So verwenden Sie Tag-Connect-Kabel mit dem ST-Link V3 Set Debugger

Auswahl und Installation des ST-Link V3 SET-Kabels

STLINK-V3 ist insofern modular, als dass es über eine „Hauptmodul“-Hardwareplatine (MB1441) verfügt, die der ST-Dokumentation zufolge mit einem 14-poligen 0,05-Zoll-Anschluss eine höhere Leistung bietet, aber auch mit einer optionalen Mezzanine-Platine (MB1440) geliefert wird, die mehr Anschlüsse bietet (vermutlich mit potenziell geringerer Leistung), darunter: Herkömmlicher 20-poliger 0,1-Zoll-ARM-Anschluss (JTAG20), ein 4-poliger SWIM-Header, ein 6-poliger SWD-Header und andere Pin-Header, die Zugriff auf VCP-, SPI-, UART-, I2C-, CAN- und GPIO-Anschlüsse bieten.

Tag-Connect bietet umfassende Lösungen zur Verwendung mit ST-LINK/V3.

HINWEIS : ST-LINK/V2 kann das Ziel über Pin 19 des 20-poligen Steckers mit 3,3 V versorgen. STLINK-V3 kann das Ziel nur mit 5 V versorgen UND die 5 V scheinen standardmäßig mit VCC des Ziels verbunden zu sein! Um dies zu verhindern, müssen Sie möglicherweise einen Jumper auf einer der STLINK-V3SET-Platinen trennen.

1. Vollständiges traditionelles JTAG mit unseren TC2050-ARM2010-Adapterkabeln TC2050-IDC 10-poligen Plug-of-Nails(tm)-Kabeln. Kompatibel mit allen ARM-Prozessoren. Diese Lösung bietet ein robusteres/langlebigeres Flachbandkabel, hat aber den Nachteil, dass die umständliche Mezzanine-Platine erforderlich ist.

2. SWD-Schnittstelle (Serial Wire Debug) mit ARM20-Anschluss mit kleinerer Platzbedarfslösung für Cortex-Prozessoren unter Verwendung des ARM20-CTX und des TC2030-IDC-Kabels.

Beide Lösungen sind sich insofern ähnlich, als sie einen 20-poligen Tag-Connect-Adapter verwenden. Allerdings ermöglicht Full Traditional JTAG auch die optionale Stromversorgung des Ziels über den Debugger und bietet Zugriff auf alle Signale, die von der herkömmlichen 20-poligen ARM 0,1-Zoll-Verbindung bereitgestellt werden, während die SWD-Lösung (Serial Wire Debug) nur Zugriff auf die Signale bietet, die vom SWD-Protokoll verwendet werden.

3. SWD mit dem Cortex STDC14-Stecker und dem TC2030-CTX-STDC14- oder TC2030-CTX-NL-STDC14-Kabel, das ein 14-poliges 0,05-Zoll-Kabel bereitstellt, das an der Unterseite des STLINK-V3 angeschlossen wird und am anderen Ende einen 6-poligen TC2030 (-NL)-Stecker hat. Dieses Kabel liefert Signale für das SWD-Protokoll. Ein Nachteil ist die sehr feine Steigung des Flachbandkabels, das weniger robust ist und möglicherweise nicht so lange hält wie Lösung 2 oben. Bei diesen Kabeln benötigen Sie jedoch keine Zusatzplatine.
4. SWIM-Lösung für STM8.
5. JTAG, SWD und UART mit Cortex STDC14 auf 14-poligen Zielplatinenanschluss. TC2070-IDC-050 oder TC2070-IDC-NL-050 14-polige Kabel bieten eine 14-polige TC2070-Verbindung zur Leiterplatte. Der Vorteil dieser Kabel besteht darin, dass sie alle 14 Pins einschließlich des UART bereitstellen. Ein Nachteil ist das sehr dünne Flachbandkabel, das möglicherweise nicht so lange hält wie die anderen Lösungen.

Vollständiges traditionelles JTAG mit TC2050 und TC2050-ARM2010-Adapter

Beide Lösungen für ST-LINK/V2 sind insofern ähnlich, als dass sie einen Adapter und ein Kabel erfordern. Es liegt also an Ihnen, für welche Sie sich je nach Ihren PCB-Anforderungen entscheiden. Hier ist die erste Lösung:

Verbinden Sie den TC2050-ARM2010 mit dem ST-LINK/V2 und verbinden Sie das TC2050-IDC-Kabel mit dem Adapter.

Sowohl Kabel mit als auch ohne Beine sind in der Standardlänge von 6 Zoll erhältlich. Für das TC2050-IDC-NL ist der TC2050-CLIP erforderlich, wenn Sie beim Debuggen eine freihändige Lösung wünschen.