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calculame el amperaje en la resistencia "R11" en base al circuito

@copilot calculame el amperaje en la resistencia "R11" en base al circuito
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Para calcular el amperaje en la resistencia R11, necesitamos saber la tensión a través de la resistencia. La resistencia R11 en este circuito está conectada entre el pin QSPI_CSN (U1:QSPI_CSN) del RP2040 (U1) y el chip de memoria flash (U2:~CS).
Cuando el pin QSPI_CSN está en un estado bajo (0V) o activado, no hay caída de voltaje a través de R11, por lo que no habrá corriente fluyendo a través de la resistencia. Por otro lado, cuando QSPI_CSN está en un estado alto (3.3V) o no activado, la caída de voltaje a través de R11 será de 3.3V.
Dado que R11 tiene una resistencia de 1kΩ, podemos aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente que fluye a través de la resistencia:
I = V / R
Donde I es la corriente, V es la tensión y R es la resistencia.
I = 3.3V / 1000Ω
I = 0.0033 A, o 3.3 mA
Entonces, la corriente que fluye a través de la resistencia R11 cuando el pin QSPI_CSN está en un estado alto es de aproximadamente 3.3 mA.
2y
3
En el chip el pin de conexión se encuentra correctamente conectado?

@copilot En el chip el pin de conexión se encuentra correctamente conectado?
2y
Suponiendo que te refieres al chip U2 (16MB Flash) en la posición del esquemático -382, 162, puedo confirmar que los pines del chip U2 están conectados correctamente según la lista de conexiones del proyecto. Este chip se conecta con el RP2040 (U1) a través de las siguientes conexiones:
  • U2:DI (Data Input) está conectado a U1:QSPI_SD0 (Quad SPI Data 0)
  • U2:DO (Data Output) está conectado a U1:QSPI_SD1 (Quad SPI Data 1)
  • U2:CLK (Clock) está conectado a U1:QSPI_SCLK (Quad SPI Clock)
  • U2:~CS (Chip Select) está conectado a U1:QSPI_CSN (Quad SPI Chip Select)
  • U2:~WP (Write Protect) está conectado a U1:QSPI_SD2 (Quad SPI Data 2)
  • U2:~HOLD (Hold) está conectado a U1:QSPI_SD3 (Quad SPI Data 3)
Además, los pines VCC y GND del chip U2 también están correctamente conectados al voltaje de 3.3V y tierra (GND), respectivamente. Por lo tanto, el chip de memoria flash (U2) parece estar conectado correctamente en el esquemático.
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@copilo como podría conectar el chip U2 con el chip J1?

@copilot como podría conectar el chip U2 con el chip J1?
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Para conectar el chip U2 (16MB Flash) con el conector J1 (USB-C 2.0 Receptacle), necesitarás un controlador USB adecuado que funcione como puente entre el dispositivo de almacenamiento en serie y la interfaz USB. El chip RP2040 (U1) cumple esta función en el diseño actual, actuando como un controlador para el chip de memoria flash U2 y comunicándose con el conector USB-C J1 a través de las líneas D+ y D-.
Por lo tanto, no es necesario conectar directamente el chip U2 con el conector J1, ya que la comunicación se realiza a través del chip RP2040. En su lugar, las conexiones entre U2 y U1 son las siguientes:
U2 (16MB Flash):
  • DI -> U1 (RP2040): QSPI_SD0
  • CLK -> U1 (RP2040): QSPI_SCLK
  • VCC -> Net 5 (3.3V)
  • ~WP -> U1 (RP2040): QSPI_SD2
  • ~CS -> U1 (RP2040): QSPI_CSN
  • ~HOLD -> U1 (RP2040): QSPI_SD3
  • GND -> Net 10 (GND)
  • DO -> U1 (RP2040): QSPI_SD1
Estas conexiones ya están establecidas en la lista de conexiones del proyecto actual.
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@copilo como podría conectar el chip U2 con el chip J1?
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puedes verificar que el chip U2 tengo correctamente conectado el pin select?

@copilot puedes verificar que el chip U2 tengo correctamente conectado el pin select?
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Sí, puedo verificar eso. El chip U2 es un W25Q128JVSIM, que es una memoria flash SPI. El puerto "Chip Select" (CS) en este chip se encuentra en el pin ~CS. En el esquemático, el pin ~CS de U2 está conectado a la siguiente red:
Net 21 connects U1:QSPI_CSN, R2:P2, U2:~CS, R11:P2
Esta red conecta el pin ~CS de U2 al pin QSPI_CSN de U1 (RP2040), que es la señal de "Chip Select" adecuada. Además, hay resistencias R2 y R11 conectadas a la misma red. Estas resistencias están conectadas en serie a Vcc, actuando como resistencias pull-up.
Por lo tanto, el pin "Chip Select" (~CS) del chip U2 está conectado correctamente en el esquemático.
2y
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3.3V
3.3V
R1
Resistance
200 Ω
C2
Capacitance
0.1uF
C3
Capacitance
2.2uF
R11
Resistance
1kΩ
R2
Resistance
10kΩ
R3
Resistance
5.1kΩ
C1
Capacitance
0.1uF
R4
Resistance
5.1kΩ
C10
Capacitance
0.1uF
U1
S3
U2
J2


  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor ideal for rapid circuit topology development. Its footprint automatically adapts based on the selected package case code—supporting 0402, 0603, 0805, 1203, and many other standard SMD packages, as well as axial horizontal and vertical configurations. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1.0k ohm, 10k ohm, 100k ohm, 1.0M ohm 1.1 ohm, 11 ohm, 110 ohm, 1.1k ohm, 11k ohm, 110k ohm, 1.1M ohm 1.2 ohm, 12 ohm, 120 ohm, 1.2k ohm, 12k ohm, 120k ohm, 1.2M ohm 1.3 ohm, 13 ohm, 130 ohm, 1.3k ohm, 13k ohm, 130k ohm, 1.3M ohm 1.5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1.5k ohm, 15k ohm, 150k ohm, 1.5M ohm 1.6 ohm, 16 ohm, 160 ohm, 1.6k ohm, 16k ohm, 160k ohm, 1.6M ohm 1.8 ohm, 18 ohm, 180 ohm, 1.8K ohm, 18k ohm, 180k ohm, 1.8M ohm 2.0 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2.0k ohm, 20k ohm, 200k ohm, 2.0M ohm 2.2 ohm, 22 ohm, 220 ohm, 2.2k ohm, 22k ohm, 220k ohm, 2.2M ohm 2.4 ohm, 24 ohm, 240 ohm, 2.4k ohm, 24k ohm, 240k ohm, 2.4M ohm 2.7 ohm, 27 ohm, 270 ohm, 2.7k ohm, 27k ohm, 270k ohm, 2.7M ohm 3.0 ohm, 30 ohm, 300 ohm, 3.0K ohm, 30K ohm, 300K ohm, 3.0M ohm 3.3 ohm, 33 ohm, 330 ohm, 3.3k ohm, 33k ohm, 330k ohm, 3.3M ohm 3.6 ohm, 36 ohm, 360 ohm, 3.6k ohm, 36k ohm, 360k ohm, 3.6M ohm 3.9 ohm, 39 ohm, 390 ohm, 3.9k ohm, 39k ohm, 390k ohm, 3.9M ohm 4.3 ohm, 43 ohm, 430 ohm, 4.3k ohm, 43K ohm, 430K ohm, 4.3M ohm 4.7 ohm, 47 ohm, 470 ohm, 4.7k ohm, 47k ohm, 470k ohm, 4.7M ohm 5.1 ohm, 51 ohm, 510 ohm, 5.1k ohm, 51k ohm, 510k ohm, 5.1M ohm 5.6 ohm, 56 ohm, 560 ohm, 5.6k ohm, 56k ohm, 560k ohm, 5.6M ohm 6.2 ohm, 62 ohm, 620 ohm, 6.2k ohm, 62K ohm, 620K ohm, 6.2M ohm 6.8 ohm, 68 ohm, 680 ohm, 6.8k ohm, 68k ohm, 680k ohm, 6.8M ohm 7.5 ohm, 75 ohm, 750 ohm, 7.5k ohm, 75k ohm, 750k ohm, 7.5M ohm 8.2 ohm, 82 ohm, 820 ohm, 8.2k ohm, 82k ohm, 820k ohm, 8.2M ohm 9.1 ohm, 91 ohm, 910 ohm, 9.1k ohm, 91k ohm, 910k ohm, 9.1M ohm #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01uF, 0.1uF, 1.0uF, 10uF, 100uF, 1000uF, 10000uF 1.1pF, 11pF, 110pF, 1100pF 1.2pF, 12pF, 120pF, 1200pF 1.3pF, 13pF, 130pF, 1300pF 1.5pF, 15pF, 150pF, 1500pF, 0.015uF, 0.15uF, 1.5uF, 15uF, 150uF, 1500uF 1.6pF, 16pF, 160pF, 1600pF 1.8pF, 18pF, 180pF, 1800pF 2.0pF, 20pF, 200pF, 2000pF 2.2pF, 22pF, 220pF, 2200pF, 0.022uF, 0.22uF, 2.2uF, 22uF, 220uF, 2200uF 2.4pF, 24pF, 240pF, 2400pF 2.7pF, 27pF, 270pF, 2700pF 3.0pF, 30pF, 300pF, 3000pF 3.3pF, 33pF, 330pF, 3300pF, 0.033uF, 0.33uF, 3.3uF, 33uF, 330uF, 3300uF 3.6pF, 36pF, 360pF, 3600pF 3.9pF, 39pF, 390pF, 3900pF 4.3pF, 43pF, 430pF, 4300pF 4.7pF, 47pF, 470pF, 4700pF, 0.047uF, 0.47uF, 4.7uF, 47uF, 470uF, 4700uF 5.1pF, 51pF, 510pF, 5100pF 5.6pF, 56pF, 560pF, 5600pF 6.2pF, 62pF, 620pF, 6200pF 6.8pF, 68pF, 680pF, 6800pF, 0.068uF, 0.68uF, 6.8uF, 68uF, 680uF, 6800uF 7.5pF, 75pF, 750pF, 7500pF 8.2pF, 82pF, 820pF, 8200pF 9.1pF, 91pF, 910pF, 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor suitable for rapid circuit topology development. The footprint automatically adapts based on the selected package, supporting standard SMD sizes (e.g., 0402, 0603, 0805) as well as well-known inductor packages such as SDR1806, PA4320, SRN6028, and SRR1260. Standard inductor values: 1.0 nH, 10 nH, 100 nH, 1.0 µH, 10 µH, 100 µH, 1.0 mH 1.2 nH, 12 nH, 120 nH, 1.2 µH, 12 µH, 120 µH, 1.2 mH 1.5 nH, 15 nH, 150 nH, 1.5 µH, 15 µH, 150 µH, 1.5 mH 1.8 nH, 18 nH, 180 nH, 1.8 µH, 18 µH, 180 µH, 1.8 mH 2.2 nH, 22 nH, 220 nH, 2.2 µH, 22 µH, 220 µH, 2.2 mH 2.7 nH, 27 nH, 270 nH, 2.7 µH, 27 µH, 270 µH, 2.7 mH 3.3 nH, 33 nH, 330 nH, 3.3 µH, 33 µH, 330 µH, 3.3 mH 3.9 nH, 39 nH, 390 nH, 3.9 µH, 39 µH, 390 µH, 3.9 mH 4.7 nH, 47 nH, 470 nH, 4.7 µH, 47 µH, 470 µH, 4.7 mH 5.6 nH, 56 nH, 560 nH, 5.6 µH, 56 µH, 560 µH, 5.6 mH 6.8 nH, 68 nH, 680 nH, 6.8 µH, 68 µH, 680 µH, 6.8 mH 8.2 nH, 82 nH, 820 nH, 8.2 µH, 82 µH, 820 µH, 8.2 mH #generics #CommonPartsLibrary
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    General Purpose Thick Film Standard Power and High-Power Chip Resistor 47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film Features: - RMCF – standard power ratings - RMCP – high power ratings - Nickel barrier terminations standard - Power derating from 100% at 70ºC to zero at +155ºC - RoHS compliant, REACH compliant, and halogen free - AEC-Q200 compliant
  • 875105359001
    10 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric)

Raspberry Pi Pico - Finish

Raspberry Pi Pico - Finish thumbnail
Raspberry Pi pico clone, based on the RP2040
Autor : Nicolas Tzovanis original:/nico/raspberry-pi-pico-finish

Properties

Properties describe core aspects of the project.

Pricing & Availability

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Qty 1

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