UG515: EFM32PG23 Pro Kit Օգտագործողի ուղեցույց
EFM32PG23 Gecko Microcontroller
PG23 Pro Kit-ը հիանալի մեկնարկային կետ է EFM32PG23™ Gecko Microcontroller-ին ծանոթանալու համար:
Պրոֆեսիոնալ փաթեթը պարունակում է սենսորներ և ծայրամասային սարքեր, որոնք ցուցադրում են EFM32PG23-ի բազմաթիվ հնարավորությունները: Հավաքածուն տրամադրում է բոլոր անհրաժեշտ գործիքները EFM32PG23 Gecko հավելվածի մշակման համար:
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՍԱՐՔ
- EFM32PG23 Gecko Microcontroller (EFM32PG23B310F512IM48-B)
- CPU՝ 32-bit ARM® Cortex-M33
- Հիշողություն՝ 512 կԲ ֆլեշ և 64 կԲ RAM
KIT-ի առանձնահատկությունները
- USB միացում
- Ընդլայնված էներգիայի մոնիտոր (AEM)
- SEGGER J-Link վրիպազերծիչ
- Վրիպազերծել մուլտիպլեքսորը, որն աջակցում է արտաքին սարքավորումներին, ինչպես նաև ներկառուցված MCU-ին
- 4×10 հատված LCD
- Օգտագործողի լուսադիոդներ և կոճակներ
- Silicon Labs-ի Si7021 հարաբերական խոնավության և ջերմաստիճանի ցուցիչ
- SMA միակցիչ IADC ցուցադրման համար
- Ինդուկտիվ LC սենսոր
- 20-pin 2.54 մմ վերնագիր ընդարձակման տախտակների համար
- Ճեղքման բարձիկներ՝ մուտքային/ելք կապին ուղղակի մուտք գործելու համար
- Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրները ներառում են USB և CR2032 մետաղադրամային մարտկոց:
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Simplicity Studio™
- IAR Ներդրված աշխատանքային սեղան
- Keil MDK
Ներածություն
1.1 Նկարագրություն
PG23 Pro Kit-ը իդեալական մեկնարկային կետ է EFM32PG23 Gecko Microcontroller-ի վրա հավելվածների մշակման համար: Տախտակը ունի սենսորներ և ծայրամասային սարքեր՝ ցուցադրելով EFM32PG23 Gecko Microcontroller-ի բազմաթիվ հնարավորություններից մի քանիսը: Բացի այդ, տախտակը լիովին ներկայացված վրիպազերծիչ և էներգիայի մոնիտորինգի գործիք է, որը կարող է օգտագործվել արտաքին հավելվածների հետ:
1.2 Առանձնահատկություններ
- EFM32PG23 Gecko Microcontroller
- 512 կԲ Ֆլեշ
- 64 կԲ RAM
- QFN48 փաթեթ
- Ընդլայնված էներգիայի մոնիտորինգի համակարգ ճշգրիտ հոսանքի և ծավալի համարtagե հետևել
- Ինտեգրված Segger J-Link USB կարգաբերիչ/էմուլյատոր՝ արտաքին Silicon Labs սարքերը վրիպազերծելու հնարավորությամբ
- 20 փին ընդլայնման վերնագիր
- Ճեղքման բարձիկներ՝ մուտքային/ելք կապին հեշտ մուտք գործելու համար
- Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրները ներառում են USB և CR2032 մարտկոց
- 4×10 հատված LCD
- 2 սեղմման կոճակներ և LED-ներ, որոնք միացված են EFM32-ին՝ օգտատիրոջ փոխազդեցության համար
- Silicon Labs-ի Si7021 հարաբերական խոնավության և ջերմաստիճանի ցուցիչ
- SMA միակցիչ EFM32 IADC ցուցադրման համար
- Արտաքին 1.25 Վ հղում EFM32 IADC-ի համար
- LC տանկի շղթա մետաղական առարկաների ինդուկտիվ մոտիկության ընկալման համար
- LFXO-ի և HFXO-ի բյուրեղները՝ 32.768 կՀց և 39.000 ՄՀց
1.3 Սկսել
Մանրամասն հրահանգներ, թե ինչպես սկսել ձեր նոր PG23 Pro Kit-ը, կարելի է գտնել Silicon Labs-ում: Web էջեր: silabs.com/development-tools
Կոմպլեկտի բլոկի դիագրամ
Մի ավարտview PG23 Pro Kit-ը ներկայացված է ստորև բերված նկարում:
Kit Hardware Layout
PG23 Pro Kit-ի դասավորությունը ներկայացված է ստորև:
Միակցիչներ
4.1 Ճեղքման բարձիկներ
EFM32PG23-ի GPIO կապիչների մեծ մասը հասանելի է տախտակի վերևի և ներքևի եզրերում գտնվող փին վերնագրի տողերում: Սրանք ունեն 2.54 մմ ստանդարտ սկիպիդար, և անհրաժեշտության դեպքում կարող են զոդել քորոցների վերնագրերը: Բացի I/O պտուտակներից, ապահովված են նաև միացումներ հոսանքի ռելսերին և գետնին: Նկատի ունեցեք, որ կապումներից մի քանիսն օգտագործվում են հանդերձանքի ծայրամասային սարքերի կամ գործառույթների համար և կարող են հասանելի չլինել հատուկ հավելվածի համար՝ առանց փոխզիջումների:
Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս ճեղքման բարձիկների գագաթնակետը և տախտակի աջ եզրին EXP վերնագրի գագաթը: EXP վերնագիրն ավելի մանրամասն բացատրվում է հաջորդ բաժնում: Ճեղքման բարձիկի միացումները նույնպես տպագրվում են մետաքսե էկրանով, յուրաքանչյուր գնդիկի կողքին՝ հեշտ հղում կատարելու համար:
Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս ճեղքման բարձիկների կապի միացումները: Այն նաև ցույց է տալիս, թե որ հանդերձանքի ծայրամասային սարքերը կամ առանձնահատկությունները միացված են տարբեր կապանքներին:
Աղյուսակ 4.1. Ներքևի տող (J101) Pinout
Փին | EFM32PG23 I/O փին | Համօգտագործվող հատկություն |
1 | VMCU | EFM32PG23 հատtage տիրույթ (չափվում է AEM-ով) |
2 | GND | Գետնին |
3 | PC8 | UIF_LED0 |
4 | PC9 | UIF_LED1 / EXP13 |
5 | PB6 | VCOM_RX / EXP14 |
6 | PB5 | VCOM_TX / EXP12 |
7 | PB4 | UIF_BUTTON1 / EXP11 |
8 | NC | |
9 | PB2 | ADC_VREF_ENABLE |
Փին | EFM32PG23 I/O փին | Համօգտագործվող հատկություն |
10 | PB1 | VCOM_ENABLE |
11 | NC | |
12 | NC | |
13 | RST | EFM32PG23 Վերականգնել |
14 | AIN1 | |
15 | GND | Գետնին |
16 | 3V3 | Տախտակի վերահսկիչի մատակարարում |
Փին | EFM32PG23 I/O փին | Համօգտագործվող հատկություն |
1 | 5V | Տախտակ USB հատtage |
2 | GND | Գետնին |
3 | NC | |
4 | NC | |
5 | NC | |
6 | NC | |
7 | NC | |
8 | PA8 | SENSOR_I2C_SCL / EXP15 |
9 | PA7 | SENSOR_I2C_SDA / EXP16 |
10 | PA5 | UIF_BUTTON0 / EXP9 |
11 | PA3 | DEBUG_TDO_SWO |
12 | PA2 | DEBUG_TMS_SWDIO |
13 | PA1 | DEBUG_TCK_SWCLK |
14 | NC | |
15 | GND | Գետնին |
16 | 3V3 | Տախտակի վերահսկիչի մատակարարում |
4.2 EXP վերնագիր
Տախտակի աջ կողմում տեղադրված է անկյունային 20-փին EXP վերնագիր, որը թույլ է տալիս միացնել ծայրամասային սարքերը կամ պլագին տախտակները: Միակցիչը պարունակում է մի շարք I/O կապիչներ, որոնք կարող են օգտագործվել EFM32PG23 Gecko-ի գործառույթների մեծ մասի հետ: Բացի այդ, բացված են նաև VMCU, 3V3 և 5V հոսանքի ռելսերը:
Միակցիչը հետևում է ստանդարտին, որն ապահովում է, որ սովորաբար օգտագործվող ծայրամասային սարքերը, ինչպիսիք են SPI-ը, UART-ը և I²C ավտոբուսը, հասանելի են միակցիչի ֆիքսված վայրերում: Մնացած կապումներն օգտագործվում են ընդհանուր նշանակության I/O-ի համար: Սա թույլ է տալիս սահմանել ընդարձակման տախտակներ, որոնք կարող են միացնել Silicon Labs-ի մի շարք տարբեր փաթեթների:
Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս EXP վերնագրի փին նշանակումը PG23 Pro Kit-ի համար: Հասանելի GPIO կապիչների քանակի սահմանափակումների պատճառով EXP վերնագրի կապումներից մի քանիսը համօգտագործվում են հավաքածուի առանձնահատկություններով:
Աղյուսակ 4.3. EXP վերնագրի մատնանշում
Փին | Միացում | EXP վերնագրի գործառույթ | Համօգտագործվող հատկություն |
20 | 3V3 | Տախտակի վերահսկիչի մատակարարում | |
18 | 5V | Տախտակի կարգավորիչ USB voltage | |
16 | PA7 | I2C_SDA | SENSOR_I2C_SDA |
14 | PB6 | UART_RX | VCOM_RX |
12 | PB5 | UART_TX | VCOM_TX |
10 | NC | ||
8 | NC | ||
6 | NC | ||
4 | NC | ||
2 | VMCU | EFM32PG23 հատtage տիրույթ, որը ներառված է AEM չափումների մեջ: | |
19 | BOARD_ID_SDA | Միացված է տախտակի կարգավորիչին՝ հավելյալ տախտակների նույնականացման համար: | |
17 | BOARD_ID_SCL | Միացված է տախտակի կարգավորիչին՝ հավելյալ տախտակների նույնականացման համար: | |
15 | PA8 | I2C_SCL | SENSOR_I2C_SCL |
13 | PC9 | GPIO | UIF_LED1 |
11 | PB4 | GPIO | UIF_BUTTON1 |
9 | PA5 | GPIO | UIF_BUTTON0 |
Փին | Միացում | EXP վերնագրի գործառույթ | Համօգտագործվող հատկություն |
7 | NC | ||
5 | NC | ||
3 | AIN1 | ADC Մուտք | |
1 | GND | Գետնին |
4.3 Վրիպազերծման միակցիչ (DBG)
Վրիպազերծման միակցիչը ծառայում է երկակի նպատակի, որը հիմնված է վրիպազերծման ռեժիմի վրա, որը կարող է կարգավորվել Simplicity Studio-ի միջոցով: Եթե ընտրված է «Վրիպազերծում IN» ռեժիմը, ապա միակցիչը թույլ է տալիս արտաքին վրիպազերծիչ օգտագործել ներկառուցված EFM32PG23-ի հետ: Եթե ընտրված է «Debug OUT» ռեժիմը, ապա միակցիչը թույլ է տալիս սարքն օգտագործել որպես վրիպազերծիչ արտաքին թիրախի նկատմամբ: Եթե ընտրված է «Վրիպազերծման MCU» ռեժիմը (կանխադրված), ապա միակցիչը մեկուսացված է ինչպես տախտակի կարգավորիչի, այնպես էլ ներկառուցված թիրախային սարքի վրիպազերծման միջերեսից:
Քանի որ այս միակցիչն ավտոմատ կերպով միացվում է տարբեր աշխատանքային ռեժիմներին աջակցելու համար, այն հասանելի է միայն այն ժամանակ, երբ տախտակի կարգավորիչը միացված է (J-Link USB մալուխը միացված է): Եթե վրիպազերծման մուտքը նպատակային սարքին պահանջվում է, երբ տախտակի կարգավորիչն անջատված է, դա պետք է արվի ուղղակիորեն միանալով ճեղքման վերնագրի համապատասխան կապին: Միակցիչի գագաթը հետևում է ստանդարտ ARM Cortex Debug 19-փին միակցիչին:
The pinout-ը մանրամասն նկարագրված է ստորև: Նկատի ունեցեք, որ չնայած միակցիչը աջակցում է JTAG ի լրումն Serial Wire Debug-ի, դա անպայման չի նշանակում, որ փաթեթը կամ ներկառուցված թիրախային սարքն աջակցում է դրան:
Չնայած որ pinout-ը համընկնում է ARM Cortex Debug միակցիչի հետ, դրանք լիովին համատեղելի չեն, քանի որ pin 7-ը ֆիզիկապես հեռացվում է Cortex Debug միակցիչից: Որոշ մալուխներ ունեն փոքր խրոցակ, որը թույլ չի տալիս օգտագործել դրանք, երբ առկա է այս քորոցը: Եթե դա այդպես է, հանեք վարդակից կամ դրա փոխարեն օգտագործեք ստանդարտ 2×10 1.27 մմ ուղիղ մալուխ:
Աղյուսակ 4.4. Վրիպազերծման միակցիչի փին նկարագրությունները
Փին համարներ | Գործառույթ | Նշում |
1 | VTARGET | Թիրախային հղում հtagե. Օգտագործվում է ազդանշանի տրամաբանական մակարդակները թիրախի և վրիպազերծողի միջև փոխելու համար: |
2 | TMS / SDWIO / C2D | JTAG թեստային ռեժիմի ընտրություն, Serial Wire տվյալներ կամ C2 տվյալներ |
4 | TCK / SWCLK / C2CK | JTAG թեստային ժամացույց, Serial Wire ժամացույց կամ C2 ժամացույց |
6 | TDO/SWO | JTAG թեստային տվյալների դուրս կամ Serial Wire ելք |
8 | TDI / C2Dps | JTAG թեստային տվյալներ կամ C2D «փին համօգտագործում» գործառույթում |
10 | RESET / C2CKps | Թիրախային սարքի վերակայում կամ C2CK «փին համօգտագործման» գործառույթ |
12 | NC | TRACECLK |
14 | NC | ՀԵՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 0 |
16 | NC | ՀԵՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 1 |
18 | NC | ՀԵՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 2 |
20 | NC | ՀԵՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 3 |
9 | Մալուխի հայտնաբերում | Միացեք գետնին |
11, 13 | NC | Միացված չէ |
3, 5, 15, 17, 19 | GND |
4.4 Պարզության միակցիչ
Simplicity միակցիչը, որը ներկայացված է պրոֆեսիոնալ հավաքածուի վրա, հնարավորություն է տալիս վրիպազերծման առաջադեմ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են AEM-ը և Virtual COM պորտը, որոնք կարող են օգտագործվել արտաքին թիրախի ուղղությամբ: The pinout-ը պատկերված է ստորև բերված նկարում:
Նկարի ազդանշանների անունները և կապի նկարագրության աղյուսակը հղում են կատարում տախտակի վերահսկիչից: Սա նշանակում է, որ VCOM_TX-ը պետք է միացված լինի արտաքին թիրախի RX փին, VCOM_RX-ը՝ թիրախի TX փին, VCOM_CTS-ը՝ թիրախի RTS փին, և VCOM_RTS-ը՝ թիրախի CTS փին:
Նշում. Ընթացքը վերցված է VMCU voltage pin-ը ներառված է AEM չափումների մեջ, մինչդեռ 3V3 և 5V voltagե կապում չեն: Արտաքին թիրախի ընթացիկ սպառումը AEM-ով վերահսկելու համար, ներսի MCU-ն դրեք իր նվազագույն էներգիայի ռեժիմում՝ նվազագույնի հասցնելու դրա ազդեցությունը չափումների վրա:
Աղյուսակ 4.5. Պարզության միակցիչի փին նկարագրություններ
Փին համարներ | Գործառույթ | Նկարագրություն |
1 | VMCU | 3.3 Վ հոսանքի ռելս, որը վերահսկվում է AEM-ի կողմից |
3 | 3V3 | 3.3 Վ հոսանքի ռելս |
5 | 5V | 5 Վ հոսանքի ռելս |
2 | VCOM_TX | Վիրտուալ COM TX |
4 | VCOM_RX | Վիրտուալ COM RX |
6 | VCOM_CTS | Վիրտուալ COM CTS |
8 | VCOM_RTS | Վիրտուալ COM RTS |
17 | BOARD_ID_SCL | Տախտակի ID SCL |
19 | BOARD_ID_SDA | Խորհուրդը ID SDA |
10, 12, 14, 16, 18, 20 | NC | Միացված չէ |
7, 9, 11, 13, 15 | GND | Գետնին |
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում և վերակայում
5.1 MCU հզորության ընտրություն
Pro լրակազմի վրա EFM32PG23-ը կարող է սնուցվել հետևյալ աղբյուրներից մեկով.
- Վրիպազերծման USB մալուխը
- 3 Վ մետաղադրամային մարտկոց
Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը MCU-ի համար ընտրվում է սլայդ անջատիչով, որը գտնվում է պրոֆեսիոնալ փաթեթի ստորին ձախ անկյունում: Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է տարբեր էներգիայի աղբյուրներ ընտրել սլայդ անջատիչով:
Երբ անջատիչը AEM դիրքում է, ցածր աղմուկը 3.3 Վ LDO պրո լրակազմի վրա օգտագործվում է EFM32PG23-ը սնուցելու համար: Այս LDO-ն կրկին սնվում է վրիպազերծման USB մալուխից: Ընդլայնված էներգիայի մոնիտորն այժմ միացված է սերիական, ինչը թույլ է տալիս ճշգրիտ բարձր արագության հոսանքի չափումներ և էներգիայի վրիպազերծում/պրոֆիլավորում:
Անջատիչը BAT դիրքում է, CR20 վարդակից 2032 մմ մետաղական մարտկոցը կարող է օգտագործվել սարքը սնուցելու համար: Այս դիրքում գտնվող անջատիչի դեպքում ընթացիկ չափումները ակտիվ չեն: Սա անջատիչի առաջարկվող դիրքն է, երբ սնուցվում է MCU-ն արտաքին էներգիայի աղբյուրով:
Նշում. Ընդլայնված էներգիայի մոնիտորը կարող է չափել EFM32PG23-ի ընթացիկ սպառումը միայն այն դեպքում, երբ էներգիայի ընտրության անջատիչը գտնվում է AEM դիրքում:
5.2 Տախտակի վերահսկիչի հզորությունը
Տախտակի կարգավորիչը պատասխանատու է կարևոր գործառույթների համար, ինչպիսիք են վրիպազերծիչը և AEM-ը, և սնուցվում է բացառապես տախտակի վերին ձախ անկյունում գտնվող USB պորտի միջոցով: Կոմպլեկտի այս մասը գտնվում է էներգիայի առանձին տիրույթում, ուստի թիրախային սարքի համար կարող է ընտրվել էներգիայի այլ աղբյուր՝ պահպանելով վրիպազերծման գործառույթը: Այս սնուցման տիրույթը նաև մեկուսացված է, որպեսզի կանխի ընթացիկ արտահոսքը թիրախային էներգիայի տիրույթից, երբ հոսանքազրկվում է տախտակի կարգավորիչը:
Տախտակի կարգավորիչի հզորության տիրույթը չի ազդում հոսանքի անջատիչի դիրքի վրա:
Հավաքածուն խնամքով նախագծված է, որպեսզի տախտակի կարգավորիչը և թիրախային հզորության տիրույթները միմյանցից մեկուսացված պահեն, քանի որ դրանցից մեկը անջատված է: Սա ապահովում է, որ թիրախային EFM32PG23 սարքը կշարունակի գործել BAT ռեժիմում:
5.3 EFM32PG23 Վերականգնել
EFM32PG23 MCU-ն կարող է վերականգնվել մի քանի տարբեր աղբյուրների միջոցով.
- Օգտատեր, որը սեղմում է RESET կոճակը
- Ներքին վրիպազերծիչը ցածր է քաշում #RESET փին
- Արտաքին վրիպազերծիչ, որը ցածր է քաշում #RESET փին
Ի լրումն վերակայման աղբյուրների, որոնք վերը նշված են, EFM32PG23-ի վերակայումը նույնպես կտրամադրվի տախտակի կարգավորիչի բեռնման ժամանակ: Սա նշանակում է, որ տախտակի կարգավորիչին հոսանքազրկելը (J-Link USB մալուխը վարդակից անջատելը) չի առաջացնի վերականգնում, այլ մալուխը նորից միացնելը, քանի որ տախտակի կարգավորիչը բարձրանում է:
Ծայրամասային սարքեր
Պրոֆեսիոնալ հավաքածուն ունի մի շարք ծայրամասային սարքեր, որոնք ցուցադրում են EFM32PG23 որոշ առանձնահատկություններ:
Նկատի ունեցեք, որ ծայրամասային սարքերին ուղղորդված EFM32PG23 I/O-ի մեծ մասը նույնպես ուղղորդվում է դեպի անջատման բարձիկներ կամ EXP վերնագիր, որոնք պետք է հաշվի առնել դրանք օգտագործելիս:
6.1 Կոճակներ և լուսադիոդներ
Հավաքածուն ունի երկու օգտատիրոջ սեղմման կոճակներ, որոնք նշված են BTN0 և BTN1: Դրանք ուղղակիորեն միացված են EFM32PG23-ին և անջատվում են RC զտիչներով՝ 1 ms ժամանակային հաստատունով: Կոճակները միացված են PA5 և PB4 կապանքներին:
Հավաքածուն ունի նաև երկու դեղին լուսադիոդ՝ LED0 և LED1 մակնշմամբ, որոնք կառավարվում են EFM32PG23-ի GPIO կապումներով: LED-ները միացված են PC8 և PC9 կապանքներին՝ ակտիվ-բարձր կոնֆիգուրացիայով:
6.2 LCD
20-փին հատվածով LCD-ը միացված է EFM32-ի LCD ծայրամասային սարքին: LCD-ն ունի 4 ընդհանուր գիծ և 10 հատված գծեր, որոնք ընդհանուր առմամբ տալիս են 40 սեգմենտ քառապատիկ ռեժիմում: Այս տողերը չեն համօգտագործվում ճեղքման բարձիկների վրա: Սեգմենտների քարտեզագրման ազդանշանների մասին տեղեկությունների համար տես փաթեթի սխեմատիկան:
Հավաքածուի վրա առկա է նաև կոնդենսատոր, որը միացված է EFM32 LCD ծայրամասային սարքի լիցքավորման պոմպի պինին:
6.3 Si7021 Հարաբերական խոնավության և ջերմաստիճանի ցուցիչ
Si7021 |2C հարաբերական խոնավության և ջերմաստիճանի սենսորը մոնոլիտ CMOS IC է, որն ինտեգրում է խոնավության և ջերմաստիճանի ցուցիչի տարրերը, անալոգային թվային փոխարկիչը, ազդանշանի մշակումը, տրամաչափման տվյալները և IC միջերեսը: Արտոնագրված արդյունաբերության ստանդարտ, ցածր K պոլիմերային դիէլեկտրիկների օգտագործումը խոնավության ընկալման համար թույլ է տալիս կառուցել ցածր էներգիայի, միաձույլ CMOS սենսորային IC-ներ՝ ցածր շեղումով և հիստերեզով, և երկարաժամկետ գերազանց կայունությամբ:
Խոնավության և ջերմաստիճանի տվիչները ճշգրտված են գործարանային կարգով, և տրամաչափման տվյալները պահվում են չիպային ոչ անկայուն հիշողության մեջ: Սա ապահովում է, որ սենսորները լիովին փոխարինելի են՝ առանց վերահաշվառման կամ ծրագրային փոփոխությունների պահանջի:
Si7021-ը հասանելի է 3×3 մմ DFN փաթեթով և կարող է վերաթողնվել: Այն կարող է օգտագործվել որպես ապարատային և ծրագրային ապահովման հետ համատեղելի արդիականացում՝ առկա RH/ջերմաստիճանի տվիչների համար 3×3 մմ DFN-6 փաթեթներում, որն ունի ավելի լայն տիրույթում ճշգրիտ զգայություն և ավելի ցածր էներգիայի սպառում: Ընտրովի գործարանում տեղադրված ծածկույթն առաջարկում է ցածր պրոֆեսիոնալիզմfile, սենսորը հավաքման ժամանակ (օրինակ՝ վերամշակման զոդում) և արտադրանքի ողջ կյանքի ընթացքում պաշտպանելու հարմար միջոց՝ բացառությամբ հիդրոֆոբ/օլեոֆոբ հեղուկների) և մասնիկների։
Si7021-ն առաջարկում է ճշգրիտ, ցածր էներգիայի, գործարանի կողմից տրամաչափված թվային լուծում, որն իդեալական է խոնավությունը, ցողի կետը և ջերմաստիճանը չափելու համար՝ սկսած HVAC/R-ից և ակտիվների հետագծումից մինչև արդյունաբերական և սպառողական հարթակներ:
Si2-ի համար օգտագործվող |7021C ավտոբուսը համօգտագործվում է EXP վերնագրի հետ: Սենսորը սնուցվում է VMCU-ով, ինչը նշանակում է, որ սենսորի ընթացիկ սպառումը ներառված է AEM չափումների մեջ:
Տե՛ս Սիլիկոնային լաբորատորիաներ web էջեր լրացուցիչ տեղեկությունների համար. http://www.silabs.com/humidity-sensors.
6.4 LC սենսոր
Ցածր էներգիայի ցուցիչի միջերեսը (LESENSE) ցուցադրելու համար ինդուկտիվ-կոնդենսիվ սենսորը գտնվում է տախտակի ներքևի աջ մասում: LESENSE ծայրամասային սարքն օգտագործում է հատtagԹվային-անալոգային փոխարկիչ (VDAC)՝ ինդուկտորով տատանվող հոսանք ստեղծելու համար, այնուհետև օգտագործում է անալոգային համեմատիչը (ACMP)՝ չափելու տատանումների քայքայման ժամանակը: Տատանումների քայքայման ժամանակի վրա կազդի մետաղական առարկաների առկայությունը ինդուկտորից մի քանի միլիմետր հեռավորության վրա:
LC սենսորը կարող է օգտագործվել սենսոր ստեղծելու համար, որն արթնացնում է EFM32PG23-ը քնից, երբ մետաղական առարկան մոտենում է ինդուկտորին, որը կրկին կարող է օգտագործվել որպես կոմունալ հաշվիչի զարկերակային հաշվիչ, դռան ազդանշանային անջատիչ, դիրքի ցուցիչ կամ այլ ծրագրեր, որտեղ ցանկանում է զգալ մետաղական առարկայի առկայությունը:
LC ցուցիչի օգտագործման և շահագործման մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես հավելվածի նշումը, «AN0029. Ցածր էներգիայի սենսորային միջերես - ինդուկտիվ զգացում», որը հասանելի է Simplicity Studio-ում կամ Silicon Labs-ի փաստաթղթերի գրադարանում: webկայք։
6.5 IADC SMA միակցիչ
Հավաքածուն ունի SMA միակցիչ, որը միացված է EFM32PG23˙s IADC-ին հատուկ IADC մուտքագրման կապանքներից մեկի միջոցով (AIN0) միակողմանի կոնֆիգուրացիայով: Հատուկ ADC մուտքերը հեշտացնում են արտաքին ազդանշանների և IADC-ի միջև օպտիմալ կապերը:
SMA միակցիչի և ADC կապի միջև մուտքային սխեման նախագծված է, որպեսզի լավ փոխզիջում լինի տարբեր s-երում նստեցման օպտիմալ կատարման միջև:ampling արագություններ և EFM32-ի պաշտպանություն գերլարման դեպքումtagիրավիճակ. Եթե IADC-ն օգտագործում եք Բարձր ճշգրտության ռեժիմում՝ ADC_CLK-ով, որը կազմաձևված է 1 ՄՀց-ից բարձր, ապա ձեռնտու է փոխարինել 549 Ω ռեզիստորը 0 Ω-ով: Սա գալիս է կրճատված գերլարման գնովtagպաշտպանություն. IADC-ի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս սարքի տեղեկատու ձեռնարկը:
Նկատի ունեցեք, որ SMA միակցիչի մուտքի վրա կա 49.9 Օմ դիմադրություն դեպի գետնին, որը, կախված աղբյուրի ելքային դիմադրությունից, ազդում է չափումների վրա: 49.9 Ω ռեզիստորն ավելացվել է, որպեսզի բարձրացնի կատարումը դեպի 50 Ω ելքային դիմադրության աղբյուրներ:
6.6 Վիրտուալ COM նավահանգիստ
Տախտակի կարգավորիչի հետ ասինխրոն սերիական կապը տրամադրվում է ծրագրային տվյալների փոխանցման համար հյուրընկալող ԱՀ-ի և թիրախային EFM32PG23-ի միջև, ինչը վերացնում է արտաքին սերիական պորտի ադապտերի անհրաժեշտությունը:
Վիրտուալ COM պորտը բաղկացած է ֆիզիկական UART-ից՝ թիրախային սարքի և տախտակի կարգավորիչի միջև, և տախտակի կարգավորիչի տրամաբանական ֆունկցիայից, որը սերիական պորտը հասանելի է դարձնում ընդունող համակարգչին USB-ի միջոցով: UART ինտերֆեյսը բաղկացած է երկու կապից և միացման ազդանշանից:
Աղյուսակ 6.1. Վիրտուալ COM Port ինտերֆեյսի կապում
Ազդանշան | Նկարագրություն |
VCOM_TX | Տվյալները փոխանցեք EFM32PG23-ից տախտակի վերահսկիչին |
VCOM_RX | Ստացեք տվյալներ տախտակի վերահսկիչից մինչև EFM32PG23 |
VCOM_ENABLE | Միացնում է VCOM ինտերֆեյսը, որը թույլ է տալիս տվյալները փոխանցել տախտակի վերահսկիչին |
Նշում. VCOM պորտը հասանելի է միայն այն ժամանակ, երբ տախտակի կարգավորիչը միացված է, ինչը պահանջում է J-Link USB մալուխի տեղադրումը:
Ընդլայնված էներգիայի մոնիտոր
7.1 Օգտագործում
Ընդլայնված էներգիայի մոնիտոր (AEM) տվյալները հավաքվում են տախտակի վերահսկիչի կողմից և կարող են ցուցադրվել Energy Pro-ի կողմից:filer, հասանելի է Simplicity Studio-ի միջոցով: Օգտագործելով Energy Pro-նfiler, ընթացիկ սպառումը և հատtage-ն կարող է չափվել և կապվել EFM32PG23-ի վրա աշխատող իրական կոդի հետ իրական ժամանակում:
7.2 Գործողության տեսություն
0.1 µA-ից մինչև 47 մԱ (114 դԲ դինամիկ միջակայք) տատանվող հոսանքը ճշգրիտ չափելու համար հոսանքի զգացում ampլարիչն օգտագործվում է երկակի շահույթի հետ միասինtagե. Ներկայիս իմաստը amplifier չափում է ծավալըtagե կաթիլ փոքր շարքի դիմադրության վրա: Շահույթը սtage հետագա ampապրում է այս հատորtage երկու տարբեր շահույթի կարգավորումներով երկու ընթացիկ միջակայք ստանալու համար: Այս երկու միջակայքերի միջև անցումը տեղի է ունենում մոտ 250 µA: Թվային զտումը և միջինացումը կատարվում է տախտակի վերահսկիչի ներսում մինչև samples արտահանվում է Energy Profiler դիմումը.
Կոմպլեկտի գործարկման ընթացքում կատարվում է AEM-ի ավտոմատ չափաբերում, որը փոխհատուցում է փոխհատուցման սխալն այս իմաստով: ampազատամարտիկներ:
7.3 Ճշգրտություն և կատարողականություն
AEM-ն ի վիճակի է չափել հոսանքները 0.1 µA-ից մինչև 47 մԱ միջակայքում: 250 µA-ից բարձր հոսանքների դեպքում AEM-ը ճշգրիտ է 0.1 մԱ-ի սահմաններում: 250 µA-ից ցածր հոսանքները չափելիս ճշգրտությունը մեծանում է մինչև 1 մԱ: Թեև բացարձակ ճշգրտությունը 1 մԱ է 250 մԱ-ի ցածր տիրույթում, AEM-ն ի վիճակի է հայտնաբերել 100 նԱ-ից փոքր ընթացիկ սպառման փոփոխությունները: AEM-ը արտադրում է 6250 ընթացիկ սamples/վրկ.
Բորտ կարգաբերիչ
PG23 Pro Kit-ը պարունակում է ինտեգրված վրիպազերծիչ, որը կարող է օգտագործվել ծածկագիրը ներբեռնելու և EFM32PG23-ը կարգաբերելու համար: Բացի EFM32PG23-ը լրակազմի վրա ծրագրավորելուց, վրիպազերծիչը կարող է օգտագործվել նաև արտաքին Silicon Labs EFM32, EFM8, EZR32 և EFR32 սարքերը ծրագրավորելու և կարգաբերելու համար:
Վրիպազերծիչը աջակցում է երեք տարբեր վրիպազերծման միջերեսներ, որոնք օգտագործվում են Silicon Labs սարքերում.
- Serial Wire Debug, որն օգտագործվում է բոլոր EFM32, EFR32 և EZR32 սարքերում
- JTAG, որը կարող է օգտագործվել EFR32 և EFM32 որոշ սարքերի հետ
- C2 Debug, որն օգտագործվում է EFM8 սարքերի հետ
Ճշգրիտ վրիպազերծում ապահովելու համար օգտագործեք ձեր սարքի վրիպազերծման համապատասխան միջերեսը: Վրիպազերծման միակցիչը տախտակի վրա աջակցում է այս բոլոր երեք ռեժիմներին:
8.1 Վրիպազերծման ռեժիմներ
Արտաքին սարքերը ծրագրավորելու համար օգտագործեք վրիպազերծման միակցիչը՝ նպատակային տախտակին միանալու համար և վրիպազերծման ռեժիմը դրեք [Out]: Նույն միակցիչը կարող է օգտագործվել նաև արտաքին վրիպազերծիչը սարքի EFM32PG23 MCU-ին միացնելու համար՝ վրիպազերծման ռեժիմը դնելով [In]:
Ակտիվ կարգաբերման ռեժիմի ընտրությունը կատարվում է Simplicity Studio-ում:
Վրիպազերծում MCU. այս ռեժիմում ներսից վրիպազերծիչը միացված է հավաքածուի EFM32PG23-ին:
Վրիպազերծել՝ Այս ռեժիմում վրիպազերծիչը կարող է օգտագործվել հատուկ տախտակի վրա տեղադրված աջակցվող Silicon Labs սարքի վրիպազերծման համար:
Վրիպազերծել IN: Այս ռեժիմում ներսից վրիպազերծիչն անջատված է, և արտաքին վրիպազերծիչը կարող է միացվել՝ EFM32PG23-ը սարքի վրա վրիպազերծելու համար:
Նշում. Որպեսզի «Debug IN»-ը աշխատի, հավաքածուի տախտակի կարգավորիչը պետք է սնուցվի Debug USB միակցիչի միջոցով:
8.2 Վրիպազերծում մարտկոցի շահագործման ընթացքում
Երբ EFM32PG23-ը սնվում է մարտկոցով, և J-Link USB-ը դեռ միացված է, ներսից վրիպազերծման գործառույթը հասանելի է: Եթե USB հոսանքն անջատված է, Debug IN ռեժիմը կդադարի աշխատել:
Եթե վրիպազերծման հասանելիությունը պահանջվում է, երբ թիրախը սպառվում է էներգիայի մեկ այլ աղբյուրից, օրինակ՝ մարտկոցից, և սալիկի կարգավորիչը անջատված է, ուղղակի միացում կատարեք վրիպազերծման համար օգտագործվող GPIO-ին: Դա կարելի է անել՝ միացնելով ճեղքման բարձիկների համապատասխան կապում: Silicon Labs-ի որոշ հավաքածուներ տրամադրում են հատուկ փին վերնագիր այս նպատակով:
9. Կոմպլեկտի կազմաձևում և արդիականացում
Հավաքածուի կազմաձևման երկխոսությունը Simplicity Studio-ում թույլ է տալիս փոխել J-Link ադապտերների վրիպազերծման ռեժիմը, թարմացնել դրա որոնվածը և փոխել այլ կազմաձևման կարգավորումները: Simplicity Studio-ն ներբեռնելու համար այցելեք silabs.com/simplicity.
Simplicity Studio-ի Launcher տեսանկյունից հիմնական պատուհանում ցուցադրվում են ընտրված J-Link ադապտերի վրիպազերծման ռեժիմը և որոնվածը: Կտտացրեք [Փոխել] հղմանը դրանցից որևէ մեկի կողքին՝ հավաքածուի կազմաձևման երկխոսությունը բացելու համար:
9.1 irmրագրաշարի բարելավում
Կոմպլեկտի որոնվածի թարմացումը կատարվում է Simplicity Studio-ի միջոցով: Simplicity Studio-ն ավտոմատ կերպով կստուգի նոր թարմացումները գործարկման ժամանակ:
Դուք կարող եք նաև օգտագործել հավաքածուի կազմաձևման երկխոսությունը ձեռքով թարմացումների համար: Սեղմեք [Browse] կոճակը [Update Adapter] բաժնում՝ ճիշտը ընտրելու համար file վերջացող .emz. Այնուհետև սեղմեք [Install Package] կոճակը:
Սխեմաներ, հավաքման գծագրեր և BOM
Սխեմաները, հավաքման գծագրերը և նյութերի օրինագիծը (BOM) հասանելի են Simplicity Studio-ի միջոցով, երբ տեղադրված է փաթեթի փաստաթղթերի փաթեթը: Դրանք հասանելի են նաև Silicon Labs-ի հավաքածուի էջից webկայքը: http://www.silabs.com/.
Kit Revision History և Errata
11.1 Վերանայման պատմություն
Հավաքածուի վերանայումը կարելի է տպագրված գտնել փաթեթի տուփի պիտակի վրա, ինչպես նշված է ստորև նկարում:
Աղյուսակ 11.1. Հավաքածուի վերանայման պատմություն
Kit Revision | Ազատ է արձակվել | Նկարագրություն |
A02 | 11 օգոստոսի 2021 թ | Կոմպլեկտի սկզբնական վերանայում BRD2504A A03 տարբերակով: |
11.2 Սխալ
Ներկայումս այս հավաքածուի հետ կապված խնդիրներ չկան:
Փաստաթղթերի վերանայման պատմություն
1.0
2021 թվականի նոյեմբեր
- Փաստաթղթի նախնական տարբերակը
Պարզության ստուդիա
Մեկ սեղմումով մուտք դեպի MCU և անլար գործիքներ, փաստաթղթեր, ծրագրակազմ, սկզբնական կոդերի գրադարաններ և այլն: Հասանելի է Windows-ի, Mac-ի և Linux-ի համար:
![]() |
|||
IoT պորտֆոլիո |
SW/HW www.silabs.com/simplicity |
Որակ www.silabs.com/quality |
Աջակցություն և համայնք |
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Silicon Labs-ը մտադիր է հաճախորդներին տրամադրել բոլոր ծայրամասային սարքերի և մոդուլների վերջին, ճշգրիտ և խորը փաստաթղթերը, որոնք հասանելի են Silicon Labs-ի արտադրանքն օգտագործող կամ օգտագործելու մտադրություն ունեցող համակարգերի և ծրագրային ապահովման ներդրողների համար: Բնութագրման տվյալները, հասանելի մոդուլները և ծայրամասային սարքերը, հիշողության չափերը և հիշողության հասցեները վերաբերում են յուրաքանչյուր կոնկրետ սարքին, և տրամադրված «Տիպիկ» պարամետրերը կարող են և տարբերվել տարբեր ծրագրերում: Դիմում նախկինampԱյստեղ նկարագրված բաները միայն լուսաբանման նպատակներով են: Silicon Labs-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել առանց լրացուցիչ ծանուցման ապրանքի մասին տեղեկությունների, բնութագրերի և նկարագրությունների վերաբերյալ, և չի տալիս երաշխիքներ ներառված տեղեկատվության ճշգրտության կամ ամբողջականության վերաբերյալ: Առանց նախնական ծանուցման, Silicon Labs-ը կարող է թարմացնել արտադրանքի որոնվածը արտադրական գործընթացի ընթացքում՝ անվտանգության կամ հուսալիության նկատառումներով: Նման փոփոխությունները չեն փոխի արտադրանքի բնութագրերը կամ բնութագրերը: Silicon Labs-ը պատասխանատվություն չի կրում սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության օգտագործման հետևանքների համար: Այս փաստաթուղթը չի ենթադրում կամ ուղղակիորեն որևէ լիցենզիա է տալիս որևէ ինտեգրալ սխեմաների նախագծման կամ պատրաստման համար: Ապրանքները նախագծված կամ լիազորված չեն օգտագործելու FDA դասի III սարքերում, հայտերում, որոնց համար պահանջվում է FDA նախաշուկային հաստատում կամ Life Support Systems առանց Silicon Labs-ի հատուկ գրավոր համաձայնության: «Կյանքի աջակցության համակարգ» ցանկացած ապրանք կամ համակարգ է, որը նախատեսված է կյանքի և/կամ առողջության պահպանման կամ պահպանման համար, որը, եթե այն ձախողվի, կարող է ողջամտորեն ակնկալվել, որ կարող է հանգեցնել զգալի անձնական վնասվածքի կամ մահվան: Silicon Labs-ի արտադրանքը նախատեսված կամ լիազորված չէ ռազմական կիրառությունների համար: Silicon Labs-ի արտադրանքը ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործվի զանգվածային ոչնչացման զենքերում, ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով) միջուկային, կենսաբանական կամ քիմիական զենքի կամ հրթիռների մեջ, որոնք կարող են այդպիսի զենքեր հասցնել: Silicon Labs-ը հրաժարվում է բոլոր հստակ և ենթադրյալ երաշխիքներից և պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասվածքի կամ վնասի համար, որը կապված է Silicon Labs-ի արտադրանքի օգտագործման հետ նման չարտոնված ծրագրերում: Նշում. այս բովանդակությունը կարող է պարունակել անհասկանալի տերմինային մատյան, որն այժմ հնացած է: Silicon Labs-ը փոխարինում է այս տերմինները ներառական լեզվով, որտեղ հնարավոր է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք www.silabs.com/about-us/inclusive-lexicon-project
Ապրանքային նշանի մասին տեղեկատվություն
Silicon Laboratories Inc.®, Silicon Laboratories®, Silicon Labs®, SiLabs® and the Silicon Labs logo®, Blue giga®, Blue giga Logo®, Clock builder®, CMEMS®, DSPLL®, EFM®, EFM32®, EFR, Ember®, Energy Micro, Energy Micro լոգոն և դրանց համակցությունները, «աշխարհի ամենաէներգաարդյունավետ միկրոկառավարիչները», Ember®, EZ Link®, EZR adio®, EZRadioPRO®, Gecko®, Gecko OS, Gecko OS Studio, ISO մոդեմ®, Precision32®, Pro SLIC®, Simplicity Studio®, SiPHY®, Telegesis, Telegesis Logo®, USBX press®, Zentri, Zentri լոգոն և Zentri DMS, Z-Wave® և այլն Silicon Labs-ի ապրանքանիշեր կամ գրանցված ապրանքանիշեր են: ARM-ը, CORTEX-ը, Cortex-M3-ը և THUMB-ը ARM Holdings-ի ապրանքանիշերն են կամ գրանցված ապրանքային նշանները: Keil-ը ARM Limited-ի գրանցված ապրանքային նշանն է: Wi-Fi-ը Wi-Fi Alliance-ի գրանցված ապրանքային նշանն է: Այստեղ նշված բոլոր ապրանքները կամ ապրանքանիշերը իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքանիշերն են:
Silicon Laboratories Inc.
400 West Cesar Chavez
Օսթին, TX 78701
ԱՄՆ
www.silabs.com
silabs.com | Ավելի կապակցված աշխարհի կառուցում:
Ներբեռնված է Arrow.com.
Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ
![]() |
SILICON LABS EFM32PG23 Gecko Microcontroller [pdf] Օգտագործողի ուղեցույց EFM32PG23 Gecko Microcontroller, EFM32PG23, Gecko Microcontroller, Microcontroller |