Placa de desenvolvimento CH32V003 CH32V003F4P6 MCU
Placa de desenvolvimento CH32V003 CH32V003F4P6 MCU

Placa de desenvolvimento CH32V003 CH32V003F4P6 MCU

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Placa de Desenvolvimento CH32V003 (CH32V003F4P6 MCU)

A placa de desenvolvimento CH32V003 é um módulo compacto e econômico projetado para facilitar o uso do microcontrolador CH32V003F4P6, baseado em arquitetura RISC‑V de 32 bits.
Ela oferece uma plataforma simples e prática para testes, prototipagem rápida e aprendizado de programação embarcada.

🔍 Componentes e Recursos Visíveis na Placa

1. MCU Principal — CH32V003F4P6

  • Microcontrolador RISC‑V 32 bits
  • Encapsulamento TSSOP‑20
  • Ideal para aplicações de baixo custo e baixo consumo

2. Conector USB‑C

  • Usado para alimentação da placa
  • Pode fornecer 5 V para o regulador onboard
  • Facilita integração com PCs modernos

3. Regulador de Tensão (3V3)

  • Converte 5 V do USB para 3,3 V
  • Alimenta o microcontrolador e periféricos

4. Botão de Usuário (SW1)

  • Push‑button para entrada digital
  • Usado para testes, interrupções ou funções customizadas

5. LEDs Indicadores

  • PWR: indica alimentação
  • Outros LEDs conectados a GPIOs (D0–D7), úteis para debug visual

6. Oscilador Externo (X1)

  • Cristal SMD para clock estável
  • Garante precisão em temporização e comunicação

7. Conjunto de Resistores e Capacitores SMD

  • R1, R2, R3, R4, R13
  • C1–C7
  • Usados para pull‑ups, filtragem, desacoplamento e estabilidade do circuito

8. Conector de Programação / Debug

  • Pinos: D1/DIO, D7/RST, GND, 3V3, 5V
  • Compatível com WCH‑Link e ferramentas de gravação RISC‑V

9. Barras de Pinos Laterais (GPIOs)

Organizadas e rotuladas para facilitar prototipagem:

  • D0–D7: GPIOs digitais
  • A1, A2: entradas analógicas
  • TX/RX: comunicação serial UART
  • RST: reset externo
  • 3V3 / 5V / GND: alimentação
  • NC: pino sem conexão

10. Fusível Resetável (F1)

  • Protege a placa contra sobrecorrente
  • Reativa automaticamente após falha

🧩 Aplicações Típicas

  • Projetos educacionais com RISC‑V
  • Automação simples
  • Controle de LEDs, sensores e atuadores
  • Comunicação UART/SPI/I²C
  • Pequenos dispositivos IoT de baixo custo
  • Prototipagem rápida em breadboard
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