Data Sheet M3352 核心板产品数据手册 ARM 嵌入式工业控制模块 DS V1.05 Date: 2015/08/10 产品数据手册 概述 M3352 是一款基于 AM3352 处理器的嵌入式工控核心板 800MHz 主频的 Cortex-A8 内核性能远强于 ARM9

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1 Data Sheet DS V1.05 Date: 2015/08/10 概述 M3352 是一款基于 AM3352 处理器的嵌入式工控核心板 800MHz 主频的 Cortex-A8 内核性能远强于 ARM9, 可提供快速的数据处理和流畅的界面切换 该产品自带 6 路 UART 2 路 CAN-Bus 2 路 USB OTG 2 路以太网等接口, 具有强大的通讯功能 工业级性能保证, 可用于便携式导航系统 工业自动化 人机界面等多个行业 提供各种成熟的硬件解决方案, 包括 Windows Embedded Compact 7 Linux 操作系统在内的丰富软件资源, 完整的软硬件架构使您只需专注于产品的应用 具有开发周期短 系统人性化 软件配套完整等特点 产品特性 32 位 Cortex-A8 处理器 AM3352, 工作频率 :800MHz;128MByte DDR2; 256MByte NAND Flash; 支持 1 路 10/100M 以太网及 1 路 RGMII 接口 ; 集成 2 路 USB2.0 OTG PHY; 支持 SD/MMC 卡 U 盘读写 ; 支持 CAN UART IIC 等标准通信接口 ; 外置独立看门狗定时器 ; 内嵌 Windows Embedded Compact 7( 下述简称 WCE7) 或 Linux 实时操作系统 支持多种升级方式 产品应用游戏外设家庭和工业自动化人机界面智能收费系统 订购信息 型号 温度范围 操作系统 M3352-N128WI -40 C ~ +85 C WCE7 M3352-N128LI -40 C ~ +85 C Linux M WI-PZ -40 C ~ +85 C WCE7 M LI-PZ -40 C ~ +85 C Linux 典型应用

2 修订历史版本 日期 原因 V /08/01 创建文档 V /08/20 修改文档模版及 Linux 操作系统信息 V /12/4 修改网络标号定义 V /07/07 整合硬件设计指导, 修改错误 1. 修改 EMU0/EMU1 功能描述 2. 修改 SD 卡写保护电平描述错误 V /06/04 3. 把 USB_VBUS 的电容改成 150μF 4. 增加核心板过流保护保险丝 5. 修改 3.3V 电源使能电路 V /08/10 增加 USB HOST 只支持 USB 2.0 高速设备备注 i

3 目录 1. 功能简介 硬件参数 软件参数 产品型号命名规则 性能参数 M3352 核心板系统主要性能配置 M3352 核心板通讯性能表 M3352 核心板其他性能表 电源静态参数 引脚功能 引脚信息 M3352 核心板引脚定义 M3352 核心板引脚功能说明 M3352 核心板引脚说明 ( 按功能划分 ) 系统硬件设计 M3352 核心板接口 电源电路 LCD 电路 音频电路 以太网电路 千兆以太网 百兆以太网 USB 电路 USB 主机电路 USB OTG 电路 SD/MMC 卡电路 RS-485 电路 CAN-Bus RS-232 电路 蜂鸣器 RTC JTAG ADC Other 启动模式配置 复位电路 其它功能电路 指示灯 机械尺寸 免责说明

4 1. 功能简介 M3352 是开发的基于 AM3352 处理器的嵌入式核心板模块 800MHz 主频的 Cortex-A8 内核能远强于 ARM9, 可提供快速的数据处理和流畅的界面切换 该产品自带 6 路 UART 2 路 CAN-Bus,2 路 USB OTG 2 路以太网等接口, 具有强大的通讯功能 工业级性能保证, 可用于便携式导航系统 工业自动化 人机界面等多个行业 提供各种的成熟的硬件解决方案, 提供包括 Windows Embedded Compact 7 Linux 系统在内的丰富软件资源, 完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序具有开发周期短 系统人性化 软件配套完整等特点, 让您轻松能实现 TCP/IP 通信 CAN-bus 现场总线通信 USB 通信, 和大容量存储等复杂功能, 使嵌入式系统设计更加简洁方便 用户程序可在线升级, 不但使产品更快投入市场, 而且升级简单可靠, 明显增强产品的市场竞争力 产品提供总线保护设计, 使模块在 EMC 性能及稳定性方面均有良好的表现 M3352 嵌入式工控核心板是一个 45mm 60mm 的核心模块, 通过 3 组排母或排针将引脚引出 其产品外观图如图 1.1 所示 本产品采用 AM3352 处理器, 主频 800MHz, 可兼容 TI AM335x 系列处理器, 如需其它型号处理器或主频, 请及时联系我们的销售或技术支持 AM335x 系列处理器中, 不同型号处理器之间的功能有差异, 详情请查看处理器相关资料 为了描述方便, 下文将 M3352 嵌入式工控核心板 简称为 M3352 核心板, 将 M3352 嵌入式工控核心板评估板 简称为 M3350_EV_BOARD 评估板 图 1.1 产品外观图 1

5 1.1 硬件参数 处理器 800MHz ARM Cortex-A8 32- 位 RISC 微控制器 AM3352 NEON SIMD 协处理器 具有单错检测 ( 奇偶校验 ) 的 32KB/32KB L1 指令 / 数据高速缓存 含纠错码 (ECC) 的 256KB L2 高速缓存 系统内存 128MByte DDR2 SDRAM; 电子硬盘 256MByte NAND Flash;( 用户可用空间为 160MByte, 带访问指示灯 ); 1.2 软件参数提供所有 M3352 核心板功能部件的 Windows Embedded Compact 7 或 Linux 下的驱动程序库, 具体包含的驱动程序资源如下 : NAND Flash 驱动程序 NAND Flash 格式为 TFAT 文件系统 ( 表现为 : 系统突然掉电文件系统不会损坏 ) 显示驱动程序 (24 位 TFT 液晶显示 ) 触摸屏驱动程序 液晶屏背光驱动程序 音频接口驱动程序 USB Host 驱动程序, 支持 USB 键盘 USB 鼠标和 U 盘 USB OTG 驱动程序, 支持 HOST 和 Function 功能驱动切换 10/100M 10/100/1000M 以太网驱动程序 CAN-bus 现场总线驱动程序 RS-232/RS-485 接口驱动程序 SD 卡驱动程序, 支持热插拔 SD 卡 通用数字 I/O 驱动程序 GPIO 中断驱动程序 蜂鸣器驱动程序 LED 驱动程序 I2C 驱动程序 看门狗驱动程序 产品的软 硬件均可裁剪, 欢迎联系致远电子定制 2

6 1.3 产品型号命名规则 3

7 2. 性能参数 2.1 M3352 核心板系统主要性能配置 表 2.1 系统主频列表 名称 参数 规格 最小典型最大单位 说明 系统主频 Fclk MHz -- GPMC 总线频率 Fclk_GPMC MHz -- 本表配置是系统最优配置, 建议不要修改 表 2.2 M3352 核心板工作环境温度 M3352 核心板 参数 规格 最低典型最高单位 说明 工业级 工作环境温度 工作环境湿度 % RH 不凝结的情况下 表 2.3 存储容量参数表 类型 规格 最小典型最大单位 说明 DDR MB 内存 NAND Flash MB 程序, 数据存储 2.2 M3352 核心板通讯性能表 表 2.4 M3352 核心板串行通讯接口速度 核心板型号 参数 规格 最小典型最大单位 说明 M3352 核心板 串口通讯速度 bps -- M3352 核心板 SPI 通讯速度 2 THCLK THCLK MHz M3352 核心板 I 2 C 通讯速度 Kbps -- M3352 核心板 MCASP 通讯速率 KHz M3352 核心板其他性能表 表 2.5 看门狗参数 功能 参数 规格 最小典型最大单位 说明 硬件看门狗 溢出周期 s -- 复位脉冲宽度 ms -- 4

8 表 2.6 M3352 核心板 I/O 口 参数 标号 规格 最小典型最大单位 说明 高电平输入电压 V IH V -- 低电平输入电压 V IL V -- 高电平输出电压 V OH V -- 低电平输出电压 V OL V 电源静态参数 表 2.7 电源静态电气参数 参数 标号 规格 最小典型最大单位 说明 5.0V 系统电压 VDD_ V V 系统电流 I VDD_ ma -- RTC 电压 VDD_RTC V -- RTC 电流 I VDD_RTC ma -- 5

9 3. 引脚功能 3.1 引脚信息 M3352 核心板将 AM3352 处理器引脚复用功能维持原定义, 扩展或转换功能重新定义, 用户可参考设计, 以配合产品标准驱动的开发 为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性, 用户没有使用到的引脚资源请务必悬空处理 接口引脚排列顺序如图 3.1 所示 图 3.1 接口引脚排列顺序 6

10 3.2 M3352 核心板引脚定义 M3352 核心板接口引脚定义如下表所示 M3352 核心板所有引脚功能均按下表的 默认功能 作了规定, 请勿修改, 否则可能和出厂驱动冲突 如有疑问, 请及时联系我们的销售或技术支持 表 3.1 M3352 核心板接口引脚定义 1 引脚号 名称 默认功能 参考电平 输入 / 输出 处理器对应引脚 1 TFT_R0 3.3V 输出 T11 2 TFT_R1 3.3V 输出 R12 3 TFT_R2 3.3V 输出 U13 4 TFT_R3 3.3V 输出 R1 5 TFT_R4 3.3V 输出 R2 6 TFT_R5 3.3V 输出 R3 7 TFT_R6 3.3V 输出 R4 8 TFT_R7 3.3V 输出 T1 LCD 9 TFT_G0 3.3V 输出 T10 10 TFT_G1 3.3V 输出 T12 11 TFT_G2 3.3V 输出 T2 12 TFT_G3 3.3V 输出 T3 13 TFT_G4 3.3V 输出 T4 14 TFT_G5 3.3V 输出 U1 15 TFT_G6 3.3V 输出 U2 16 TFT_G7 3.3V 输出 U3 17 GND 18 GND GND TFT_B0 3.3V 输出 U10 20 TFT_B1 3.3V 输出 U12 21 TFT_B2 3.3V 输出 V13 22 TFT_B3 3.3V 输出 U4 23 TFT_B4 3.3V 输出 V2 24 TFT_B5 3.3V 输出 V3 LCD 25 TFT_B6 3.3V 输出 V4 26 TFT_B7 3.3V 输出 T5 27 TFT_VCLK 3.3V 输出 V5 28 TFT_VSYNC 3.3V 输出 U5 29 TFT_VDEN 3.3V 输出 R6 30 TFT_HSYNC 3.3V 输出 R5 31 GPMC_nWE GPMC 3.3V 输出 U6 32 GND GND GPMC_nOE 3.3V 输出 T7 34 GPMC_nBE0_CLE 3.3V 输出 T6 GPMC 35 GPMC_nWP 3.3V 输出 U17 36 GPMC_nAVD_ALE 3.3V 输出 R7 7

11 续上表 引脚号 名称 默认功能 参考电平 输入 / 输出 处理器对应引脚 37 GPMC_nBE1 工厂模式专用 GPIO 3.3V 输入 U18 38 GPMC_nWAIT0 GPMC 3.3V 输入 T17 39 GND 40 GND GND GPMC_D0 3.3V 输入 / 输出 U7 42 GPMC_D1 3.3V 输入 / 输出 V7 43 GPMC_D2 3.3V 输入 / 输出 R8 44 GPMC_D3 3.3V 输入 / 输出 T8 GPMC 45 GPMC_D4 3.3V 输入 / 输出 U8 46 GPMC_D5 3.3V 输入 / 输出 V8 47 GPMC_D6 3.3V 输入 / 输出 R9 48 GPMC_D7 3.3V 输入 / 输出 T9 49 GPMC_A0 3.3V 输出 R13 50 GPMC_A1 3.3V 输入 V14 51 GPMC_A2 3.3V 输出 U14 52 GPMC_A3 3.3V 输出 T14 53 GPMC_A4 3.3V 输出 R14 54 GPMC_A5 3.3V 输出 V15 RGMII2 55 GPMC_A6 3.3V 输出 U15 56 GPMC_A7 3.3V 输入 T15 57 GPMC_A8 3.3V 输入 V16 58 GPMC_A9 3.3V 输入 U16 59 GPMC_A10 3.3V 输入 T16 60 GPMC_A11 3.3V 输入 V17 8

12 表 3.2 M3352 核心板接口引脚定义 2 引脚号 名称 默认功能 参考电平 输入 / 输出 处理器对应引脚 61 EXT_WAKEUP WAKEUP 3.3V 输入 C5 62 VDD_BAT RTC 3.0V 输入 AI_0 1.8V 输入 B6 64 AI_1 1.8V 输入 C7 TOUCH 65 AI_2 1.8V 输入 B7 66 AI_3 1.8V 输入 A7 67 AI_4 1.8V 输入 C8 68 AI_5 1.8V 输入 B8 ADC 69 AI_6 1.8V 输入 A8 70 AI_7 1.8V 输入 C9 71 GND 72 GND GND JTAG_nTRST 3.3V 输入 B10 74 JTAG_TDO 3.3V 输出 A11 75 JTAG_TDI JTAG 3.3V 输入 B11 76 JTAG_TMS 3.3V 输入 C11 77 JTAG_TCK 3.3V 输入 A12 78 MCASP0_AXR0 3.3V 输入 / 输出 D12 MCASP 79 MCASP0_AXR1 3.3V 输入 / 输出 D13 80 MCASP0_AHCLKR 蜂鸣器专用 GPIO 3.3V 输出 C12 81 MCASP0_FSR 3.3V 输入 / 输出 C13 82 MCASP0_ACLKR 3.3V 输入 / 输出 B12 MCASP 83 MCASP0_FSX 3.3V 输入 / 输出 B13 84 MCASP0_ACLKX 3.3V 输入 / 输出 A13 85 nwarmrstin WARM Reset 3.3V 输入 A10 86 MCASP0_AHCLKX 清除注册表专用 GPIO 3.3V 输入 A14 87 nrstout Reset Out 3.3V 输出 A10 88 GND GND P89 EMU1 3.3V 输入 / 输出 B14 EMU 90 EMU0 3.3V 输入 / 输出 C14 91 GPIO0_20 GPIO 3.3V 输入 / 输出 D14 92 GPIO0_19 SD 写保护专用 GPIO 3.3V 输入 A15 93 GPIO0_7 液晶屏背光专用 GPIO 3.3V 输出 C18 94 GPMC_nCS3 USB 复位专用 GPIO 3.3V 输出 T13 95 GND 96 GND GND

13 续上表 引脚号 名称 默认功能 参考电平 输入 / 输出 处理器对应引脚 97 I2C1_SCL 3.3V 输入 / 输出 A16 98 I2C1_SDA 3.3V 输入 / 输出 B16 I2C 99 I2C2_SCL 3.3V 输入 / 输出 B I2C2_SDA 3.3V 输入 / 输出 A nrst_in nrst_in 3.3V 输入 EINT EINT 3.3V 输入 B SP706_WDO SP706_WDO 3.3V 输出 PWR_nRST PWR_nRST 3.3V 输出 UART1_RXD 3.3V 输入 D UART1_TXD 3.3V 输出 D15 UART 107 UART0_RXD 3.3V 输入 E UART0_TXD 3.3V 输出 E CAN0_RXD 3.3V 输入 D CAN0_TXD 3.3V 输出 D18 CAN 111 CAN1_RXD 3.3V 输入 E CAN1_TXD 3.3V 输出 E MII_MDIO 3.3V 输入 / 输出 M17 MDIO 114 MII_MDC 3.3V 输出 M GND GND VDD_5.0 POWER 5V 输入 117 GND GND VDD_5.0 POWER 5V 输入 119 GND GND VDD_5.0 POWER 5V 输入 表 3.3 M3352 核心板接口引脚定义 3 引脚号 名称 默认功能 参考电平 输入 / 输出 处理器对应引脚 121 GPMC_nCS1 RS485 方向控制 GPIO 3.3V 输出 U9 122 USB1_VBUS USB 5.0V 输入 T GPMC_nCS2 RS485 方向控制 GPIO 3.3V 输出 V9 124 USB1_D_P 3.3V 输入 / 输出 R USB0_VBUS 5.0V 输入 P USB1_D_N 3.3V 输入 / 输出 R USB0_D_P 3.3V 输入 / 输出 N17 USB 128 USB1_ID 3.3V 输入 P USB0_D_N 3.3V 输入 / 输出 N USB1_CE 3.3V 输出 P USB0_ID 3.3V 输入 P16 10

14 续上表 引脚号 名称 默认功能 参考电平 输入 / 输出 处理器对应引脚 132 USB1_DRVVBUS 3.3V 输出 F15 USB 133 USB0_CE 3.3V 输出 M GND GND USB0_DRVVBUS USB 3.3V 输出 F UART2_TXD UART 3.3V 输出 L GND GND UART2_RXD 3.3V 输入 K UART4_TXD 3.3V 输出 K UART3_TXD 3.3V 输出 L16 UART 141 UART4_RXD 3.3V 输入 J UART3_RXD 3.3V 输入 L UART5_TXD 3.3V 输出 J NET_TXD_P NET 3.3V 输出 UART5_RXD UART 3.3V 输入 H NET_TXD_N 3.3V 输出 NET_SPEED_LED 3.3V 输出 NET_RXD_P NET 3.3V 输入 NET_LINK_LED 3.3V 输出 NET_RXD_N 3.3V 输入 GND 152 GND GND MMC0_nCD 3.3V 输入 C MMC0_D0 3.3V 输入 / 输出 G MMC0_CLK 3.3V 输入 / 输出 G17 SD 156 MMC0_D1 3.3V 输入 / 输出 G MMC0_CMD 3.3V 输入 / 输出 G MMC0_D2 3.3V 输入 / 输出 F NC NC MMC0_D3 SD 3.3V 输入 / 输出 F17 处理器为 ZCZ BALL 11

15 3.3 M3352 核心板引脚功能说明 M3352 核心板所有引脚功能均按下表的 默认功能 作了规定, 请勿修改, 否则可能和出厂驱动冲突 如有疑问, 请及时联系我们的销售或技术支持 表 3.4 M3352 核心板引脚功能 1 引脚号 信号名称 默认功能 功能描述 1 TFT_R0 2 TFT_R1 3 TFT_R2 TFT 红色分量数据位 0, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 TFT 红色分量数据位 1, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 TFT 红色分量数据位 2, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 4 TFT_R3 TFT 红色分量数据位 3 5 TFT_R4 TFT 红色分量数据位 4 TFT 红色分量数据位 5 该引脚同时用于系统启动方式配置 6 TFT_R5 SD 卡启动 :10K 电阻上拉至 3.3V NAND Flash 启动 :10K 电阻下拉至 GND 或无配 LCD 置电阻 7 TFT_R6 TFT 红色分量数据位 6 8 TFT_R7 TFT 红色分量数据位 7 9 TFT_G0 10 TFT_G1 TFT 绿色分量数据位 0, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 TFT 绿色分量数据位 1, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 11 TFT_G2 TFT 绿色分量数据位 2 12 TFT_G3 TFT 绿色分量数据位 3 13 TFT_G4 TFT 绿色分量数据位 4 14 TFT_G5 TFT 绿色分量数据位 5 15 TFT_G6 TFT 绿色分量数据位 6 16 TFT_G7 TFT 绿色分量数据位 7 17 GND 18 GND 19 TFT_B0 20 TFT_B1 21 TFT_B2 GND LCD 电源地 TFT 蓝色分量数据位 0, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 TFT 蓝色分量数据位 1, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 TFT 蓝色分量数据位 2, 如采用 RGB565(16bpp) 模式, 则悬空处理 22 TFT_B3 TFT 蓝色分量数据位 3 23 TFT_B4 TFT 蓝色分量数据位 4 24 TFT_B5 TFT 蓝色分量数据位 5 25 TFT_B6 TFT 蓝色分量数据位 6 12

16 续上表 引脚号 信号名称 默认功能 功能描述 26 TFT_B7 TFT 蓝色分量数据位 7 27 TFT_VCLK TFT 像素时钟 28 TFT_VSYNC LCD TFT 垂直同步信号 29 TFT_VDEN TFT 数据输出使能 30 TFT_HSYNC TFT 水平同步信号 31 GPMC_nWE GPMC GPMC 总线写使能 32 GND GND 电源地 33 GPMC_nOE GPMC 总线读使能 34 GPMC_nBE0_CLE GPMC 总线低字节使能 GPMC 35 GPMC_nWP GPMC 总线写保护 36 GPMC_nAVD_ALE GPMC 总线地址使能 37 GPMC_nBE1 工厂模式 GPIO1_28,WCE7 系统用于致远工厂模式, 致远内部配置使用, 用户悬空即可 Linux 系统可用作于普通 GPIO 38 GPMC_nWAIT0 GPMC GPMC 总线外设等待 0 39 GND 40 GND GND 电源地 41 GPMC_D0 GPMC 总线数据线 0 42 GPMC_D1 GPMC 总线数据线 1 43 GPMC_D2 GPMC 总线数据线 2 44 GPMC_D3 GPMC 总线数据线 3 GPMC 45 GPMC_D4 GPMC 总线数据线 4 46 GPMC_D5 GPMC 总线数据线 5 47 GPMC_D6 GPMC 总线数据线 6 48 GPMC_D7 GPMC 总线数据线 7 49 GPMC_A0 RGMII_TCTL 50 GPMC_A1 RGMII_RCTL 51 GPMC_A2 RGMII_TXD3 52 GPMC_A3 RGMII_TXD2 53 GPMC_A4 RGMII_TXD1 54 GPMC_A5 RGMII_TXD0 RGMII2 55 GPMC_A6 RGMII_TCLK 56 GPMC_A7 RGMII_RCLK 57 GPMC_A8 RGMII_RXD3 58 GPMC_A9 RGMII_RXD2 59 GPMC_A10 RGMII_RXD1 60 GPMC_A11 RGMII_RXD0 13

17 表 3.5 M3352 核心板引脚功能 2 引脚号 信号名称 默认功能 功能描述 61 EXT_WAKEUP WAKEUP 外部唤醒信号输入, 低电平有效 若不使用, 悬空即可 62 VDD_BAT RTC CPU 内部 RTC 备用电源输入, 电压为 3V 63 AI_0 触摸屏 XPUL 信号 64 AI_1 触摸屏 XNUR 信号 TOUCH 65 AI_2 触摸屏 YPLL 信号 66 AI_3 触摸屏 YNLR 信号 67 AI_4 模拟量输入第四通道 68 AI_5 模拟量输入第五通道 ADC 69 AI_6 模拟量输出第六通道 70 AI_7 模拟量输入第七通道 71 GND 72 GND GND 电源地 73 JTAG_nTRST TAP 控制器复位 74 JTAG_TDO TAP 控制器数据输出 75 JTAG_TDI JTAG TAP 控制器数据输入 76 JTAG_TMS TAP 控制器模式选择 77 JTAG_TCK TAP 控制器时钟 78 MCASP0_AXR0 串行数据 0 MCASP 79 MCASP0_AXR1 串行数据 1 80 MCASP0_AHCLKR 蜂鸣器专用 GPIO GPIO3_17, 专用于蜂鸣器驱动 81 MCASP0_FSR 帧同步信号接收 82 MCASP0_ACLKR 位时钟接收 MCASP 83 MCASP0_FSX 帧同步信号发送 84 MCASP0_ACLKX 位时钟发送 85 nwarmrstin WARM Reset 热复位输入, 低电平有效 86 MCASP0_AHCLKX GPIO3_21,WCE7 系统用于复位注册表, 启动时清除注册表专用若为低电平, 则清除注册表 Linux 系统可用作于 GPIO 普通 GPIO 87 nrstout Reset Out 处理器 Reset_Out 复位输出, 可用于复位外部器件 88 GND GND 电源地 1. 仿真引脚 EMU1 若无需仿真, 请通过 4.7K P89 EMU1 Ω 电阻上拉到 3.3V 电源 EMU 1. 仿真引脚 EMU0 若无需仿真, 请通过 4.7K 90 EMU0 Ω 电阻上拉到 3.3V 电源 91 GPIO0_20 GPIO GPIO0_20, 专用于运行指示灯控制 14

18 续上表 引脚号 信号名称 默认功能 功能描述 92 GPIO0_19 SD 写保护专用 GPIO GPIO0_19, 专用于 SD 卡写保护 93 GPIO0_7 液晶屏背光专用 GPIO GPIO0_7, 专用于液晶屏背光控制 94 GPMC_nCS3 USB HUB 复位专用 GPIO GPIO2_0, 专用于 USB HUB 复位控制 95 GND 96 GND GND 电源地 97 I2C1_SCL I2C1_SCL 98 I2C1_SDA I2C1_SDA I2C 99 I2C2_SCL I2C2_SCL 100 I2C2_SDA I2C2_SDA 101 nrst_in nrst_in 冷复位输入, 低电平有效 102 EINT EINT ARM Cortext A8 Core 外部中断, 高电平有效 若不使用, 悬空即可 103 SP706_WDO SP706_WDO 硬件看门狗输出, 若将该引脚和 nrst_in 相连, 看门狗复位输出时则通过 nrst_in 复位 CPU 104 PWR_nRST PWR_nRST 看门狗复位输出, 此信号和复位 CPU 的信号是同一个信号 若不使用, 悬空即可 105 UART1_RXD UART1 数据接收 106 UART1_TXD UART1 数据发送 UART 107 UART0_RXD UART0 数据接收 ( 调试串口 ) 108 UART0_TXD UART0 数据发送 ( 调试串口 ) 109 CAN0_RXD CAN0 数据接收 110 CAN0_TXD CAN0 数据发送 CAN 111 CAN1_RXD CAN1 数据接收 112 CAN1_TXD CAN1 数据发送 113 MII_MDIO 数据管理时钟, 用于配置以太网 PHY MDIO 114 MII_MDC 数据管理数据, 用于配置以太网 PHY 115 GND 电源地 116 VDD_5.0 5V 电源输入 117 GND 电源地 POWER 118 VDD_5.0 5V 电源输入 119 GND 电源地 120 VDD_5.0 5V 电源输入 15

19 表 3.6 M3352 核心板引脚功能 3 引脚号 信号名称 默认功能 功能描述 121 GPMC_nCS1 RS485 GPIO1_30, 专用于 RS485 方向控制 122 USB1_VBUS USB USB1 电源 VBUS 输入 123 GPMC_nCS2 RS485 GPIO1_31, 专用于 RS485 方向控制 124 USB1_D_P USB1 D+ 信号 125 USB0_VBUS USB0 VBUS 电源输入 126 USB1_D_N USB1 D- 信号 127 USB0_D_P USB0 D+ 信号 128 USB1_ID USB1 ID 信号 USB 129 USB0_D_N USB0 D- 信号 130 USB1_CE USB1 充电使能信号 131 USB0_ID USB0 ID 信号 132 USB1_DRVVBUS USB1 VBUS 使能信号 133 USB0_CE USB0 充电使能信号 134 GND GND 电源地 135 USB0_DRVVBUS USB USB0 VBUS 使能信号 136 UART2_TXD UART UART2 数据发送 137 GND GND 电源地 138 UART2_RXD UART2 数据接收 139 UART4_TXD UART4 数据发送 140 UART3_TXD UART3 数据发送 UART 141 UART4_RXD UART4 数据接收 142 UART3_RXD UART3 数据接收 143 UART5_TXD UART5 数据发送 144 NET_TXD_P NET 以太网 1 数据发送正 145 UART5_RXD UART UART5 数据接收 146 NET_TXD_N 以太网 1 数据发送负 147 NET_SPEED_LED 以太网 1 SPEED 指示信号 148 NET_RXD_P NET 以太网 1 数据接收正 149 NET_LINK_LED 以太网 1 LINK 指示信号 150 NET_RXD_N 以太网 1 数据接收负 151 GND 152 GND GND 电源地 153 MMC0_nCD SD 卡插入检测 154 MMC0_D0 SD 卡数据位 MMC0_CLK SD 卡时钟 SD 156 MMC0_D1 SD 卡数据位 MMC0_CMD SD 卡命令 158 MMC0_D2 SD 卡数据位 NC NC 预留, 悬空即可 160 MMC0_D3 SD SD 卡数据位 3 16

20 M3352 核心板的 EXT_WAKEUP EINT 和 GPMC 功能暂不开放使用, 请将此三个功能的相关 引脚作悬空处理, 如需使用, 请联系我们的销售或技术支持 按照产品型号命名规则, 不带 N 的为不自带以太网 PHY, 此时 P3_24 P3_26 P3_27 P3_28 P3_29 P3_30 为空网络 USB 接口直接作为 HOST 时, 仅支持符合 USB 2.0 High Speed specification 的外设, 如需要支 持低速, 全速设备, 需要外扩 HUB( 推荐 SMSC 的 USB2514, 或者国产的 GL850) 参考 BSP_WINCE_ARM_A8_User_Guide.pdf 的 41 页 Limitations 章节 3.4 M3352 核心板引脚说明 ( 按功能划分 ) 表 3.7 M3352 核心板功能引脚定义 功能信号名称功能描述 启动配置复位控制 LCD TOUCH TFT_R5 PWR_nRST nwarmrstin nrst_in SP706_WDO REG_RST FACT_PA TFT_R0 ~ TFT_R7 TFT_G0 ~ TFT_G7 TFT_B0 ~ TFT_B7 TFT_VCLK TFT_VSYNC TFT_VDEN TFT_HSYNC XPUL XNUR YPLL YNLR 启动模式配置 可通过上下拉电阻配置系统从 NAND Flash 或者 SD Card 启动看门狗复位输出, 此信号和复位 CPU 的信号是同一个信号 若不使用, 悬空即可热复位输入, 低电平有效冷复位输入, 低电平有效硬件看门狗输出, 若将该引脚和 nrst_in 相连, 看门狗复位输出时则通过 nrst_in 复位 CPU WCE7 系统下用于注册表复位 WCE7 系统下用于工厂模式 TFT 红色分量 TFT 绿色分量 TFT 蓝色分量 TFT 像素时钟 TFT 垂直同步信号 TFT 数据输出使能 TFT 水平同步信号触摸屏 XPUL 信号触摸屏 XNUR 信号触摸屏 YPLL 信号触摸屏 YNLR 信号 AI AI_4 ~ AI_7 模拟量输入 JTAG JTAG_nTRST JTAG_TDO JTAG_TDI JTAG_TMS JTAG_TCK EMU0 ~ EMU4 TAP 控制器复位 TAP 控制器数据输出 TAP 控制器数据输入 TAP 控制器模式选择 TAP 控制器时钟仿真引脚 17

21 续上表 功能信号名称功能描述 I2C UART CAN NET1 NET2 USB I2C1_SCL I2C1_SDA I2C2_SCL I2C2_SDA UART0_RXD UART0_TXD UART1_RXD UART1_TXD UART2_RXD UART2_TXD UART3_RXD UART3_TXD UART4_RXD UART4_TXD UART5_RXD UART5_TXD CAN0_RXD CAN0_TXD CAN1_RXD CAN1_TXD NET_RXD_P NET_RXD_N NET_TXD_P NET_TXD_N NET_SPEED_LED NET_LINK_LED RGMII_TCTL RGMII_RCTL RGMII_TXD0 ~ RGMII_TXD3 RGMII_TCLK RGMII_RCLK RGMII_RXD0 ~ RGMII_RXD3 USB0_VBUS USB0_ID USB0_CE USB0_DRVVBUS USB0_D_P USB0_D_N USB1_VBUS I2C1_SCL I2C1_SDA I2C2_SCL I2C2_SDA UART0 数据接收 UART0 数据发送 UART1 数据接收 UART1 数据发送 UART2 数据接收 UART2 数据发送 UART3 数据接收 UART3 数据发送 UART4 数据接收 UART4 数据发送 UART5 数据接收 UART5 数据发送 CAN0 数据接收 CAN0 数据发送 CAN1 数据接收 CAN1 数据发送以太网 1 数据接收正以太网 1 数据接收负以太网 1 数据发送正以太网 1 数据发送负以太网 1 速度指示信号以太网 1 链接指示信号 RGMII 发送控制信号 RGMII 接收控制信号 RGMII 数据发送信号 RGMII 发送参考时钟 RGMII 接收参考时钟 RGMII 数据接收信号 USB0 VBUS 电源 USB0 ID 信号 USB0 充电使能信号 USB0 VBUS 使能信号 USB0 D+ 信号 USB0 D- 信号 USB1 VBUS 电源 18

22 续上表 功能信号名称功能描述 USB SD USB1_ID USB1_CE USB1_DRVVBUS USB1_D_P USB1_D_N MMC0_nCD MMC0_CLK MMC0_CMD MMC0_D0 ~ MMC0_D3 USB1 ID 信号 USB1 充电使能信号 USB1 VBUS 使能信号 USB1 D+ 信号 USB1 D- 信号 SD 卡插入检测 SD 卡时钟 SD 卡命令 SD 卡数据 方案设计中, 请留意资源分配避免引脚冲突 EMU0 为仿真引脚, 如果在核心板启动瞬间给该引脚输入低电平, 会导致系统无法启动 19

23 4. 系统硬件设计 M3352 核心板含有大量的接口资源, 必须设计可靠的外围电路与其配合 本手册给出部分外围电路的参考设计方法, 所有电路都经过了严格的功能验证 用户在设计电路时可参考 M3352 核心板参考电路图 4.1 M3352 核心板接口 M3352 核心板已经将复位监控电路 以太网电路 存储电路和各种外设全部集成于一个小巧的模块上, 所需的外部电路非常简洁 如图 4.1 所示, 构成一个最小系统只需要 5V 电源 复位按键即可运行 图 4.1 M3352 核心板最小系统 M3352 核心板上自带有可靠的独立复位电路, 用户不需要再对复位电路作任何处理, 如需使用手工复位, 只需在 nrst_in 引脚上使用一个连接到地的按键即可 注意, 复位信号是敏感信号, 所以 nrst_in 引脚到按键的走线要尽量短, 并且走线需作包地处理, 避免干扰影响系统稳定性 TFT_R5 为 TFT 红色分量数据位 5, 该引脚同时作为启动配置引脚, 核心板默认配置从 NAND Flash 启动,TFT_R5 悬空或下拉 10KΩ 电阻到 GND 保持 NAND Flash 启动, 则上图中的 R3 可以去除 若用户需配置成 SD Card 启动, 只需按照上图所示将 TFT_R5 通过 10K Ω 电阻上拉至 3.3V 即可 M3352 核心板含有大量的接口资源, 接口由三排排母或排针组成, 如图 4.2 所示, 总共 160 个引脚,161~164 引脚为核心板 4 个固定孔 20

24 图 4.2 核心板接口 F6 为自恢复保险丝, 限流 500mA, 给核心板提供过流保护 4.2 电源电路供电系统的设计在嵌入式产品的设计中至关重要, 工程师不但需要考虑电源本身的基本电气参数, 还要考虑电源的稳定性设计, 如电磁兼容 温度范围 安全设计 三防设计等因素, 任何一个疏忽的因素都可能导致整个系统无法正常工作 在开始为一款新的产品设计供电系统前, 工程师应当彻底了解整个系统的实际需求, 并综合成本与效率全面论证可行的设计方案, 为系统选择一种合适的供电方法 简易开关稳压电源具有使用简单 效率高 转换压差大 电流输出能力强 发热量小的特点, 使其在嵌入式系统领域应用广泛, 但各种型号电源芯片价格和特性也有一定的差异 比如 LM2575 特点是电源输入范围宽 输出功率大,SP7656EN2-L 和 TPS5430DDA 特点是价格低廉, 而且体积超小, 用户可根据实际情况选择合适的开关稳压电源芯片 其中评估板选用的方案为 APW7080KAI-TRG, 该芯片具有输入电压范围宽, 输出电流大, 耗散功率小的优点, 本节以此为例进行介绍 M3352 核心板及其外围电路需提供 5V 及 3.3V 的电压, 参考电路如图 4.3 所示 21

25 图 4.3 电源电路由于 M3352 核心板正常工作时的平均电流为 270mA 左右, 但启动瞬间峰值电流可能会达到 800mA, 为留有一定余量和保证系统稳定可靠工作, 并且考虑在低温存放比较长时间后, 上电瞬间的功耗比较大 如果电源功率不够会导致系统无法启动, 所以建议使用 1A 以上的电源, 不建议使用 LM1117 等线性电源芯片做系统的电源 整流桥 D3 的作用是使电源电路兼容 内正外负 和 内负外正 的适配器, 避免电源反接导致产品损坏, 若用户使用具有防呆功能的电源输入连接器, 可考虑将此设计去除 U2 由 5V 电源使能, 保证核心板 5V 电源先上电, 之后使能 3.3V 电源 为了保证输出电压的精度,R7 R125 R8 和 R11 R12 建议使用 1% 以上的精度 务必保证核心板 5V 电源先上电, 底板其它电源后上电 4.3 LCD 电路 M3352 核心板带有 LCD 控制器, 它支持彩色 TFT 显示屏和单 / 双屏彩色 STN 显示屏等多种 LCD 显示屏 参考电路如图 4.4 所示 CON1 是致远电子工控机通用 24 位 LCD 接口, 内含四线电阻式触摸屏等接口 此接口可兼容 LCD_TM070RDH12_24B 7 寸液晶套件 ; 兼容 PC104_VGA 转换板, 用于 VGA 显示 ; 兼容 PC104_LCD 转换板, 用于 LVDS 信号的液晶屏 22

26 图 4.4 LCD 电路参考电路中的 SN74LVCC3245ADBR 用于增加 LCD 信号的驱动能力和保护处理器的 LCD 信号引脚, 避免误操作直接烧坏处理器 C96 C97 C98 C99 用于滤波, 取值 15P 即可 LCD 的时钟信号属于敏感信号, 在 PCB 布线时需要注意, 建议作包地处理 AI_0~AI_3 用于四线电阻式触摸屏,C104 C128 C155 C156 用于触摸信号滤波, 取值为 1nF 即可 D23 为 ESD 保护器件, 它为触摸屏信号提供了强有力的静电保护 参考电路中 LCD 信号采用的是 RGB888(24bpp) 模式, 如需改成 RGB565(16bpp) 模式, 请将各颜色分量信号中多余的低位信号悬空 4.4 音频电路 M3352 核心板音频信号为 McASP 总线, 可以使用 TLV320AIC23BI 芯片进行音频编解码, 使用 I 2 C 总线配置芯片, 参考电路如图 4.5 所示 图中的 CON10 为麦克风输入,CON11 为耳机输出 图 4.5 音频电路 1 另外, 我们提供了另一种音频解决方案, 如图 4.6 所示 注意 : 该音频电路和图 4.5 音 频电路方案不一样, 推荐优先使用此方案 23

27 图 4.6 音频电路 以太网电路 千兆以太网 M3352 核心板支持 2 路以太网, 核心板集成了 1 路 10M/100M 以太网 PHY, 千兆以太网电路需要外接 PHY, 千兆以太网参考电路如图 4.7 所示 图 4.7 千兆以太网电路参考电路中所使用 KSZ9031 为千兆以太网 PHY, 该芯片需要 3.3V 和 1.2V 电源供电, 其中 1.2V 电源功耗大约 250mA, 用户可以使用参考电路中的 NCP1529ASNT1G, 也可以选用 LDO 方案 芯片右侧有一些配置电阻, 带有 NC 标志表示不焊接, 用户按照图中默认配置即可 CON15 为内置网络变压器的网口插座, 型号为 HY911130AE, 注意参考中间抽头接法 为了保证以太网通信稳定,KSZ9031 和 M3352 核心板之间连接信号的 PCB 走线需要作 24

28 等长等处理,RP1 RP10 RP11 为匹配 PCB 阻抗的电阻 百兆以太网 M3352 核心板集成了 1 路 10M/100M 以太网 PHY, 用户只需外接网口插座即可实现网络通信, 参考电路如图 4.8 所示 图中 CON3 为内置网络变压器的网口插座, 型号为 HY911105AE, 网络变压器的中间抽头需接 3.3V 电源 图 4.8 百兆以太网电路 4.6 USB 电路 USB 总线主要用于 USB 设备与 USB 主机之间的数据通讯线, 特别为 USB 设备与 USB 主机之间大量数据的传输提供了高速 可靠的传输协议 例如在嵌入式系统中, 可以利用 USB 设备与微控制器构成 USB 设备 USB 设备与 PC 机 USB 主控制器相连就可以实现嵌入式系统与 PC 机之间的通信了, 也就可以实现诸如 U 盘 移动硬盘 USB 接口打印机等功能 USB 主机电路 M3352 核心板集成 2 个 OTG 控制器, 可配置成 USB HOST 使用, 用户如需多路 USB HOST 使用, 可使用 USB HUB 芯片扩展 扩展 USB HOST 接口参考电路如图 4.9 所示 25

29 图 4.9 USB Hub 电路参考电路中所使用主芯片为 USB2514BI-AEZG, 可扩 4 路 USB HOST 电路中使用的是处理器的 USB1 控制器, 核心板的 USB1_VBUS 引脚需要供电 5V, 并且该 5V 电源需要 USB1_DRVVBUS 控制使能, 参考电路中使用 SP2526A-1EN-L 实现该功能 当 USB1 被配置成 HOST 时,USB1_ID 需要连接至 GND CON8 和 CON18 为双层 USB A 口插座,F2 F3 F4 F5 为自恢复保险丝, 限流 500mA, 避免误操作导致外设损坏 D15 和 D11 为 ESD 保护器件, 它为 USB 信号提供了强有力的静电保护 USB1_VBUS 处 C191 电容建议为 150μF,16V USB 接口直接作为 HOST 时, 仅支持符合 USB 2.0 High Speed specification 的外设, 如需要支持低速, 全速设备, 需要外扩 HUB( 推荐 SMSC 的 USB2514, 或者国产的 GL850) 参考 BSP_WINCE_ARM_A8_User_Guide.pdf 的 41 页 Limitations 章节 USB OTG 电路 M3352 核心板集成的 OTG 控制器可设计成 OTG 接口, 用户只需要外接简单的 OTG 接 口电路便可实现 OTG 功能, 参考电路如图 4.10 所示 26

30 图 4.10 USB OTG 电路电路中使用的是处理器的 USB0 控制器, 核心板的 USB0_VBUS 引脚需要供电 5V, 并且该 5V 电源需要 USB0_DRVVBUS 控制使能, 参考电路中使用 SP2526A-1EN-L 实现该功能 CON9 为 Mini USB 插座, 该接口的 USB0_VBUS 由 SP2526A-1EN-L 芯片提供, 该芯片具有过流保护功能, 限流 500mA, 可避免误操作导致外设损坏, 无需外接保险丝 D12 为 ESD 保护器件, 它为 USB 信号提供了强有力的静电保护 USB0_VBUS 处 C61 电容建议为 150μF,16V 4.7 SD/MMC 卡电路 SD/MMC 卡是一种大容量 性价比高 体积小 访问接口简单的存储卡 SD 卡大量应用于数码相机 MP3 手机 大容量存储设备, 作为这些便携式设备的存储载体, 它还具有低功耗 非易失性 保存数据无需消耗能量等特点 SD 卡接口向下兼容 MMC 卡, 访问 SD 卡的 SPI 协议及部分命令也适用于 MMC 卡 SD/MMC 卡可以采用 SD 总线模式访问, 也可以采用 SPI 总线模式访问 M3352 核心板 MCU 内部带 SD/MMC 卡控制器, 因此设计 SD/MMC 卡接口电路时, 只需将这些接口相应地接到 SD/MMC 卡座就可以了, 参考电路如图 4.11 所示 27

31 图 4.11 SD/MMC 卡电路 MMC0_D0 ~ MMC0_D3 MMC0_CMD 信号线都使用 10KΩ 电阻上拉至 3.3V, 是为了使本电路可以同时兼容 SD 卡和 MMC 卡 卡插入检测信号线 SD_nCD 用于检测卡是否插入 当卡未插入卡座时,MMC0_nCD 为高电平 ; 当卡完全插入卡座时,MMC0_nCD 被拉低为低电平 EMU2/GPIO0_19 用于检测卡是否有写保护, 其检测原理和检测卡是否插入的原理相同, 对于本电路, 卡写保护时 EMU2/GPIO0_19 为高电平, 否则为低电平 D6 和 D23 为 ESD 保护器件, 为可靠的数据存储操作提供了强有力的静电保护 4.8 RS-485 电路 RS-485 参考电路如图 4.12 所示 图中使 RSM3485 隔离收发器模块, 该模块是集成电源隔离 电气隔离 RS-485 接口芯片, 总线保护器件于一身, 方便嵌入用户设备, 使产品具有连接 RS-485 网络的功能 该系列模块采用灌封工艺, 具有很好的隔离特性, 隔离电压高达 2500V DC 28

32 图 4.12 RS-485 电路参考电路中内置了可选 120Ω 终端电阻 R50 和 R54, 此电阻建议选用 1206 封装 用户可通过短路焊接 CB4 和 CB5, 或者使用短路帽短路 JP3 和 JP5 来选择使用终端电阻, 前者保证稳定可靠, 后者可灵活插拔 使用原则 : 不管 RS-485 网络处于静态或动态情况, 都必须保证 AB 线差分电压不在 ±200mV 之间, 否则会出现数据通讯错误的现象 RS-485 收发器共模电压范围为 -7 ~ +12V, 只有满足上述条件, 整个网络才能正常工作 因此除了一对双绞线作为 RS-485 的正负信号线之外, 还有一根多余的线将两边 RS-485 接口的信号地互连起来 为了减少地环流, 中间串联了 10Ω 的限流电阻 R52 和 R56 GPMC_nCS1 和 GPMC_nCS2 默认用作 RS485 方向切换引脚, 请注意控制电平, 高电平为接收状态, 低电平为发送态 29

33 所示 如果用户使用 Linux 系统,RS-485 电路建议采用自动收发设计, 参考电路图如图 4.13 图 4.13 RS-485 自动收发电路参考图中采用 MAX13487E 收发器, 具有自动方向控制功能, 可在传输过程中自动使能驱动器 此电路需要外部增加隔离电路, 确保电路具有足够的抗干扰能力 ZY_B(F)S-1W 为电源隔离模块, 输入 5V, 隔离后输出 5V;ADUM3201ARZ 为双通道数字隔离器, 对前级信号进行隔离 此部分电路并未出现 M3350_EV_BOARD 评估板中, 但已经过验证, 请放心使用 4.9 CAN-Bus CAN 是控制器局域网络 (Controller Area Network, CAN) 的简称, 是由研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发了的, 并最终成为国际标准 (ISO11898) 是国际上应用最广泛的现场总线之一 在北美和西欧,CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线, 并且拥有以 CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的 J1939 协议 近年来, 其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视, 被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣 电磁辐射强和振动大的工业环境 M3352 核心板集成两路 CAN 控制器, 故只需外接 CAN 收发器 信号隔离器 DC/DC 隔离电源就可以使用, 当然也可以直接使用一体化集成器件 CTM8251AT, 以简化电路设计, 参考电路如图 4.14 所示 CTM8251 是一款带隔离的通用 CAN 收发器芯片, 该芯片内部集成了所有必需的 CAN 隔离及 CAN 收 发器件, 这些都被集成在不到 3 平方厘米的芯片上 芯片的主要功能是将 CAN 控制器的逻辑电平转换为 CAN 总线的差分电平并且具有 DC 2500V 的隔离功能 30

34 图 4.14 CAN-Bus 电路参考电路中内置了可选 120Ω 终端电阻 R46 和 R48, 此电阻选用 0603 封装即可 用户可通过短路焊接 CB1 和 CB2, 或者使用短路帽短路 JP1 和 JP2 来选择使用终端电阻, 前者保证稳定可靠, 后者可灵活插拔 4.10 RS-232 电路 M3352 核心板提供 6 路 UART 接口, 它们都具有中断模式和 DMA 模式, 其中 UART0(COM0) 是下载和调试程序的重要通信端口, 建议设计时确保 UART0_TXD 和 UART0_RXD 专用于 UART0 功能 RS-232 接口参考电路如图 4.15 所示 SP3232 有一个高效的电荷泵, 工作电压为 3.3V 时只需 0.1μF 电容就可进行操作 电荷泵允许 SP3232 在 +3.3V 到 +5.0V 内的某个电压下发送符合 RS-232C 的信号 SP3232 器件内部的 ESD 保护使得驱动器和接收器的引脚可承受 ±15kV 人体放电和 IEC 气隙放电 SP3232 器件包含一种低功耗关断模式, 该模式下器件的驱动器输出和电荷泵被禁止 关断状态下, 电源电流低于 1μA 31

35 图 4.15 RS-232 电路参考电路中 CON14 和 CON16 为标准 DB9 的 Male( 接口为插针 ) 接口,CON17 为标准 DB9 的 Female( 接口为插孔 ) 接口,JP25 为 2.54mm 间距的插座, 该插座是为了节约 M3350_EV_BOARD 评估板的 PCB 大小, 用户可自行更换连接器 4.11 蜂鸣器蜂鸣器参考电路如图 4.16 所示 图中使用的蜂鸣器为有源蜂鸣器 蜂鸣器默认使用控制引脚为 MCASP0_AHCLKR 图 4.16 蜂鸣器电路 32

36 4.12 RTC 为了确保精度, 建议用户使用外部 RTC, 参考电路如图 4.17 所示 RTC 芯片为 PCF8563, 该芯片通过 I 2 C 进行数据地址通信, 也是验证了 M3352 核心板的 I 2 C 总线功能 M3352 核心板含有 2 路 I 2 C 接口 I 2 C1 和 I 2 C2, 通信时可配置为主机 从机或主 / 从机模式, 数据传输速率 0~400kbits 请注意: 芯片的 I 2 C0 被系统占用, 因此不对用户开放 图 4.17 RTC 电路图中 JP7 JP8 JP9 为预留短路焊盘,C79 C82 C83 为精度调整电容, 短路短路焊盘则对应的电容有效, 通过增加 / 减少电容来调整 RTC 的精度 BT1 为电池座, 安装 3V 电池可保证在系统断电的情况下,RTC 仍正常工作 JP23 为 2.54mm 间距的插座, 当使用短路帽短路 1 和 2 引脚时, 电池给外部 RTC 电路供电, 此时 M3352 核心板处理器内部 RTC 无效 ; 当使用短路帽短路 2 和 3 脚时, 电池给 M3352 核心板处理器内部 RTC 电路供电, 外部 RTC 无效 当不使用内部 RTC 时,VDD_BAT 引脚悬空即可 4.13 JTAG M3352 核心板预留了 JTAG 接口, 参考电路如图 4.18 所示 JTAG 接口用于仿真调试, 需用专用的仿真器,M3352 核心板提供了完整的驱动程序库, 用户一般不需要仿真调试便可完成项目, 故 JTAG 接口电路可去除,EMU0/GPIO3_7 和 EMU1/GPIO3_8 可作为普通 GPIO 使用, 其它引脚悬空即可 图 4.18 JTAG 电路 33

37 4.14 ADC M3352 核心板提供了 4 通道处理器自带 ADC 接口, 参考电路如图 4.19 所示 图 4.19 ADC 电路 4 通道 ADC 都是直接由处理器引出, 输入范围为 0 ~ 1.8V, 建议用户在使用时增加一些信号调理电路 图中 RV1 为可调电阻, 用于调节输入电压, 测试 M3352 核心板 ADC 功能 R134 为分压电阻, 确保输入电压不超过 1.8V JP11 为双排排针, 当使用短路帽短路 7 和 8 引脚时, 则选通 AI_4 通道, 以此类推 ADC 输入范围为 0 ~ 1.8V, 过压会烧坏处理器 4.15 Other 启动模式配置 TFT_R5 为 TFT 红色分量数据位 5, 该引脚同时作为启动配置引脚, 核心板默认配置从 NAND Flash 启动,TFT_R5 悬空或下拉 10KΩ 电阻到 GND 保持 NAND Flash 启动, 若用户需配置成 SD Card 启动, 只需按照上图所示将 TFT_R5 通过 10KΩ 电阻上拉至 3.3V 即可 参考电路如图 4.20 所示 当使用短路帽短路 1 和 2 引脚时, 则系统从 SD 卡启动 ; 当使用短路帽短路 2 和 3 引脚时, 则系统从 NAND Flash 启动 图 4.20 启动模式配置电路 34

38 复位电路 M3352 核心板自带 2 个复位引脚, 热复位 nwarmrstin 和冷复位 nrst_in, 前者复位处理器内部部分功能模块, 后者复位处理器内部所有功能模块, 一般情况下使用 nrst_in 即可,nWARMRSTIN 作悬空处理 参考电路图如图 4.21 所示 M3352 核心板自带硬件看门狗功能,1.6 秒内不进行喂狗动作, 则硬件看门狗强行复位处理器, 这样可以保证系统意外崩溃时能自行恢复 如图 4.21 所示, 当 JP22 短路时, 则使能看门狗 ; 当 JP22 断路时, 则看门狗无效 另外,M3352 核心板还引出一个 PWR_nRST 引脚, 复位输出, 该信号和处理器的复位信号是同一个信号, 可用于复位外部设备, 并且可使外部设备和处理器同时复位, 若不使用, 悬空即可 复位信号属敏感信号, 所以 nrst_in 引脚到按键的走线要尽量短, 并且走线需作包地处理, 避免干扰影响系统稳定性 图 4.21 复位电路 其它功能电路参考电路如图 4.22 所示 JP17:EXT_WAKEUP 为外部唤醒事件输入, 短接 JP17 后, 使能外部唤醒功能 若不使用, 悬空即可 JP18:EINT(External Interrupt to ARM CortextA8 core) 为外部中断引脚 若不使用, 悬空即可 35

39 JP15:GPMC_nBE1 在 WinCE 系统下专用于致远工厂模式, 致远内部系统调试使用, 用户无需使用, 悬空即可 ; 若用户使用 Linux 系统, 则可作为普通 GPIO 使用 JP16:MCASP0_AHCLK 在 WinCE 系统下专用于清除注册表, 启动时若为低电平, 则清除注册表 ; 若用户使用 Linux 系统, 则可作为普通 GPIO 使用 图 4.22 其它功能电路 指示灯 在设计 M3352 核心板底板的时候, 建议增加一些指示灯, 如电源指示灯 运行指示灯 等 如图 4.23 所示 另外, 在 GPIO 充裕的情况下, 可以增加错误指示灯 用户指示灯等 图 4.23 指示灯电路 36

40 5. 机械尺寸 M3352 核心板实物图如图 5.1 和图 5.2 所示 图 5.1 M3352 核心板俯视图 37

41 图 5.2 M3352 核心板仰视图 图片仅供参考, 以实际销售的实物图片为准 38

42 M3352 核心板的尺寸图如图 5.3 和图 5.4 所示 单位 (mm) 图 5.3 M3352 核心板尺寸一 图 5.4 M3352 核心板尺寸二 39

43 在选择核心板 4 个定位孔的固定柱时需注意, 必须选择高度刚好是底板到核心板之间高度的固 定柱, 固定柱过高, 会导致核心板接触不良, 固定柱过低, 拧紧螺丝后会导致核心板变形, 照成接触不良, 影响使用 建议使用 Ф2 6+6mm 的铜柱 变形造成元件虚焊 由于核心板 BGA 元器件较多, 不建议经常插拔 在需要插拔的时候, 务必要小心, 避免 PCB 40

44 6. 免责说明 本文档提供有关产品的信息 本文档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可 除致远电子在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 致远电子概不承担任何其它责任 并且, 致远电子对致远电子产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性 适销性或对任何专利权 版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保 致远电子产品并非设计用于医疗 救生或维生等用途 致远电子可能随时对产品规格及产品描述做出修改, 恕不另行通知 M3352 核心板可能包含某些设计缺陷或错误, 一经发现将收入勘误表, 并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异 如客户索取, 可提供最新的勘误表 在订购产品之前, 请您与当地的销售处或分销商联系, 以获取最新的规格说明 本文档中提及的含有订购号的文档以及其它文献可通过访问的万维网站点 : 获得 保留所有权利 41

45 销售与服务网络 地址 : 广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼邮编 : 传真 :(020) 网址 : 全国销售与服务电话 : 全国服务电话 : 销售与服务网络 : 广州总公司 广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼 电话 :(020) 上海分公司 : 上海 上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室 电话 :(021) 北京分公司 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层 电话 :(010) 上海分公司 : 南京 南京市珠江路 280 号珠江大厦 1501 室电话 :(025) 深圳分公司 深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 12 楼 电话 :(0755) 上海分公司 : 杭州 杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室电话 :(0571) 武汉分公司武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 室 ( 华中电脑数码市场 ) 电话 :(027) 重庆分公司重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦 ( 赛格电子市场 )2705 室电话 :(023) 成都分公司 成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403 室电话 :(028) 西安办事处 西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室电话 :(029) 请您用以上方式联系我们, 我们会为您安排样机现场演示, 感谢您对我公司产品的关注! 42

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