M105x系列跨界硬件核心板应用路电设计( 四 )


宽电源电压规模:0.9V~5.5V;
极低的备份电流:0.22μA(VDD = 3.3V,Tamb = 25℃); 
报警和按时功能;
集当作晶振电容;
I2C 设备地址:读:A3h, 写:A2h;
撑持开漏间断输出 。
PCF85063 参考应用电路如图 3.13 所示 。 芯片供电电源可在 3.3V 系统电源和纽扣电池间切换 。 经由过程选择短接 CB1、CB2、CB3 将 C34、C35、C36 与 C33 并联, 来调整晶振频率的精度 。 RTC 和处置器间经由过程 I2C 总线进行通信 。  
M105x-EV-Board 本家儿板已经将 I2C 添加了上拉电阻, 如在该 I2C 总线挂接其他设备时, 不需要再利用上拉电阻, 反复利用上拉电阻会影响 I2C 通信速度 。

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TF卡接口电路1M105x-EV-Board 本家儿板利用了 SD1 接口毗连 TF 卡, 并撑持从该 TF 卡接口启动系统 。 图 3.14 为 TF 卡参考接口电路 。 卡检测旌旗灯号线 SD_nCD 用于检测卡是否插入 。 当卡未插入卡座时, SD_nCD 被上拉为高电平, 当卡完全插入卡座时, SD_nCD 被拉低 。

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LCD接口电路1M105x 系列处置器集当作 LCD 节制器和触摸屏节制器, LCD 节制器撑持 16bit 和 24bitRGB 模式, 为充实操纵 I/O 资本, 本家儿板采用了 16bit RGB 显示, 参考设计电路详见图 3.15所示 。 M105x-EV-Board 本家儿板液晶屏接口选用 50pin 的软排线接口, 该接口兼容 TFT-4.3A 和TFT-4.3CAP(触摸屏默认 I2C 地址为 0x38)液晶套件的液晶接口(该液晶接口也可撑持 24bitRGB 显示, 用户若是需要利用该接口模式可以按照图 3.15 所列的界说设计电路) 。  
为防止旌旗灯号反射, 每根旌旗灯号线上均串联了 22Ω 的匹配电阻, 在 PCB 布线时, 串联的电阻尽量接近焦点板毗连器放置, 时钟线 TFT_VCLK 上加了磁珠和电容滤波电路, 能有用滤除时钟线上的干扰, 也避免了 EMI 辐射 。 触摸屏旌旗灯号线加了 RC 滤波电路和 ESD 庇护电路, 能有用提高触摸屏的抗干扰能力 。 需要注重的是, 因为 MCU 驱动能力有限, 当液晶屏毗连线过长时, 可能导致液晶屏显示不正常, 此时可以在旌旗灯号线上添加总线驱动器(例如SN74LVC245), 加强驱动能力 。 图中的 TFT_PWR 旌旗灯号和 CAP_RST 旌旗灯号建议毗连至焦点板的 GPIO 上, 便利经由过程 CPU 节制这两个旌旗灯号, 以包管液晶屏和电容触摸屏靠得住工作 。

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触摸屏节制电路1因为 RT105x 处置器引脚复用的功能较多, 在带有无线功能的 M105x 焦点板中, CPU自带的四线电阻式触摸屏的引脚与无线通信模块的 SPI 引脚复用, 是以带有无线功能的M105x 焦点板无法利用 CPU 自带的四线电阻式触摸屏 。  
为解决此问题, M105x-EV-Board 评估底板上面额外添加了 BU21029MUV 触控芯片来撑持电阻式触摸屏功能, 电路如图 3.16 所示, BU21029MUV 经由过程 I2C 接口与 CPU 通信, 将四线电阻式触摸屏的旌旗灯号转换为数字旌旗灯号供给给 CPU 。
同时 M105x-EV-Board 评估底板考虑了撑持电阻触摸和电容触摸两种触摸屏, 经由过程液晶屏的 FFC 毗连器上的 I2C 接口可以与电容触摸屏通信 。 M105x-EV-Board 评估底板的 I2C 接口毗连了 RTC 芯片 PCF85063(地址 0xA2), 电阻式触摸屏芯片 BU21029MUV(地址 0x40)或电容触摸屏(地址 0x38), 在电路设计扩展 I2C 设备时, 需要注重器件地址, 不冲要突 。

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