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作为背景,我使用Mikro程序员使用ICP已经有一段时间了,而且它是将5vUSB总线电压连接到编程连接器的旧模型之一,所以我对让程序员为目标硬件供电相当随便。PPLE所以这不会继续工作,目标硬件会消耗太多的能量。我不完全清楚为什么,我的5v轨道好像漏到12v轨道上了,但这是我要弄清楚的,可能是保护二极管的问题。我很好奇其他人是如何解决ICP电源问题的。我想一个解决办法是只生产低功耗的产品。在PIC VDD中放置二极管以防止回流是一个诱人的选择,虽然它必须是肖特基,但不幸的是,我已经用VDD作为ADC电压基准,所以它会弄乱准确性。推动链接可以工作,但增加了一个步骤。一个明显的选择是只是通过某种其他方式给目标供电,比如通过墙疣,或者在板处于测试线束时进行编程。
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2个回答
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目前,我使用的是18F4520最多,但也是16F627A。我正在考虑迁移到更新的版本,也可能使用由主PIC控制的I/O扩展器来替换16F627A,因为这样可以少加载一个程序。EM关心DC的供应,但编程16F627 A似乎受到机载组件的影响。我觉得太多的旁路帽让它不舒服了吗?LT3080是一个巧妙的把戏,我不知道有一个可以很容易控制的调节器。
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我刚刚详细检查了数据表,一个达林顿下拉* * * * ***********************************************************这将需要一个比较器来检测VET下是否大于0.2V,驱动N沟道MOSFET快速下拉VOUT。如果目标VDD中的简单肖特基隔离二极管不合适(例如,由于ADC关注),最好避免K K驱动高驱动程序编程器。EPEC/MCLR使能,PGC+PGD要么专用,要么用作它们之间的10K隔离电阻的输入和目标驱动电路上的电路,然后向目标提供外部功率。对于18引脚PICS的不谨慎的另一个陷阱是T1OSC。它的PGC和PGD引脚如果其启用,它驱动PGC引脚太强,程序员克服。如果/MCLR被禁用,这通常会导致重新编程与外部VDD目前不可能。即使你可以重新编程,ICSP信号也可以很容易损坏T1OSC晶体,除非它被移除用于编程。
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