W nawiązaniu do tematu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 20&p=2
Korzystając ze starego devkita z WROOM-em, przygotowałem na płytce prototypowej testową wersję Fuji z buforem SN74LS07N - na razie tylko na liniach DATA_IN i DATA_OUT. Dioda schottky'ego została usunięta z linii DATA_IN.
Schemat połączeń analogicznie do rozwiązania dla SDrive-MAX - UNO2SIO.
Pomiary napięć wykonałem na wszystkich pinach devkita. Dla lepszej czytelności podaje jedynie wartości z pinów 3V3, G16(DATA_OUT) i G17(DATA_IN).
Sytuacja 1. Przed modyfikacją (bez bufora) - Atari włączone / podpięte Fuji z wyłączonym zasilaniem:
ESP32_3V3 = 1,2V
ESP32_G16 = 4,0V
ESP32_G17 = 3,9V
Sytuacja 2. 74LS07 na liniach DATA_OUT i DATA_IN - Atari włączone / podpięte Fuji z wyłączonym zasilaniem:
ESP32_3V3 = 1,0V
ESP32_G16 = 0,0V
ESP32_G17 = 0,5V
Sytuacja 3. 74LS07 na liniach DATA_OUT i DATA_IN - Atari włączone / Fuji włączone (zasilane z SIO):
ESP32_3V3 = 3,2V
ESP32_G16 = 1,4V
ESP32_G17 = 3,2V
Sytuacja 4. 74LS07 na liniach DATA_OUT i DATA_IN - Atari włączone / Fuji włączone (zasilane z USB):
ESP32_3V3 = 3,3V
ESP32_G16 = 1,5V
ESP32_G17 = 3,3V
Porównując sytuację 1 i 2, od razu widać korzyści. Oczywiście nadal mamy 1V na pinie 3V3, ponieważ pozostałe linie SIO nie przechodzą przez bufor. Teoretycznie, przez ten sam SN74LS07N możemy puścić w podobny sposób jeszcze 4 linie...
Istotny wydaje się różny kierunek przeprowadzenia przez bufor sygnałów wejścia i wyjścia - widać to na schemacie.
Zastanawiam się w jakim kierunku puścić pozostałe sygnały SIO - szczególnie PROC i CMD, które podają na ESP32 spore napięcie...
Post's attachmentsschemat_FujiNet_SN74LS07N.png 86.15 kb, liczba pobrań: 1 (od 2020-09-20)
Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
ATARI 130XE 1MB Sophia2 / 3x 65XE-ECI 1MB / 65XE / XC12 / CA12 / MEGA COMBO RESET / SIO2SD / SDrive / FujiNet / SM711MP / SM741MP / AMIGA 600