڻ کي گھٽائي ٿو.
    شيلڊ تي، اتي هميشه هڪ 3.3 V سپلائي موجود آهي، جيڪو پڻ KNX ٽرانسيور جي فراهمي لاء استعمال ڪيو ويندو آهي. هن سپلائي voltagاي آرڊينو هيڊرز تي 3V3-پن ڏانهن رخ ڪري سگھجي ٿو J11 (شڪل 6) کي مختصر ڪندي.
  • Arduino-مطابقت رکندڙ ترقياتي بورڊ عام طور تي هڪ سپلائي حجم قبول ڪن ٿاtage 7 V کان 12 V، يا ته آن بورڊ DC-جيڪ ذريعي (جيڪڏهن موجود هجي) يا هيڊر تي VIN-پن.
    شيلڊ مائڪرو ڪنٽرولر کي VIN-پن ذريعي فراهم ڪري سگھي ٿو. جڏهن J10 کي ننڍو ڪيو ويندو آهي (شڪل 6 ڏسو)، DC-DC9 پاران ٺاهيل 2 V VIN-پن ڏانهن روانو ڪيو ويندو آهي. هن ترتيب ۾، سڄو سسٽم KNX-بس ذريعي فراهم ڪيو ويندو آهي ۽ اضافي بجلي جي فراهمي جي ضرورت ناهي.
  • مائڪرو ڪنٽرولر ڊولپمينٽ بورڊ کي خارجي سپلائي ذريعي فراهم ڪري سگهجي ٿو. اهو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن بورڊ کي ڊيبگ ڪندي USB ذريعي KNX-connector ڊسڪنيڪٽ سان. هن حالت ۾ J10 ۽ J11 ٻنهي کي هٽايو (شڪل 6).ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig10

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig11 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig12DC-DC2 آئوٽ پٽ کي ترتيب ڏيڻtage
DC-DC2 ترتيب ڏيڻ وارو آھي ۽ ھڪڙي حجم پيدا ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏئي سگھجي ٿوtage 1.2 V کان 21 V جي وچ ۾. هي ايپليڪيشنن جي تمام وسيع رينج جي فراهمي کي قابل بڻائي ٿو. ڊفالٽ طور، آئوٽ voltage کي 9 V تي مقرر ڪيو ويو آهي. اهو هڪ Arduino-مطابقت رکندڙ ڊولپمينٽ بورڊ فراهم ڪرڻ لاءِ موزون بڻائي ٿو، جيڪو عام طور تي 7 V کان 12 V جي ان پٽ رينج کي قبول ڪري ٿو.
ٻاھر ڪڍڻ واري حجم کي ترتيب ڏيڻ لاءtagاي موٽڻ واري مزاحمت جي قيمتن کي تبديل ڪيو وڃي. اهي پي سي بي جي هيٺئين کاٻي ڪنڊ تي واقع آهن، انهن کي آساني سان ٻيهر ورهائڻ جي قابل آهي. گهربل مزاحمتي قدرن مان حساب ڪري سگھجي ٿو:ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig13يا KNX Family Efficiency Calculator4 استعمال ڪريو جيڪو ڳولهي سگھجي ٿو ON Semiconductor تي webسائيٽ.
ان پٽ ۽ آئوٽ پُٽ
Arduino هيڊر پن آئوٽ
اڪثر بٽڻ ۽ LEDs ڊجيٽل پنن سان ڳنڍيل آهن Arduino هيڊرز تي. ٻه بٽڻ ۽ هڪ LED اينالاگ ان پٽ پنن سان ڳنڍيل آهن. اهو ڪيو ويو I2C پنن کي ٻين مقصدن لاءِ آزاد رکڻ لاءِ. ساڳيو ئي لاڳو ٿئي ٿو TREQ-پن لاءِ.
SAVEB-پن هڪ ڊجيٽل پن سان ڳنڍيل آهي جنهن ۾ مداخلت جي صلاحيت آهي. اهو ضروري آهي ته مائڪرو ڪنٽرولر کي هڪ سگنل مهيا ڪرڻ لاء جيترو جلدي ممڪن هجي بس جي حجم کي اشارو ڪنديtage ڇڏيندي آهي.
سڀئي LEDs PWM-قابل پنن سان ڳنڍيل آهن، ايپليڪيشن کي اجازت ڏئي ٿي ته LEDs کي مدھم ڪرڻ جي صورت ۾. مائڪرو ڪنٽرولر ڪنيڪشن لاءِ مڪمل خالص فهرست ڏنل آهي ضميمه A، جدول 4 ۽ ضميمه B، جدول 5 ۾.ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig144 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/KNX%20FAMILY%20EFFICIENCY%20CALCULATOR.XLSM

استعمال ڪندڙ بٽڻ ۽ LEDs
شيلڊ ۾ 4 آن-بورڊ پش بٽڻ (SW1…4) ۽ 4 LEDs (LED2…5) آھن خاص طور تي سوئچنگ ايپس جي ترقي کي فعال ڪرڻ لاءِ. هڪ dimmer ايپليڪيشن لاءِ چار بٽڻ ٻن گروپن ۾ ورهايل آهن پي سي بي تي چينل 1 ۽ چينل 2 (CH1/CH2) طور نشان لڳل آهن. چينل ۾ مٿئين بٽڻ کي مدھم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آھي، جڏھن ته ٻيو ھڪڙو ھيٺ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آھي. ڏسو ضميمو A، جدول 4 ۽ ضميمو B، جدول 5 ڏسو ته اهي مائڪرو ڪنٽرولر جي I/O پنن سان ڪيئن ڳنڍيل آهن.
اهو ممڪن آهي ته ٻين شيلڊن کي اسٽيڪ ڪيو وڃي جنهن ۾ I/Os شامل آهن جيڪي آخري ايپليڪيشن لاءِ استعمال ٿين ٿيون. R26-R29 ۽ R33-R36 هٽايو جيڪڏهن بٽڻ يا LEDs استعمال ٿيل ٻين شيلڊن جي پن-آئوٽ سان ٽڪراءُ ڪن ٿا.
پروگرامنگ پش بٽڻ ۽ LED
KNX-نيٽ ورڪ ۾ هڪ ڊوائيس تي هڪ انفرادي پتو تفويض ڪرڻ لاء، ڊوائيس کي پروگرامنگ موڊ ۾ رکڻ گهرجي. اهو ڪرڻ جو آسان طريقو پروگرامنگ بٽڻ (S1) کي دٻائڻ آهي. LED6 اشارو ڪري ٿو ته ڊوائيس پروگرامنگ موڊ ۾ آهي.
پروگرامنگ موڊ ۾ داخل ٿيڻ کي ڪسٽمائيز ڪرڻ ممڪن آهي مثال طور ٻه بٽڻ هڪ ئي وقت دٻائڻ.

مائڪرو ڪنٽرولر ڪلاڪنگ
NCN5130 ۽ NCN5121 وٽ مائڪرو ڪنٽرولر کي ڪلاڪ سگنل پهچائڻ جي صلاحيت آهي. هي ڪلاڪ سگنل ٽرانسيور جي XCLK-پن تي موجود آهي ۽ شيلڊ تي 2.54 ملي ايم هيڊر پن ڏانهن روانو ٿيو (ڏسو شڪل 9). ڇاڪاڻ ته Arduino هيڊر گھڙي سگنلن کي پاس ڪرڻ لاءِ وقف ٿيل پن جي اڳڪٿي نه ڪندا آهن، اهو لازمي آهي ته هن سگنل کي دستي طور تي مائڪرو ڪنٽرولر ڏانهن. اهو صرف ضروري آهي جيڪڏهن اهو مائڪرو ڪنٽرولر کي ڪلاڪ ڪرڻ لاء هن سگنل کي استعمال ڪرڻ چاهيندو آهي. اڪثر صورتن ۾ مائڪرو ڪنٽرولر کي ان جي اندروني RC-oscillator کان يا هڪ ٻاهرين ڪرسٽل کان ڪلوڪ ڪيو ويندو.
ڊفالٽ طور، XCLK-پن تي ڪلاڪ سگنل 16 MHz آهي. XSEL-پن کي زمين تي ڳنڍڻ سان ان کي 8 MHz ۾ تبديل ڪري سگھجي ٿو: De-solder R23 ۽ R0 جي پيڊن تي 30 ريزسٽر کي سولڊر ڪريو.

ڊجيٽل ڪميونيڪيشن انٽرفيس
ٻئي NCN5121 ۽ NCN5130 OSI ماڊل جي ميڪ پرت کي لاڳو ڪن ٿا جيئن شڪل 10 ۾ ڏيکاريل آهي. اهي پيغامن جي ڪوڊنگ ۽ ڊيڪوڊنگ کي سنڀاليندا، اقرار موڪلڻ وغيره... نازڪ هيٺين سطح جا وقت جيئن ته فعال نبض جو عرصو سڀ انتظام ڪيا ويندا آهن. ٽرانسيور. ٽرانسيور يقيني بڻائي ٿو ته ٽڪر کان بچڻ 5 صحيح طريقي سان سنڀاليو ويو آهي بغير ڪنهن مداخلت جي ميزبان ڪنٽرولر طرفان. هي سافٽ ويئر ڊولپمينٽ جي ڪوشش کي تمام گهڻو گھٽائي ٿو. ميڪ پرت سان رابطو ڪرڻ لاءِ ٻئي UART- ۽ SPI-انٽرفيس سپورٽ آهن. اهو نوٽ ڪريو

CSMA/CA: ڪيريئر-سنس گھڻن رسائي سان ٽڪرائڻ کان بچڻ.

جڏهن ٽرانسيور SPI موڊ ۾ هلندي آهي ته اهو ماسٽر طور ڪم ڪري ٿو. ٽرانسيور سان ڳالھ ٻولھ ڪرڻ جي قابل ٿيڻ لاءِ مائڪرو ڪنٽرولر کي غلام موڊ کي سپورٽ ڪرڻ گھرجي. چونڊڻ لاءِ جنهن موڊ ۾ KNX-transceiver هلندي آهي (UART يا SPI) MODE2-پن استعمال ڪيو ويندو آهي. جڏهن R32 استعمال ڪندي GND سان ڳنڍيل آهي، ٽرانسيور UART موڊ ۾ هلندي آهي. R1 استعمال ڪندي ان کي VDD25 سان ڳنڍڻ سان ٽرانسيور کي SPI موڊ ۾ رکي ٿو.ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig15 560 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4مزاحمت ڪندڙ I/O لائنن کي بچائيندا آهن جيڪي مائڪرو ڪنٽرولر ڏانهن ويندا آهن. ان تي منحصر ڪيو ويو آهي ته مزاحمت وارا نصب ٿيل آهن يا ته UART يا SPI-لائنز ڳنڍيل آهن. جيڪڏهن گهربل هجي ته UART شيلڊ کي SPI ۾ تبديل ڪرڻ ممڪن آهي ۽ ان جي برعڪس مزاحمت ڪندڙن کي سولڊرنگ/ڊي-سولڊرنگ ڪندي جيئن ٽيبل 2 ۾ ڏنل آهي.

ٽيبل 2. ڪميونيڪيشن انٽرفيس ريزسٽر ماؤنٽنگ جا اختيار

ڪميونيڪيشن انٽرفيس رزسٽر نصب
UART R16، R17، R32
SPI R9، R11، R12، R13، R15، R25

جدول 3. J1/J2 استعمال ڪندي صحيح بيڊ ريٽ چونڊيو

J2 J1 برابري وارو بٽ بيڊ جي شرح
0 0 پڻ 19 200 بي پي ايس
0 1 پڻ 38 400 بي پي ايس
1 0 ڪو به 19 200 بي پي ايس
1 1 ڪو به 38 400 بي پي ايس

Baud شرح چونڊيو
Jumpers J1 ۽ J2 اجازت ڏين ٿا آسان ترتيبن جي بڊ شرح ۽ برابري جي. اهو صرف UART موڊ ۾ استعمال ٿيندو آهي. SPI موڊ ۾، رابطي جي رفتار 500 kbps تائين مقرر ڪئي وئي آهي.
UART-ڪميونيڪيشن کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ لاءِ، اهو ممڪن آهي ته هر ڊيٽا بائيٽ سان برابر برابري بٽ جي ٽرانسميشن کي. مڪمل سيٽنگن لاء ريشمي اسڪرين کي شيلڊ تي يا ٽيبل 3 ڏانهن رجوع ڪريو.

اينالاگ ڪميونيڪيشن انٽرفيس
NCN5110 ٽرانسيور ۾ ڪا به ڊجيٽل ڪارڪردگي شامل ناهي، صرف OSI ماڊل جي جسماني پرت کي لاڳو ڪرڻ. ٻئي TXD- ۽ RXD-لائنز سڌو سنئون KNX-ٽرانسميٽر / وصول ڪندڙ سان ڳنڍيل آهن.
TXD کي اونڌو ڪرڻ سان ٽرانسيور کي بس جي وول کي ڇڏي ڏيندوtage جيئن تصوير 11 ۾ ڏيکاريل آهي. هڪ ڀيرو ٽرانسمٽ لائين ٻيهر هيٺ لهي ويندي، ٽرانسيور بس تي هڪ برابري پلس رکندو. بس جو عرصو voltage هڪ طرفان رهي ٿو
VDC جي هيٺان Vact جي مقدار، مائڪرو ڪنٽرولر طرفان مقرر ڪئي وئي آهي. نتيجي طور، مائڪرو ڪنٽرولر پڻ تصادم جي ڳولا ۽ بچاء لاء ذميوار آهي. انهي سان گڏ پيغامن جي انڪوڊنگ ۽ ڊيڪوڊنگ، اقرار موڪلڻ وغيره... کي مائڪرو ڪنٽرولر ۾ لاڳو ڪيو وڃي، سافٽ ويئر جي پيچيدگي کي وڌايو.
RXD-لائن تيز ٿي ويندي جڏهن هڪ فعال نبض بس تي معلوم ٿئي ٿي. جيئن ته ٽرانسيور پڻ بس تي منتقل ٿيل ڊيٽا کي وصول ڪري ٿو، هي لائن پڻ ٽرانسميشن دوران اعلي ٿي ويندي.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig16انٽرفيس کي فعال ڪريو
دال جو وقت جيڪو NCN5110 کي هلائي ٿو انتهائي نازڪ وقت آهي. ڪجھ مائڪرو ڪنٽرولر خاندانن وٽ خاص ٽائمر موڊ آھن جيڪي صحيح دال پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگھجن ٿا. انهن طريقن کي استعمال ڪندي، سافٽ ويئر جي استعمال کي هڪ مخصوص مائڪرو ڪنٽرولر خاندان تائين محدود ڪري ڇڏيندو.
هڪ AND پورٽ ڊي 11 ۽ ڊي 12 مان اچڻ وارن سگنلن کي گڏ ڪري ٿو. اسڪيميٽ شڪل 12 ۾ ڏيکاريو ويو آهي. اهو ٽرانسمٽ سگنل کي سيٽ ڪرڻ ۽ صاف ڪرڻ لاءِ هڪ ميکانيزم مهيا ڪري ٿو، خاص ٽائمرز جي استعمال کان سواءِ صرف مخصوص مائڪرو ڪنٽرولر خاندانن ۾ موجود آهي.
ٻه ٽائمر استعمال ڪري سگھجن ٿا، ھڪڙو اڀرندڙ کنڊ پيدا ڪرڻ لاءِ، ٻيو ھڪڙو گرڻ واري ڪنڊ کي پيدا ڪرڻ لاءِ. ٻئي سگنل گڏيل طور تي مطلوب ٽرانسمٽ سگنل ٺاهڻ لاءِ گڏيل آهن جيئن شڪل 13 ۾ ڏيکاريل آهي.
AND بندرگاهن جا ٻئي ان پٽ پن گهٽجي ويا آهن. اهو يقيني بڻائي ٿو ته مائڪرو ڪنٽرولر جي شروعات دوران، ٽرانسيور منتقل نه ٿيندو.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig17پي سي بي لي آئوٽ ھدايتون
جڏهن KNX-transceiver لاءِ پي سي بي ٺاهيندي اهو ضروري آهي ته ڪجهه ترتيب واري پهلوئن کي غور ۾ رکيو وڃي. هيٺيون سٺيون مشقون پوري ايپليڪيشن جي EMC ڪارڪردگي کي بهتر بڻائڻ ۾ مدد ڪنديون. Arduino شيلڊ هڪ ٻه پرت پي سي بي آهي، هيٺئين پرت تي مکيه زميني جهاز سان. مٿئين پرت تي خالي جاءِ زمين جي ٽامي سان ڀريل آهي، پر اهو زميني جهاز ناهي.

DC-DC ڪنورٽرز

برقياتي مقناطيسي مداخلت DC-DC ڪنورٽرز جي تسلط آهي. اهي ڪنورٽر 300 kHz جي چوڌاري فريڪوئنسي تي سوئچ ڪن ٿا. پي سي بي جي ترتيب تي غور ڪرڻ کان سواء، تابڪاري اخراج هڪ سنگين مسئلو بڻجي سگهي ٿو.
شڪل 16 هڪ اڳوڻو ڏيکاري ٿوampهڪ inverter جي اسڪيميٽ هڪ capacitive لوڊ ڊرائيونگ. پي سي بي جي ٽريڪز کي لوڊ ٿيڻ ۽ اچڻ کان وٺي تيز سوئچنگ فريکوئنسي تي هڪ انڊڪٽر طور ڪم ڪندو. واپسي جو رستو عام سرڪٽ گرائونڊ ٿي سگهي ٿو، پر اهو هميشه ناهي!
جڏهن پي سي بي ترتيب ٺاهيندي، اهو تمام ضروري آهي ته سگنل موٽڻ واري رستي تي ڌيان ڏيڻ.
شڪل 14 ۾ پهرين صورتحال هڪ واحد پرت ڊيزائن کي ڏيکاري ٿي. هتي سگنل ۽ واپسي جو رستو هڪ وڏو لوپ ٺاهي ٿو، جيڪو اعلي تعدد تي اينٽينا جي طور تي ڪم ڪندو.ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig18 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig19ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig20هي ترتيب هڪ ٻئي جي ويجهو سگنل ۽ واپسي جي رستي کي روٽ ڪندي خاص طور تي بهتر ٿي سگهي ٿو. انهن کي روئڻ گهرجي جيئن اهي هڪ فرقي جوڙو آهن. اڪثر سرڪٽ ڊيزائن ۾، اڪثر سگنلن لاءِ واپسي جو رستو عام سرڪٽ گرائونڊ هوندو آهي. انهن سرڪٽس لاءِ ٻه يا چار-پرت پي سي بي استعمال ڪندي بنيادي زمين سان هيٺئين- يا اندروني-پرت جي سفارش ڪئي وئي آهي. اهو ترتيب واري ڪم کي آسان بڻائي ٿو ۽ بهتر موٽڻ جا رستا ٺاهڻ کي تمام آسان بڻائي ٿو. ڊزائن جي دوران اڃا به خيال رکڻو پوندو، جيئن عام غلطين کي نظر انداز ڪرڻ آسان آهي. شڪل 15 هڪ صورتحال ڏيکاري ٿو

جتي زميني جهاز ۾ هڪ سلاٽ آهي. واپسي جو رستو هاڻي سلاٽ جي چوڌاري هڪ سلاٽ اينٽينا ٺاهي ٿو. مثالي طور هيٺان زميني جهاز کي ڪڏهن به مداخلت نه ڪرڻ گهرجي.

شڪل 17 ڏيکاري ٿو موجوده لوپس ٻن DC-DC ڪنورٽرز لاءِ Arduino شيلڊ تي. شيلڊ تي سڀئي اجزاء رکيل آهن ۽ لوپ جي مٿاڇري جي علائقن کي گھٽائڻ لاء رستو ڏيکاريا ويا آهن. جڏهن DC-DC ڪنورٽر پنهنجي مٿين ٽرانزسٽر تي سوئچ ڪري ٿو، فوري طور تي موجوده اسپائڪ ننڍي 100 nF ڪئپسيٽر C8 مان ٺهيل آهي. جيئن ته اهي موجوده اسپيڪس ننڍا آهن، انهن وٽ هڪ اعلي تعدد هوندي. تنهن ڪري سڀ کان وڌيڪ نازڪ لوپ، C8 مان وهندڙ ڪرنٽ آهي پرازي جي گنجائش ۾
VSW جيئن ڳاڙهي ۾ ڏيکاريل آهي. هن لوپ کي تمام ننڍڙو رکڻ لاء، C8 کي VIN-پن جي ممڪن طور تي ويجھو رکڻو پوندو. جيڪڏهن ممڪن هجي ته، ان جي اڳيان رکو جيئن تصوير 18 ۾.

مٿئين پرت تي سڀني ٽريڪن کي رکڻ سان هيٺئين گرائونڊ پرت ۾ ڪنهن به رڪاوٽ کان بچي ٿو ۽ وياس ذريعي شامل ٿيڻ واري مزاحمت/انڊڪٽنس. ٻه گرين تير DC-DC ڪنورٽر پاران ٺاهيل وڏن موجوده لوپس کي ڏيکاري ٿو. انهن کي تابڪاري جي اخراج کي گھٽ ڪرڻ لاءِ جيترو ٿي سگهي مختصر رکيو وڃي. شڪل 18 ڏيکاري ٿو بهترين ترتيب، شيلڊ تي استعمال ڪيو ويو، انهن لوپس کي ننڍو رکڻ لاء.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig21 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig22

وڏي بفر ڪيپيسيٽر C9 کي VIN-پن کان وڌيڪ پري رکي سگھجي ٿو، جيستائين ننڍو سيرامڪ ڪيپيسيٽر C8 ان جي تمام ويجھو رکيل هجي.

ٽي وي ايس ڊيوڊ

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig23 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig24

  • اهو ضروري آهي ته منتقلي حجم جي ترتيب کي بهتر ڪرڻ لاءtage Suppression (TVS) ڊاءِڊ ان لاءِ ته جيئن ٽرانسيور کي مؤثر طور تي سرجز جي خلاف محفوظ ڪري سگهجي. جڏهن هڪ اضافو ٿئي ٿو، ٽي وي ايس ڊيوڊ کي لازمي طور تي clamp جلدtage هڪ سطح تي جيڪو ٽرانسيور کي نقصان نه پهچائيندو آهي. هن کي حاصل ڪرڻ لاء، سيريز جي مزاحمت کي ممڪن طور تي گهٽ هجڻ گهرجي.
  • اهو ڪري سگهجي ٿو KNX-سڌي طرح TVS ڊاءِڊ سان ڳنڍڻ کان اڳ باقي پي سي بي گرائونڊ ڏانهن روٽ ٿيڻ کان اڳ جيئن تصوير 20 ۾ ڏيکاريل آهي. اهو يقيني بڻائي ٿو ته TVS ڏانهن موجوده رستو گهٽ ۾ گهٽ مزاحمت رکي ٿو ۽ ڪو به عارضي وهڪرو نه وهندو. ٽرانسيور

شروعات ڪرڻ

Arduino شيلڊ ڊيمو سافٽ ويئر سان گڏ اچي ٿو جيڪو Tapko Technologies GmbH پاران تيار ڪيو ويو آهي. سافٽ ويئر ۾ KAIstack جو هڪ ڊيمو ورزن شامل آهي جيڪو STM32F103-NUCLEO بورڊ تي هلندو آهي. هن سافٽ ويئر ۾ KNX-بس سان ڳنڍڻ لاءِ تمام ضروري سافٽ ويئر اجزاء شامل آهن ۽ مختلف قسم جي ڊيمو ايپليڪيشنن سان گڏ اچي ٿو. KAIstack جو ڊيمو ورزن ڪسٽم ايپليڪيشن سافٽ ويئر ٺاهڻ شروع ڪرڻ لاءِ استعمال ٿي سگھي ٿو. هيٺيون حدون لاڳو ٿين ٿيون ڊيمو ورزن تي:

  • 16 بدران 16 گروپ ايڊريس، 16 انجمنون ۽ 255 ڪميونيڪيشن شيون تائين محدود.
  • ايپليڪيشن انٽرفيس شيون ختم ڪيون ويون آهن.
  • نيٽ ورڪ پرت ۾ روٽ ڳڻپ صفر تي مقرر ڪئي وئي آهي، ايپليڪيشن جي استعمال کي صرف هڪ لائن تائين محدود ڪندي.
  • ٽرانسپورٽ پرت تي ڪو به ورجائي نه آهي.
  • ETS ذريعي ڊوائيس جو انفرادي پتو تبديل ڪرڻ ممڪن ناهي.
  • صرف هڪ نڪتل جي حمايت ڪئي وئي آهي.

شرطون

NCN5100ASGEVB سان گڏ ھڪڙو ننڍڙو KNX-نيٽ ورڪ ٺاھڻ لاءِ ھيٺ ڏنل سڀ جزا آھن.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig25 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig26

  • KNX پاور سپلائي (چوڪ سميت).
  • پي سي تي ETS سان رابطو ڪرڻ لاءِ USB-KNX انٽرفيس.
  • ETS جو هڪ ڊيمو ورزن.
  • STM32F103-NUCLEO بورڊ شيلڊ ۾ پلگ ان ڪرڻ لاءِ.
  • NCN5100ASGEVB جو ڪو به نسخو.

هارڊويئر تبديليون

ڊيمو سافٽ ويئر سان شروع ڪرڻ لاء، هڪ NCN5110، NCN5121 يا NCN5130 Arduino شيل جي ضرورت آهي STM32F103-NUCLEO بورڊ سان ميلاپ ۾. مائڪرو ڪنٽرولر تي هلندڙ سافٽ ويئر حاصل ڪرڻ لاء، ڪجهه هارڊويئر ترميمن جي ضرورت آهي. KNX-بس تي گفتگو ڪرڻ لاءِ وقت جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ، اهو لازمي آهي ته مائڪرو ڪنٽرولر جي اندروني RC-oscillator پاران مهيا ڪيل آن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ صحيح ڪلاڪ هجي. هيٺ ڏنل ٻه آپشن تجويز ڪيا ويا آهن.

ڪرسٽل رکڻ

  • نيوڪليو بورڊ تي X3 فوٽ پرنٽ ۾ هڪ ڪرسٽل لڳايو.
  • هن ڪرسٽل کي 16 MHz جي فريڪوئنسي هجڻ گهرجي. C33/C34 جي لوڊشيڊنگ ڪيپيسٽرز جي تجويز ڪيل قدر لاءِ، ڪرسٽل جي ڊيٽ شيٽ ڏانهن رجوع ڪريو.
  • هڪ سٺو ڪرسٽل 9B-16.000MEEJ-B آهي، جنهن کي 18 پي ايف جي لوڊ ڪرڻ واري ڪيپيسٽر جي ضرورت آهي.

نيوڪليو بورڊ تي ڪرسٽل ڪم ڪرڻ لاءِ هيٺين ترتيب جي ضرورت آهي (فگرز 21 ۽ 22):

  • جڳھ 0 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4R35 ۽ R37 تي مزاحمت ڪندڙ.
  • C33 ۽ C34 تي لوڊ ڪرڻ واري ڪيپيسٽرز کي سولر ڪريو.
  • 0 کي هٽايوON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4 SB50 تي resistor.
  • X3 تي ڪرسٽل سولر ڪريو.

هڪ خارجي ڪلاڪ لاڳو ڪريو

ٻيو اختيار هڪ ٻاهرين گھڙي استعمال ڪرڻ آهي. استعمال ڪريو XCLK-output KNX-transceiver جي گھڙي ان پٽ جي طور تي مائڪرو ڪنٽرولر لاءِ. XCLKC-پن کي بند ڪرڻ سان اعلي/گهٽ 16 MHz يا 8 MHz جي ڪلاڪ جي فريڪئنسي کي منتخب ڪري سگھجي ٿو. Arduino شيلڊ تي ڊفالٽ طور، XCLKC-پن کي تيز ڪيو ويو آهي، مطلب ته 16 MHz جو هڪ ڪلاڪ سگنل موجود آهي XCLK-pin تي. هن طريقي جي صلاح ڏني آهيtage ته مڪمل ايپليڪيشن کي صرف هڪ ڪرسٽل جي ضرورت آهي.

گھڙي سگنل جي طور تي XCLK-آؤٽ پٽ استعمال ڪرڻ لاء، ھيٺ ڏنل تشڪيل جي ضرورت آھي:

  • 0 رکي ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4SB55 تي resistor.
  • 0 کي هٽايو ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4 SB50 کان مزاحمت.
  • نيوڪليو بورڊ تي CN29 جي 7 پن کي Arduino شيلڊ تي XCLK-پن سان ڳنڍيو. اهو هڪ تار استعمال ڪندي ڪريو جيڪو ممڪن طور ننڍو هجي.

UART ڪميونيڪيشن

  • نيوڪليو بورڊ تي USART2 انٽرفيس ڊفالٽ طور استعمال ڪيو ويندو آهي آن-بورڊ ST-LINK سان رابطو ڪرڻ لاءِ.
  • هن جو مطلب اهو آهي ته اهو ممڪن ناهي ته D0 ۽ D1 استعمال ڪرڻ Arduino هيڊرز تي UART مواصلات لاء، جيئن اهي ڳنڍيل نه آهن.

Arduino هيڊرز تي UART ڪميونيڪيشن کي فعال ڪرڻ لاءِ هيٺين قدمن تي عمل ڪريو (فگرز 21 ۽ 22):

  • 0 کي هٽايوON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4 SB13 ۽ SB14 کان مزاحمت ڪندڙ.
  • 0 جھازON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig4 SB62 ۽ SB63 تي مزاحمت ڪندڙ.

اهي قدم مائڪرو ڪنٽرولر ۽ ST-LINK جي وچ ۾ رابطي کي غير فعال ڪندا. پوء اهو هاڻي ممڪن ناهي ته نيوڪليو بورڊ تي ورچوئل COM-پورٽ استعمال ڪرڻ. ورچوئل COM-پورٽ استعمال ڪرڻ جاري رکڻ لاءِ، ٻئي USART پردي کي ST-LINK سان ڳنڍيو. USART3 ھڪڙو ممڪن اميدوار آھي جنھن کي استعمال ڪري سگھجي ٿو ٻن تارن کي ڳنڍڻ سان:

  • ڳنڍيل پن 1 جو CN7 (PC10-USART3_TX) CN3 تي RX پن سان.
  • ڳنڍيل پن 2 جو CN7 (PC11-USART3_RX) CN3 تي TX پن سان.

نيٽ ورڪ سيٽ اپ ڪريو

هڪ دفعو STM32F103-NUCLEO بورڊ تيار آهي، هڪ ننڍڙو نيٽ ورڪ NCN5100ASGEVB سان شروع ڪرڻ لاءِ سيٽ ڪري سگهجي ٿو.

ڳنڍڻ واري طاقت

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig27

نيوڪليو بورڊ کي طاقت ڏيڻ لاءِ ڪيترائي اختيار آھن. سڀني ممڪن ترتيبن لاءِ سيڪشن پاور جو حوالو ڏيو. شروع ڪرڻ لاءِ، جمپر J10 ۽ J11 کي Arduino شيلڊ تان هٽايو ۽ JP5 کي Nucleo تي U5V پوزيشن ۾ رکو. انهي طريقي سان مائڪرو ڪنٽرولر کي USB بندرگاهن مان طاقت ڏني ويندي جڏهن ته KNX-transceiver KNX-بس مان طاقتور آهي. KNX-بس مان مڪمل حل کي طاقت ڏيڻ لاءِ، J10 کي Arduino شيلڊ تي ۽ JP5 کي E5V پوزيشن ۾ Nucleo تي رکو.

UART ڪميونيڪيشن

Tapko کان ڊيمو سافٽ ويئر 19.2 kb/s تي ٽرانسيور سان رابطو ڪري ٿو هڪ برابر برابري بٽ استعمال ڪندي. J1 ۽ J2 کي '0' پوزيشن ۾ رکو، صحيح رابطي جي رفتار کي چونڊڻ لاء.

نيٽ ورڪ جي تعمير

گھٽ ۾ گھٽ نيٽ ورڪ سيٽ اپ تي مشتمل آھي KNX پاور سپلائي، KNX USB-انٽرفيس ۽ NCN5100ASGEVB. هي سيٽ اپ شڪل 23 ۾ ڏيکاريل آهي. KNX USB-انٽرفيس NCN5100ASGEVB کي ETS ذريعي ترتيب ڏيڻ ۽ پيغام موڪلڻ ۽ وصول ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. نيٽ ورڪ سيٽ ڪرڻ کان پوءِ، يو ايس بي کي ڪنيڪٽ ڪريو KNX USB-interface ۽ Nucleo کان پي سي تي. جسماني هارڊويئر سيٽ اپ هاڻي مڪمل آهي.

سافٽ ويئر کي انسٽال ڪرڻ

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig28 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig29 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig30 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig31

مائڪرو ڪنٽرولر ڊيمو سافٽ ويئر ڳولهي سگهجي ٿو ON سيمي ڪنڊڪٽر تي webسائيٽ [5]. سافٽ ويئر ڊائون لوڊ ڪريو، ان کي کوليو ۽ انسٽالر تي عمل ڪريو. انسٽالر پهريان پڇندو ته سافٽ ويئر کي ڪهڙي فولڊر ۾ انسٽال ڪجي. پهريون فولڊر KAIstack تي مشتمل هوندو، مرتب ڪندڙ، سافٽ ويئر اڳamples ۽ دستاويز. ٻئي انسٽاليشن فولڊر ۾، ڪي اضافي اوزار ۽ KAIstack لاء دستاويز نصب ٿيل آهن.

اڳيون، انسٽالر اختيار ڏئي ٿو چونڊڻ لاءِ ڪهڙن اجزاء کي انسٽال ڪرڻ لاءِ. اهو سڀ ڪجهه چونڊيل ڇڏڻ جي صلاح ڏني وئي آهي. جڏهن اڳيان ڪلڪ ڪيو، هڪ خلاصو ڏنو ويو آهي ته ڇا نصب ڪيو ويندو.

سافٽ ويئر انسٽال ڪريو ۽ انسٽاليشن فولڊر کوليو جتي KAIstack انسٽال ٿيل آھي. فولڊر جي جوڙجڪ شڪل 27 ۾ ڏيکاريل ھڪڙي وانگر نظر ايندي. appl_ex ۾ample فولڊر، ڪيترائي اڳampايپليڪيشن پروگرامن جا ليس ڳولي سگهجن ٿا. انسٽاليشن سان گڏ شامل دستاويزن جو حوالو ڏيو ته سافٽ ويئر کي ڪيئن تبديل ڪجي exampتوهان جي ضرورتن مطابق.

سافٽ ويئر جي تعمير ۽ لوڊ ڪندي

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig32

پهرين ايپليڪيشن جي فولڊر جي جوڙجڪ example 1in1out 07B0 شڪل 28 ۾ ڏيکاريل آهي.

dummy ۽ tmp نالي ٻه فولڊر ڪجهه عارضي آهن fileپروگرام کي گڏ ڪرڻ لاء ضروري آهي. هنن files کي نظر انداز ڪري سگھجي ٿو. ETS_DB فولڊر هڪ ETS-پروجيڪٽ تي مشتمل آهي، جيڪو بعد ۾ استعمال ڪيو ويندو NCN5100ASGEVB ترتيب ڏيڻ لاءِ. 1_IN_OUT_07B0 نالي فولڊر سڀني تي مشتمل آهي fileKNX ٺاهيندڙ اوزار ۾ شروع ڪرڻ لاء ضروري آهي. اهي استعمال ڪري سگھجن ٿيون هڪ فهرست ٺاهڻ، پراڊڪٽ ڊيٽابيس، وغيره.

آخري پيداوار files مرتب ڪندڙ پاران ٺاهيل آئوٽ فولڊر ۾ رکيا ويا آهن. بائنري جنهن کي microcontroller ۾ لوڊ ڪيو وڃي اتي ملي سگهي ٿو. ايپليڪيشن پروگرام جو مخصوص ذريعو ۽ هيڊر files src فولڊر ۾ واقع آهن. اي file نالي وارو project.h سڀني پروجيڪٽ جي مخصوص سيٽنگن تي مشتمل آهي. اهي سڀئي منصوبا ARM KEIL ڪمپلر استعمال ڪندي مرتب ڪيا ويا آهن. اهو ممڪن آهي ته اڳوڻي کولڻ لاءampKEIL µVision IDE ۾ منصوبا. ضروري files ڪم اسپيس فولڊر ۾ واقع آهن. وڌيڪ معلومات لاءِ انسٽاليشن سان شامل دستاويز ڏسو. آخر ۾ ٻه بيچ آهن files فولڊر ۾ شامل آهي.

اهي استعمال ڪري سگھجن ٿيون ايپليڪيشن کي تعمير ۽ تعمير ڪرڻ لاء. اڳ ۾ ٺهيل سيٽ اپ سان شروع ڪرڻ لاء، هڪ اڳوڻيampلي پروجيڪٽ کي مائڪرو ڪنٽرولر ۾ لوڊ ڪيو وڃي. مرتب ڪريو 1in1out_07B0 example rebuild.cmd بيچ تي عمل ڪندي file. ھڪڙي ڪمانڊ ونڊو پاپ اپ ٿيندي جيڪا تاليف جي عمل جي ترقي کي ڏيکاريندي. اهو هڪ پيغام ڏيکاريندو، جيئن شڪل 29 ۾ ڏيکاريل آهي هڪ ڀيرو تاليف ختم ٿيڻ کان پوء. ھاڻي ٻاھرين فولڊر ۾ ھڪڙو .hex آھي file، جنهن کي مائڪرو ڪنٽرولر ۾ لوڊ ڪري سگهجي ٿو.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig33 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig34 ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig35

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig36

مائڪرو ڪنٽرولر کي پروگرام ڪرڻ لاءِ، STM32CubeProgrammer اوزار استعمال ڪيو ويندو آهي. جديد ورجن ڊائون لوڊ ۽ انسٽال ڪرڻ کان پوءِ پروگرام کوليو. اوزار ۾ اوپن تي ڪلڪ ڪريو File ۽ ٺاهيل .hex چونڊيو file. هڪ دفعو ان کي ٽول ۾ لوڊ ڪيو وڃي، بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو ڊائون لوڊ ڪريو ان کي مائڪرو ڪنٽرولر ۾ لوڊ ڪرڻ لاءِ. هڪ ونڊو چوڻ File ڊائون لوڊ مڪمل پاپ اپ ٿيڻ گهرجي، جيئن تصوير 30 ۾ ڏيکاريل آهي. هاڻي KNX-ڊوائيس تيار آهي ۽ نيٽ ورڪ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig37

هڪ ڪمرو پنهنجو پاڻ تي موجود نه ٿو ٿي سگهي ۽ عمارت جي اندر ٺاهيو وڃي. عمارت ٺاهڻ لاءِ، لفظ تي ڪلڪ ڪريو عمارتون ۽ پوءِ شامل ڪريو عمارتون. هڪ دفعو عمارت ٺهي وڃي ٿي، ان تي صحيح ڪلڪ ڪريو ۽ چونڊيو شامل ڪريو → ڪمرا ٺاهڻ لاءِ. صرف ٺهيل ڪمري ۾ NCN5100ASGEVB تفويض ڪرڻ لاءِ، ڪلڪ ڪريو Not assigned to a room فولڊر ۽ ڊوائيس کي ڪمري ۾ ڇڪيو. ڊوائيس هڪ ڪمري سان ڳنڍيل ٿيڻ کان پوء، ان کي هڪ انفرادي پتو لڳايو وڃي.

انفرادي ايڊريس هڪ مقرر ٿيل فارميٽ آهي، ۽ اهڙي طرح چونڊيو ويو آهي ته اهو ظاهر ڪري ٿو ته اهو نيٽ ورڪ ۾ ان جي پوزيشن آهي. اهو صرف ڊوائيس پروگرامنگ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي. هن موضوع تي وڌيڪ معلومات لاء، سرڪاري KNX-دستاويزن جو حوالو ڏيو [4]. Tapko ڊيمو اسٽيڪ انفرادي ايڊريس کي تبديل ڪرڻ جي حمايت نٿو ڪري. تنهن ڪري ڊوائيس کي مقرر ٿيل انفرادي پتو 1.5.8 ڏنو وڃي جيئن تصوير 33 ۾ ڏيکاريل آهي. بلڊنگ پينل ۾ ڊوائيس تي ڪلڪ ڪريو ته جيئن پراپرٽيز پينل ساڄي پاسي کلي. سيٽنگون ٽئب جي تحت انفرادي ايڊريس ڳولي سگھجي ٿو.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig38

ھاڻي گروپ جي ايڊريس کي ترتيب ڏيڻو پوندو بس تي ڳالھائڻ لاءِ ڊوائيس. وڌيڪ معلومات لاءِ سرڪاري KNX-Documentation [4] ڏانهن رجوع ڪريو گروپ پتي سان ڪميونيڪيشن سسٽم ڪيئن ڪم ڪندو آهي. بلڊنگس پينل ۾ ڊوائيس تي ڪلڪ ڪريو ۽ ان جي گروپ آبجیکٹس ٽيب ڏانھن وڃو، جيئن تصوير 34 ۾ ڏيکاريل آھي. اھو سڀ سپورٽ ٿيل گروپ آبجیکٹ ۽ گروپ ايڊريس ڏيکاريندو جيڪي ان کي مقرر ڪيا ويا آھن. تفويض ڪيل گروپ ايڊريس خالي هوندا.

هڪ گروپ آبجیکٹ کي هڪ گروپ ايڊريس تفويض ڪرڻ لاء، ان تي صحيح ڪلڪ ڪريو ۽ چونڊيو لنڪ سان…. هڪ ونڊو ظاهر ٿيندي جيئن شڪل 35 ۾ ڏيکاريل آهي. هن ونڊو ۾، نئون چونڊيو. هن ٽيب ۾ هڪ نئون گروپ ايڊريس ٺاهي سگهجي ٿو جيڪو فوري طور تي گروپ اعتراض کي تفويض ڪيو ويندو. گروپ ايڊريس 0/0/2 کي بٽ گروپ آبجیکٹ ۽ 0/0/1 کي گروپ شئي کي تبديل ڪريو. انهن ٻنهي کي هڪ مناسب نالو ڏيو. سوئچ گروپ آبجیکٹ استعمال ڪيو ويندو آھي بس تي ڪجھ قدر موڪلڻ لاءِ ھر وقت بٽڻ دٻايو ويندو آھي SW3. بٽ گروپ اعتراض کي استعمال ڪيو ويندو آھي LED3 کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ شيلڊ تي.

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig39

ٻيهر ڪرڻ ممڪن آهيview ۽ گروپ ايڊريسز پينل ۾ گروپ ايڊريس/نالن کي ترتيب ڏيو (ڪم جي جڳھ → نئون پينل کوليو).

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig40

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig41

ھاڻي مڪمل پروجيڪٽ ترتيب ڏنو ويو آھي ۽ شڪل 34 وانگر ڏسڻ گھرجي. ھاڻي NCN5100ASGEVB ۾ لوڊ ڪري سگھجي ٿو. پڪ ڪريو ته USB-KNX انٽرفيس پي سي سان ڳنڍيل آهي. ETS ۾ ڊوائيس تي صحيح ڪلڪ ڪريو ۽ چونڊيو ڊائون لوڊ → مڪمل ڊائون لوڊ.

ETS هاڻي NCN5100ASGEVB تي پروگرامنگ بٽڻ کي دٻائڻ لاءِ پڇندو. اهو ڍال جي هيٺين کاٻي ڪنڊ تي ڳولي سگهجي ٿو. بٽڻ کي دٻائڻ کان پوء، مٿي LED روشني ٿيندي. ھاڻي ETS ڊائون لوڊ عمل شروع ڪندو. هڪ دفعو ڊائون لوڊ مڪمل ٿي چڪو آهي، مٿين مينيو بار تي تشخيص واري بٽڻ تي ڪلڪ ڪندي تشخيص پينل کوليو. هن پينل ۾ اهو مانيٽر ڪرڻ ممڪن آهي ته نيٽ ورڪ تي ڇا ٿئي ٿو ۽ نيٽ ورڪ کي USB-KNX انٽرفيس ذريعي ڪنٽرول ڪري ٿو. نيٽ ورڪ جي نگراني شروع ڪرڻ لاءِ شروع بٽڻ کي دٻايو.

ھاڻي ھر ڀيري شيلڊ تي SW3 جو بٽڻ دٻايو ويندو آھي بس تي NCN5100ASGEVB پاران ھڪڙو پيغام موڪليو ويندو آھي. تشخيص پينل ڏيکاري ٿو ڪير پيغام موڪلي رهيو آهي، ڪهڙي گروپ ايڊريس موڪليو پيو وڃي ۽ ڪهڙي قيمت. هر دفعي بٽڻ کي دٻائڻ تي قيمت آن ۽ آف جي وچ ۾ ٽوگل ٿيڻ گهرجي.

اهو ممڪن آهي ته بس تي پيغام موڪلڻ جي تشخيص پينل ذريعي شيلڊ تي LEDs مان هڪ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاء. گروپ ايڊريس فيلڊ ۾ داخل ڪريو 0/0/2. جڏهن پڙهڻ واري بٽڻ کي دٻايو، USB-KNX انٽرفيس گروپ اعتراض 0/0/2 لاءِ بس تي پڙهڻ جي درخواست موڪلي ٿو. NCN5100ASGEVB LED3 جي موجوده حالت سان جواب ڏيندو، جيڪو بند آهي. ويليو فيلڊ ۾ داخل ڪريو 1. جڏهن لکو بٽڻ دٻايو ويندو آهي، USB-KNX انٽرفيس گروپ اعتراض 0/0/2 موڪليندو آهي بس تي ويليو آن سان. ڍال تي LED3 هاڻي روشني ڪرڻ گهرجي. جڏهن ٻيهر پڙهڻ واري بٽڻ کي دٻايو ته ڊوائيس هاڻي آن سان جواب ڏيندو.

بائيبليوگرافي

معيار

  1. KNX معياري v2.1 − KNX هارڊويئر جون گهرجون ۽ ٽيسٽون − حصو 4−1: حفاظت ۽ ماحولياتي گهرجن − جنرل. KNX، 2013.
  2. KNX معياري v2.1 − سسٽم جي مطابقت جي جاچ − حصو 8−2−2: وچين منحصر پرتن جا ٽيسٽ − TP1 فزيڪل ۽ لنڪ ليئر ٽيسٽ. KNX، 2013.

انٽرنيٽ

ضميمه اي

ضميمو A - مائڪرو ڪنٽرولر نيٽ لسٽ NCN5100AS-1

ٽيبل 4. مائڪرو ڪنٽرولر پنن جي فهرست

پن Arduino هيڊر سان ڳنڍيل فنڪشن MCU پن جي هدايت
D0/RX SDO/TXD UART حاصل لائن IN
D1/TX SDI/RXD UART ٽرانسميشن لائن ٻاهر
D2 بچايو ڊيٽا اشارو محفوظ ڪريو IN
D3/PWM LED5 CH2 ريڊ اپ بٽڻ LED ٻاهر
D4 SW4 مٿي بٽڻ CH2 IN
D5/PWM LED3 CH2 پيلو هيٺيون بٽڻ LED ٻاهر
D6/PWM LED2 CH1 سائو هيٺيون بٽڻ LED ٻاهر
D7 SW1 هيٺيون بٽڻ CH1 IN
D8 SW3 مٿي بٽڻ CH1 IN
D9/PWM LED4 CH1 نارنگي مٿي بٽڻ LED ٻاهر
D10/CS CSB/UC1 SPI چپ چونڊيو IN
D11/MOSI SDO/TXD ايس پي موسي IN
D12/MISO SDI/RXD SPI MISO ٻاهر
D13/SCK SCK/UC2 SPI گھڙي IN
A0 ANAOUT اينالاگ ملٽي پلڪسر آئوٽ IN (اينالاگ)
A1 SW2 هيٺيون بٽڻ CH2 IN
A2 TREQ ٽرانسميشن جي درخواست ٻاهر
A3 LED6 پروگرامنگ LED ٻاهر
A4 S1 پروگرامنگ بٽڻ IN

ضميمو ب

ضميمو B - مائڪرو ڪنٽرولر نيٽ لسٽ NCN5100AS-2

ٽيبل 5. مائڪرو ڪنٽرولر پنن جي فهرست

پن Arduino هيڊر سان ڳنڍيل فنڪشن MCU پن جي هدايت
D3/PWM LED5 CH2 ريڊ اپ بٽڻ LED ٻاهر
D4 SW4 مٿي بٽڻ CH2 IN
D5/PWM LED3 CH2 پيلو هيٺيون بٽڻ LED ٻاهر
D6/PWM LED2 CH1 سائو هيٺيون بٽڻ LED ٻاهر
D7 SW1 هيٺيون بٽڻ CH1 IN
D8 SW3 مٿي بٽڻ CH1 IN
D9/PWM LED4 CH1 نارنگي مٿي بٽڻ LED ٻاهر
ڊي 11 RXD2 ڊيٽا ان پٽ NCN5110 ٻاهر
ڊي 12 RXD1 ڊيٽا ان پٽ NCN5110 ٻاهر
A0 TXD ڊيٽا جي پيداوار NCN5110 IN
A1 SW2 هيٺيون بٽڻ CH2 IN
A3 LED6 پروگرامنگ LED ٻاهر
A4 S1 پروگرامنگ بٽڻ IN

ضميمو سي

ضميمو سي - ٽيسٽ ٿيل پليٽ فارمن جي فهرست

ٽيبل 6. ٽيسٽ ٿيل پليٽ فارم

ٺاهيندڙ ترقياتي بورڊ مائڪرو ڪنٽرولر
ايس ٽي مائڪرو اليڪٽرانڪس NUCLEO-F103RB STM32F103RB
صنوبر CY8CKIT-044 CY8C4247AZI-M485
واهپيدار XNUCLEO-F103RB STM32F103RB

ضميمو ڊي

ضميمو ڊي - NCN5130ASGEVB

UART نسخو

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig42

ٽيبل 7. مواد جو بل UART-version

ڊزائينر مقدار وصف قدر حصو نمبر
J1 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 3p 61300311121
J2 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 3p 61300311121
J3 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 1p 61300111121
J4 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J6 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر، 10 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطارون SSQ−110−03−G−S
J7 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

6 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−106−03−G−S
J8 1 سري 2141 - 3.50 ملي ميٽر افقي انٽري ماڊلر سان گڏ اڀرندڙ ڪيج Clamp WR-TBL، 3 پن 691214110003
J9 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−108−03−G−S
L2 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
L3 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
Q1 1 N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor، 30 V، 1.7 A، −55°C کان 150°C، 3-پن SOT−3، RoHS، ٽيپ ۽ ريل NDS355AN
جي J10 ، J11؟ 2 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 2p
R6، R7، R8، R23، R31، R32 6 مزاحمت ڪندڙ 0 ق RC0603JR-070RL
سي10 1 Capacitor 1 µF، 50 V GCM21BR71H105KA03L
D1 1 Schottky Rectifier، Singel 60 V، 1 A، DO−214AC، 2 پن، 720 mV 1 اي / 720 ايم وي / 60 وي SS16T3G
R20، R21 2 مزاحمت ڪندڙ 1 ق RC0603FR-071RL
LED3 1 ايل اي ڊي، پيلو، ايس ايم ڊي، 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم VLMA3100-GS08
R19 1 2 (1 x 2) پوزيشن شنٽ ڪنيڪٽر

غير موصل 0.400 انچ (10.16 ملي ايم) گولڊ

2 پنن ڊي3082-05
LED4 1 ايل اي ڊي، نارنگي، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

VLMO30L1M2−GS08
LED2 1 ايل اي ڊي، سائو، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي، 575

nm

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

VLMC3100-GS08
C11، C12 2 Capacitor 10µF C3216X7R1E106K160AE
R2, R3, R4, R5, R26, R27, R28, R29, R37, R 9 مزاحمت ڪندڙ 10 ق CRCW060310K0FKEA
C1، C2 2 Capacitor 10 پي ايف C0402C100J5GACTU
SW1، SW2، SW3، SW4 4 سوئچ 12 V، 50 mA MCDTS6-3N
X1 1 کرسٽل اوسيليٽر، 16 ميگاز، گھٽ پروfile SMD، 3.2 mm 2.5 mm، 30 ppm، 12.5 pF، 50 ppm، FA−238 سيريز 16 MHz کان 60 MHz / لوڊ: 12.5 pF / استحڪام: 30 ppm / رواداري: 50 ppm Q22FA23800181 FA−238
R22 1 مزاحمت ڪندڙ 20 ق CRCW060320K0FKEA
R10 1 مزاحمت ڪندڙ 27 ق 352027 آر جي ٽي
U1 1 KNX Twisted Pair Networks لاءِ ٽرانسيور 40 پنن NCN5130MNTWG
D2 1 SMAJ40CA - TVS ڊيوڊ، TRANSZORB SMAJ

سيريز، ٻه طرفي، 40 V، 64.5 V، DO−214AC، 2 پن

40 V، 400 W SMAJ40CA
C5 1 Capacitor 47 اين ايف، 50 وي CGA3E2X7R1H473K080AA
C9 1 Capacitor 100 µF، 35 V EEEFT1V101AP
S1 1 6.0 x 3.8 mm SMD J−Bend WS−TASV 100 mQ، 250 V (AC) 434 123 025 816
C3، C4 2 Capacitor 100،XNUMX اين ايف CC0402KRX7R7BB104
C8 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
C7 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
R18 1 مزاحمت ڪندڙ 130 ق CRCW0603130KFKEA
C6 1 Capacitor 220 اين ايف، 50 وي CGA3E3X7R1H224K080AB
R1، R16، R17، R34 4 مزاحمت ڪندڙ 560 ق CRCW0603560RFKEA
LED6 1 مٿاڇري جبل چپ LED، ڳاڙهو 0603، ڳاڙهو KPT-1608EC
R33، R38 2 مزاحمت ڪندڙ 680 ق CRCW0603680RFKEA
R14، R35، R36 3 مزاحمت ڪندڙ 750 ق CRCW0603750RFKEA
J5 1 WAGO 243-211 لاءِ مرد ڪنيڪٽر پچ: 5.75 ملي ميٽر / قطر: 1 ملي ايم / 100 وي / 6 اي 13.14.125
LED1، LED5 2 ايل اي ڊي، ڳاڙهو، 2.4 ملي ايم، 636 اين ايم، 1.8 وي، 2 ايم اي،

18 ايم سي ڊي

ڳاڙهو، 1.8 V، 2 mA VLMS30J1L2-GS08
D3 1 مٿاڇري جبل Schottky پاور ريڪٽيفائر Uf = 430 mV،

جيڪڏهن = 500 ايم اي، يور = 30 وي

MBR0530T1G

SPI نسخو

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig43

ٽيبل 8. مواد جو بل SPI-version

ڊزائينر مقدار وصف قدر حصو نمبر
J3 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 1p 61300111121
J4 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J6 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

10 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J7 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

6 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−106−03−G−S
J8 1 سري 2141 - 3.50 ملي ميٽر افقي انٽري ماڊلر سان گڏ اڀرندڙ ڪيج Clamp WR-TBL، 3 پن 691214110003
J9 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−108−03−G−S
L2 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
L3 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
Q1 1 N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor، 30 V، 1.7 A، −55°C کان 150°C، 3-پن SOT−3، RoHS، ٽيپ ۽ ريل NDS355AN
جي J10 ، J11؟ 2 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 2p
R6، R7، R8، R23، R25، R31 6 مزاحمت ڪندڙ 0 ق RC0603JR-070RL
سي10 1 Capacitor 1 µF، 50 V GCM21BR71H105KA03L
D1 1 Schottky Rectifier، Singel 60 V، 1 A، DO−214AC، 2 پن، 720 mV 1 اي / 720 ايم وي / 60 وي SS16T3G
R20، R21 2 مزاحمت ڪندڙ 1 ق RC0603FR-071RL
LED3 1 ايل اي ڊي، پيلو، ايس ايم ڊي، 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم VLMA3100-GS08
R19 1 2 (1 x 2) پوزيشن شنٽ ڪنيڪٽر

غير موصل 0.400 انچ (10.16 ملي ايم) گولڊ

2 پنن ڊي3082-05
LED4 1 ايل اي ڊي، نارنگي، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

VLMO30L1M2−GS08
LED2 1 ايل اي ڊي، گرين، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

VLMC3100-GS08
C11، C12 2 Capacitor 10µF C3216X7R1E106K160AE
R2، R3، R26، R27، R28، R29، R37 7 مزاحمت ڪندڙ 10 ق CRCW060310K0FKEA
C1، C2 2 Capacitor 10 پي ايف C0402C100J5GACTU
SW1، SW2، SW3، SW4 4 سوئچ 12 V، 50 mA MCDTS6-3N
X1 1 کرسٽل اوسيليٽر، 16 ميگاز، گھٽ پروfile SMD، 3.2 mm 2.5 mm، 30 ppm، 12.5 pF، 50 ppm، FA−238 سيريز 16 MHz کان 60 MHz / لوڊ: 12.5 pF / استحڪام: 30 ppm / رواداري: 50 ppm Q22FA23800181 FA−238
R22 1 مزاحمت ڪندڙ 20 ق CRCW060320K0FKEA
R10 1 مزاحمت ڪندڙ 27 ق 352027 آر جي ٽي
U1 1 KNX Twisted Pair Networks لاءِ ٽرانسيور 40 پنن NCN5130MNTWG
D2 1 SMAJ40CA - TVS ڊيوڊ، TRANSZORB SMAJ

سيريز، ٻه طرفي، 40 V، 64.5 V، DO−214AC، 2 پن

40 V، 400 W SMAJ40CA
C5 1 Capacitor 47 اين ايف، 50 وي CGA3E2X7R1H473K080AA
C9 1 Capacitor 100 µF، 35 V EEEFT1V101AP
S1 1 6.0 x 3.8 mm SMD J−Bend WS−TASV 100 mQ، 250 V (AC) 434 123 025 816
C3، C4 2 Capacitor 100،XNUMX اين ايف CC0402KRX7R7BB104
C8 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
C7 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
R18 1 مزاحمت ڪندڙ 130 ق CRCW0603130KFKEA
C6 1 Capacitor 220 اين ايف، 50 وي CGA3E3X7R1H224K080AB
R1، R9، R11، R12، R13، R15، R34 7 مزاحمت ڪندڙ 560 ق CRCW0603560RFKEA
LED6 1 مٿاڇري جبل چپ LED، ڳاڙهو 0603، ڳاڙهو KPT-1608EC
R33، R38 2 مزاحمت ڪندڙ 680 ق CRCW0603680RFKEA
R14، R35، R36 3 مزاحمت ڪندڙ 750 ق CRCW0603750RFKEA
J5 1 WAGO 243-211 لاءِ مرد ڪنيڪٽر پچ: 5.75 ملي ميٽر / قطر: 1 ملي ايم / 100 وي / 6 اي 13.14.125
LED1، LED5 2 ايل اي ڊي، ڳاڙهو، 2.4 ملي ايم، 636 اين ايم، 1.8 وي، 2 ايم اي،

18 ايم سي ڊي

ڳاڙهو، 1.8 V، 2 mA VLMS30J1L2-GS08
D3 1 مٿاڇري جبل Schottky پاور ريڪٽيفائر Uf = 430 mV،

جيڪڏهن = 500 ايم اي، يور = 30 وي

MBR0530T1G

ضميمه اي

ضميمو E - NCN5121ASGEVB

UART نسخو

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig44

جدول 9: مواد جو بل UART-version

ڊزائينر مقدار وصف قدر حصو نمبر
J1 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 3p 61300311121
J2 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 3p 61300311121
J3 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 1p 61300111121
J4 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J6 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر، 10 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطارون SSQ−110−03−G−S
J7 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

6 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−106−03−G−S
J8 1 سري 2141 - 3.50 ملي ميٽر افقي انٽري ماڊلر سان گڏ اڀرندڙ ڪيج Clamp WR-TBL، 3 پن 691214110003
J9 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−108−03−G−S
L2 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
L3 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
Q1 1 N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor، 30 V، 1.7 A، −55°C کان 150°C، 3-پن SOT−3، RoHS، ٽيپ ۽ ريل NDS355AN
جي J10 ، J11؟ 2 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 2p
R3، R6، R7، R8، R23، R31، R32 7 مزاحمت ڪندڙ 0 ق CRCW06030000Z0EA، RC0603JR-070RL
سي10 1 Capacitor 1 µF، 50 V GCM21BR71H105KA03L
D1 1 Schottky Rectifier، Singel 60 V، 1 A، DO−214AC، 2 پن، 720 mV 1 اي / 720 ايم وي / 60 وي SS16T3G
R20، R21 2 مزاحمت ڪندڙ 1 ق RC0603FR-071RL
LED3 1 ايل اي ڊي، پيلو، ايس ايم ڊي، 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم VLMA3100-GS08
R19 1 2 (1 x 2) پوزيشن شنٽ ڪنيڪٽر

غير موصل 0.400 انچ (10.16 ملي ايم) گولڊ

2 پنن ڊي3082-05
LED4 1 ايل اي ڊي، نارنگي، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

VLMO30L1M2−GS08
LED2 1 ايل اي ڊي، گرين، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

VLMC3100-GS08
C11، C12 2 Capacitor 10µF C3216X7R1E106K160AE
R2، R4، R5، R26، R27، R28، R29، R37 8 مزاحمت ڪندڙ 10 ق CRCW060310K0FKEA
C1، C2 2 Capacitor 10 پي ايف C0402C100J5GACTU
SW1، SW2، SW3، SW4 4 سوئچ 12 V، 50 mA MCDTS6-3N
X1 1 16 MHz کان 60 MHz / لوڊ: 12.5 pF / استحڪام: 30 ppm / رواداري: 50 ppm Q22FA23800181 FA−238
R22 1 مزاحمت ڪندڙ 20 ق CRCW060320K0FKEA
R10 1 مزاحمت ڪندڙ 27 ق 352027 آر جي ٽي
U1 1 KNX Twisted Pair Networks لاءِ ٽرانسيور 40 پنن NCN5121MNTWG
D2 1 SMAJ40CA - TVS ڊيوڊ، TRANSZORB SMAJ

سيريز، ٻه طرفي، 40 V، 64.5 V، DO−214AC، 2 پن

40 V، 400 W SMAJ40CA
C5 1 Capacitor 47 اين ايف، 50 وي CGA3E2X7R1H473K080AA
C9 1 Capacitor 100 µF، 35 V EEEFT1V101AP
S1 1 6.0 x 3.8 mm SMD J−Bend WS−TASV 100 mQ، 250 V (AC) 434 123 025 816
C3، C4 2 Capacitor 100،XNUMX اين ايف CC0402KRX7R7BB104
C8 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
C7 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
R18 1 مزاحمت ڪندڙ 130 ق CRCW0603130KFKEA
C6 1 Capacitor 220 اين ايف، 50 وي CGA3E3X7R1H224K080AB
R1، R16، R17، R34 4 مزاحمت ڪندڙ 560 ق CRCW0603560RFKEA
LED6 1 مٿاڇري جبل چپ LED، ڳاڙهو 0603، ڳاڙهو KPT-1608EC
R33، R38 2 مزاحمت ڪندڙ 680 ق CRCW0603680RFKEA
R14، R35، R36 3 مزاحمت ڪندڙ 750 ق CRCW0603750RFKEA
J5 1 WAGO 243-211 لاءِ مرد ڪنيڪٽر پچ: 5.75 ملي ميٽر / قطر: 1 ملي ايم / 100 وي / 6 اي 13.14.125
LED1، LED5 2 ايل اي ڊي، ڳاڙهو، 2.4 ملي ايم، 636 اين ايم، 1.8 وي، 2 ايم اي،

18 ايم سي ڊي

ڳاڙهو، 1.8 V، 2 mA VLMS30J1L2-GS08
D3 1 مٿاڇري جبل Schottky پاور ريڪٽيفائر Uf = 430 mV،

جيڪڏهن = 500 ايم اي، يور = 30 وي

MBR0530T1G

SPI نسخو

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig45

جدول 10: مواد جو بل SPI-version

ڊزائينر مقدار وصف قدر حصو نمبر
J3 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 1p 61300111121
J4 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J6 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر، 10 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطارون SSQ−110−03−G−S
J7 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

6 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−106−03−G−S
J8 1 سري 2141 - 3.50 ملي ميٽر افقي انٽري ماڊلر سان گڏ اڀرندڙ ڪيج Clamp WR-TBL، 3 پن 691214110003
J9 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−108−03−G−S
L2 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A 74406043221
L3 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828،

2-20 µH، 0.4 الف

74406043221
Q1 1 N - چينل منطق جي سطح جي واڌاري

موڊ فيلڊ اثر ٽرانسسٽر، 30 V، 1.7 اي،

55°C کان 150°C، 3-پن SOT−3، RoHS،

ٽيپ ۽ ريل

NDS355AN
جي J10 ، J11؟ 2 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر،
آر 3، آر 6، آر 7، آر 8،

R23، R25، R31

7 مزاحمت ڪندڙ 0 ق CRCW06030000Z0EA،

RC0603JR-070RL

سي10 1 Capacitor 1 µF، 50 V GCM21BR71H105KA03L
D1 1 Schottky Rectifier، Singel 60 V، 1 A، DO−214AC، 2 پن، 720 mV 1 اي / 720 ايم وي / 60 وي SS16T3G
R20، R21 2 مزاحمت ڪندڙ 1 ق RC0603FR-071RL
LED3 1 ايل اي ڊي، پيلو، ايس ايم ڊي، 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم VLMA3100-GS08
R19 1 2 (1 x 2) پوزيشن شنٽ ڪنيڪٽر

غير موصل 0.400in (10.16 ملي ايم) گولڊ

2 پنن ڊي3082-05
LED4 1 ايل اي ڊي، نارنگي، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي،

1.8 V، 609 nm

VLMO30L1M2−GS08
LED2 1 ايل اي ڊي، گرين، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي،

1.9 V، 575 nm

VLMC3100-GS08
C11، C12 2 Capacitor 10µF C3216X7R1E106K160AE
R2، R26، R27، R28، R29، R37 6 مزاحمت ڪندڙ 10 ق CRCW060310K0FKEA
C1، C2 2 Capacitor 10 پي ايف C0402C100J5GACTU
SW1، SW2، SW3، 4 سوئچ 12 V، 50 mA MCDTS6-3N
SW4 X1 1 16 MHz کان 60 Mhz / لوڊ: 12.5 pF / استحڪام: 30 ppm / رواداري: 50 ppm Q22FA23800181 FA−238
R22 1 مزاحمت ڪندڙ 20 ق CRCW060320K0FKEA
R10 1 مزاحمت ڪندڙ 27 ق 352027 آر جي ٽي
U1 1 KNX Twisted Pair Networks لاءِ ٽرانسيور 40 پن NCN5121MNTWG
D2 1 SMAJ40CA - TVS Diode، TRANSZORB SMAJ سيريز،

ٻه طرفي، 40 V، 64.5 V،

DO-214AC، 2 پن

40 V، 400 W SMAJ40CA
C5 1 Capacitor 47 اين ايف، 50 وي CGA3E2X7R1H473K080AA
C9 1 Capacitor 100 µF، 35 V EEEFT1V101AP
S1 1 6.0 x 3.8 mm SMD J−Bend WS−TASV 100 mQ، 250 V (AC) 434 123 025 816
C3، C4 2 Capacitor 100،XNUMX اين ايف CC0402KRX7R7BB104
C8 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
C7 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي VJ0603Y104KXACW1BC
R18 1 مزاحمت ڪندڙ 130 ق CRCW0603130KFKEA
C6 1 Capacitor 220 اين ايف، 50 وي CGA3E3X7R1H224K080AB
R1، R9، R11، R12، R13، R15، R34 7 مزاحمت ڪندڙ 560 ق CRCW0603560RFKEA
LED6 1 مٿاڇري جبل چپ LED، ڳاڙهو 0603، ڳاڙهو KPT-1608EC
R33، R38 2 مزاحمت ڪندڙ 680 ق CRCW0603680RFKEA
R14، R35، R36 3 مزاحمت ڪندڙ 750 ق CRCW0603750RFKEA
J5 1 WAGO 243-211 لاءِ مرد ڪنيڪٽر پچ: 5.75 ملي ميٽر / قطر: 1 ملي ايم / 100 وي / 6 اي 13.14.125
LED1، LED5 2 ايل اي ڊي، ڳاڙهو، 2.4 ملي ايم، 636 اين ايم، 1.8 وي، 2 ايم اي،

18 ايم سي ڊي

ڳاڙهو، 1.8 V، 2 mA VLMS30J1L2-GS08
D3 1 مٿاڇري جبل Schottky پاور ريڪٽيفائر Uf = 430 mV،

جيڪڏهن = 500 ايم اي، يور = 30 وي

MBR0530T1G

ضميمه F

ضميمو F - NCN5110ASGEVB اسڪيميٽڪ (مڪمل اختيار)

مڪمل آپشن

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig46

جدول 11: مواد جو بل مڪمل نسخو

ڊزائينر مقدار وصف قدر حصو نمبر
J1 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 03p 61300311121
J4 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J6 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر، 10 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطارون SSQ−110−03−G−S
J7 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

6 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−106−03−G−S
J8 1 سري 2141 - 3.50 ملي ميٽر افقي انٽري ماڊلر سان گڏ اڀرندڙ ڪيج Clamp WR-TBL، 3 پن
J9 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−108−03−G−S
L2 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828، 220 µH، 0.4 A
L3 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائيز 4828،

2-20 µH، 0.4 الف

Q1 1 اين-چينل منطق جي سطح وڌائڻ واري موڊ

فيلڊ اثر ٽرانسسٽر، 30 V، 1.7 اي،

55°C کان 150°C، 3-پن SOT−3، RoHS،

ٽيپ ۽ ريل

U2 1 سنگل 2-انپٽ ۽ گيٽ MC74HC1G08DTT1G
جي J10 ، J11؟ 2 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 2p
R6، R13، R15 3 مزاحمت ڪندڙ 0 ق
سي10 1 Capacitor 1 µF، 50 V
D1 1 Schottky Rectifier، Singel 60 V، 1 A، 1 اي / 720 ايم وي / 60 وي SS16T3G
R20، R21 2 مزاحمت ڪندڙ 1 ق
LED3 1 ايل اي ڊي، پيلو، ايس ايم ڊي، 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم VLMA3100-GS08
R19 1 2 (1 x 2) پوزيشن شنٽ ڪنيڪٽر 2 پنن ڊي3082-05
LED4 1 ايل اي ڊي، نارنگي، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

VLMO30L1M2−GS08
LED2 1 ايل اي ڊي، گرين، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

VLMC3100-GS08
C11، C12 2 Capacitor 10µF
R2, R3, R7, R8, R26, R27, R28, R29, R37, R 9 مزاحمت ڪندڙ 10 ق
SW1، SW2، SW3، SW4 4 سوئچ 12 V، 50 mA MCDTS6-3N
R22 1 مزاحمت ڪندڙ 20 ق
R10 1 مزاحمت ڪندڙ 27 ق
U1 1 KNX Twisted Pair Networks لاءِ ٽرانسيور 40 پنن NCN5110
D2 1 SMAJ40CA - TVS ڊيوڊ، TRANSZORB

SMAJ سيريز، ٻه طرفي، 40 V، 64.5 V، DO−214AC، 2 پن

40 V، 400 W SMAJ40CA
C9 1 Capacitor 47 µF، 35 V
C5 1 Capacitor 47 اين ايف، 50 وي
S1 1 6.0 x 3.8 mm SMD J−Bend WS−TASV 100 mQ، 250 V (AC) 434 123 025 816
C3، C4 2 Capacitor 100 اين ايف، 16 وي
C8 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي
C1 1 Capacitor 100 اين ايف، 16 وي
C7 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي
R18 1 مزاحمت ڪندڙ 130 ق
C6 1 Capacitor 220 اين ايف، 50 وي
R1، R4، R5، R34 4 مزاحمت ڪندڙ 560 ق
LED6 1 مٿاڇري جبل چپ LED، ڳاڙهو 0603، ڳاڙهو KPT-1608EC
R33، R38 2 مزاحمت ڪندڙ 680 ق
R14، R35، R36 3 مزاحمت ڪندڙ 750 ق
LED1، LED5 2 ايل اي ڊي، ڳاڙهو، 2.4 ملي ايم، 636 اين ايم، 1.8 وي، 2 ايم اي،

18 ايم سي ڊي

ليڊ، ڳاڙهو، 1.8 V، 2 ايم اي VLMS30J1L2-GS08
J5 1 WAGO 243-211 لاءِ مرد ڪنيڪٽر پچ: 5.75 ملي ميٽر / قطر: 1 ملي ايم / 100 وي / 6 اي 243-211 مرد
D3 1 مٿاڇري جبل Schottky پاور ريڪٽيفائر Uf = 430 mV،

جيڪڏهن = 500 ايم اي، يور = 30 وي

MBR0530T1G

گھٽ ۾ گھٽ BoM نسخو

ON-سيمڪڊڪٽر-NCN5100-Arduino-Shield-Evaluation-Board-fig47

جدول 12: مواد جو بل گهٽ ۾ گهٽ BOM نسخو

ڊزائينر مقدار وصف قدر حصو نمبر
J1 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 03p 61300311121
J4 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−110−03−G−S
J6 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر، 10 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطارون SSQ−110−03−G−S
J7 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

6 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−106−03−G−S
J9 1 بورڊ کان بورڊ رابط، 2.54 ملي ميٽر،

8 رابطا، رسيپٽيڪل، سوراخ ذريعي، 1 قطار

SSQ−108−03−G−S
جي 11 1 WR−PHD 2.54 mm THT پن هيڊر، 2p
L3 1 ايس ايم ٽي پاور انڊڪٽر WE-LQFS، سائز-e 4828،

220 µH، 0.4 A

Q1 1 اين-چينل منطق جي سطح وڌائڻ واري موڊ

فيلڊ اثر ٽرانسسٽر، 30 V، 1.7 A، 55 ° C،

3-پن SOT-3، RoHS، ٽيپ ۽ ريل

U2 1 سنگل 2-انپٽ ۽ گيٽ MC74HC1G08DTT1G
R6, R9, R11, R12, R16 5 مزاحمت ڪندڙ 0 ق
D1 1 Schottky Rectifier، سنگل 60 V، 1 A، DO−214AC، 2 پن، 720 mV 1 اي / 720 ايم وي / 60 وي SS16T3G
R21 1 مزاحمت ڪندڙ 1 ق
LED3 1 ايل اي ڊي، پيلو، ايس ايم ڊي، 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم 2 ايم اي، 2.2 وي، 594 اين ايم VLMA3100-GS08
R19 1 2 (1 x 2) پوزيشن شنٽ ڪنيڪٽر

غير موصل 0.400in (10.16 ملي ايم) گولڊ

2 پنن ڊي3082-05
LED4 1 ايل اي ڊي، نارنگي، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.8 وي،

609 اين ايم

VLMO30L1M2−GS08
LED2 1 ايل اي ڊي، گرين، ايس ايم ڊي، 2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

2.4 ملي ايم، 2 ايم اي، 1.9 وي،

575 اين ايم

VLMC3100-GS08
سي12 1 Capacitor 10µF
R2, R3, R7, R8, R26, R27, R28, R29, R37, R 9 مزاحمت ڪندڙ 10 ق
4 سوئچ 12 V، 50 mA MCDTS6-3N
R10 1 مزاحمت ڪندڙ 27 ق
U1 1 KNX Twisted Pair Networks لاءِ ٽرانسيور 40 پنن NCN5110
D2 1 SMAJ40CA - TVS ڊيوڊ، TRANSZORB

SMAJ سيريز، ٻه طرفي، 40 V، 64.5 V، DO−214AC، 2 پن

40 V، 400 W SMAJ40CA
C9 1 Capacitor 47 µF، 35 V
C5 1 Capacitor 47 اين ايف، 50 وي
S1 1 6.0 x 3.8 mm SMD J−Bend WS−TASV 100 mQ، 250 V (AC) 434 123 025 816
C3، C4 2 Capacitor 100 اين ايف، 16 وي
C8 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي
C1 1 Capacitor 100 اين ايف، 16 وي
C7 1 Capacitor 100 اين ايف، 50 وي
C6 1 Capacitor 220 اين ايف، 50 وي
R1، R4، R5، R34 4 مزاحمت ڪندڙ 560 ق
LED6 1 مٿاڇري جبل چپ LED، ڳاڙهو 0603، ڳاڙهو KPT-1608EC
R33، R38 2 مزاحمت ڪندڙ 680 ق
R14، R35، R36 3 مزاحمت ڪندڙ 750 ق
LED1، LED5 2 ايل اي ڊي، ڳاڙهو، 2.4 ملي ايم، 636 اين ايم، 1.8 وي، 2 ايم اي،

18 ايم سي ڊي

ليڊ، ڳاڙهو، 1.8 V، 2 ايم اي VLMS30J1L2-GS08
J5 1 WAGO 243-211 لاءِ مرد ڪنيڪٽر پچ: 5.75 ملي ميٽر / قطر: 1 ملي ايم / 100 وي / 6 اي 243-211 مرد

Arduino Arduino AG جو هڪ ٽريڊ مارڪ آهي.
ٻيا سڀئي برانڊ جا نالا ۽ پراڊڪٽ جا نالا جيڪي هن دستاويز ۾ ظاهر ٿيندا آهن اهي رجسٽرڊ ٽريڊ مارڪ يا انهن جي لاڳاپيل هولڊرز جا ٽريڊ مارڪ آهن. onsemi، ۽ ٻيا نالا، نشان، ۽ برانڊ رجسٽرڊ ٿيل آهن ۽/يا عام قانون ٽريڊ مارڪ سيمي ڪنڊڪٽر اجزاء انڊسٽريز، LLC dba “onsemi” يا ان سان لاڳاپيل ۽/يا ماتحت ادارن ۾ آمريڪا ۽/يا ٻين ملڪن ۾. onsemi ڪيترن ئي پيٽرن، ٽريڊ مارڪ، ڪاپي رائيٽ، واپاري راز، ۽ ٻين دانشورانه ملڪيت جي حقن جي مالڪ آهي. onsemi جي پراڊڪٽ/پيٽنٽ ڪوريج جي لسٽ تي رسائي ٿي سگھي ٿي www.onsemi.com/site/pdf/Patent−Marking.pdf. onsemi هڪ برابر موقع/مثبت عمل ملازم آهي. هي ادب سڀني قابل اطلاق ڪاپي رائيٽ جي قانونن جي تابع آهي ۽ ڪنهن به طريقي سان ٻيهر وڪري لاءِ ناهي.

تشخيصي بورڊ/ڪِٽ (ريسرچ اينڊ ڊولپمينٽ بورڊ/ڪِٽ) (هتي ”بورڊ“) تيار ٿيل پراڊڪٽ نه آهي ۽ صارفين لاءِ وڪري لاءِ دستياب ناهي. بورڊ جو مقصد صرف تحقيق، ترقي، مظاهري ۽ تشخيص جي مقصدن لاءِ آهي ۽ صرف ليبارٽري/ترقياتي علائقن ۾ استعمال ڪيو ويندو انهن ماڻهن طرفان جيڪي انجنيئرنگ/ٽيڪنيڪل ٽريننگ سان گڏ هوندا آهن ۽ برقي/مڪينيڪل حصن، سسٽم ۽ سبسسٽم کي سنڀالڻ سان لاڳاپيل خطرن کان واقف هوندا آهن. هي شخص مناسب ۽ محفوظ هينڊلنگ لاءِ مڪمل ذميواري / ذميواري قبول ڪري ٿو. ڪنهن ٻئي مقصد لاءِ ڪو به ٻيو استعمال، ريليز يا ٻيهر ورڇ سختي سان منع ٿيل آهي.

بورڊ توهان کي آنسيمي طرفان فراهم ڪيو ويو آهي "جيئن آهي" ۽ ڪنهن به نمائندگي يا وارنٽي جي بغير. اڳوڻن کي محدود ڪرڻ کان سواءِ، آنسيمي (۽ ان جا لائسنس ڏيندڙ/سپلائيرز) هتان بورڊ جي حوالي سان ڪنهن به ۽ سڀني نمائندگي ۽ وارنٽيز کي رد ڪري ٿو، ڪنهن به ترميم، يا ان جي اجازت ڏيندڙ، ساٿ ڏيندڙ ٻي صورت ۾، بغير ڪنهن حد جي ۽ سڀ نمائندگي شامل آهن ۽ واپار جون ضمانتون، خاص مقصد لاءِ مناسب، عنوان، غير خلاف ورزي، ۽ جيڪي پيدا ٿين ٿا واپار جي هڪ ڪورس مان، واپار جي استعمال، واپار جي رواج يا واپار جي مشق. onsemi ڪنهن به بورڊ کي وڌيڪ اطلاع کان سواء تبديليون ڪرڻ جو حق محفوظ رکي ٿو.

توهان اهو طئي ڪرڻ جا ذميوار آهيو ته ڇا بورڊ توهان جي گهربل استعمال يا ايپليڪيشن لاءِ مناسب هوندو يا توهان جا گهربل نتيجا حاصل ڪندا. ڪنهن به سسٽم کي استعمال ڪرڻ يا ورهائڻ کان پهريان جنهن جو جائزو ورتو ويو آهي، ڊزائين ڪيل يا بورڊ جي استعمال سان آزمائشي، توهان متفق آهيو ته توهان جي ايپليڪيشن جي ڪارڪردگي جي تصديق ڪرڻ لاء توهان جي ڊيزائن کي جانچڻ ۽ تصديق ڪرڻ لاء. ڪا به ٽيڪنيڪل، ايپليڪيشن يا ڊيزائن جي معلومات يا صلاح، معيار جي خاصيت، قابل اعتماد ڊيٽا يا ٻيون خدمتون onsemi پاران مهيا ڪيل آهن، onsemi طرفان ڪا به نمائندگي يا وارنٽي نه هوندي، ۽ ڪا به اضافي ذميواريون يا ذميواريون آنسيمي طرفان اهڙي معلومات يا خدمتون مهيا ڪرڻ کان پيدا نه ٿينديون.

onsemi پراڊڪٽس بشمول بورڊز لائف سپورٽ سسٽم ۾ استعمال لاءِ ڊزائين ڪيل، ارادو يا مجاز نه آهن، يا ڪنهن به FDA ڪلاس 3 طبي آلات يا طبي ڊوائيس هڪجهڙائي يا هڪجهڙائي واري درجه بندي سان گڏ هڪ غير ملڪي دائري اختيار ۾، يا ڪو به ڊوائيس جيڪي انسان ۾ امپلانٽيشن لاءِ ارادو رکيا آهن جسم. توهان معاوضي ڏيڻ، دفاع ڪرڻ ۽ رکڻ تي متفق آهيو بي ضرر آنسيمي، ان جي ڊائريڪٽرن، آفيسرن، ملازمن، نمائندن، ايجنٽن، ماتحت ادارن، ملندڙ، تقسيم ڪندڙ، ۽ تفويض، ڪنهن به ۽ سڀني ذميوارين، نقصان، خرچ، نقصان، فيصلا، ۽ خرچن جي خلاف. ڪنهن به دعويٰ، مطالبو، تحقيق، مقدمو، ريگيوليٽري ايڪشن يا عمل جو سبب پيدا ٿئي ٿو يا ڪنهن به غير مجاز استعمال سان لاڳاپيل هجي، جيتوڻيڪ اهڙي دعويٰ جو الزام آهي ته اونسيمي ڪنهن به پروڊڪٽس ۽/يا بورڊ جي ڊيزائن يا تياري جي حوالي سان لاپرواهي هئي. هي تشخيصي بورڊ/ڪٽ يورپي يونين جي هدايتن جي دائري ۾ نه ٿو اچي برقي مقناطيسي مطابقت، محدود مواد (RoHS)، ري سائيڪلنگ (WEEE)، FCC، CE يا UL، ۽ شايد انهن يا ٻين لاڳاپيل هدايتن جي ٽيڪنيڪل گهرجن کي پورا نه ڪري سگهي. .

FCC خبردار: هي تشخيصي بورڊ/ڪٽ صرف انجنيئرنگ ڊولپمينٽ، مظاهري، يا تشخيص جي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي ۽ ان کي عام صارفين جي استعمال لاءِ تيار ٿيل پراڊڪٽ مناسب نه سمجهيو ويندو آهي. اهو ريڊيو فریکوئنسي توانائي پيدا ڪري سگھي ٿو، استعمال ڪري سگھي ٿو، يا ريڊيٽ ڪري سگھي ٿو ۽ ڪمپيوٽنگ ڊوائيسز جي حدن جي تعميل لاءِ جانچ نه ڪئي وئي آھي FCC ضابطن جو حصو 15، جيڪي ريڊيو فریکوئنسي مداخلت جي خلاف مناسب تحفظ مهيا ڪرڻ لاءِ ٺاھيا ويا آھن. هن سامان جو آپريشن ريڊيو ڪميونيڪيشن ۾ مداخلت جو سبب بڻجي سگهي ٿو، انهي صورت ۾ صارف ذميوار هوندو، ان جي خرچ تي، هن مداخلت کي درست ڪرڻ لاءِ گهربل قدم کڻڻ لاءِ. onsemi ان جي پيٽرن جي حقن ۽ ٻين جي حقن جي تحت ڪو به لائسنس نٿو ڏئي.

ذميواري جون حدون: اونسمي ڪنهن خاص، نتيجي ۾ ٿيندڙ، حادثاتي، اڻ سڌي طرح يا سزا واري نقصان جو ذميوار نه هوندو، بشمول، پر ان تائين محدود ناهي، اڳڪٿي، دير، نفعي جي نقصان يا خير سگالي جي خرچن، بورڊ مان پيدا ٿيڻ يا ان جي سلسلي ۾، جيتوڻيڪ اونسمي اهڙي نقصان جي امڪان جي صلاح ڏني آهي. ڪنهن به صورت ۾ بورڊ جي طرفان يا ان جي سلسلي ۾ پيدا ٿيندڙ ڪنهن به ذميواري جي مجموعي ذميواري، ذميواري جي ڪنهن به نظريي تحت، بورڊ لاءِ ادا ڪيل خريداري قيمت کان وڌيڪ نه هوندي، جيڪڏهن ڪو آهي. بورڊ توهان کي فراهم ڪيو ويو آهي لائسنس ۽ ٻين شرطن سان مشروط في onsemi جي معياري شرطن ۽ شرطن جي وڪري جي. وڌيڪ معلومات ۽ دستاويز لاء، مهرباني ڪري دورو ڪريو www.onsemi.com.

اضافي معلومات

ٽيڪنيڪل پبليڪيشن:

www.onsemi.com

دستاويز / وسيلا

ON Semiconductor NCN5100 Arduino Shield Evaluation Board [pdf] استعمال ڪندڙ دستياب
NCN5100 Arduino Shield Evaluation Board, NCN5100, Arduino Shield Evaluation Board, Shield Evaluation Board, Evaluation Board, Board

حوالو

تبصرو ڇڏي ڏيو

توهان جو اي ميل پتو شايع نه ڪيو ويندو. گهربل فيلڊ نشان لڳل آهن *