0map3530芯片资料文档格式.docx
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∙2个串口(1个3线RS232电平串口,1个5线TTL电平串口)
∙1个SD/MMC接口
∙1个6*6键盘接口
∙1个14针标准JTAG接口
∙1个CAMERA接口(可外接CCD和CMOS的摄像头)
∙4个按键(1个启动引导按键,1个复位按键及2个用户按键)
扩展接口(包含McSPI,McBSP,I2C,HDQ及SD/MMC接口)
显示单元:
∙1个HDMI接口(芯片:
TFP410),可输出分辨率1280x720,码率30fps的DVI-D高清信号
∙S-Video视频输出接口
∙24bit真彩色LCD接口(含4线触摸屏接口,分辨率可支持2048*2048)
电气参数:
∙工作温度:
0~70℃(芯片支持),存储温度:
-10~85°
C
∙环境湿度:
20%~90%,非冷凝
∙电气指标:
+5V电源供电,电流150mA
∙机械尺寸:
110mm*95mmPCB规格:
6层板设计
电源部分
芯片TPS73701
说明:
1A低压差稳压器,带负电源保护。
主要是用来稳压的。
输入电压范围:
2.2V~5.5V
典型电路和引脚图:
图纸中用的是这种典型电路:
注意Vout的计算方法。
功耗计算:
复位电路
芯片TC7SH08FU
高速CMOS2输入与门。
引脚图:
供电电压以及输入输出电压值:
74ALVC164245
16位双电源转换收发器,三态门或收发器。
在3V和5V混合供电环境中,它是被设计在3V和5V总线接口之间的。
用于逻辑电平转换。
也可以被用来作为一个8位收发器或一个16位收发器。
感觉图纸上的这个芯片的作用是做收发器用的。
完整引脚图:
控制描述:
方向控制输入(1DIR和2DIR)确定数据流的方向。
nDIR(高电平有效)数据流方向从nA到nB,
nDIR(低电平有效)数据流方向从nB到nA。
输出控制端(
)当高电平时,将nA和nB同时置为高阻。
nB为5V总线接口,nA为3V总线接口。
功能表:
几个比较重要的引脚说明:
图纸上的VCCA是1.8V,VCCB是3.3V。
视频部分
触摸屏控制芯片TSC2046
低电压工作下(1.5V~5.25V),4线触摸屏控制芯片。
引脚图以及电路原理图:
VREF是参考电压的输入端,为了减少电路的复杂性,选择了芯片内部自带的参考电压;
AUX是一个外部模拟信号的输入端,它主要是利用芯片内部的AD转换来扩展一下功能;
VBAT是电池电压的输入端,可直接连接电池电压,因为芯片内部进行了1/4的分压;
PINIRQ是中断输出,低电平有效;
BUSY是高电平有效的输出端,当AD转换器未完成数模转换时它是高电平;
它的驱动时序就不列举出来了,主要是知道接口和用途。
芯片TFP410
编码芯片(DVI)
图纸中主要是支持高清晰度多媒体接口(英文:
HighDefinitionMultimediaInterface,HDMI)。
芯片TXS0102DCTR
2位双向电压电平转换,可以使电平1.8V、2.5V、3.3V、5V之间双向转换。
A口:
1.65V~3.6V
B口:
2.3V~5.5V(VCCA<
=VCCB)
OE高电平有效,低电平时,输出口都为高阻状态。
典型电路接法:
图纸中也是典型接法
引脚的说明:
注意OE是参考于VCCA
TFT_LCD
型号:
AT070TN83V.1
50脚带触摸屏的TFT,没有什么可说的,引脚图见原理图即可。
SVIDEO
这个是一种视频接口,主要运用液晶电视具体说明见:
HDMI
也是一种视频接口,见:
HDMI端口支持1080I,720P的高清格式视频输出,能放1080I,720P影片,高清晰啊~
网络接口
芯片DM9000AE
以太网控制器与通用处理器接口,这个芯片是NET接口很常用的芯片。
可以看一下XX说明:
该DM9000AEP是一款完全集成的和符合成本效益单芯片快速以太网MAC控制器与一般处理接口,一个10/100M自适应的物理层(PHY)和4KDWORD值的SRAM。
它的目的是在低功耗和高性能进程的3.3V与5V的支持宽容。
图纸上用的是16_bit模式。
DM9000AE中有个SN74LVC2G07芯片,这个是实行电平转换的。
这个是一个应用图:
器件的电源电压为1.8V。
它可以保证器件将输入最低的VIH识别为有效的高电平。
输出上拉电阻的最小值取决于器件开漏脚的最大灌电流能力(maximumcurrent-sinkingcapabilityIolmax)。
而最大灌电流能力是受限于输出信号的最大允许的上升时间的。
其中电阻的计算方法:
Rpu(min)=(Vpu-Vol)/Iol(max)
对于图6中,假设Vpu1=5V±
0.5V,Vpu2=1.8V±
0.15V,而且电阻的精度为5%
Rpu1(min)=((5.5V-0.45V)/4mA)×
(1/0.95)=1.33kΩ最接近的标称值为1.5kΩ。
Rpu2(min)=((1.8V-0.45V)/4mA)×
(1/0.95)=394.73Ω
RJ45(传说中的网口,大家笔记本电脑上都有的接口。
。
)
RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。
具体见:
下载及通信接口
JTAG
JTAG主要应用于:
电路的边界扫描测试和可编程芯片的在线系统编程。
图纸中的是14针的JTAG接口
USB接口
先说说USB,USB设备分为HOST(主设备)和SLAVE(从设备),只有当一台HOST于一台SLAVE连接时才能实现数据的传输,OTG就是使我们的设备既能充当HOST,亦能充当SLAVE。
芯片USB3320
一种高速USB2.0收发器,为便携式电子产品提供PHY(物理层)的解决方案的设备。
这个芯片,既支持HOST,又支持SLAVE。
图纸上和这个典型应用电路很相似,用USB3320做HOST和OTG二种模式。
其中用了一个芯片TPD2E001DZDR,这个芯片常用于USB和USB2.0接口。
图纸中的应用电路:
这个0.1uF尽量靠近VCC引脚,这个芯片也尽量靠近连接口。
这个芯片主要作用是在高速数据传输接口,用于ESD保护的。
什么是ESD,见
也就是一种抗干扰,抗噪声,抗静电的设计。
USBOTG
详细见
On-The-Go,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。
个人觉得是一种支持USBOTG协议的一种接口,USBOTG是基于USB2.0协议,所以一般的USB传输都支持。
至于这种传输方式的实现,也就是原理图上的接口接法,可以直接参照原理图,或者上述网页有也讲述。
图纸上用的是MiniUSB接口,这种接口MP3上常用。
UART
解释见
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。
该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。
在嵌入式设计中,UART用来与PC进行通信,包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。
MAX3232CSE芯片。
具体解释:
传输速率可达1Mbps,只需在外部加上4个0.1uF的电容就可实现RS-232传输。
电路图接法,参考:
SD/MMC
SD卡:
MMC卡:
这个是二种外接储存卡的接口,也没有什么可说的,直接看网页了解一下就好。
图纸中,用的是10K的上拉电阻,是否上拉电阻主要看是OMAP3530的输出口电流。
最重要的核心芯片
最后就是AMR核OMAP3530和TPS65930了,引脚很多,在这里只做个归纳和介绍,具体还是得看看芯片手册。
OMAP3530是TI公司推出的一款多核处理器,采用720MHzARM&
reg;
Cortex™-A8内核与520MHzTMS320C64x+™DSP。
这个芯片使用的是1.8V的电平,因此在和许多外设通信时需要电平转换。
在看这个芯片的数据手册时,还会发现:
哎呀,这么牛的芯片怎么会没有AD、DA这些东西?
原来TI把这些东西放在了他的电源管理芯片上,一般情况下,OMAP3530会与电源管理芯片
TPS65930(也可以由TPS65950代替)一起工作,它们之间通过I2C总线进行通信。
TPS65930是一个“贤内助”,不但提供系统所需要的时钟、各种电源,还提供了A/D、D/A、键盘扫描、PWM、少量的GPIO等功能。
值得说明的是:
一、TPS65930/50虽然提供了USB接口使用的5V电源,但是最大值才有100mA,因此通常不使用这个LDO;
LDO的解释:
二、SD卡接口1和2的C/D引脚是由TPS65930管理,OMAP3530是支持SD卡启动的。
大家想深入的话,请看:
"
芯片ATPS65930
是一种电源管理芯片,它具有3个DC/DC电源、4个LDO、音频编解码器、USBHS收发器的集成电源管理IC。
它与OMAP3530的联系:
可以参考TI公司对TPS65930与OMAP3530硬件连接的PDF文档:
http:
//www.go-
个人觉得这个芯片和OMAP3530配套使用的,有很多接口,包括USB、LCD、RTC(时钟)、ADC、DAC、TDM等。
Datasheet上详细的每个接口的接法,了解就OK了。
OMAP3530
引脚太多了,建议直接看原理图,弄清楚,每个部分是接什么的,图上都划分了区域的,很直观。
如果有不明白的地方请对照datasheet查找PIN(引脚)的作用。
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