СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №4/2012

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 36 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2012 при поддержке GPRS резко уменьшает время от включения модуля до начала поступления информации о коорди натах. На плате модуль питается от напря жения 3 В и может быть полностью отключен внешним транзистором. Мо дуль оснащён узлом питания активной антенны и детектором подключения антенны. Связь модуля с микрокон троллером LPC3250 осуществляется по интерфейсу UART. Модуль работает при температуре до –40 ° С. Интерфейс USB Интерфейс USB выведен на разъём X7. Интерфейс выполнен по специ фикации OTG, т.е. может работать и как хост, и как устройство, в зависи мости от программных настроек. Ско рость интерфейса до 12 Мбит/с. Фи зический уровень интерфейса реали зован на ИС STOTG04ES, которая питается напряжением 3 В и сохраня ет работоспособность до темпера туры –40 ° С. Конфигурирование ИС осуществляется через интерфейс I 2 C от микроконтроллера LPC3250. Пе редача данных между LPC3250 и STOTG04ES производится по специа лизированному последовательному интерфейсу. При работе в режиме хоста питание 5 В для интерфейса формируется повышающим преобра зователем. Интерфейс RS 485 Интерфейс RS 485 выведен на разъ ём X10. Интерфейсом управляет мик роконтроллер STM32. Драйвер фи зического уровня выполнен на ИС ISL3178EIUZ. Этот низковольтный, ско ростной драйвер способен поддержи вать до 256 аналогичных устройств на шине и работать на скорости до 20 Мбит/с. Драйвер соответствует стан дартам RS 485 и RS 422 и обеспечен за щитами от коротких замыканий и пла вающих состояний. Интерфейс CAN Интерфейс CAN выведен на разъём X10. Интерфейсом управляет микро контроллер STM32 в соответствии со спецификацией CAN 2.0B. Максималь ная скорость интерфейса составля ет 1 Мбит/с. Контроллер интерфейса CAN в микроконтроллере STM32 имеет 28 гибко конфигурируемых банков фильтров и дополнительно оснащён функцией работы в режиме жёсткого реального времени с разделением вре мени (Time Triggered Communication option). Драйверфизического уровня интер фейса CAN выполнен на микросхеме SN65HVD231D, которая питается на пряжением 3 В. В спящем режиме ИС потребляет не более 40 нА. Драйвер поддерживает до 120 аналогичных уст ройств нашине без необходимости ис пользования повторителей сигнала. Интерфейс 1 Wire Интерфейс 1 Wire выведен на разъём X10. Интерфейсом управляет микро контроллер LPC3250 через микросхе му DS2482S 100+, которая является мостоммежду шинами I 2 C и 1 Wire. По шине I 2 C микросхема подключается к LPC3250. Такое решение избавляет микроконтроллер от необходимости формирования довольно точных вре менных диаграмм для шины 1 Wire и при этом обеспечивает полное со ответствие спецификации 1 Wire. Внешний коммутирующий ключ на шине 1 Wire позволяет решить пробле му скачков потребления вшине для не которых 1 Wire устройств и использо вать двухпроводное подключение. Отображение Интерфейс RGB для подключения TFT дисплеев выведен на разъём X1. Интерфейс формируется микрокон троллером LPC3250. К интерфейсу можно подключать дисплей с разряд ностью до 24 бит и разрешением до 1024 × 768 пикселей. От дисплея не тре буется наличие встроенной памяти. Видеобуфер дисплея располагается либо во внутреннем ОЗУ микрокон троллера, либо во внешней памяти DDRAM. Кроме сигналов RGB, на разъ ём X1 выведены сигналы для работы с сенсорным резистивным экраном и сигналы управляющих интерфейсов SPI, UART, I 2 C, GPIO, которые могут по надобиться для управления дисплееми другой периферией на дополнитель ной плате. Конструктив разъёма X1 выбран таким образом, что подбором ответных частей можно получить точные расстояния между платой ARMGeoSpyder3 и дополнительной платой, подключаемой к X1. В частнос ти, это расстояние может составить 15, 16 или 17 мм. Звук Звуковой интерфейс на плате ARM GeoSpyder3 отличается гибкостью. Ин терфейс выполнен с использованием Таблица 6. Разъём X1. Интерфейс RGB и дополнительных расширений Номер вывода Назначение 1 Выход напряжения 3,3 В 2 Общий 3 Выход напряжения 3,3 В 4 Общий 5 Выход напряжения VBAT 6 Общий 7 Выход напряжения VBAT 8 Общий 9 Сигнал RGB интерфейса BLUE7 10 Сигнал RGB интерфейса GREEN7 11 Сигнал RGB интерфейса BLUE6 12 Сигнал RGB интерфейса GREEN6 13 Сигнал RGB интерфейса BLUE5 14 Сигнал RGB интерфейса GREEN5 15 Сигнал RGB интерфейса BLUE4 16 Сигнал RGB интерфейса GREEN4 17 Сигнал RGB интерфейса BLUE3 18 Сигнал RGB интерфейса GREEN3 19 Сигнал RGB интерфейса BLUE2 20 Сигнал RGB интерфейса GREEN2 21 Сигнал RGB интерфейса BLUE1 22 Сигнал RGB интерфейса GREEN1 23 Сигнал RGB интерфейса BLUE0 24 Сигнал RGB интерфейса GREEN0 25 GPI19 от LPC3250 26 Сигнал RGB интерфейса RED7 27 GPO23 от LPC3250 28 Сигнал RGB интерфейса RED6 29 GPI03 от LPC3250 30 Сигнал RGB интерфейса RED5 31 SYSRES от LPC3250 32 Сигнал RGB интерфейса RED4 33 TST CLK2 от LPC3250 34 Сигнал RGB интерфейса RED3 35 LCDCLKIN от LPC3250 36 Сигнал RGB интерфейса RED2 37 OE_ACD от LPC3250 38 Сигнал RGB интерфейса RED1 39 HSYNC от LPC3250 40 Сигнал RGB интерфейса RED0 41 LCDON от LPC3250 42 LCDLE от LPC3250 43 UART5 TX 44 VSYNC от LPC3250 45 UART5 RX 46 LSCLK от LPC3250 47 Сигнал CLK интерфейса SPI 48 LCD_CS от LPC3250 49 Сигнал MOSI интерфейса SPI 50 LCD_MISC от LPC3250 51 Сигнал MISO интерфейса SPI 52 Сигнал SCL интерфейса I2C 53 Общий 54 Сигнал SDA интерфейса I2C 55 AUX_IN 56 Общий 57 Сигнал сенсорного экрана Y2 58 Сигнал сенсорного экрана Y1 59 Сигнал сенсорного экрана X2 60 Сигнал сенсорного экрана X2 © СТА-ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy