NXP-LOGO

MCUX Pressor istifadə edərək NXP UM12121 İnkişaf lövhəsi

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-İstifadə edən İnkişaf-Lövhəsi

Məhsul haqqında məlumat

Spesifikasiyalar

  • Hədəf MCU: NXP MCXA156
  • Əsas: Arm Cortex-M33 96 MHz-ə qədər sürətlə işləyir
  • Dəstəkləyir: Sənaye rabitə protokolu, BLDC motor/PMSM nəzarəti, sensor interfeysləri (MIPI I3C, I2C, SPI)
  • Uyğunluq: Arduino lövhələri, motor idarəetmə lövhələri, Mikroe klik lövhələri, Pmod lövhələri
  • İnkişaf Alətlər: NXP MCUXpresso IDE, IAR Embedded Workbench, Arm Keil MDK
  • Debug Probe: NXP LPC55S69 əsasında MCU-Link
  • İnterfeyslər: USB Type-C, CAN, SWD, GPIO/PWM, UART/SPI/I2C/ADC/PWM və s.
  • Qurğuşunsuz və RoHS-a uyğundur

Məhsuldan İstifadə Təlimatları

  1. İdarə Heyətinin Gücləndirilməsi
    USB Type-C konnektorundan istifadə edərək FRDM-MCXA156 lövhəsini enerji mənbəyinə qoşun.
  2. MCU-nun proqramlaşdırılması
    MCXA156 MCU-nu proqramlaşdırmaq üçün NXP MCUXpresso IDE, IAR Embedded Workbench və ya Arm Keil MDK kimi inkişaf alətlərindən istifadə edin.
  3. Sazlama
    Sazlama məqsədləri üçün USB Type-C vasitəsilə qoşulmuş bortda MCU-Link sazlama zondundan istifadə edin.
  4. Periferik qurğularla qarşılıqlı əlaqə 
    Lövhə UART, SPI, I2C, ADC və PWM daxil olmaqla müxtəlif interfeysləri dəstəkləyir. Tələblərinizə əsasən periferiyaları müvafiq başlıqlara və ya rozetkalara qoşun.
  5. Genişləndirmə lövhələri ilə uyğunluq
    Əlavə funksionallıq üçün uyğun genişləndirmə lövhələrini birləşdirmək üçün Arduino/FRDM başlıqlarından, mikroBUS başlıqlarından və Pmod başlıqlarından istifadə edin.

Sənəd məlumatı

Məlumat Məzmun
Açar sözlər UM12121, FRDM-MCXA156, MCXA156, Arduino, mikroBUS, Pmod, MCU-Link
mücərrəd FRDM-MCXA156 lövhəsi NXP MCXA156 MCU əsasında dizayn və qiymətləndirmə platformasıdır.

Board Overview

FRDM-MCXA156 lövhəsi NXP MCXA156 mikro nəzarət cihazına (MCU) əsaslanan dizayn və qiymətləndirmə platformasıdır. MCXA156 MCU sənaye və istehlakçı Əşyaların İnterneti (IoT) tətbiqləri üçün aşağı güclü mikrokontrollerdir. Onun 33 MHz-ə qədər sürətlə işləyən bir Arm Cortex-M96 nüvəsi var. O, sənaye rabitə protokolunu, fırçasız birbaşa cərəyan (BLDC) motor / daimi maqnit sinxron mühərriki (PMSM) nəzarətini və inteqrasiya edilmiş sensor interfeyslərini (MIPI I3C, I2C və SPI) dəstəkləyir. Lövhə Arduino lövhələri (Arduino UNO R3 və Arduino A4/A5), motor idarəetmə lövhələri (FRDM-MC-LVBLDC və FRDM-MC-LVPMSM), Mikroe klik lövhələri və Pmod lövhələri ilə uyğun gəlir. O, NXP MCUXpresso IDE, IAR Embedded Workbench və Arm Keil MDK daxil olmaqla geniş çeşidli inkişaf alətləri ilə istifadə edilə bilər. Lövhə qurğuşunsuzdur və RoHS-ə uyğundur. MCXA156 MCU-nu sazlamaq üçün FRDM-MCXA156 lövhəsi digər NXP MCU: LPC55S69-a əsaslanan MCU-Link OB-dan (OB) onboard debug zondundan istifadə edir. Sadəlik üçün, MCXA156 MCU və LPC55S69 MCU bu sənədin bəzi yerlərində müvafiq olaraq “hədəf MCU” və “MCU-nu debug” adlandırılır. Bu sənəd FRDM-MCXA156 lövhə interfeysləri, enerji təchizatı, saatlar, birləşdiricilər, keçidlər, təkan düymələri, LED-lər və MCU-Link OB haqqında ətraflı məlumat verir.

Blok diaqram
Şəkil 1-də FRDM-MCXA156 lövhəsinin blok diaqramı göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (1)

Lövhənin xüsusiyyətləri
Cədvəl 1-də FRDM-MCXA156 lövhəsinin xüsusiyyətləri verilmişdir.

Cədvəl 1. FRDM-MCXA156 xüsusiyyətləri

Lövhənin xüsusiyyəti Hədəf MCU xüsusiyyətləri istifadə olunur Təsvir
MCU (hədəf MCU) NXP MCXA156 MCU (hissə nömrəsi: MCXA156VLL) Arm Cortex-M33 nüvəsinə əsaslanır, 96 MHz-ə qədər sürətlə işləyir.

Qeyd: MCXA156 MCU haqqında təfərrüatlar üçün MCXA156, A155, A154, A146, A145, A144 İstinad Təlimatına və MCXA156, A155, A154, A146, A145, A144 Məlumat Vərəqinə baxın.

USB interfeysi USBFS0 modulu USB 2.0 Type-C konnektoru J23 vasitəsilə tam sürətli USB bağlantısını dəstəkləyir
FlexCAN interfeysi CAN0 modulu 2×2-pin başlığı J22 vasitəsilə əldə edilə bilən yüksək sürətli CAN FD ötürücü təmin edir.
LPUART interfeysi LPUART0 modulu MCU-Link istifadə edərək USB-UART körpüsü bağlantısını dəstəkləyir
LPUART1 modulu MikroBUS yuva konnektoru J5 vasitəsilə xarici UART bağlantısını dəstəkləyir
LPUART2 modulu Arduino yuva konnektoru J1 vasitəsilə xarici UART bağlantısını dəstəkləyir
LPSPI interfeysi LPSPI0 modulu MikroBUS yuva konnektoru J6 və ya Pmod konnektoru J7 (DNP) vasitəsilə xarici SPI bağlantısını dəstəkləyir.
LPSPI1 modulu Arduino yuva konnektoru J2 vasitəsilə xarici SPI bağlantısını dəstəkləyir
LPI2C interfeysi LPI2C0 modulu I təmin edir2Arduino yuva konnektoru J2 ilə C bağlantısı
LPI2C2 modulu I təmin edir2C FlexIO LCD konnektoru J8 və kamera konnektoru J9 (DNP) ilə əlaqə
LPI2C3 modulu I təmin edir2C mikroBUS yuva konnektoru J5 və Pmod konnektoru J7 (DNP) ilə əlaqə
I3C interfeysi I3C0 modulu Rəqəmsal temperatur sensorunu dəstəkləyir (P3T1755DP)
FlexIO interfeysi FLEXIO0 modulu FlexIO LCD konnektoru J8 və kamera konnektoru J9 (DNP) dəstəkləyir
ADC interfeysi ADC0 modulu Arduino yuva konnektoru J2 vasitəsilə ADC girişlərini qəbul edir
ADC1 modulu Arduino yuva konnektoru J2, Arduino yuva konnektoru J4 və mikroBUS yuva konnektoru J6 vasitəsilə ADC girişlərini qəbul edir
Arduino yuvası LPUART2, LPSPI1, LPI2C0, ADC0, ADC1, PWM0 və PWM1

modullar

Dörd J1, J2, J3 və J4 konnektorlu Arduino yuvası
mikroBUS rozetkası LPUART1, LPSPI0, LPI2C3, ADC1 və

PWM0 modulları

J5 və J6 birləşdiriciləri olan mikroBUS yuvası
Pmod birləşdiricisi LPSPI0 və LPI2C3

modullar

Pmod birləşdiricisi J7 (DNP)
Debug interfeysi LPUART0 modulu MCXA21 MCU-nu sazlamaq üçün USB Type-C konnektoru J156 ilə bortda MCU-Link debug probu
Lövhənin xüsusiyyəti Hədəf MCU xüsusiyyətləri istifadə olunur Təsvir
Enerji təchizatı Lövhəni gücləndirmək üçün aşağıdakı seçimlər mövcuddur:

• USB Type-C konnektoru J5 vasitəsilə xarici 23 V güc

• USB Type-C konnektoru J5 vasitəsilə xarici 21 V güc

• Arduino yuva konnektoru J5, pin 9-dan 3-16 V güc

Saatlar • MCXA8 MCU üçün 156 MHz saat

• LPC16S55 MCU üçün 69 MHz saat

Sifariş edilə bilən hissə nömrəsi FRDM-MCXA156

Kit məzmunu
Cədvəl 2-də FRDM-MCXA156 lövhəsinin aparat dəstinə daxil olan elementlər verilmişdir.

Cədvəl 2. Kitin tərkibi

Maddə Kəmiyyət
FRDM-MCXA156 lövhəsinin aparat yığılması 1
USB 2.0 Type-A-dan Type-C kabeli, 1 metr 1
FRDM-MCXA156 Tez Başlanğıc Bələdçisi 1

Lövhə şəkilləri
Şəkil 2 yuxarı tərəfi göstərir view MCXA156 MCU (hədəf MCU), LPC156S55 MCU (debug MCU), temperatur sensoru və CAN FD ötürücü ilə FRDM-MCXA69 lövhəsinin vurğulanıb.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (2)NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (3)

Şəkil 3 alt tərəfi göstərir view FRDM-MCXA156 lövhəsindən.

Bağlayıcılar
Şəkil 4-də FRDM-MCXA156 lövhəsi birləşdiriciləri göstərilir

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (4)

Cədvəl 3 FRDM-MCXA156 lövhəsində mövcud olan birləşdiriciləri təsvir edir.

Cədvəl 3. FRDM-MCXA156 birləşdiriciləri

Hissə identifikatoru Bağlayıcı növü Təsvir İstinad bölməsi
J1 2×8 mövqeli qab Arduino soket konnektorları Bölmə 2.11
J2 2×10 mövqeli qab
J3 2×8 mövqeli qab
J4 2×6 mövqeli qab
Hissə identifikatoru Bağlayıcı növü Təsvir İstinad bölməsi
J5 1×8 mövqeli qab mikroBUS soket konnektorları Bölmə 2.12
J6 1×8 mövqeli qab
J7 (DNP) 2×6-pin/mövqe bağlayıcı Pmod birləşdiricisi Bölmə 2.13
J8 2×14 mövqeli qab FlexIO paralel LCD konnektoru Bölmə 2.9
J9 (DNP) 2×9-pin/mövqe bağlayıcı Kamera konnektoru
J10 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı Saat çıxış test nöqtəsi Bölmə 2.2
J11 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı I3C məlumat test nöqtəsi Bölmə 2.8
J12 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı I3C saat test nöqtəsi
J14 (DNP) 1×3-pin/mövqe bağlayıcı 5 V DC voltage tənzimləyici birləşdiricisi Bölmə 2.1
J15 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı GND test nöqtələri Bu bağlayıcılar haqqında ətraflı məlumat üçün FRDM-MCXA156 lövhəsinə baxın

sxemlər.

J16 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı
J19 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı
J20 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı
J17 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı Enerji təchizatı sınaq nöqtələri
J18 (DNP) 1-pin/mövqe bağlayıcı
J21 USB Type-C konnektoru MCU-Link USB konnektoru Bölmə 3.6
J22 2×2 pinli başlıq CAN başlığı Bölmə 2.4
J23 USB Type-C konnektoru MCXA156 tam sürətli USB (FS) konnektoru Bölmə 2.3
J24 2×5 pinli başlıq Hədəf MCU (MCXA156) xarici sazlayıcı konnektoru Bölmə 3.2

Jumperlər
Şəkil 5-də FRDM-MCXA156 board jumpers göstərilir

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (5)

Cədvəl 4-də FRDM-MCXA156 board jumpers təsvir edilmişdir.

Cədvəl 4. FRDM-MCXA156 keçidləri

Hissə identifikatoru PCB etiketi Jumper növü Təsvir İstinad bölməsi
JP1 (DNP) POW_BRD 1×2 pinli başlıq Lövhənin gücü (VDD_BOARD) ölçmə tullayıcısı. JP1 standart olaraq lövhədə yerləşdirilmir. VDD_BOARD təchizatı üçün cərəyanı ölçmək üçün doldurula bilər. JP1-i doldurarkən, 0 Ω rezistor R4-ü çıxardığınızdan əmin olun.

Açıq olduqda, JP1 VDD_BOARD təchizatı üçün cərəyanı ölçmək üçün istifadə edilə bilər (bax

Ətraflı məlumat üçün Bölmə 2.1.1). Qısaldılmış zaman JP1 VDD_BOARD təchizatı istehsal edir.

Bölmə 2.1
JP2 MCU_DIGITAL

_Əsir

1×2 pinli başlıq Hədəf MCU (MCXA156) rəqəmsal güc (VDD_ MCU) ölçmə keçidi:

• Açıq: VDD_MCU təchizatı əvvəlcə OFF-dadır. JP2 MCXA156 rəqəmsal IP-lərin cari istehlakını ölçmək üçün istifadə edilə bilər (ətraflı məlumat üçün Bölmə 2.1.1-ə baxın).

• Qısaldılmış (defolt parametr): JP2 VDD_MCU təchizatı istehsal edir.

JP3 (DNP) MCU_TOTAL_ POW 1×2 pinli başlıq Hədəf MCU ümumi gücü (analoq + rəqəmsal) (MCU_VDD_P3V3) ölçmə keçidi. JP3 standart olaraq lövhədə yerləşdirilmir. Bu

hədəf MCU-nun ümumi cari istehlakını ölçmək üçün doldurula bilər. JP3-ü doldurarkən, 2.7 Ω rezistor R6-nı çıxardığınızdan əmin olun.

Açıq olduqda, JP3 hədəf MCU ümumi gücü (MCU_ VDD_P3V3) üçün cərəyanı ölçmək üçün istifadə edilə bilər (ətraflı məlumat üçün Bölmə 2.1.1-ə baxın).

Hissə identifikatoru PCB etiketi Jumper növü Təsvir İstinad bölməsi
Qısaldılmış zaman JP3 MCU_VDD_P3 istehsal edir

V3 təchizatı.

JP4 (DNP) MCU_ ANALOG_ POW 1×2 pinli başlıq Hədəf MCU (MCXA156) analoq güc (VDDA_ MCU) ölçmə keçidi. JP4 standart olaraq lövhədə yerləşdirilmir. Məskunlaşa bilər

MCXA156 analoq IP-lərin cari istehlakını ölçmək üçün. JP4-ü doldurarkən, 0 Ω rezistor R7-ni çıxardığınızdan əmin olun.

Açıq olduqda, JP4 MCXA156 analoq IP-lərinin cari istehlakını ölçmək üçün istifadə edilə bilər (ətraflı məlumat üçün Bölmə 2.1.1-ə baxın). Qısaldılmış zaman JP4 VDDA_MCU təchizatı istehsal edir.

JP5 ISP_EN_SWD_ ACT 1×2 pinli başlıq MCU-Link (LPC55S69) ISP rejimini aktivləşdirən keçid:

• Açıq (defolt parametr): MCU-Link normal yükləmə ardıcıllığına əməl edir (yükləmə şəkli aşkar edilərsə, MCU-Link daxili flaşından yüklənir). Daxili flaş silindikdə, MCU-Link normal yükləmə ardıcıllığı Sistemdaxili Proqramlaşdırma (ISP) yükləmə rejiminə keçir.

• Qısaldılmış: MCU-Link ISP rejiminə məcbur edilir (USB1). MCU-nu yenidən proqramlaşdırmaq üçün bu parametrdən istifadə edin

Daxili flaşı yeni şəkil ilə əlaqələndirin və ya CMSIS-DAP protokolu ilə MCUXpresso IDE-dən istifadə edin.

Qeyd: Varsayılan olaraq, MCU-Link daxili flaşı CMSIS-DAP proqram təminatının bir versiyası ilə əvvəlcədən proqramlaşdırılmışdır.

Bölmə 3.4
JP6 VCOM_DIS 1×2 pinli başlıq MCU-Link VCOM portu keçidi söndürün:

• Açıq (defolt parametr): MCU-Link virtual rabitə (VCOM) portu (USB-to-UART körpüsü) aktivdir.

• Qısaldılmış: MCU-Link VCOM portu (USB-to-UART körpüsü) deaktiv edilib.

Bölmə 3.7
JP7 SWD_DIS 1×2 pinli başlıq MCU-Link SWD keçidi söndürün:

• Açıq (defolt parametr): MCU-Link serial tel debug (SWD) funksiyası aktivdir. MCU-Link, hədəf MCU-nun SWD-ni idarə etmək üçün istifadə edilə bilər.

• Qısa: MCU-Link SWD funksiyası deaktiv edilib. Bu keçid parametri J24 konnektoru vasitəsilə qoşulmuş xarici sazlayıcıdan istifadə edərək, hədəf MCU-nu sazlamaq üçün istifadə edilə bilər.

Bölmə 3.2
JP8 SWD_CLK 1×2 pinli başlıq MCU-Link SWD saatını aktivləşdirən keçid:

• Açıq: MCU-Link SWD saatı deaktiv edilib.

• Qısaldılmış (defolt parametr): MCU-Link SWD saatı işə salınıb. MCU-Link, hədəf MCU-nun SWD-ni idarə edir.

Bu keçid haqqında ətraflı məlumat üçün FRDM- MCXA156-a baxın

lövhənin sxemləri.

Düymələri bas
Şəkil 6-da FRDM-MCXA156 lövhəsinin təkan düymələri göstərilir

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (6)

Cədvəl 5 FRDM-MCXA156 lövhəsinin təkan düymələrini təsvir edir.

Cədvəl 5. FRDM-MCXA156 təkan düymələri

Hissə identifikatoru PCB etiketi Ad/funksiya Təsvir
SW1 RESET Sıfırlama düyməsi SW1 düyməsini basmaq MCU-nu istənilən rejimdən oyandıran MCXA156 MCU P1_29 (RESET_B) pinini təsdiq edir. SW1 düyməsini sıxdıqda, sıfırlama LED D11 yanır.
SW2 OYAN Oyanış düyməsi SW2 düyməsini basmaq MCU-nu aşağı güc rejimlərindən oyatmaq üçün proqram təminatı vasitəsilə konfiqurasiya edilə bilən MCXA156 MCU pin P1_7-ni təsdiq edir.
SW3 ISP ISP düyməsi SW3 düyməsini basmaq MCU genişləndirilmiş yükləyicisini Sistemdaxili Proqramlaşdırma (ISP) rejimində işləməyə məcbur edən MCXA156 MCU P0_6 (ISPMODE_N) pinini təsdiq edir.

MCU-nu ISP rejimində yükləmək üçün SW3 (sıfırlama düyməsi) basarkən və ya lövhəyə enerji verərkən SW1 düyməsini basıb saxlayın.

MCXA156 MCU ISP rejimi haqqında ətraflı məlumat üçün baxın MCXA156, A155, A154, A146, A145, A144

İstinad kitabçası.

LED-lər
FRDM-MCXA156 lövhəsi sistemin vəziyyətini izləmək üçün işıq yayan diodlar (LED) təmin edir. LED-lərdən toplanmış məlumatlar sazlama məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.

Şəkil 7-də FRDM-MCXA156 lövhəsinin LED-ləri göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (7)

Cədvəl 6, Bölmə 156-də təsvir olunan MCU-Link-ə məxsus LED-lər istisna olmaqla, FRDM-MCXA3.8 lövhəli LED-ləri təsvir edir.

Cədvəl 6. FRDM-MCXA156 LED-ləri

Hissə identifikatoru PCB etiketi LED rəngi Təsvir (LED ON olduqda)
D4 GÜC Yaşıl LDO_3V3 təchizatı mövcuddur.
D11 RESET Qırmızı Sistemin sıfırlanması fəaliyyətini göstərir. Lövhənin sıfırlanması işə salındıqda, məsələnample, sıfırlama düyməsini (SW1) basaraq, D11 ON vəziyyətinə keçir.
D12 RGB Qırmızı/yaşıl/mavi İstifadəçi proqramı vasitəsilə idarə oluna bilən istifadəçi tərəfindən təyin edilmiş LED.

Qeyd: MCU-Link üçün xüsusi LED-lər D5, D6 və D7 Bölmə 3.8-də təsvir edilmişdir.

Funksional təsvir

Bu bölmədə aşağıdakı alt bölmələr var:

  • Bölmə 2.1 “Enerji təchizatı”
  • Bölmə 2.2 “Saatlar”
  • Bölmə 2.3 “USB interfeysi”
  • Bölmə 2.4 “FlexCAN interfeysi”
  • Bölmə 2.5 “LPUART interfeysi”
  • Bölmə 2.6 “LPSPI interfeysi”
  • Bölmə 2.7 “LPI2C interfeysi”
  • Bölmə 2.8 “I3C interfeysi”
  • Bölmə 2.9 “FlexIO interfeysi”
  • Bölmə 2.10 “ADC interfeysi”
  • Bölmə 2.11 “Arduino yuvası”
  • Bölmə 2.12 “mikroBUS yuvası”
  • Bölmə 2.13 “Pmod birləşdiricisi”

Enerji təchizatı
FRDM-MCXA156 lövhəsi aşağıdakı əsas enerji təchizatı seçimlərindən biri ilə işə salınır:

  • USB Type-C konnektoru J5 vasitəsilə xarici 23 V güc
  • USB Type-C konnektoru J5 vasitəsilə xarici 21 V güc
  • Arduino yuvası J5 konnektorundan 9-3 V güc, pin 16

Əsas enerji təchizatı lövhədə ikincil enerji təchizatı istehsal etmək üçün istifadə olunur. İkinci dərəcəli enerji təchizatı MCXA156 MCU, MCU-Link, temperatur sensoru, CAN FD ötürücü, CAN konnektoru, Arduino yuvası, mikroBUS yuvası, Pmod konnektoru, FlexIO LCD konnektoru, kamera konnektoru və xarici sazlayıcı konnektoru da daxil olmaqla lövhə komponentlərini enerji ilə təmin edir.
Cədvəl 7 FRDM-MCXA156 lövhəsinin enerji təchizatını təsvir edir.

Cədvəl 7. FRDM-MCXA156 enerji təchizatı

Enerji mənbəyi İstehsalçı və hissə nömrəsi Enerji təchizatı Təsvir
USB Type-C konnektoru J23 vasitəsilə xarici təchizat P5V_USB_FS (5 V) SYS_5V0 təchizatı üçün üç enerji mənbəyi variantından biri
USB Type-C konnektoru J21 vasitəsilə xarici təchizat P5V_MCU_ LINK_USB (5 V) • SYS_5V0 təchizatı üçün ikinci enerji mənbəyi seçimi

• USB1_VBUS enerjisini LPC55S69 MCU (MCU-Link) ilə təmin edir

Arduino yuva konnektoru J3, pin 16 P5-9V_VIN (5-9 V) 5 V DC vol üçün enerji verirtage tənzimləyici konnektor J14 (yerləşmir)
DC cildtage tənzimləyici J14 konnektoruna (DNP) qoşulmuşdur P5V_HDR_IN (5 V) SYS_5V0 təchizatı üçün üçüncü enerji mənbəyi seçimi (standart olaraq qeyri-aktivdir)
P5V_USB_ FS / P5V_MCU_ LINK_USB / P5V_-dən

HDR_IN təchizatı

SYS_5V0 (5 V) • CAN FD ötürücü U6-nı VCC enerjisi ilə təmin edir

• LDO vol.-u enerji ilə təmin edirtage tənzimləyici U2, CAN konnektoru J22, Arduino yuva konnektoru J3 (pin 10) və mikroBUS yuva konnektoru J5

Enerji mənbəyi İstehsalçı və hissə nömrəsi Enerji təchizatı Təsvir
Qeyd: Varsayılan olaraq,

P5V_HDR_ IN təchizatından SYS_0V5 təchizatını istehsal etmək seçimi qeyri-aktivdir.

LDO cildtage tənzimləyici U2 Torex Yarımkeçirici XC6227C331PR-G LDO_3V3 (3.3 V) • MCU_VDD_P3V3 təchizatını hər ikisi vasitəsilə istehsal edir

2.7 Ω rezistor R6 və ya jumper JP3 (yerləşmir)

• 0 Ω rezistor R4 və ya jumper JP1 vasitəsilə VDD_BOARD təchizatı istehsal edir (yerləşmir)

• Arduino rozetka konnektoru J3 (pin 8), güc LED D4 və J17 (DNP) və J18 (DNP) güc test nöqtələrini enerji ilə təmin edir.

LDO_3V3 təchizatından R6 rezistoru və ya JP3 keçidi (DNP) vasitəsilə MCU_VDD_ P3V3 (3.3 V) • VDD_MCU təchizatını ya 0 Ω rezistor R5 (yerləşmir) və ya JP2 keçidi vasitəsilə istehsal edir

• VDDA_MCU təchizatını ya 0 Ω rezistor R7, ya da JP4 keçidi (yerləşmir) vasitəsilə istehsal edir

• 0 Ω rezistor R9 vasitəsilə VDD_USB təchizatı istehsal edir

MCU_ VDD_P3V3 təchizatından R5 (DNP) rezistoru və ya JP2 keçidi vasitəsilə VDD_MCU MCXA3 MCU-ya VDD və VDD_P156 güclərini təmin edir
MCU_ VDD_P3V3 təchizatından R7 rezistoru və ya JP4 (DNP) keçidi vasitəsilə VDDA_MCU • MCXA156 MCU üçün VDD_ANA və VREFH güclərini təmin edir

• Arduino rozetka konnektorunu J2 (pin 16) enerji ilə təmin edir

MCU_ VDD_P3V3 təchizatından VDD_USB MCXA156 MCU-nu VDD_USB enerjisi ilə təmin edir
LDO_3V3 təchizatından R4 rezistoru və ya JP1 keçidi (DNP) vasitəsilə VDD_BOARD (3.3 V) • Aşağıdakı enerji təchizatı istehsal edir:

– VDD_P3T

– MCU_LINK_3V3

– VREF_MCULINK

• CAN FD ötürücü U6-nı VIO enerjisi ilə təmin edir

• LPC55S69 MCU (MCU-Link) üçün VDDA enerjisini təmin edir

• Aşağıdakıları enerji ilə təmin edir:

– Arduino yuva konnektoru J3 (pin 4)

– mikroBUS rozetka konnektoru J6

- Pmod konnektoru J7 (yerləşmir)

– FlexIO LCD konnektoru J8

– Kamera konnektoru J9 (yerləşmir)

– Xarici sazlayıcı konnektor J24

– SW1, SW2 və SW3 düymələrini basın

– LED D11 və RGB LED D12-ni sıfırlayın

– MCU-Link LED-ləri D5, D6 və D7

VDD_ BOARD təchizatından VDD_P3T U5 temperatur sensorunu enerji ilə təmin edir
MCU_LINK_3 V3 (3.3 V) LPC0S3 MCU (MCU-Link) üçün VDD, USB3_1V3 və USB3_55V69 güclərini təmin edir
Enerji mənbəyi İstehsalçı və hissə nömrəsi Enerji təchizatı Təsvir
VREF_ MCULINK LPC55S69 MCU (MCU-Link) üçün VREFP gücünü təmin edir

Cari ölçmə
FRDM-MCXA156 lövhəsi bir istifadə edərək cari ölçməni dəstəkləyir ampCədvəl 8-də göstərilən enerji təchizatı üzərində sayğac (ampermetr).

Cədvəl 8. Cari ölçmə dəstəyi ilə enerji təchizatı

Enerji təchizatı Təsvir Jumper (2-pin) Rezistor Cari ölçmə addımları
VDD_MCU Hədəf MCU (MCXA156) rəqəmsal güc JP2 R5 (DNP) 1. Jumperi (JP2) açın.

2. Ampermetri 1 və 2 keçid sancaqlarına birləşdirin.

VDD_BOARD İdarə heyətinin gücü JP1 (DNP) R4 1. Müvafiq rezistoru çıxarın.

2. Müvafiq keçidi (2-pin) doldurun.

3. Ampermetri 1 və 2 keçid sancaqlarına birləşdirin.

MCU_VDD_P3 V3 Hədəf MCU ümumi gücü (analoq

+ rəqəmsal)

JP3 (DNP) R6
VDDA_MCU Hədəf MCU analoq gücü JP4 (DNP) R7

Saatlar
Cədvəl 9 FRDM-MCXA156 lövhəsindəki giriş saatları haqqında təfərrüatları təqdim edir.

Cədvəl 9. FRDM-MCXA156 saatları

Clock generator İstehsalçı və hissə nömrəsi Saat Tezlik Təyinat
Kristal Y1 Würth Elektronik 830064296 MCU_LINK_[P, N]_16

MHz

16 MHz LPC55S69 MCU
Kristal Y2 XTAL48M, EXTAL48M 8 MHz MCXA156 MCU

MCXA156 MCU həmçinin saat çıxışı CLKOUT təmin edir, ona J10 saat çıxışı test nöqtəsini doldurmaqla daxil olmaq olar.

USB interfeysi
MCXA156 MCU-da bir Universal Serial Bus (USB) Tam Sürətli (FS) modulu, USBFS0 və bir USB FS PHY var. USBFS0 modulu yalnız Cihaz rejimi əməliyyatını dəstəkləyir. FRDM-MCXA156 lövhəsi USBFS0 modulu ilə əlaqəni dəstəkləyir. Şəkil 8-də FRDMMCXA156 USB diaqramı göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (8)

Cədvəl 10 FRDM-MCXA156 USB bağlantılarını təsvir edir.

Cədvəl 10. USB bağlantıları

USB modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru Təsvir
USBFS0 J23 USB Type-C kabeli vasitəsilə MCXA2.0 MCU-nun USBFS23 modulu ilə əlaqə yaratmağa imkan verən USB 0 (FS) Type-C konnektoru J156. Cihaz rejimində işləyir. O, həmçinin lövhəni gücləndirmək üçün 5 V güc mənbəyi kimi xidmət edir.

FlexCAN interfeysi
MCXA156 MCU-da Çevik Data Rate Controller Area Network (FlexCAN) modulu var: CAN0. FRDMMCXA156 lövhəsi CAN0 modulu ilə əlaqəni dəstəkləyir. Şəkil 9-da FRDM-MCXA156 FlexCAN diaqramı göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (9)

Cədvəl 11 FRDM-MCXA156 FlexCAN bağlantılarını təsvir edir.

Cədvəl 11. FlexCAN əlaqələri

FlexCAN modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru İstehsalçı və hissə nömrəsi Təsvir
CAN0 U6 NXP TJA1057GTK/3Z MCXA0 MCU-nun CAN156 modulu ilə fiziki iki naqilli CAN avtobusu arasında CAN siqnallarını idarə edən yüksək sürətli CAN çevik məlumat sürəti (FD) ötürücü. O, aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

• MCU-dan rəqəmsal məlumatları qəbul edir, onları analoq məlumatlara çevirir və CAN avtobus xətlərinə göndərir.

• CAN şin xətlərindən analoq məlumatları qəbul edir, rəqəmsal məlumatlara çevirir və MCU-ya göndərir.

FlexCAN modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru İstehsalçı və hissə nömrəsi Təsvir
J22 CAN avtobusu ilə xarici CAN qoşulmasına imkan verən 2×2 pinli başlıq. Aşağıdakı pinout var:

• Pin 1: Enerji bağlantısı (SYS_5V0)

• Pin 2: Yüksək səviyyəli CAN avtobus xətti bağlantısı

• Pin 3: Torpaq

• Pin 4: Aşağı səviyyəli CAN avtobus xətti bağlantısı

LPUART interfeysi
MCXA156 MCU-da beş Aşağı Güclü Universal Asinxron Qəbuledici/ötürücü (LPUART) modulları var: LPUART0, LPUART1, LPUART2, LPUART3 və LPUART4. FRDM-MCXA156 lövhəsi yalnız LPUART0, LPUART1 və LPUART2 modulları ilə əlaqəni dəstəkləyir. Şəkil 10-da FRDM-MCXA156 LPUART diaqramı göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (10)

Cədvəl 12 FRDM-MCXA156 LPUART bağlantılarını təsvir edir.

Cədvəl 12. LPUART əlaqələri

LPUART

modul

Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru İstehsalçı və hissə nömrəsi Təsvir
LPUART0 U3 NXP LPC55S69JEV98 MCU-Link, 32 MHz-ə qədər sürətlə işləyən Arm Cortex-M33 nüvəsinə əsaslanan 150 bitlik MCU-dur.

MCU-Link, virtual rabitə (VCOM) portu vasitəsilə hədəf MCU-nu (MCXA156) debug etmək üçün USB-UART körpüsü kimi istifadə edilə bilər.

LPUART

modul

Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru İstehsalçı və hissə nömrəsi Təsvir
LPUART1 J5 Qoşulmuş mikroBUS klik lövhəsinə UART bağlantısı vasitəsilə MCXA1 MCU ilə əlaqə yaratmağa imkan verən 8×156 mövqeli mikroBUS yuva konnektoru.
LPUART2 J1 Qoşulmuş Arduino lövhəsinə UART bağlantısı vasitəsilə MCXA2 MCU ilə əlaqə yaratmağa imkan verən 8×156 mövqeli Arduino rozetka konnektoru.

LPSPI interfeysi
MCXA156 MCU iki Aşağı Güclü Serial Periferik İnterfeys (LPSPI) moduluna malikdir: LPSPI0 və LPSPI1.

Hər bir LPSPI modulu iki rejimi dəstəkləyir:

  • Dörd periferik çip seçimini (PCS) dəstəkləməklə nəzarətçi rejimi
  • Periferik rejim

FRDM-MCXA156 lövhəsi MCXA156 MCU-nun hər iki LPSPI modulu ilə əlaqəni dəstəkləyir.

Şəkil 11-da FRDM-MCXA156 LPSPI diaqramı göstərilir.NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (11)

Cədvəl 13 FRDM-MCXA156 LPSPI bağlantılarını təsvir edir.

LPSPI modulu Periferik çip seçin Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru Təsvir
LPSPI0 PCS0 J6 Qoşulmuş mikroBUS klik lövhəsinin SPI bağlantısı vasitəsilə MCXA1 MCU ilə əlaqə saxlamasına imkan verən 8×156 mövqeli mikroBUS yuva konnektoru.
J7 (DNP) Qoşulmuş Pmod lövhəsinə SPI bağlantısı vasitəsilə MCXA2 MCU ilə əlaqə yaratmağa imkan verən 6×156-pin/mövqeli Pmod konnektoru. Varsayılan olaraq, J7 lövhədə yerləşdirilmir.
LPSPI1 PCS1 J2 Qoşulmuş Arduino lövhəsinə SPI bağlantısı vasitəsilə MCXA2 MCU ilə əlaqə yaratmağa imkan verən 10×156 mövqeli Arduino rozetka konnektoru.

Varsayılan olaraq, MCXA1 MCU və J1 konnektoru arasında SPI1_PCS156 və SPI2_SDO siqnalları qeyri-aktivdir. Bu siqnalları aşağıdakı kimi aktivləşdirə bilərsiniz:

• SPI1_PCS1 siqnalını aktivləşdirmək üçün 0 Ω rezistor R59-u A mövqeyindən B mövqeyinə keçirin.

• SPI1_SDO siqnalını aktivləşdirmək üçün 0 Ω rezistor R60-ı A mövqeyindən B mövqeyinə keçirin.

LPI2C interfeysi
MCXA156 MCU dörd Aşağı Güclü Interintegrated Circuit (LPI2C) moduluna malikdir: LPI2C0, LPI2C1, LPI2C2 və LPI2C3. Hər bir LPI2C modulu bir cüt idarəetmə və məlumat siqnalları vasitəsilə ardıcıl I2C rabitəsini dəstəkləyir və nəzarətçi və ya hədəf kimi çıxış edə bilər. FRDM-MCXA156 lövhəsi yalnız LPI2C0, LPI2C2 və LPI2C3 modulları ilə əlaqəni dəstəkləyir.

Şəkil 12-da FRDM-MCXA156 LPI2C diaqramı göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (12)

Cədvəl 14 FRDM-MCXA156 LPI2C cihazlarını təsvir edir. Hər bir cihazın I2C ünvanı qoşulmuş lövhədən/moduldan asılıdır.

Cədvəl 14. LPI2C cihazları

LPSPI modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru Təsvir
LPI2C0 J2 I2MCXA156 MCU və qoşulmuş Arduino lövhəsi arasında C əlaqəsi.
LPI2C2 J8 2×14 mövqeli FlexIO LCD konnektoru I2MCXA156 MCU və qoşulmuş LCD modulu arasında C əlaqəsi.
J9 (DNP) I2MCXA156 MCU və qoşulmuş kamera modulu arasında C əlaqəsi. Varsayılan olaraq, J9 lövhədə yerləşdirilmir.
LPI2C3 J5 I2MCXA156 MCU və qoşulmuş mikroBUS klik lövhəsi arasında C əlaqəsi.
LPSPI modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru Təsvir
J7 (DNP) 2×6-pin/mövqe Pmod konnektoru I2MCXA156 MCU və qoşulmuş Pmod lövhəsi arasında C əlaqəsi. Varsayılan olaraq, J7 lövhədə doldurulmur.

I3C interfeysi
Mobil Sənaye Prosessor İnterfeysi (MIPI) Alyansının Təkmilləşdirilmiş Interintegrated Circuit (I3C) spesifikasiyası istifadə və güc baxımından I2C üzərində böyük təkmilləşdirmələr gətirir. O, həmçinin orta sürətli tətbiqlər üçün SPI-yə alternativ təqdim edir. MCXA156 MCU-da bir I3C modulu var, I3C0, hədəf cihazlar üçün I3C nəzarətçisi kimi çıxış edir (məs.ample, temperatur sensoru) I3C avtobusuna yerləşdirilir. I3C modulu dinamik olaraq I3C ünvanlarını I3C hədəflərinə təyin edir; hədəflərin statik I3C ünvanlarına ehtiyacı yoxdur. Bununla belə, hədəf I2C avtobusunda işləyə bilməsi üçün başlanğıcda təyin edilmiş I2C statik ünvanı ola bilər.

FRDM-MCXA156 lövhəsi MCXA3 MCU-nun I0C156 modulu ilə əlaqəni dəstəkləyir. Şəkil 13 FRDM-MCXA156 I3C diaqramını göstərir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (13)

Cədvəl 15 FRDM-MCXA156 I3C bağlantılarını təsvir edir.

Cədvəl 15. I3C əlaqələri

I3C modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru İstehsalçı və hissə nömrəsi Təsvir
I3C0 U5 NXP P3T1755DP Həddindən artıq temperaturun aşkar edilməsini dəstəkləyən rəqəmsal temperatur sensoru. -40 ℃ ilə +125 ℃ aralığında temperaturu ± 0.5 ℃ dəqiqliklə ölçə bilir. Çipdə bir bant boşluğuna malikdir

temperatur sensoru və analoqdan rəqəmsal çevrilmədən istifadə edir

texnika.

O, 2 naqilli seriyalı I3C (12.5 MHz-ə qədər) və ya I vasitəsilə nəzarətçi tərəfindən oxuna bilən rəqəmsal temperatur göstəricisini saxlamaq üçün temperatur reyestrinə malikdir.2C (3.4 MHz-ə qədər) interfeys.

FRDM-MCXA156 lövhəsində U5 sensoru aşağıdakı rejimlərdən birində işləyə bilər:

I3C modulu Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru İstehsalçı və hissə nömrəsi Təsvir
• I2C rejimi (standart rejim): R57 və R55 rezistorlarını doldurun

(standart olaraq məskunlaşmışdır). Statik I2U7 sensorunun C ünvanı (5-bit) 0x90-dır.

• I3C rejimi: R57 və R55 rezistorlarını yığışdırın (çıxarın). U5 sensoru dinamik olaraq I3C ünvanı ilə təyin olunur.

FRDM-MCXA156 lövhəsi iki I3C siqnalı üçün test nöqtəsi dəstəyini də təmin edir:

• J11 (DNP): I3C data test nöqtəsi

• J12 (DNP): I3C saat test nöqtəsi

P3T1755DP haqqında ətraflı məlumat üçün ziyarət edin nxp.com.

FlexIO interfeysi
MCXA156 MCU bir Çevik Giriş/Çıxış (FlexIO) moduluna malikdir, FLEXIO0, o cümlədən müxtəlif seriyalı və ya paralel rabitə protokollarının emulyasiyasını təmin edir:

  • SƏBƏBƏT
  • SPI
  • I2C
  • I2S
  • Kamera interfeysi
  • PWM və ya dalğa forması yaratmaq

FRDM-MCXA156 lövhəsi aşağıdakı bağlayıcılar vasitəsilə FLEXIO0 modulu ilə əlaqəni dəstəkləyir:

  • J8: 2×14 mövqeli FlexIO paralel LCD konnektoru
  • J9 (DNP): 2×9-pin/mövqe kamera konnektoru. OmniVision OV7670 görüntü sensoruna əsaslanan kamera modulunu dəstəkləyir.

Şəkil 14 FRDM-MCXA156 FlexIO diaqramını göstərir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (14)

Cədvəl 16-da FlexIO LCD konnektorunun J8 pin çıxışı göstərilir.

Cədvəl 16. FlexIO LCD konnektorunun pin çıxışı

Pin nömrəsi Siqnal adı Təsvir
3 P1_9/LPI2C2_SCL-FXIO_HDR I2C siqnalları
4 P1_8/LPI2C2_SDA-FXIO_HDR
5 P2_15/FXIO_LCD_INT LCD kəsmə siqnalı
6 P3_22/FXIO_LCD_GPIO LCD GPIO siqnalı
7 P3_0/FXIO_LCD_RST LCD sıfırlama siqnalı
8 P2_17/FXIO_LCD_DC LCD məlumat/əmr seçim siqnalı
Pin nömrəsi Siqnal adı Təsvir
9 P2_19/FXIO_LCD_CS LCD çip seçim siqnalı
10 P2_23/FXIO_LCD_WR LCD yazma siqnalı
11 P2_20/FXIO_LCD_RD LCD oxu siqnalı
12 P2_21/FXIO_LCD_TE LCD yırtmağa imkan verən siqnal
13 P0_16/FXIO_D0 Məlumat siqnalları
14 P0_17/FXIO_D1
15 P0_18/FXIO_D2
16 P0_19/FXIO_D3
17 P0_20/FXIO_D4
18 P0_21/FXIO_D5
19 P0_22/FXIO_D6
20 P0_23/FXIO_D7
21 P2_0/FXIO_D8
22 P2_1/FXIO_D9
23 P4_2/FXIO_D10
24 P4_3/FXIO_D11
25 P4_4/FXIO_D12
26 P4_5/FXIO_D13
27 P4_6/FXIO_D14
28 P4_7/FXIO_D15
1 VDD_BOARD Enerji təchizatı
2 GND Yer

Cədvəl 17 kamera konnektorunun J9 (DNP) pin çıxışını göstərir.

Cədvəl 17. Kamera konnektorunun pin çıxışı

Pin nömrəsi Siqnal adı Təsvir
3 P1_8/LPI2C2_SDA-CAM_HDR I2C siqnalları
4 P1_9/LPI2C2_SCL-CAM_HDR
5 P3_18/GPIO-CAM_HREF Kameranın üfüqi istinad siqnalı
6 P3_1/GPIO-CAM_VSYNC Kamera şaquli sinxronizasiya siqnalı
7 P3_6/CLKOUT Kamera giriş saat siqnalı
8 P3_21/FXIO_D29-CAM_PCLK Kameranın piksel saat siqnalı
9 P4_6/FXIO_D14 Məlumat siqnalları
10 P4_7/FXIO_D15
11 P4_4/FXIO_D12
12 P4_5/FXIO_D13
13 P4_2/FXIO_D10
Pin nömrəsi Siqnal adı Təsvir
14 P4_3/FXIO_D11
15 P2_0/FXIO_D8
16 P2_1/FXIO_D9
17 P1_14/GPIO-CAM_PWDN Kameranın söndürülməsi siqnalı
18 P1_15/GPIO-CAM_RESET Kamera sıfırlama siqnalı
2 VDD_BOARD Enerji təchizatı
1 GND Yer

ADC interfeysi
MCXA156 MCU-da iki 12-bitlik Analoqdan Rəqəmə Çevirici (ADC) modulu var: ADC0 və ADC1. FRDM-MCXA156 lövhəsi MCXA156 MCU-nun hər iki ADC modulu ilə əlaqəni dəstəkləyir. Şəkil 15-də FRDM-MCXA156 ADC diaqramı göstərilir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (15)

Cədvəl 18 FRDM-MCXA156 ADC bağlantılarını təsvir edir

Cədvəl 18. ADC birləşmələri

ADC modulu ADC giriş əlaqələri Periferik cihazlar
Hissə identifikatoru Təsvir
ADC0, ADC1 ADC0_A1, ADC0_A4, ADC0_A6, ADC0_A20, ADC0_A21, ADC1_A0, ADC1_A1, ADC1_A3, ADC1_A4, ADC1_A8 J2 Qoşulmuş Arduino lövhəsinin ADC bağlantısı vasitəsilə MCXA2 MCU ilə əlaqə saxlamasına imkan verən 10×156 mövqeli Arduino rozetka konnektoru.
ADC1 ADC1_A0, ADC1_A1, ADC1_A4, ADC1_A8, ADC1_A10, ADC1_A11 J4 Qoşulmuş Arduino lövhəsinin ADC bağlantısı vasitəsilə MCXA2 MCU ilə əlaqə saxlamasına imkan verən 6×156 mövqeli Arduino rozetka konnektoru.
ADC1_A21 J6 Qoşulmuş mikroBUS klik lövhəsinin ADC bağlantısı vasitəsilə MCXA1 MCU ilə əlaqə saxlamasına imkan verən 8×156 mövqeli mikroBUS yuva konnektoru.

Arduino yuvası
FRDM-MCXA156 lövhəsində aşağıdakı dörd bağlayıcı ilə Arduino yuvası var:

  • J1: 2×8 mövqeli qab
  • J2: 2×10 mövqeli qab
  • J3: 2×8 mövqeli qab
  • J4: 2×6 mövqeli qab

İki 2×8 mövqeli qablar diaqonal olaraq bir-birinə qarşı yerləşdirilir. Şəkil 16 Arduino soket konnektorlarının pinoutlarını göstərir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (16)

Arduino yuvası MCXA156 MCU-nun aşağıdakı modulları ilə əlaqə saxlamağa imkan verir:

  • Aşağı Güclü Universal Asinxron Qəbuledici/Ötürücü 2 (LPUART2)
  • Aşağı Güclü Serial Periferik İnterfeys 1 (LPSPI1)
  • Aşağı Güclü İnteqrasiya edilmiş Dövrə 0 (LPI2C0)
  • Analoqdan Rəqəmə Çevirici 0 (ADC0)
  • Analoqdan Rəqəmə Çevirici 1 (ADC1)
  • Pulse Eni Modulyatoru 0 (PWM0)
  • Pulse Eni Modulyatoru 1 (PWM1)

Arduino yuvası aşağıdakı lövhələrlə pin uyğun gəlir:

  • Arduino lövhələri:
    • Arduino Uno revision 3 (R3)
    • Arduino A4/A5
      Qeyd: Arduino A4/A5 lövhəsindən istifadə edərkən R75 və R76 rezistorlarını çıxarın.
  • Motor idarəetmə lövhələri:
    • FRDM-MC-LVBLDC
    • FRDM-MC-LVPMSM

mikroBUS rozetkası
MikroBUS rozetkası xüsusi pin konfiqurasiyası və silkscreen işarələri olan bir cüt 1×8 mövqeli qab (bağlayıcı)dır. Bir neçə sancaqla bir çox hardware genişləndirilməsi variantlarını təmin edir. FRDM-MCXA156 lövhəsində bir cüt 1×8 mövqeli qablar, J5 və J6 olan mikroBUS yuvası var.

Şəkil 17 mikroBUS soket konnektorlarının pinoutlarını göstərir.

NXP-UM12121-MCUX-Pressor-FIG-dən istifadə edərək İnkişaf-Lövhəsi- (17)

Arduino yuvası MCXA156 MCU-nun aşağıdakı modulları ilə əlaqə saxlamağa imkan verir:

  • Aşağı Güclü Universal Asinxron Qəbuledici/Ötürücü 1 (LPUART1)
  • Aşağı Güclü Serial Periferik İnterfeys 0 (LPSPI0)
  • Aşağı Güclü İnteqrasiya edilmiş Dövrə 3 (LPI2C3)
  • Analoqdan Rəqəmə Çevirici 1 (ADC1)
  • Pulse Eni Modulyatoru 0 (PWM0)

Klik lövhəsi adlanan əlavə lövhə mikroBUS yuvasına quraşdırıla bilər. Klik lövhəsi lövhənin dizaynına yeni funksionallıq əlavə etmək üçün “Plug-and-play” həllini təmin edir. Klik lövhəsində mikroBUS rozetkasındakı cüt yuvalara qoşulan bir cüt 1×8 pinli başlıqlar var. MikroElektronika (MIKROE) klik lövhələri istehsalçılarından biridir. Bəzi köhnə tapmaq üçünampFRDM-MCXA156 mikroBUS yuvası üçün lövhələri vurun, MIKROE-yə baş çəkin websayt.

Pmod birləşdiricisi
Digilent Pmod (periferik modul) cihazları öz imkanlarını genişləndirmək üçün daxili idarəetmə lövhələri ilə asanlıqla inteqrasiya oluna bilən kiçik giriş/çıxış interfeys lövhələridir. FRDM-MCXA156 lövhəsi lövhənin imkanlarını genişləndirmək üçün Pmod konnektorunu J7 (Digilent PPPC062LJBN-RC) dəstəkləyir. J7 lövhədə doldurulmayıb. Əgər məskunlaşmışdırsa, o, uzaq hostla işləmək üçün və ya Pmod genişləndirmə lövhəsinə interfeys kimi istifadə edilə bilər.

Cədvəl 19-də Pmod konnektorunun J7 pin çıxışı göstərilir.

Cədvəl 19. Pmod konnektorunun pin çıxışı

Pin nömrəsi Siqnal adı Təsvir
1 P1_3/LPSPI0_PCS-PMOD SPI siqnalları
3 P1_0/LPSPI0_SDO-PMOD
5 P1_2/LPSPI0_SDI-PMOD
7 P1_1/LPSPI0_SCK-PMOD
Pin nömrəsi Siqnal adı Təsvir
2 P3_19/GPIO-PMOD GPIO siqnalları
4 P3_20/GPIO-PMOD
6 P3_27/LPI2C3_SCL-PMOD I2C siqnalları
8 P3_28/LPI2C3_SDA-PMOD
11, 12 VDD_BOARD Enerji təchizatı
9, 10 GND Yer

Pmod konnektoru MCXA156 MCU-nun aşağıdakı modulları ilə əlaqə saxlamağa imkan verir:

  • Aşağı Güclü Serial Periferik İnterfeys 0 (LPSPI0)
  • Aşağı Güclü İnteqrasiya edilmiş Dövrə 3 (LPI2C3) UM12121

MCU-Link OB sazlama zondu

MCU-Link, NXP və Embedded Artists tərəfindən birgə işlənmiş debug probe arxitekturasıdır. MCU-Link arxitekturası Arm Cortex-M55 nüvəsinə əsaslanan NXP LPC69S33 MCU-ya əsaslanır. Fərqli sazlama funksiyası seçimlərini dəstəkləmək üçün konfiqurasiya edilə bilər.

MCU-Link arxitekturasından istifadə olunur:

  • MCU-Link Pro kimi müstəqil debug zondları
  • FRDM-MCXA156 kimi NXP qiymətləndirmə lövhələrində həyata keçirilən bortda sazlama zondları

MCU-Link-in bortda tətbiqi MCU-Link OB adlanır. FRDM-MCXA156 lövhəsi Bölmə 3.1-də qeyd olunduğu kimi MCU-Link arxitektura xüsusiyyətlərinin bir hissəsini həyata keçirir. MCU-Link arxitekturası haqqında daha ətraflı məlumat üçün MCU-Link Debug Probe Architecture səhifəsinə daxil olun. FRDM-MCXA156 lövhəsindəki MCU-Link OB zavodda NXP CMSIS-DAP protokoluna əsaslanan proqram təminatı ilə proqramlaşdırılıb. Mikroproqram həmçinin aparatda dəstəklənən bütün digər funksiyaları dəstəkləyir. MCU-Link OB-ni J-Link LITE ilə uyğunlaşdırmaq üçün J-Link proqram təminatının fərdi versiyası da mövcuddur. Bununla belə, bu proqram təminatı versiyası yalnız debug/SWO və VCOM daxil olmaqla məhdud funksiyaları dəstəkləyir. Mikroproqramın yenilənməsi haqqında məlumat üçün Bölmə 3.4-ə baxın.

Dəstəklənən MCU-Link xüsusiyyətləri
MCU-Link bir neçə məcburi və isteğe bağlı funksiyaları ehtiva edir. Cədvəl 20 FRDM-MCXA156 lövhəsində dəstəklənən MCU-Link xüsusiyyətlərini ümumiləşdirir.

Cədvəl 20. Dəstəklənən MCU-Link xüsusiyyətləri

Xüsusiyyət Təsvir
Serial tel debug (SWD) / serial tel debug iz çıxışı (SWO) MCU-Link profilləşdirmə və/və ya aşağı yerüstü debug standart I/O rabitəsi üçün SWO ilə SWD əsaslı sazlamaya imkan verir.
Virtual rabitə (VCOM) serial portu MCU-Link ana kompüterə serial COM portu əlavə edir və onu hədəf MCU-ya bağlayır, eyni zamanda USB-UART körpüsü kimi çıxış edir.
Xarici debug zondu dəstəyi MCU-Link interfeysi MCU-Link əvəzinə xarici sazlama zondundan istifadə edərək hədəf MCU-nun (MCXA156) sazlanmasını dəstəkləyir. Xarici sazlama zondu üçün dəstək SWD xüsusiyyətini söndürməklə aktivləşdirilir.

Dəstəklənən sazlama ssenariləri
Cədvəl 21 FRDM-MCXA156 lövhəsində dəstəklənən sazlama ssenarilərini təsvir edir.

Cədvəl 21. Dəstəklənən sazlama ssenariləri

Sazlama ssenarisi Xüsusiyyət dəstəyi Tələb olunan keçid/konnektor parametrləri
MCXA156 MCU-nu sazlamaq üçün MCU-Link-dən istifadə edin SWD: Aktivdir MCU-Link SWD deaktiv tullanan JP7 açıqdır.
Xarici debugger konnektoru J24 xarici əlaqə üçün istifadə edilmir.
VCOM: Aktivdir MCU-Link VCOM portu JP6 keçidini söndürmək açıqdır.
MCXA156 MCU-nu sazlamaq üçün xarici sazlayıcıdan istifadə edin SWD: dəstəklənmir Qısa JP7.
Xarici sazlayıcını J24-ə qoşun.
VCOM: Dəstəklənir JP6 açıqdır.c

MCU-Link firmware yeniləmə yardım proqramının quraşdırılması
MCU-Link debug zondu Windows 10/11, MacOS X və ya Ubuntu Linux əməliyyat sistemi (OS) ilə işləyən əsas kompüterdə dəstəklənir. Sazlama zondu standart OS sürücüləri ilə işləyir. Windows üçün MCU-Link proqram təminatının quraşdırılması proqramına da məlumatlar daxildir files istifadəçi dostu cihaz adlarını təmin etmək. MCU-Link dəstəyi NXP GDB serveri və bir çox NXP sazlama zondlarını dəstəkləyən flash yardım proqramı olan LinkServer yardım proqramından istifadə etməklə aktivləşdirilə bilər. Bu yardım proqramı haqqında daha ətraflı məlumat üçün ziyarət edin https://nxp.com/linkserver səhifə. LinkServer quraşdırıcısının işə salınması, həmçinin mikroproqram yeniləmə yardım proqramını və sürücüləri (məlumat files) MCU-Link üçün tələb olunur. MCUXpresso IDE 11.6.1 və ya daha əvvəlki versiyasından istifadə etmədiyiniz halda, NXP MCU-Link mikroproqram yeniləmə yardım proqramını quraşdırmaq üçün LinkServer quraşdırıcısından istifadə etməyi tövsiyə edir.

Qeyd: MCU-Link-i MCUXpresso IDE 11.6.1 və ya daha əvvəlki versiya ilə istifadə etmək üçün sizə MCU-Link proshivka yeniləmə yardım proqramının 2.263 versiyası lazımdır (LinkServer quraşdırıcısına daxil deyil). Linux OS üçün MCU-Link quraşdırma paketi 2.263 aşağıdakı linkdən yükləmək üçün mövcuddur: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcu-link-debug-probe:MCU-LINK#design-resources

Qeyd: MCU-Link proqram təminatının versiyası 3.122 və ya daha yenidirsə, avtomatik proqram təminatı yeniləməsi LinkServer quraşdırıcısının 1.4.85 və ya daha sonrakı versiyasından istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Avtomatik proqram təminatı yeniləmələri haqqında ətraflı məlumat üçün Readme işarəsinə baxın file LinkServer quraşdırma paketində. Bununla belə, cari proqram təminatı versiyası 3.122-dən əvvəldirsə, sizdən LinkServer quraşdırma paketinə daxil olan MCU-Link proqram təminatı yeniləmə proqramını əl ilə işə salmağınız tələb olunur. Mikroproqram yeniləmə yardım proqramından istifadə edərək MCU-Link proqram təminatını yeniləmək üçün Bölmə 3.4-ə baxın. MCU-Link ilə işləmək üçün NXP ən son MCU-Link proqram təminatından istifadə etməyi tövsiyə edir. MCULink proqram təminatını əl ilə yeniləmək üçün addımlar Bölmə 3.4-də verilmişdir. MCU-Link proqram təminatını yeniləməzdən əvvəl əsas kompüterinizdə quraşdırılmış MCUXpresso IDE və LIBUSBIO versiyalarını (əgər bu alətlərdən istifadə edirsinizsə) yoxlayın. Sonra, Cədvəl 22-ə istinad edərək, bu alətlərin MCU-Link proqram təminatı ilə uyğunluğunu yoxlayın. Əgər siz Visual Studio Code genişləndirilməsi üçün MCUXpresso və ya IAR və ya Keil-dən üçüncü tərəf IDE-dən istifadə edirsinizsə, NXP ən son MCU-Link-dən istifadə etməyi tövsiyə edir. firmware versiyası.

Cədvəl 22. MCUXpresso IDE və MCU-Link proqram təminatı arasında uyğunluq yoxlanışı

MCUXpresso IDE versiyası Dəstəklənən MCU-Link proqram təminatı versiyası USB sürücü növü CMSIS-SWO

dəstək

vasitəsilə FreeMASTER dəstəyi
SWD / JTAG USB körpüsü
MCUXpresso 11.3 və ya daha sonra V1.xxx və V2.xxx HID yox Bəli Bəli
MCUXpresso 11.7.0 və ya daha sonra V3.xxx (V3.108 daxil olmaqla) WinUSB yox Bəli FreeMASTER V3.2.2

və ya daha sonra

MCUXpresso 11.7.1 və ya daha sonra V3.117 və daha sonra WinUSB Bəli Bəli FreeMASTER V3.2.2

və ya daha sonra

Firmware yeniləmə yardım proqramından istifadə edərək MCU-Link proqram təminatının yenilənməsi
LinkServer quraşdırma paketinə daxil olan proqram təminatı yeniləmə yardım proqramından istifadə edərək MCU-Link proqram təminatını yeniləmək üçün MCU-Link ISP rejimində işə salınmalıdır. MCU-Link-i ISP rejimində konfiqurasiya etmək və MCU-Link proqram təminatını yeniləmək üçün bu addımları yerinə yetirin

  1. Lövhəni əsas kompüterdən, qısa tullanan JP5-dən ayırın və lövhəni yenidən birləşdirin. Qırmızı MCULink status LEDi D6 yanır və yanır. MCU-Link LED-ləri haqqında ətraflı məlumat üçün Bölmə 3.8-ə baxın.
  2. LinkServer quraşdırma paketini buradan endirin https://nxp.com/linkserver və LinkServer yardım proqramını quraşdırın. məsələnample, “Windows üçün Linkserver 1.4.85 quraşdırıcısını” yükləyin və quraşdırın.
  3. MCU-LINK_installer_Vx_xxx qovluğuna gedin, burada Vx_xxx versiya nömrəsini göstərir,
  4. CMSIS-DAP və ya J-Link proqram təminatı versiyası üçün proqram təminatı yeniləmə proqramını tapmaq və işə salmaq üçün Readme.txt-dəki təlimatlara əməl edin.
  5. Lövhəni əsas kompüterdən ayırın, JP5 keçidini açın və lövhəni yenidən birləşdirin. Lövhə əsas kompüterdə WinUSB və ya HID cihazı kimi sadalanır (proqramın versiyasından asılı olaraq, Cədvəl 22-ə baxın).

Qeyd: V3.xxx versiyasından başlayaraq, MCU-Link proqram təminatı daha yüksək performans üçün WinUSB (HID əvəzinə) istifadə edir. Bununla belə, o, 11.7.0-dan əvvəlki MCUXpresso IDE versiyaları ilə uyğun gəlmir.

Qeyd: Qeyri-NXP IDE-lərdə SWO ilə əlaqəli xüsusiyyətləri aktivləşdirmək üçün CMSIS-SWO dəstəyi V3.117 mikroproqram versiyasında təqdim edilmişdir.

İnkişaf alətləri ilə MCU-Link-dən istifadə
MCU-Link debug zondu MCUXpresso ekosistemində dəstəklənən IDE-lərlə istifadə oluna bilər, məsələn:

  • MCUXpresso IDE
  • Visual Studio Kodu üçün MCUXpresso
  • IAR quraşdırılmış iş masası
  • Arm Keil MDK
  1. MCU-Link-dən MCUXpresso IDE ilə istifadə
    MCUXpresso IDE ya CMSIS-DAP, ya da J-Link proqram təminatından istifadə edən istənilən növ MCU-Link zondunu tanıyır. Yeni sazlama sessiyasına başladığınız zaman IDE bütün mövcud sazlama zondlarını yoxlayır. Tapdığı bütün zondlar üçün IDE Zond növlərini və unikal identifikatorları Kəşf edilən Problar informasiya qutusunda göstərir. Sazlama araşdırması proqram təminatının yenilənməsini tələb edirsə, zond aşkar edilmiş tədqiqatlar dialoq qutusunda xəbərdarlıqla göstərilir. Hər bir belə zond üçün ən son proqram təminatı versiyası göstərilir və ən son proqram təminatı paketini yükləmək üçün link verilir. MCU-Link debug zondu üçün proqram təminatını yeniləmək üçün Bölmə 3.4-də verilmiş təlimatlara baxın. Ən son funksionallıqdan yararlanmaq üçün sizə ən son MCU-Link proqram təminatından istifadə etmək tövsiyə olunur. Bununla belə, istifadə edə biləcəyiniz MCU-Link proqram təminatının versiyası ana kompüterinizdə quraşdırılmış MCUXpresso IDE-dən asılıdır. MCUXpresso IDE ilə istifadə etmək istədiyiniz MCU-Link proqram təminatının uyğunluğunu yoxlamaq üçün Cədvəl 22-ə baxın.
  2. Visual Studio Kodu üçün MCUXpresso ilə MCU-Link-dən istifadə
    MCU-Link debug zondu NXP-dən MCUXpresso for Visual Studio Code genişləndirilməsi ilə istifadə edilə bilər. Bu genişləndirmə LinkServer sazlama serverindən istifadə edir. Visual Studio Kodu üçün MCUXpresso ilə işləmək üçün MCUXpresso Quraşdırıcı alətindən istifadə edərək və ya Bölmə 3.3-də təsvir olunduğu kimi LinkServer yardım proqramını quraşdırın. Visual Studio Kodu üçün MCUXpresso haqqında daha ətraflı məlumat üçün Visual Studio Kodu üçün MCUXpresso səhifəsinə daxil olun.
  3. Üçüncü tərəf IDE-ləri ilə MCU-Link-dən istifadə
    MCU-Link debug zondu IAR Embedded Workbench və Arm Keil MDK kimi üçüncü tərəf IDE-ləri ilə istifadə oluna bilər. Ətraflı məlumat üçün ümumi CMSIS-DAP zondlarının və ya J-Link zondlarının istifadəsini əhatə edən üçüncü tərəf alət sənədlərinə baxın (istifadə etdiyiniz proqram təminatının təsvirindən asılı olaraq).
  4. MCU-Link USB konnektoru
    FRDM-MCXA156 lövhəsində MCU-Link-i əsas kompüterinizlə birləşdirməyə imkan verən J21 USB Type-C konnektoru var. O, həmçinin lövhəyə 5 V güc vermək üçün istifadə edilə bilər.
  5. VCOM portu (UART körpüsünü hədəfləmək üçün USB)
    MCU-Link virtual rabitə (VCOM) serial portu kimi tanınan funksiyanı dəstəkləyir. Bu xüsusiyyət MCULink-ə ana kompüterə serial COM portu əlavə etməyə və onu hədəf MCU-ya qoşmağa imkan verir. Bu quraşdırmada MCU-Link USB-UART körpüsü kimi çıxış edir. FRDM-MCXA156 lövhəsində MCU-Link hədəf MCU-nun LPUART0 portuna qoşulub. MCUlink-i USB-UART körpüsü kimi istifadə etmək üçün bu addımları yerinə yetirin:
    1. JP5 keçidinin açıq olduğundan əmin olun (MCU-Link normal olaraq işə düşür).
    2. JP6 keçidinin açıq olduğundan əmin olun (MCU-Link VCOM portu aktivdir).
    3. MCU-Link USB konnektorunu J21 ana kompüterin USB portuna qoşun.
      FRDM-MCXA156 lövhəsini yüklədiyiniz zaman MCU-Link Vcom Port (COMxx) adlı VCOM portu əsas kompüterdə sadalanır, burada “xx” bir kompüterdən digərinə dəyişə bilər. Hər bir MCU-Link əsaslı lövhənin onunla əlaqəli unikal VCOM nömrəsi var. VCOM funksiyası lövhəni işə salmazdan əvvəl JP6 jumperini qısaltmaqla söndürülə bilər. Lövhəni işə saldıqdan sonra JP6 parametrinin (açıq/qısa) dəyişdirilməsi MCU-Link VCOM funksiyasına təsir göstərmir.
  6. MCU-Link status LEDləri
    FRDM-MCXA156 lövhəsində MCU-Link üçün üç status göstərici LED var. Cədvəl 23 bu LED-ləri sadalayır və hər bir LED-in müxtəlif MCU-Link rejimlərində necə davrandığını təsvir edir.
Hissə identifikator PCB etiketi LED rəngi LED funksiyası
Normal əməliyyat (CMSIS-DAP ilə) Normal əməliyyat (J-Link ilə) ISP (firmware yeniləmə) rejimi
D5 USB_AKTİV Yaşıl USB rabitəsini göstərir. Başlanğıcda uğurlu USB nömrələməsindən sonra LED yanır və sonra yanır. LED SÖNÜLLÜ qalır. LED SÖNÜLLÜ qalır.
D6 ISP_EN Qırmızı MCU-Link statusunu / SWD fəaliyyətini göstərir. SWD fəaliyyəti üst-üstə düşməklə ürək döyüntüsü LED kimi fəaliyyət göstərir (dəfələrlə daxilə/çıxır).

Başlanğıcda xəta baş verərsə, D6 LED sürətlə yanıb-sönür.

LED SÖNÜLLÜ qalır. MCU-Link (LPC55S69) ISP rejimində işə salındıqda LED yanır.
D7 VCOM_ACTIVE Yaşıl VCOM portunun məlumat qəbul edib-etmədiyini göstərir. MCU-Link işə salındıqda LED yanır və sazlama fəaliyyəti baş verdikdə yanıb-sönür. VCOM portunun məlumat qəbul edib-etmədiyini göstərir. MCU-Link işə salındıqda LED yanır və sazlama fəaliyyəti baş verəndə yanıb-sönür. LED SÖNÜLLÜ qalır.

İdarə heyəti səhvləri
Cari şuranın təftişinə tətbiq edilmir.

Əlaqədar Sənədlər
Cədvəl 24-də FRDM-MCXA156 lövhəsində əlavə məlumat üçün müraciət edə biləcəyiniz bəzi əlavə sənədlər və resurslar verilmişdir. Bu sənədlərin bəziləri yalnız açıqlanmamaq müqaviləsi (NDA) çərçivəsində əldə edilə bilər. Belə sənədə daxil olmaq üçün yerli NXP sahə proqramları mühəndisi (FAE) və ya satış nümayəndəsi ilə əlaqə saxlayın.

Sənəd Təsvir Link / necə əldə etmək olar
MCXA156, A155, A154, A146, A145,

A144 İstinad Təlimat

MCXA156/A155/A154/A146/A145/A144 haqqında ətraflı təsviri təqdim edir

MCU və onun xüsusiyyətləri, o cümlədən yaddaş xəritələri, enerji təchizatı və saatlar.

NXP FAE/satış nümayəndəsi ilə əlaqə saxlayın
MCXA156, A155, A154, A146, A145,

A144 Məlumat vərəqi

Elektrik xüsusiyyətləri, aparat dizayn mülahizələri və sifariş məlumatları haqqında məlumat verir.
FRDM-MCXA156 lövhəsinin sxemləri FRDM-MCXA156 lövhəsi komponentlərinin funksionallığını və əlaqəsini göstərən dövrə təsvirini təqdim edir.

Akronimlər
Cədvəl 25-də bu sənəddə istifadə olunan abbreviaturaların siyahısı verilmişdir.

Cədvəl 25. Akronimlər

Akronim Təsvir
ADC Analoqdan Rəqəmə çevirici
BLDC Fırçasız birbaşa cərəyan
CAN Nəzarətçi Ərazi Şəbəkəsi
DNP Yerləşdirməyin / yerləşdirməyin
FD Çevik məlumat sürəti
FlexCAN Flexible Data Rate Controller Area Network
FlexIO Çevik Giriş/Çıxış
FS Tam sürət
I2C Inter-Integrated Circuit
I2S İnteqrasiya edilmiş Inter-IC Sound
I3C Təkmilləşdirilmiş Inter-Integrated Circuit
IoT Əşyaların İnterneti
IP Əqli mülkiyyət
ISP Sistemdaxili Proqramlaşdırma
LCD Maye-kristal ekran
LDO Aşağı düşmə tənzimləyicisi
LED İşıq yayan diod
LPI2C Aşağı Güclü İnteqrasiya edilmiş Dövrə
LPSPI Aşağı Güclü Serial Periferik İnterfeys
LPUART Aşağı Güclü Universal Asinxron Qəbuledici/ötürücü
MCU Mikro nəzarət cihazı
MIPI Mobil Sənaye Prosessor İnterfeysi
OB Təyyarədə
PCS Periferik çip seçin
Pmod Periferik modul
PMSM Daimi maqnitli sinxron mühərrik
PUR Dartma müqaviməti
PWM Pulse eni modulatoru
SPI Serial periferik interfeys
SWD Serial tel debug
SWO Serial tel debug izi çıxışı
TPM Taymer/PWM Modulu
USB Universal seriya avtobusu
Akronim Təsvir
USBFS Universal Serial Avtobus Tam Sürətli
UART Universal asinxron qəbuledici / ötürücü
VCOM Virtual ünsiyyət

Təftiş tarixi
Cədvəl 26 bu sənədə düzəlişləri ümumiləşdirir.

Cədvəl 26. Təftiş tarixi

Sənəd ID Buraxılış tarixi Təsvir
UM12121 v.1 22 iyul 2024-cü il İlkin ictimai buraxılış

Hüquqi məlumat

Təriflər
Qaralama — Sənəddəki qaralama statusu məzmunun hələ də daxili revizyon altında olduğunu göstərirview və dəyişikliklər və ya əlavələrlə nəticələnə bilən rəsmi təsdiqə tabedir. NXP Semiconductors, sənədin qaralama variantına daxil edilmiş məlumatın düzgünlüyünə və ya tamlığına dair heç bir təqdimat və ya zəmanət vermir və belə məlumatların istifadəsinin nəticələrinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

İmtina etmələr

  • Məhdud zəmanət və məsuliyyət — Bu sənəddəki məlumatların dəqiq və etibarlı olduğuna inanılır. Bununla belə, NXP Semiconductors bu cür məlumatların düzgünlüyünə və ya tamlığına dair açıq və ya nəzərdə tutulmuş heç bir ifadə və ya zəmanət vermir və belə məlumatın istifadəsinin nəticələrinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. NXP Semiconductors, NXP Semiconductors xaricində məlumat mənbəyi tərəfindən təmin edildiyi təqdirdə bu sənəddəki məzmuna görə heç bir məsuliyyət daşımır. Heç bir halda NXP Yarımkeçiriciləri hər hansı dolayı, təsadüfi, cəza, xüsusi və ya nəticəli zərərlərə görə məsuliyyət daşımır (o cümlədən – məhdudiyyətsiz - itirilmiş mənfəət, itirilmiş qənaət, işin dayandırılması, hər hansı məhsulun çıxarılması və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı xərclər və ya yenidən işlənmə xərcləri) bu cür zərərlərin hüquq pozuntusuna (o cümlədən səhlənkarlığa), zəmanətə, müqavilənin pozulmasına və ya hər hansı digər hüquq nəzəriyyəsinə əsaslanıb-əsaslanmaması. Müştərinin hər hansı səbəbdən vura biləcəyi hər hansı ziyana baxmayaraq, NXP Yarımkeçiricilərinin burada təsvir edilən məhsullara görə müştəri qarşısında ümumi və məcmu məsuliyyəti NXP Yarımkeçiricilərinin kommersiya satışının Qayda və şərtləri ilə məhdudlaşdırılacaqdır.
  • Dəyişiklik etmək hüququ — NXP Semiconductors istənilən vaxt və xəbərdarlıq etmədən bu sənəddə dərc edilmiş məlumatlara, o cümlədən məhdudiyyətsiz spesifikasiyalar və məhsul təsvirlərinə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Bu sənəd dərc edilməzdən əvvəl verilmiş bütün məlumatları əvəz edir və əvəz edir.
  • Uyğunluq istifadə üçün - NXP Semiconductors məhsulları həyat dəstəyi, həyat üçün kritik və ya təhlükəsizlik baxımından kritik sistemlər və ya avadanlıqlarda, nə də NXP Semiconductors məhsulunun nasazlığının və ya nasazlığının əsaslı şəkildə nəticələnməsi gözlənilən tətbiqlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb, icazə verilməyib və ya zəmanət verilməyib. şəxsi zədə, ölüm və ya ciddi əmlak və ya ətraf mühitə ziyan vurması. NXP Semiconductors və onun təchizatçıları NXP Semiconductors məhsullarının bu cür avadanlıq və ya tətbiqlərə daxil edilməsi və/və ya istifadəsi üçün heç bir məsuliyyət daşımır və buna görə də belə daxiletmə və/və ya istifadə riski müştərinin öz üzərinə düşür.
  • Tətbiqlər — Bu məhsullardan hər hansı biri üçün burada təsvir edilən tətbiqlər yalnız təsvir məqsədləri üçündür. NXP Semiconductors əlavə sınaq və ya dəyişiklik edilmədən bu cür tətbiqlərin müəyyən edilmiş istifadə üçün uyğun olacağına dair heç bir bəyanat və ya zəmanət vermir.
    Müştərilər NXP Semiconductors məhsullarından istifadə edərək tətbiqlərinin və məhsullarının dizaynına və istismarına cavabdehdirlər və NXP Semiconductors proqramlar və ya müştəri məhsulunun dizaynı ilə bağlı hər hansı yardıma görə heç bir məsuliyyət daşımır. NXP Semiconductors məhsulunun müştərinin proqramlarına və planlaşdırılan məhsullarına, həmçinin müştərinin üçüncü tərəf müştəri(lər)inin planlaşdırılan tətbiqi və istifadəsi üçün uyğun olub olmadığını müəyyən etmək yalnız müştərinin məsuliyyətidir. Müştərilər öz tətbiqləri və məhsulları ilə bağlı riskləri minimuma endirmək üçün müvafiq dizayn və əməliyyat təminatlarını təmin etməlidirlər. NXP Semiconductors hər hansı defolt, zərər, xərclər və ya müştərinin tətbiqləri və ya məhsullarındakı hər hansı zəiflik və ya defolt, və ya müştərinin üçüncü tərəf müştəri(lər)inin tətbiqi və ya istifadəsi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Müştəri NXP Semiconductors məhsullarından istifadə edərək müştərinin tətbiqləri və məhsulları üçün bütün lazımi sınaqların aparılmasına cavabdehdir. NXP bu baxımdan heç bir məsuliyyət daşımır.
  • Kommersiya satışının şərtləri — NXP Semiconductors məhsulları kommersiya satışının ümumi şərtlərinə uyğun olaraq satılır. https://www.nxp.com/profile/terms qüvvədə olan yazılı fərdi müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa. Fərdi müqavilə bağlandıqda, yalnız müvafiq müqavilənin şərtləri tətbiq edilir. NXP Semiconductors, müştəri tərəfindən NXP Semiconductors məhsullarının alınması ilə bağlı müştərinin ümumi şərtlərinin tətbiqinə açıq şəkildə etiraz edir.
  • İxrac nəzarəti - Bu sənəd, eləcə də burada təsvir edilən bənd(lər) ixrac nəzarəti qaydalarına tabe ola bilər. İxrac səlahiyyətli orqanlardan əvvəlcədən icazə tələb edə bilər.
    Qeyri-avtomobil keyfiyyətinə malik məhsullarda istifadə üçün uyğunluq — Bu sənəddə bu xüsusi NXP Semiconductors məhsulunun avtomobil üçün uyğun olduğu açıq şəkildə ifadə edilmədiyi halda, məhsul avtomobil istifadəsi üçün uyğun deyil. O, avtomobil sınaqlarına və ya tətbiq tələblərinə uyğun olaraq nə ixtisaslı, nə də sınaqdan keçirilmir. NXP Yarımkeçiricilər avtomobil avadanlığı və ya tətbiqlərində qeyri-avtomobil keyfiyyətinə malik məhsulların daxil edilməsinə və/yaxud istifadəsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Müştəri məhsulu dizayn etmək və avtomobil tətbiqlərində avtomobil spesifikasiyası və standartlarına uyğun istifadə etmək üçün istifadə edirsə, müştəri
    1. bu cür avtomobil tətbiqləri, istifadəsi və spesifikasiyası üçün məhsulu NXP Semiconductors zəmanəti olmadan istifadə etməlidir və
    2. Müştəri məhsulu NXP Semiconductors spesifikasiyalarından kənarda avtomobil tətbiqləri üçün istifadə etdikdə belə istifadə riski yalnız müştərinin öz üzərinə düşür və
    3. müştəri NXP Yarımkeçiricilərinin standart zəmanətindən və NXP Yarımkeçiricilərin məhsul spesifikasiyalarından kənarda avtomobil tətbiqləri üçün müştəri dizaynı və məhsulun istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı məsuliyyət, zərər və ya uğursuz məhsul iddialarına görə NXP Semiconductors-u tam kompensasiya edir.
  • HTML nəşrləri — Bu sənədin HTML versiyası, əgər varsa, nəzakət olaraq təqdim olunur. Qəti məlumat PDF formatında müvafiq sənəddə var. HTML sənədi ilə PDF sənədi arasında uyğunsuzluq varsa, PDF sənədi prioritetdir.
  • Tərcümələr — Sənədin ingilis dilində olmayan (tərcümə edilmiş) versiyası, o cümlədən həmin sənəddəki hüquqi məlumatlar yalnız istinad üçündür. Tərcümə edilmiş və ingilis dilində olan versiyalar arasında hər hansı uyğunsuzluq olduqda ingilis versiyası üstünlük təşkil edəcəkdir.
    Təhlükəsizlik — Müştəri başa düşür ki, bütün NXP məhsulları naməlum zəifliklərə məruz qala bilər və ya müəyyən edilmiş təhlükəsizlik standartlarını və ya məlum məhdudiyyətlərlə spesifikasiyaları dəstəkləyə bilər. Müştərilər bu zəifliklərin müştərinin tətbiqləri və məhsullarına təsirini azaltmaq üçün həyat dövrləri boyu tətbiqlərinin və məhsullarının dizaynı və istismarına görə məsuliyyət daşıyırlar. Müştərinin məsuliyyəti həmçinin müştərinin tətbiqlərində istifadə üçün NXP məhsulları tərəfindən dəstəklənən digər açıq və/yaxud mülkiyyət texnologiyalarına da şamil edilir. NXP hər hansı zəifliyə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Müştərilər müntəzəm olaraq NXP-dən təhlükəsizlik yeniləmələrini yoxlamalı və müvafiq qaydada izləməlidirlər. Müştəri nəzərdə tutulan tətbiqin qaydalarına, qaydalarına və standartlarına ən yaxşı cavab verən təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə malik məhsulları seçməli və məhsulları ilə bağlı son dizayn qərarlarını verməlidir və məhsulları ilə bağlı bütün qanuni, tənzimləyici və təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğuna görə yalnız məsuliyyət daşıyır. , NXP tərəfindən təmin edilə bilən hər hansı məlumat və ya dəstəkdən asılı olmayaraq. NXP-nin Məhsul Təhlükəsizliyi Hadisələrinə Müdaxilə Qrupu (PSIRT) var (bu ünvandan əldə etmək olar PSIRT@nxp.com) NXP məhsullarının təhlükəsizlik zəifliklərinin təhqiqatını, hesabatını və həllini idarə edən.
  • NXP BV — NXP BV əməliyyat şirkəti deyil və məhsulları yaymır və ya satmır.

Ticarət nişanları
Xəbərdarlıq: Bütün istinad edilmiş brendlər, məhsul adları, xidmət adları və ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir.

NXP — söz nişanı və loqo NXP BV AMBA, Arm, Arm7, Arm7TDMI, Arm9, Arm11, Artisan, big.LITTLE, Cordio, CoreLink, CoreSight, Cortex, DesignStart, DynamIQ, Jazelle, Keil, Mali, Mbed, Mbed Enabled şirkətinin ticarət nişanlarıdır. NEON, POP, RealView, SecurCore, Socrates, Thumb, TrustZone, ULINK, ULINK2, ULINK-ME, ULINK-PLUS, ULINKpro, μVision, Versatile — ABŞ və/və ya Arm Limited-in (və ya onun törəmə və ya filiallarının) ticarət nişanları və/yaxud qeydə alınmış ticarət nişanlarıdır. başqa yerdə. Müvafiq texnologiya hər hansı və ya bütün patentlər, müəllif hüquqları, dizaynlar və ticarət sirləri ilə qoruna bilər. Bütün hüquqlar qorunur.

  • IAR — IAR Systems AB şirkətinin ticarət nişanıdır.
  • I2C avtobusu — loqo NXP BV-nin ticarət nişanıdır
  • J-Link — SEGGER Microcontroller GmbH şirkətinin ticarət nişanıdır.

Nəzərə alın ki, bu sənəd və burada təsvir olunan məhsul(lar)la bağlı mühüm bildirişlər "Hüquqi məlumat" bölməsinə daxil edilib.

© 2024 NXP BV
Ətraflı məlumat üçün müraciət edin: https://www.nxp.com

Bütün hüquqlar qorunur.

Sənəd Əlaqəsi

  • Buraxılış tarixi: 22 iyul 2024-cü il
  • Sənəd identifikatoru: UM12121

Tez-tez verilən suallar

S: FRDM-MCXA156 lövhəsini Arduino UNO R3 ilə istifadə edə bilərəmmi?
A: Bəli, lövhə Arduino UNO R3 ilə uyğun gəlir.

S: MCXA156 MCU-nu proqramlaşdırmaq üçün dəstəklənən inkişaf alətləri hansılardır?
A: Dəstəklənən inkişaf alətlərinə NXP MCUXpresso IDE, IAR Embedded Workbench və Arm Keil MDK daxildir.

S: Şura sənaye rabitə protokollarını dəstəkləyirmi?
Cavab: Bəli, lövhə IoT tətbiqləri üçün uyğun olan digər xüsusiyyətlərlə birlikdə sənaye rabitə protokollarını dəstəkləyir.

Sənədlər / Resurslar

MCUX Pressor istifadə edərək NXP UM12121 İnkişaf lövhəsi [pdf] İstifadəçi Təlimatı
MCUX Pressordan istifadə edən UM12121 İnkişaf lövhəsi, UM12121, MCUX Pressordan istifadə edən İnkişaf lövhəsi, MCUX Pressordan istifadə edən lövhə, MCUX Pressor, MCUX Pressorr, Pressorr istifadə edən

İstinadlar

Şərh buraxın

E-poçt ünvanınız dərc olunmayacaq. Tələb olunan sahələr qeyd olunub *