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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
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.
2y
1
@copilo como podría conectar el chip U2 con el chip J1?

@copilot como podría conectar el chip U2 con el chip J1?
2y
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?
2y
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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?
2y
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
2
R1
Resistance
200 Ω
3.3V
U1
S3
U2
C2
Capacitance
0.1u F
3.3V
C3
Capacitance
2.2u F
R11
Resistance
1k Ω
R2
Resistance
10k Ω
R3
Resistance
5.1k Ω
C1
Capacitance
0.1u F
J2
R4
Resistance
5.1k Ω
C10
Capacitance
0.1u F


  • 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 for rapid developing circuit topology. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ #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 10,000uF 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 20pF 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 for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink

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