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——————————————概述 M3352-YP是一款基于AM3352处理器 的嵌入式工控核心板。800MHz主频的 Cortex-A8内核性能远强于ARM9,可提供 快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品 自带6UART2CAN-Bus2USB OTG2路以太网等接口,具有强大的通讯 功能。可用于便携式导航系统、工业自动化、 人机界面等多个行业。 广州致远电子股份有限公司提供各种 成熟的软硬件解决方案,包括Windows Embedded 6.0Linux操作系统在内的丰富 软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注 于产品的应用。具有开发周期短、软件配套 完整等特点。 ——————————————产品特性 32 Cortex-A8 处理器 AM3352,工作频 率:800MHz 支持 128M Byte DDR3,可选 512M Byte 支持 256M Byte NAND,可选更大容量; 支持 1 100M RMII 接口, 1 路可扩展 GMII 接口 支持 2 USB2.0 OTG 支持 SD/MMC 卡、U 盘读写; 支持CANUARTIIC等标准通信接口; 外置独立看门狗定时器; 支持 Wince6.0 Linux 操作系统。 支持多种升级方式。 ————————————产品应用 工业自动化 人机界面 智能收费系统 环境监控系统 产品数据手册 M3352-YP(邮票孔)核心板数据手册 Data Sheet ARM 嵌入式工业控制模块 DS01010101 V1.06 Date: 2015/10/26 广州致远电子股份有限公司 ————————— 部分产品订购信息 型号 温度范围 操作系统 M3352-128WI -40°C ~ +85°C WCE6 M3352-128WI-F128 -40°C ~ +85°C WCE6 M3352-128LI -40°C ~ +85°C Linux M3352-128LI- F128 -40°C ~ +85°C Linux —————————————————————————————————典型应用

M3352-YP(邮票孔)核心板数据手册 ARM 嵌入式工业控制模块 … · v1.00 2014/8/12 创建文档 v1.01 2014/11/18 增加对usb 接口的描述 v1.02 2014/12/07 修改对lcd

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——————————————概述

M3352-YP是一款基于AM3352处理器

的嵌入式工控核心板。800MHz主频的

Cortex-A8内核性能远强于ARM9,可提供

快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品

自带6路UART、2路CAN-Bus、2路USB OTG、2路以太网等接口,具有强大的通讯

功能。可用于便携式导航系统、工业自动化、

人机界面等多个行业。

广州致远电子股份有限公司提供各种

成熟的软硬件解决方案,包括Windows Embedded 6.0、Linux操作系统在内的丰富

软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注

于产品的应用。具有开发周期短、软件配套

完整等特点。

——————————————产品特性

32 位 Cortex-A8 处理器 AM3352,工作频

率:800MHz;

支持 128M Byte DDR3,可选 512M Byte;

支持 256M Byte NAND,可选更大容量;

支持1路100M RMII接口,1路可扩展GMII接口

支持 2 路 USB2.0 OTG;

支持 SD/MMC 卡、U 盘读写;

支持CAN、UART、IIC等标准通信接口;

外置独立看门狗定时器;

支持 Wince6.0 或 Linux 操作系统。

支持多种升级方式。

————————————产品应用

工业自动化

人机界面

智能收费系统

环境监控系统

产品数据手册

M3352-YP(邮票孔)核心板数据手册 Data Sheet

ARM 嵌入式工业控制模块 DS01010101 V1.06 Date: 2015/10/26

广州致远电子股份有限公司

————————— 部分产品订购信息

型号 温度范围 操作系统

M3352-128WI -40°C ~ +85°C WCE6

M3352-128WI-F128 -40°C ~ +85°C WCE6

M3352-128LI -40°C ~ +85°C Linux

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—————————————————————————————————典型应用

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M3352 核心板产品数据手册

修订历史

版本 日期 原因

V1.00 2014/8/12 创建文档

V1.01 2014/11/18 增加对 USB 接口的描述

V1.02 2014/12/07 修改对 LCD 接口电路的描述,音频,以太网电路芯片选型

V1.03 2015/01/27 强调底板的 3.3V 要加延时电路,客户要注意 3.3V 的上电顺序

V1.04 2015/07/30 梳理参考电路,以 EPC-9200 为主进行介绍,并将部分不清晰的

图片进行替换

V1.05 2015/08/10 更改部分词语,对底板设计无影响

V1.06 2015/10/26 更正 131 MII_MDC M17 和 132 MII_MDIO M18的对应关系,

对底板设计无影响

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M3352 核心板产品数据手册

目 录

1. 功能简介 ................................................................................................................... 1 1.1  硬件参数 ................................................................................................................... 2 1.2  产品型号命名规则 ................................................................................................... 2 

2. 性能参数 ................................................................................................................... 3 2.1  主要硬件配置 ........................................................................................................... 3 2.2  通讯接口 ................................................................................................................... 3 2.3  其他 ........................................................................................................................... 3 2.4  电源静态参数 ........................................................................................................... 4 

3. 引脚功能 ................................................................................................................... 5 3.1  引脚排列 ................................................................................................................... 5 3.2  M3352-YP 引脚定义 ................................................................................................ 6 3.3  M3352-YP 引脚说明(按功能划分) .................................................................. 11 

4. 系统硬件设计 ......................................................................................................... 14 4.1  M3352-YP 小系统 .............................................................................................. 15 4.2  电源电路 ................................................................................................................. 15 4.3  复位以及配置电路 ................................................................................................. 15 

4.3.1  启动模式配置 ................................................................................................. 15 4.3.2  复位电路 ......................................................................................................... 16 4.3.3  其它功能电路 ................................................................................................. 16 

4.4  SD/TF 卡电路 ......................................................................................................... 17 4.5  GPIO 的使用 .......................................................................................................... 18 4.6  LCD 控制器 16 位色模式 ...................................................................................... 18 

4.6.1  16 位色液晶屏 ................................................................................................ 19 4.6.2  18 位色液晶屏 ................................................................................................ 19 4.6.3  24 位色液晶屏 ................................................................................................ 20 

4.7  LCD 控制器 24 位色模式 ...................................................................................... 20 4.8  音频电路 ................................................................................................................. 20 4.9  以太网电路 ............................................................................................................. 21 

4.9.1  百兆以太网 ..................................................................................................... 21 4.9.2  千兆以太网 ..................................................................................................... 21 

4.10  USB 电路 ................................................................................................................ 23 4.10.1  USB OTG 电路 ............................................................................................... 23 

4.11  RS-485 电路 ........................................................................................................... 24 4.11.1  自动方向 RS-485 电路 ................................................................................... 24 4.11.2  带方向控制 RS-485 电路 ............................................................................... 25 

4.12  CAN-Bus ................................................................................................................. 26 4.13  RS-232 电路 ........................................................................................................... 27 4.14  蜂鸣器 ..................................................................................................................... 28 4.15  RTC ......................................................................................................................... 29 

4.15.1  使用内部 RTC ................................................................................................ 29 4.15.2  使用外部 RTC ................................................................................................ 29 

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M3352 核心板产品数据手册

4.16  JTAG ....................................................................................................................... 29 4.17  ADC ........................................................................................................................ 29 4.18  指示灯 ..................................................................................................................... 30 

5. 机械尺寸 ................................................................................................................. 31 6. 免责说明 ................................................................................................................. 33 

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M3352 核心板产品数据手册

1. 功能简介

M3352-YP(邮票孔核心板)是广州致远电子股份有限公司开发的基于 AM3352 处理器

的嵌入式核心板模块。800MHz 主频的 Cortex-A8 内核能远强于 ARM9,可提供快速的数据

处理和流畅的界面切换。该产品自带 6 路 UART、2 路 CAN-Bus,2 路 USB OTG、可支持 2路以太网接口等,具有强大的通讯功能。工业级性能保证,可用于便携式导航系统、工业自

动化、人机界面等多个行业。

广州致远电子股份有限公司提供各种的成熟的硬件解决方案,提供包括Windows Embedded CE6.0、Linux系统在内的丰富软件资源,用户程序可在线升级,不但使产品更快

投入市场,而且升级简单可靠,明显增强产品的市场竞争力。产品提供总线保护设计,使模

块在EMC性能及稳定性方面均有良好的表现。

M3352邮票孔核心板是一个45mm×60mm的核心模块,通过邮票孔将引脚引出。其产品

外观图如图1.1所示。

图 1.1 产品外观图

本产品采用 AM3352 处理器,主频 800MHz,可兼容 TI AM335x 系列处理器,如需其

它型号处理器或主频,请及时联系我们的销售或技术支持。

AM335x 系列处理器中,不同型号处理器之间的功能有差异,详情请查看处理器相关资料。

为了描述方便,下文将“M3352 邮票孔核心板”简称为“M3352-YP”。

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1.1 硬件参数

处理器

800MHz ARM Cortex-A8 32-位 RISC 微控制器AM3352 NEON SIMD 协处理器 具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存 含纠错码(ECC)的 256KB L2 高速缓存

系统内存

128M Byte DDR3,可选 512M Byte;

电子硬盘

256MByte NAND Flash;(用户可用空间为 160MByte,带访问指示灯);

客户可选 128M Byte 版本,或者定制容量;

1.2 产品型号命名规则

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2. 性能参数

2.1 主要硬件配置

表 2.1 系统主频列表

名称 参数 规格

说明 最小 典型 最大 单位

系统主频 Fclk -- 800 -- MHz --

GPMC 总线频率 Fclk_GPMC -- 100 MHz --

本表配置是系统最优配置,建议不要修改。

表 2.2 M3352-YP 工作环境温度

M3352-YP 参数 规格

说明 最低 典型 最高 单位

工业级 工作环境温度 -40 25 +85 ℃ --

工作环境湿度 5 -- 95 ﹪RH 不凝结的情况下

商业级 工作环境温度 0 25 +70 ℃ --

工作环境湿度 5 -- 95 ﹪RH 不凝结的情况下

2.2 通讯接口

表 2.3 M3352-YP 串行通讯接口速度

核心板型号 参数 规格

说明 最小 典型 最大 单位

M335x -xxx

串口通讯速度 -- 115200 -- bps --

SPI 通讯速度 2×THCLK -- 256×THCLK MHz

I2C 通讯速度 -- 100 400 Kbps --

MCASP 通讯速度 8 44.1 96 KHz --

CAN 通讯速度 1 Mbps

2.3 其他

表 2.4 看门狗参数

功能 参数 规格

说明 最小 典型 最大 单位

硬件看门狗 溢出周期 -- 1.6 -- s --

复位脉冲宽度 -- 200 -- ms --

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表 2.5 GPIO 口

参数 标号 规格

说明 最小 典型 最大 单位

高电平输入电压 VIH 2.0 3.3 3.5 V --

低电平输入电压 VIL -0.2 0 0.3 V --

高电平输出电压 VOH 2.0 3.3 -- V --

低电平输出电压 VOL -- 0 0.3 V --

2.4 电源静态参数

表 2.6 电源静态电气参数

参数 标号 规格

说明 最小 典型 最大 单位

5.0V 系统电压 VDD_5.0 4.5 5.0 5.5 V --

5.0V 系统电流 IVDD_5.0 180 196 400 mA --

RTC 电压 VDD_RTC 2.5 3.0 3.3 V --

RTC 电流 IVDD_RTC -- 0.5 -- uA PCF8563

RTC 电流 VDD_BAT -- 130 -- uA CPU 内部 RTC

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3. 引脚功能

3.1 引脚排列

M3352-YP 将 AM3352 处理器引脚复用功能维持原定义,扩展或转换功能重新定义,用

户可参考评估板进行设计,以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容

性和稳定性,用户没有使用到的引脚资源请务必悬空处理。接口引脚排列顺序如图 3.1 所示。

1 脚在左上角,以逆时针顺序递增,共 154 个引脚。

图 3.1 接口引脚排列顺序

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3.2 M3352-YP 引脚定义

M3352-YP 接口引脚定义如下表所示。

注意:M3352-YP 所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定,请勿修改,否则可能和出厂驱动

冲突。如有需要变动,请联系我们的销售人员。

表 3.1 M3352-YP 接口引脚定义

脚 名称 默认功能 功能描述

参考

电平

输入/

输出

处理器

引脚

1 GND

POWER

电源地 0V 输出

2 VDD_5.0 5V 电源输入

5V 输入

3

4 MMC0_CLK MMC0

MMC0 时钟 3.3V 输出 G17

5 MMC0_nCD MMC0 插入检测 3.3V 输入 C15

6 CAN1_TXD

CAN

CAN1 数据发送 3.3V 输出 E18

7 CAN1_RXD CAN1 数据接收 3.3V 输入 E17

8 CAN0_TXD CAN0 数据发送 3.3V 输出 D18

9 CAN0_RXD CAN0 数据接收 3.3V 输入 D17

10 UART0_RXD

串口

UART0 数据接收(调试串口) 3.3V 输入 E15

11 UART0_TXD UART0 数据发送(调试串口) 3.3V 输出 E16

12 UART1_RXD UART1 数据接收 3.3V 输入 D16

13 UART1_TXD UART1 数据发送 3.3V 输出 D15

14 I2C2_SCL

I2C

I2C2_SCL 3.3V 输出 B17

15 I2C2_SDA I2C2_SDA 3.3V 输入/

输出 A17

16 I2C1_SCL I2C1_SCL 3.3V 输出 A16

17 I2C1_SDA I2C1_SDA 3.3V 输入/

输出 B16

18 GND POWER 电源地 0V 输出

19 GPIO0_7

GPIO

GPIO0_7 液晶屏背光专用 3.3V 输出 C18

20 GPMC_nCS3 GPIO2_0,默认用于 USB HUB 复位控

制 3.3V 输出 T13

21 GPIO0_20 GPIO0_20,专用于运行指示灯控制 3.3V 输入/

输出 D14

22 GPIO0_19 GPIO0_19,SD 写保护 3.3V 输入 A15

23 EMU1

JTAG

1. 仿真引脚 EMU1。

2. GPIO3_8,若 GPIO 够用,不推荐用

该引脚

3.3V 输入/

输出 B14

24 EMU0

1. 仿真引脚 EMU0 ,

2. GPIO3_7。,若 GPIO 够用,不推荐

用该引脚

3.3V 输入/

输出 C14

25 SP706_WDO SP706_WD

O

硬件看门狗 SP706 的 WDO 输出,

用户使用时悬空即可

3.3V 输出 --

26 EINT EINT 禁止使用 3.3V 输入 B18

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脚 名称 默认功能 功能描述

参考

电平

输入/

输出

处理器

引脚

27 PWR_nRST PWR_

nRST

看门狗复位输出,此信号和复位 CPU

的信号是同一个信号。画图时,悬空即

3.3V 输出

--

28 nRST_IN nRST_IN 冷复位输入,低电平有效 3.3V 输入 --

29 nWARMRSTIN WARM

Reset 热复位输入,低电平有效。悬空即可

3.3V 输入 A10

30 nRSTOUT Reset Out 处理器 Reset_Out 复位输出,可用于复

位外部器件

3.3V 输出 A10

31 MCASP0_AHCL

KX

清除注册

GPIO3_21,WCE 系统用于复位注册

表,启动时若为低电平,则清除注册表。

Linux 系统可用作于普通 GPIO

3.3V 输入 A14

32 MCASP0_AHCL

KR

蜂鸣器专

用 GPIO GPIO3_17,专用于蜂鸣器驱动。

3.3V 输出 C12

33 MCASP0_FSX

MCASP

帧同步信号发送 3.3V 输出 B13

34 MCASP0_FSR 1. 帧同步信号接收,音频暂不使用

2. 可作为 GPIO3_19

3.3V 输入 C13

35 MCASP0_

ACLKX 位时钟发送

3.3V 输出 A13

36 MCASP0_

ACLKR

1. 位时钟接收,音频暂不使用

2. 可作为 GPIO3_18

3.3V 输入 B12

37 MCASP0_AXR1 串行数据 1 3.3V 输入/

输出 D13

38 MCASP0_AXR0 串行数据 0 3.3V 输入/

输出 D12

39 JTAG_TCK

JTAG

TAP 控制器时钟 3.3V 输入 A12

40 JTAG_TDI TAP 控制器数据输入 3.3V 输入 B11

41 JTAG_TDO TAP 控制器数据输出 3.3V 输出 A11

42 JTAG_TMS TAP 控制器模式选择 3.3V 输入 C11

43 JTAG_nTRST TAP 控制器复位 3.3V 输入 B10

44 GND POWER 电源地 0V 输出

45 VDD_BAT RTC CPU 内部 RTC 电源输入,电压为 3V 3.0V 输入

46 EXT_WAKEUP WAKEUP 外部唤醒信号输入,低电平有效。若不

使用,悬空即可

3.3V 输入 C5

47 AI_7

ADC

模拟量输入第七通道 1.8V 输入 C9

48 AI_6 模拟量输入第六通道 1.8V 输入 A8

49 AI_5 模拟量输入第五通道 1.8V 输入 B8

50 AI_4 模拟量输入第四通道 1.8V 输入 C8

51 AI_3

TOUCH

触摸屏 YNLR 信号 1.8V 输入 A7

52 AI_2 触摸屏 YPLL 信号 1.8V 输入 B7

53 AI_1 触摸屏 XNUR 信号 1.8V 输入 C7

54 AI_0 触摸屏 XPUL 信号 1.8V 输入 B6

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M3352 核心板产品数据手册

脚 名称 默认功能 功能描述

参考

电平

输入/

输出

处理器

引脚

55 Refin 或 GND ADC ADC 采集参考源输入,预留,

当前通过一个电阻接 GND 即可

56 TFT_R3/LCD_B0

16位/ 24位

LCD

驱动默认

配置为 16

位色输出。

不建议客

户使用 24

位色输出。

用户需要

外接 18bit,

24bit 液晶

屏时,可参

考 4.6 章节

16 位蓝色 B0/24 位红色 R3 3.3V 输出 R1

57 TFT_R4/LCD_B1 16 位蓝色 B1/24 位红色 R4 3.3V 输出 R2

58 TFT_R5/LCD_B2

1. 16 位蓝色 B2,24 位红色 R5

2. 该引脚用于系统启动方式配置。

SD 卡启动:4.7K 电阻上拉至 3.3V

NAND Flash 启动:4.7K 电阻下拉至

GND 或无配置电阻

3.3V 输出 R3

59 TFT_R6/LCD_B3 16 位蓝色 B3/24 位红色 R6 3.3V 输出 R4

60 TFT_R7/LCD_B4 16 位蓝色 B4/24 位红色 R7 3.3V 输出 T1

61 TFT_G2/LCD_G0 16 位绿色 G0/24 位绿色 G2 3.3V 输出 T2

62 TFT_G3/LCD_G1 16 位绿色 G1/24 位绿色 G3 3.3V 输出 T3

63 TFT_G4/LCD_G2 16 位绿色 G2/24 位绿色 G4 3.3V 输出 T4

64 TFT_G5/LCD_G3 16 位绿色 G3/24 位绿色 G5 3.3V 输出 U1

65 TFT_G6/LCD_G4 16 位绿色 G4/24 位绿色 G6 3.3V 输出 U2

66 TFT_G7/LCD_G5 16 位绿色 G5/24 位绿色 G7 3.3V 输出 U3

67 TFT_B3/LCD_R0 16 位红色 R0/24 位蓝色 B3 3.3V 输出 U4

68 TFT_B4/LCD_R1 16 位红色 R1/24 位蓝色 B4 3.3V 输出 V2

69 TFT_B5/LCD_R2 16 位红色 R2/24 位蓝色 B5 3.3V 输出 V3

70 TFT_B6/LCD_R3 16 位红色 R3/24 位蓝色 B6 3.3V 输出 V4

71 TFT_B7/LCD_R4 16 位红色 R4/24 位蓝色 B7 3.3V 输出 T5

72 GND 电源地 0V 输出

73 TFT_VSYNC TFT 垂直同步信号 3.3V 输出 U5

74 TFT_VCLK TFT 像素时钟 3.3V 输出 V5

75 TFT_HSYNC TFT 水平同步信号 3.3V 输出 R5

76 TFT_VDEN TFT 数据输出使能 3.3V 输出 R6

77 TFT_G0

GPIO

GPIO0_23, 3.3V 输出 T10

78 GND 电源地 0V 输出

79 TFT_B0 GPIO0_22,24 位蓝色 B1 3.3V 输出 U10

80 TFT_R0 GPIO0_26,24 位红色 R0 3.3V 输出 T11

81 TFT_G1 GPIO1_12,24 位绿色 G1 3.3V 输出 T12

82 TFT_B1 GPIO0_27,24 位蓝色 B1 3.3V 输出 U12

83 TFT_R1 GPIO1_13,24 位红色 R1 3.3V 输出 R12

84 TFT_B2 GPIO1_14,24 位蓝色 B2 3.3V 输出 V13

85 TFT_R2 GPIO1_15,24 位红色 R2 3.3V 输出 U13

86 GPMC_nWE

GPMC

GPMC 总线写使能 3.3V 输出 U6

87 GPMC_nOE GPMC 总线读使能 3.3V 输出 T7

88 GPMC_

nBE0_CLE GPMC 总线低字节使能

3.3V 输出 T6

89 GPMC_nWP GPMC 总线写保护 3.3V 输出 U17

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M3352 核心板产品数据手册

脚 名称 默认功能 功能描述

参考

电平

输入/

输出

处理器

引脚

90 GPMC_

nAVD_ALE GPMC GPMC 总线地址使能

3.3V 输出 R7

91 GPMC_nBE1 工厂模式

1. GPIO1_28,在 WCE 系统下用于致远

工厂模式,内部配置使用,用户需要悬

空。

2. 在 Linux 系统下可用作于普通 GPIO

3.3V 输入 U18

92 GPMC_CLK GPMC

GPMC 总线同步时钟信号 3.3V 输入 V12

93 GPMC_nWAIT0 GPMC 总线外设等待 0 3.3V 输入 T17

94 GPMC_nCS2 RS485 1. GPIO1_31,可用于 RS485 方向控制

2. 核心板带有 EMMC 时,禁止使用 3.3V 输出 V9

95 GPMC_nCS1 RS485 1. GPIO1_30,可用于 RS485 方向控制

2. 核心板带有 EMMC 时,禁止使用 3.3V 输出 U9

96 GPMC_D0

GPMC

GPMC 总线数据线低 8 位。

核心板上 NandFlash 也挂载在该总线

上,用户在使用 GPMC 总线时需要多

加留意。

3.3V 输入/

输出 U7

97 GPMC_D1 3.3V 输入/

输出 V7

98 GPMC_D2 3.3V 输入/

输出 R8

99 GPMC_D3 3.3V 输入/

输出 T8

100 GPMC_D4 3.3V 输入/

输出 U8

101 GPMC_D5 3.3V 输入/

输出 V8

102 GPMC_D6 3.3V 输入/

输出 R9

103 GPMC_D7 3.3V 输入/

输出 T9

104 GND 电源地 0V 输出

105 GPMC_A0

GPIO

GPIO1_16,可配置为 RGMII_TCTL, 3.3V 输出 R13

106 GPMC_A1 GPIO1_17,可配置为 RGMII_RCTL 3.3V 输入 V14

107 GPMC_A2 GPIO1_18,可配置为 RGMII_TXD3 3.3V 输出 U14

108 GPMC_A3 GPIO1_19,可配置为 RGMII_TXD2 3.3V 输出 T14

109 GPMC_A4 GPIO1_20,可配置为 RGMII_TXD1 3.3V 输出 R14

110 GPMC_A5 GPIO1_21,可配置为 RGMII_TXD0 3.3V 输出 V15

111 GPMC_A6 GPIO1_22,可配置为 RGMII_TCLK 3.3V 输出 U15

112 GPMC_A7 GPIO1_23,可配置为 RGMII_RCLK 3.3V 输入 T15

113 GPMC_A8 GPIO1_24,可配置为 RGMII_RXD3 3.3V 输入 V16

114 GPMC_A9 GPIO1_25,可配置为 RGMII_RXD2 3.3V 输入 U16

115 GPMC_A10 GPIO1_26,可配置为 RGMII_RXD1 3.3V 输入 T16

116 GPMC_A11 GPIO1_27,可配置为 RGMII_RXD0 3.3V 输入 V17

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脚 名称 默认功能 功能描述

参考

电平

输入/

输出

处理器

引脚

117 USB1_VBUS

USB1

USB1 电源 VBUS 输入 5.0V 输入 T18

118 USB1_D_P USB1 D+信号 3.3V 输入/

输出 R17

119 USB1_D_N USB1 D-信号 3.3V 输入/

输出 R18

120 USB1_ID USB1 ID 信号 3.3V 输入 P17

121 GND 电源地 0V 输出

122 USB1_CE USB1 充电使能信号 3.3V 输出 P18

123 USB1_

DRVVBUS USB1 VBUS 使能信号

3.3V 输出 F15

124 USB0_CE

USB0

USB0 充电使能信号 3.3V 输出 M15

125 USB0_ID USB0 ID 信号 3.3V 输入 P16

126 USB0_D_P USB0 D+信号 3.3V 输入/

输出 N17

127 USB0_D_N USB0 D-信号 3.3V 输入/

输出 N18

128 USB0_VBUS USB0 电源 VBUS 输入 5.0V 输入 P15

129 USB0_

DRVVBUS

USB0 VBUS 使能信号 3.3V 输出 F16

130 GND 电源地 0V 输出

131 MII_MDC

RMII

MDIO 接口命令线 3.3V 输入/

输出 M18

132 MII_MDIO MDIO 接口配置的数据线 3.3V 输入/

输出 M17

133 NETPHY_RXD0 RMII 数据接收 3.3V 输入 M16

134 NETPHY_RXD1 3.3V 输入 L15

135 NETPHY_TXD1 RMII 数据发送 3.3V 输出 K16

136 NETPHY_TXD0 3.3V 输出 K17

137 NETPHY_TXE# RMII 发送使能 3.3V 输出 J16

138 NETPHY_RXER RMII 接收错误 3.3V 输入 J15

139 NETPHY_

RXCLK

RMII 参考时钟 3.3V 输入 H18

140 NETPHY_RXDV RMII 载波侦听,数据有效 3.3V 输入 H17

141 UART2_TXD

串口

UART2 发送 3.3V 输出 L18

142 UART2_RXD UART2 接收 3.3V 输入 K18

143 UART3_TXD UART3 发送 3.3V 输出 L16

144 UART3_RXD UART3 接收 3.3V 输入 L17

145 UART4_TXD UART4 发送 3.3V 输出 K15

146 UART4_RXD UART4 接收 3.3V 输入 J18

147 UART5_TXD UART5 发送 3.3V 输出 J17

148 UART5_RXD UART5 接收 3.3V 输入 H16

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脚 名称 默认功能 功能描述

参考

电平

输入/

输出

处理器

引脚

149 MMC0_CMD

MMC

MMC0 命令线 3.3V 输入/

输出 G18

150 MMC0_D0 MMC0 数据线 3.3V 输入/

输出 G16

151 MMC0_D1 3.3V 输入/

输出 G15

152 MMC0_D2 3.3V 输入/

输出 F18

153 MMC0_D3 3.3V 输入/

输出 F17

154 GND 电源地 0V 输出

M3352-YP 的 EXT_WAKEUP、EINT 和 GPMC 功能暂不开放使用,请将此三个功能的相关引

脚作悬空处理,如需使用,请联系我们的销售或技术支持。

3.3 M3352-YP 引脚说明(按功能划分)

表 3.2 M3352-YP 功能引脚

功能 信号名称 功能描述

启动配置 TFT_R5/LCD_B2 启动模式配置。可通过上下拉电阻配置系统从 NAND Flash 或者 SD

Card 启动

复位控制

PWR_nRST 看门狗复位输出,此信号和复位 CPU 的信号是同一个信号。若不使

用,悬空即可

nWARMRSTIN 热复位输入,低电平有效,悬空处理

nRST_IN 冷复位输入,低电平有效

SP706_WDO 硬件看门狗 SP706 的 WDO 输出。

用户使用时悬空即可

REG_RST WCE 系统下用于注册表复位,linux 系统下没有作用

FACT_PA WCE 系统下用于工厂模式,linux 系统下没有作用

LCD

LCD_R0~LCD_R4 16 位 TFT 红色分量,默认使用

LCD_G0~LCD_G4 16 位 TFT 绿色分量,默认使用

LCD_B0~LCD_B4 16 位 TFT 蓝色分量,默认使用

TFT_R0 ~ TFT_R7 24 位 TFT 红色分量,不推荐使用

TFT_G0 ~ TFT_G7 24 位 TFT 绿色分量,不推荐使用

TFT_B0 ~ TFT_B7 24 位 TFT 蓝色分量,不推荐使用

TFT_VCLK TFT 像素时钟

TFT_VSYNC TFT 垂直同步信号

TFT_VDEN TFT 数据输出使能

TFT_HSYNC TFT 水平同步信号

GPIO0_7

背光调节引脚,提供 PWM 信号用于液晶屏的背光调节,用户不要更

换为其它 IO。

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功能 信号名称 功能描述

TOUCH

XPUL 触摸屏 XPUL 信号

XNUR 触摸屏 XNUR 信号

YPLL 触摸屏 YPLL 信号

YNLR 触摸屏 YNLR 信号

AI AI_4 ~ AI_7 模拟量输入,Wince6.0 系统暂不支持该功能,linux 系统支持

JTAG

JTAG_nTRST TAP 控制器复位

JTAG_TDO TAP 控制器数据输出

JTAG_TDI TAP 控制器数据输入

JTAG_TMS TAP 控制器模式选择

JTAG_TCK TAP 控制器时钟

EMU0 ~ EMU4 仿真引脚

I2C

I2C1_SCL I2C1_SCL

I2C1_SDA I2C1_SDA

I2C2_SCL I2C2_SCL

I2C2_SDA I2C2_SDA

UART

UART0_RXD UART0 数据接收

UART0_TXD UART0 数据发送

UART1_RXD UART1 数据接收

UART1_TXD UART1 数据发送

UART2_RXD UART2 数据接收

UART2_TXD UART2 数据发送

UART3_RXD UART3 数据接收

UART3_TXD UART3 数据发送

UART4_RXD UART4 数据接收

UART4_TXD UART4 数据发送

UART5_RXD UART5 数据接收

UART5_TXD UART5 数据发送

CAN

CAN0_RXD CAN0 数据接收

CAN0_TXD CAN0 数据发送

CAN1_RXD CAN1 数据接收

CAN1_TXD CAN1 数据发送

NET1

MII_MDC MDIO 接口命令线

MII_MDIO MDIO 接口配置的数据线

NETPHY_RXD0 RMII 数据接收

NETPHY_RXD1

NETPHY_TXD1 RMII 数据发送

NETPHY_TXD0

NETPHY_TXE# RMII 发送使能

NETPHY_RXER RMII 接收错误

NETPHY_

RXCLK

RMII 参考时钟

NETPHY_RXDV RMII 载波侦听,数据有效

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功能 信号名称 功能描述

NET2

RGMII_TCTL RGMII 发送控制信号

RGMII_RCTL RGMII 接收控制信号

RGMII_TXD0 ~

RGMII_TXD3 RGMII 数据发送信号

RGMII_TCLK RGMII 发送参考时钟

RGMII_RCLK RGMII 接收参考时钟

RGMII_RXD0 ~

RGMII_RXD3 RGMII 数据接收信号

USB

USB0_VBUS USB0 VBUS 电源

USB0_ID USB0 ID 信号

USB0_CE USB0 充电使能信号

USB0_DRVVBUS USB0 VBUS 使能信号

USB0_D_P USB0 D+信号

USB0_D_N USB0 D-信号

USB1_VBUS USB1 VBUS 电源

USB1_ID USB1 ID 信号

USB1_CE USB1 充电使能信号

USB1_DRVVBUS USB1 VBUS 使能信号

USB1_D_P USB1 D+信号

USB1_D_N USB1 D-信号

SD

MMC0_nCD SD 卡插入检测

MMC0_CLK SD 卡时钟

MMC0_CMD SD 卡命令

MMC0_D0 ~

MMC0_D3 SD 卡数据

方案设计中,请留意资源分配避免引脚冲突。

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4. 系统硬件设计

M3352-YP 含有大量的接口资源,必须设计可靠的外围电路与其配合。本手册给出外围

电路的参考设计方法,所有电路都经过了严格的功能验证。

EPC-9200 是 M3352-YP 的评估底板,致远电子为用户提供外围配套的 Altium designer 格式的 sch 文件,优先参考《EPC-9200》进行设计,当 EPC-9200 的功能满足不了用户的需

要时,可参考 M3350_EV_BOARD 的电路进行设计。

EPC-9200 的参考电路 AD 格式在光盘 “M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路\AD 版本

\EPC-9200”的路径下。PDF 格式 在“M3352-YP 硬件设计\2.EPC-9200 电路图” 路径下。

M3352-YP 的外围电路和 M3352 排母接口的核心板管脚定义基本兼容,看门狗配置、

启动配置有细微的差异,因此使用过致远 M3352 排母核心板的客户简单更改电路即可直接

使用 M3352-YP。它们之间的不同点见表 4.1 所示。

表 4.1 M3352-YP 和 M3352-PM 对比表

功能接口 M3352-YP 邮票孔核心板 M3352-PM 插件核心板 说明

连接器 邮票孔 排针,排母 邮票孔体积更小

操作系统 Wince6.0,Linux Wince7.0,Linux Wince6.0 更成熟

内存 DDR3 内存,可选 128M,256M,512M DDR2 内存,256M DDR3 内存更快

以太网 RMII 接口,GMII 接口,

需要外加以太网 PHY 芯片

带一路百兆以太网,GMII 接

口 更方便客户裁剪

RTC 带 RTC 功能 不带 RTC 功能

音频接口 默认支持 TLV320AIC3101

可选用 TLV320AIC23B 默认支持 TLV320AIC23B

TLV320AIC3101

成本更低

LCD 接口 默认支持 16bpp RGB565 模式 默认支持 24bpp RGB888 模式 16 位色模式,

可用 IO 更多

蜂鸣器 无源蜂鸣器 有源蜂鸣器

看门狗使能方

式 断开跳线使能看门狗 断开跳线禁止看门狗

ADC Wince6.0 版本暂不支持 CPU 内部 ADC,

Linux 以及 Wince7.0 支持内部 ADC

其它接口 相同

图 4.1 M3352-YP 和 M3352-PM 外观对比

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4.1 M3352-YP 最小系统

M3352-YP 已经将复位监控电路、以太网电路、存储电路和各种外设全部集成于一个小

巧的模块上,所需的外部电路非常简洁。如图 4.2 所示,构成一个 小系统只需要 5V 电源

即可运行。

图 4.2 M3352-YP 最小系统

M3352-YP 上自带有可靠的独立复位电路,用户不需要再对复位电路作任何处理,如需

使用手工复位,只需在 nRST_IN 引脚上使用一个连接到地的按键 S1 即可。

注意:复位信号是敏感信号,所以 nRST_IN 引脚到按键的走线要尽量短,并且走线需作包地处理,

避免干扰影响系统稳定性。

TFT_R5 为核心板第 58 脚(LCD_B2 或 TFT_R5),该引脚同时作为启动配置引脚,核心

板默认配置从 NAND Flash 启动,若用户需配置成 SD Card 启动,只需按照上图所示将

TFT_R5 通过 10KΩ电阻上拉至 3.3V 即可。

注意:为了方便调试以及升级,请设计时一定要有:1、启动配置跳线,2、调试串口(UART0),3、

TF 卡槽,4、注册表和出厂复位跳线。

4.2 电源电路

M3352-YP 需提供 5V 电源。电源电路请参考光盘”M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路

\AD 版本\EPC-9200”路径下的《03.POWER.SchDoc》。

注意:核心板的 5V 首先上电,之后再使能底板的 3.3V 电源输出,避免核心板上电时底板的 3.3V 通

过 IO 影响核心板的上电时序,造成核心板无法启动或损坏。

由于 M3352-YP 正常工作时的平均电流为 200mA 左右,但启动瞬间峰值电流可能会达

到 400mA,为留有一定余量和保证系统稳定可靠工作,并且考虑在低温存放比较长时间后,

上电瞬间的功耗比较大。如果电源功率不够会导致系统无法启动,所以建议使用 1A 以上的

电源,不建议使用 LM1117 等线性电源芯片做系统的电源。

M3350_EV_BOARD 中 的 电 源 图 纸 参 考 “ M3352 排 母 版 本 \2. 硬 件 设 计

\2.M3350_EV_BORAD 电路图”路径下的 PWR_APW7080KAI-TRG.SchDoc

在恶劣的工作环境下,建议客户选择隔离 DC-DC 或 AC-DC 为核心板以及外围电路供

电,致远电子提供多种型号,功率的隔离电源模块,如有需要,请联系当地的销售人员或者

技术支持人员。

4.3 复位以及配置电路

4.3.1 启动模式配置

“TFT_R5/LCD_B2”为 M3352-YP 核心板第 58 脚,该引脚同时作为启动配置引脚,核

心板默认配置从 NAND Flash 启动。图纸在《10.LCD.SchDoc》中。

M3352-YP 中配置方法图 4.3 所示。R73,R133 默认不焊接。R74 为 4.7KΩ。JP2 断开,

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从 NandFlash 启动。如需从 SD 卡启动,短接 JP2。

图 4.3 M3352-YP 启动模式配置电路

4.3.2 复位电路

M3352-YP 自带 2 个复位引脚,热复位 nWARMRSTIN 和冷复位 nRST_IN,前者复位处

理器内部部分功能模块,后者复位处理器内部所有功能模块,一般情况下使用 nRST_IN 即

可,nWARMRSTIN 尽量不要使用,悬空处理。参考电路如图 4.4 所示。

图 4.4 复位电路

复位信号属敏感信号,所以 nRST_IN 引脚到按键的走线要尽量短,并且走线需

包地处理,避免电磁干扰引起系统复位。

另外,M3352-YP 还引出一个 PWR_nRST 引脚,复位输出,该信号和处理器的复位信

号是同一个信号,可用于复位外部设备,并且可使外部设备和处理器同时复位,若不使用,

悬空即可。

M3352-YP 自带硬件看门狗功能,1.6 秒内不进行喂狗动作,则硬件看门狗强行复位处

理器,这样可以保证系统意外崩溃时能自行恢复。如图 4.5 所示,当 JP5 短路时,则禁止看

门狗;当 JP5 断开时,则看门狗使能。

图 4.5 看门狗电路

注意:邮票孔核心板的看门狗使能方式和排母版的方式是不一样的。同时,注意 R83 的阻值一定选择

1K,5%或更高精度。

注意:使用 SD 卡升级系统时,必须要禁止看门狗,否则会导致升级失败。

4.3.3 其它功能电路

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JP17:EXT_WAKEUP 为外部唤醒事件输入。禁止使用,悬空即可。

JP18:EINT(External Interrupt to ARM CortextA8 core)为外部中断引脚。禁止使用,

悬空即可。

图 4.6 其它功能电路

注册表和出厂复位跳线对于 Wince 系统来说非常重要,参考电路如图 4.7 所示。

JP15:GPMC_nBE1 在 WinCE 系统下专用于致远工厂模式,致远内部系统调试使用,

用户无需使用,悬空即可;若用户使用 Linux 系统,则可作为普通 GPIO 使用。

JP16:MCASP0_AHCLK 在 WinCE 系统下专用于清除注册表,启动时若为低电平,则

清除注册表;若用户使用 Linux 系统,则可作为普通 GPIO 使用。

图 4.7 其它功能电路

4.4 SD/TF 卡电路

SD/MMC 卡是一种大容量、性价比高、体积小、访问接口简单的存储卡。SD 卡大量应

用于数码相机、MP3、手机、大容量存储设备,作为这些便携式设备的存储载体,它还具有

低功耗、非易失性、保存数据无需消耗能量等特点。SD 卡接口向下兼容 MMC 卡,访问 SD卡的 SPI 协议及部分命令也适用于 MMC 卡。SD/MMC 卡可以采用 SD 总线模式访问,也可

以采用 SPI 总线模式访问。

M3352-YP 内部带 SD/MMC 卡控制器,因此设计 SD/MMC 卡接口电路时,只需将这些

接口相应地接到 SD/MMC 卡座就可以了,参考电路如图 4.8 所示。

AD 格式的 TF 卡电路请参考光盘”M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路\AD 版本

\EPC-9200”路径下的《07.TFCARD.SchDoc》。

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图 4.8 SD/MMC 卡电路

MMC0_D0 ~ MMC0_D3、MMC0_CMD 信号线都使用 10KΩ电阻上拉至 3.3V,是为了

使本电路可以同时兼容 SD 卡和 MMC 卡。

卡插入检测信号线 SD_nCD 用于检测卡是否插入。当卡未插入卡座时,MMC0_nCD 为

高电平;当卡完全插入卡座时,MMC0_nCD 被拉低为低电平。

EMU2/GPIO0_19 用于检测卡是否有写保护,当卡拨到写保护时,EMU2/GPIO0_19 被

卡座拉高,否则被卡座拉低。也就是说 CPU 的 SDIO 控制器检测到 EMU2/GPIO0_19 高电

平即认为不能向 SD 卡进行写入操作。

D6 和 D23 为 ESD 保护器件,为可靠的数据存储操作提供了强有力的静电保护。

4.5 GPIO 的使用

M3352-YP 核心板默认有 20 个 GPIO,如果客户需要更多的 GPIO,可以将其它功能接

口作为 IO 口,例如将默认 UART、CAN、AUDIO、IIC、RMII、LCD 接口分配为 IO。

注意:GPIO 作为输入时,要确保最高电压不可超过 3.3V,最低电压不可低于-0.2V。如有超过会烧坏

IO,甚至整个 CPU。用户可以选择串电阻的方式对限流输入电流。

注意:GPIO 作为输出时,由于 IO 的驱动能力有限,单个 IO 最大输出 4mA 的电流,所有 IO 最大不

超过 50mA,建议驱动 LED,光耦,继电器,等功率器件时要外加三极管或 MOS 管。

4.6 LCD 控制器 16 位色模式

M3352-YP 带有 LCD 控制器,默认设置为 16 位色模式,在此模式下,可以接 16 位,

18 位,24 位液晶屏。M3352-YP 支持彩色 TFT 显示屏和单/双屏彩色 STN 显示屏等多种 LCD显示屏。

AD 格式的 LCD 电路请参考光盘”M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路\AD 版本

\EPC-9200”路径下的《10.LCD.SchDoc》。图纸的接口为 16 位液晶接口。

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4.6.1 16 位色液晶屏

外接 16 位色的液晶屏参考电路如图 4.9 所示,左侧为 LCD 连接器的信号,右侧为

M3352-YP 的信号。

图 4.9 16 位色 LCD 电路

AI_0~AI_3 用于四线电阻式触摸屏,GPIO0_7 引脚可以提供 PWM 信号用于液晶屏的

背光调节,请不要更换其它引脚。液晶屏接口的 sch 电路可参照 EPC-9200 的《LCD.SchDoc》一页。

注意:参考电路中 LCD 信号采用的是 RGB565(16bpp)模式。

注意:四线电阻式触摸屏一定要接在 AI0~3 上。并且 AI0 和 AI1 是一对儿,AI2 和 AI3 是一对儿。

致远电子提供 TFT-4.3’’,TFT-7.0’’,TFT-8.0’’液晶屏套件可供用户选择。如有需要,请

联系当地的销售人员或者技术支持人员。

4.6.2 18 位色液晶屏

18 位液晶 RGB666 接线方式参考 RGB565(16bpp)模式接线的方式。将高位一一对应,

低位接 GND。例如将 TFT 的 R1 接核心板的 R0,R5 接 R4, TFT 的 R0 接 GND,;蓝色分量

类似。如图 4.10 所示。

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图 4.10 18 位色 LCD 电路

4.6.3 24 位色液晶屏

24 位色液晶 RGB888 接线方式参考 RGB565(16bpp)模式接线的方式。将高位一一对应,

低位接 GND。例如将 TFT 的 R0,R1,R2 接 GND,将 TFT 的 R3 接核心板的 R0,TFT 的

R7 接核心板的 R4,绿色和蓝色分量类似。如图 4.11 所示。

图 4.11 24 位色 LCD 电路

4.7 LCD 控制器 24 位色模式

建议不要使用 LCD 控制器的 24 位色模式,半导体厂商对在 24 位色和 16 位色不同的模

式时,改变了引脚的定义。用户如需使用 LCD 控制器的 24 位色 RGB888(24bpp)模式,请

参照《表 3.1 M3352-YP 接口引脚定义》中的 LCD 相关的信号进行连线,并请联系当地的

销售人员或者技术支持人员。

注意:致远电子不推荐客户使用 24bpp 模式。

4.8 音频电路

EPC-9200 评估板并不带音频功能。因此用于在使用音频功能时,一定要仔细阅读本节。

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AD 格式的 Audio 电路请参考光盘”M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路\AD 版本

\EPC-9200”路径下的《04.AUDIO_TLV320AIC3101.SchDoc》。

M3352-YP 音频信号为 McASP 总线,致远电子推荐使用 TLV320AIC3101 芯片进行音频

编解码,使用 I2C 总线配置芯片,电路连接如图 4.12 所示。

连接图中有一个“VDD_1.8”的网络。这个是为 TLV320AIC3101 供电的引脚。用户可

以使用 SP6201EM5-L-1.8/TR。

图 4.12 音频电路

4.9 以太网电路

4.9.1 百兆以太网

M3352-YP 如需用到以太网功能,需要用户外接 1 路 10M/100M 以太网 PHY,核心板与

PHY 芯片的连接可以参考图 4.13

图 4.13 百兆 RMII 接口的连接

百兆以太网芯片推荐 TI 的 DP83848K。用户如果选用其它型号的 PHY 芯片有可能会导

致重新编译调试 PHY 驱动,因此请联系我们的销售或技术支持。建议优先选用 DP83848,选择 KSZ8041NLI 或其它型号的 PHY 芯片,请和当地的销售或致远的技术支持人员联系。

AD格式的原理图参考光盘”M3352-YP硬件设计\4.配套参考电路\AD版本\EPC-9200”路径下的《12.NETPHY.SchDoc》。

4.9.2 千兆以太网

M3352-YP 支持 1 路千兆以太网,用户如有需要,电路要外接千兆以太网 PHY,核心板

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与千兆 PHY 直接的接线参考图 4.14 所示。

图 4.14 千兆以太网电路

为了保证以太网通信稳定,KSZ9031 和 M3352-YP 之间连接信号的 PCB 走线需要作等

长等处理,RP1、RP10、RP11 为匹配 PCB 阻抗的电阻。

AD格式电路参考光盘”M3352-YP硬件设计\4.配套参考电路\AD版本\EPC-9200”路径下

的《NETPHY_KSZ9031RNI(RGMII).SchDoc》

KSZ9031RNI 该芯片需要 3.3V 和 1.2V 电源供电,其中 1.2V 电源功耗大约 250mA,用

户可以使用参考电路中的 NCP1529ASNT1G,也可以选用 LDO 方案。芯片右侧有一些配置

电阻,带有“NC”标志表示不焊接,用户按照图中默认配置即可。

千兆网口只有 PHY 芯片是不能用的,还必须加上集成变压器的千兆 RJ45 网口插座。

网口电路的连接参考图 4.15 所示。CON15 为内置网络变压器的网口插座,型号为

HY911130AE,注意参考中间抽头接法。

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图 4.15 千兆网网口电路

4.10 USB 电路

USB 总线主要用于 USB 设备与 USB 主机之间的数据通讯线,特别为 USB 设备与 USB主机之间大量数据的传输提供了高速、可靠的传输协议。例如在嵌入式系统中,可以利用

USB 设备与微控制器构成 USB 设备。USB 设备与 PC 机 USB 主控制器相连就可以实现嵌入

式系统与 PC 机之间的通信了,也就可以实现诸如 U 盘、移动硬盘、USB 接口打印机等功

能。

AD 格式的 USB 电路请参考光盘”M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路\AD 版本

\EPC-9200”路径下的《08.USB_HOST.SchDoc》

4.10.1 USB OTG 电路

M3352-YP 集成的 OTG 控制器可设计成 OTG 接口,用户只需要外接简单的 OTG 接口

电路便可实现 OTG 功能,参考电路如图 4.16 所示。

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图 4.16 USB OTG 电路

注意,使用 OTG 电路尽量使用处理器的 USB0 接口,核心板的 USB0_VBUS 引脚需要

供电 5V,并且该 5V 电源需要 USB0_DRVVBUS 控制使能,参考电路中使用 SP2526A-1EN-L实现该功能。

CON9 为 Mini USB 插座,该接口的 USB0_VBUS 由 SP2526A-1EN-L 芯片提供,该芯片

具有过流保护功能,限流 500mA,可避免误操作导致外设损坏,无需外接保险丝。

D12 为 ESD 保护器件,它为 USB 信号提供了强有力的静电保护。

注意:为了确保 USBHOST 接口的识别率,在 PCB 布线时 D+、D-需要差分走线。同时 USBHOST 接

口的供电脚 VBUS 要加 220uF~470uF 的电容。

注意:USB 接口直接作为 HOST 时,仅支持符合 USB 2.0 High Speed specification 的外设,如需要支

持低速,全速设备,需要外扩 HUB(推荐 SMSC 的 USB2514,或者国产的 GL850),参考

《BSP_WINCE_ARM_A8_User_Guide.pdf 》的 41 页 Limitations 章节。

注意:USB0(wince 驱动默认配置为 OTG 模式,linux 下默认配置为 HOST 模式)使用,USB1 默认

作为 HOST 模式(不论 linux,wince)。 因此客户在使用时,一定不要将 USB1 作为 OTG 或者 Device 使

用。参见《BSP_WINCE_ARM_A8_User_Guide.pdf 》31 页 support feature 章节。

4.11 RS-485 电路

4.11.1 自动方向 RS-485 电路

如果用户的 IO 口不够用时,可以选用带自动方向的 RS3485HT 模块,关于 RS3485HT模块信息,请联系当地销售人员。

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如果用户使用 Linux 系统,RS-485 电路建议采用自动收发设计,参考电路图如图 4.17所示。

图 4.17 RS-485 自动收发电路

参考图中采用 MAX13487E 收发器,具有自动方向控制功能,可在传输过程中自动使能

驱动器。

此电路需要外部增加隔离电路,确保电路具有足够的抗干扰能力。ZY_B(F)S-1W 为电

源隔离模块,输入 5V,隔离后输出 5V;ADUM3201ARZ 为双通道数字隔离器,对前级信

号进行隔离。

4.11.2 带方向控制 RS-485 电路

带方向控制的 RS-485 参考电路如图 4.18 所示。图中使 RSM3485 隔离收发器模块,该

模块是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户

设备,使产品具有连接 RS-485 网络的功能。该系列模块采用灌封工艺,具有很好的隔离特

性,隔离电压高达 2500V DC。

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图 4.18 RS-485 电路

参考电路中内置了可选 120Ω终端电阻 R50 和 R54,此电阻建议选用 1206 封装。用户

可通过短路焊接 CB4 和 CB5,或者使用短路帽短路 JP3 和 JP5 来选择使用终端电阻,前者

保证稳定可靠,后者可灵活插拔。使用原则:不管 RS-485 网络处于静态或动态情况,都必

须保证 AB 线差分电压不在±200mV 之间,否则会出现数据通讯错误的现象。

RS-485 收发器共模电压范围为-7 ~ +12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。

因此除了一对双绞线作为 RS-485 的正负信号线之外,还有一根多余的线将两边 RS-485 接

口的信号地互连起来。为了减少地环流,中间串联了 10Ω的限流电阻 R52 和 R56。

GPMC_nCS1 和 GPMC_nCS2 默认用作 RS485 方向切换引脚,请注意控制电平,高电

平为接收状态,低电平为发送态。

4.12 CAN-Bus

CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由研发和生产汽车电

子产品著称的德国 BOSCH 公司开发了的,并 终成为国际标准(ISO11898)。是国际上应

用 广泛的现场总线之一。在北美和西欧,CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和

嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以 CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械

车辆设计的 J1939 协议。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被

广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。

M3352-YP 集成两路 CAN 控制器,故只需外接 CAN 收发器、信号隔离器、DC/DC 隔

离电源就可以使用,当然也可以直接使用一体化集成器件 CTM8251AT,以简化电路设计,

参考电路如图 4.19 所示。CTM8251 是一款带隔离的通用 CAN 收发器芯片,该芯片内部集

成了所有必需的 CAN 隔离及 CAN 收、发器件,这些都被集成在不到 3 平方厘米的芯片上。

芯片的主要功能是将 CAN 控制器的逻辑电平转换为 CAN 总线的差分电平并且具有 DC 2500V 的隔离功能。

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图 4.19 CAN-Bus 电路

参考电路中内置了可选 120Ω终端电阻 R46 和 R48,用户可通过短路焊接 CB1 和 CB2,或者使用短路帽短路 JP1 和 JP2 来选择使用终端电阻,前者保证稳定可靠,后者可灵活插拔。

4.13 RS-232 电路

M3352-YP提供 6路UART接口,它们都具有中断模式和DMA模式,其中UART0(COM0)是下载和调试程序的重要通信端口,建议设计时确保 UART0_TXD 和 UART0_RXD 专用于

UART0 功能。

RS-232 接口参考电路如图 4.20 所示。SP3232 有一个高效的电荷泵,工作电压为 3.3V时只需 0.1μF 电容就可进行操作。电荷泵允许 SP3232 在+3.3V 到+5.0V 内的某个电压下发送

符合 RS-232C 的信号。SP3232 器件内部的 ESD 保护使得驱动器和接收器的引脚可承受

±15kV 人体放电和 IEC61000-4-2 气隙放电。SP3232 器件包含一种低功耗关断模式,该模式

下器件的驱动器输出和电荷泵被禁止。关断状态下,电源电流低于 1μA。

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图 4.20 RS-232 电路

参考电路中 CON14 和 CON16 为标准 DB9 的 Male(接口为插针)接口,CON17 为标准标

准 DB9 的 Female(接口为插孔)接口,JP25 为 2.54mm 间距的插座,该插座是为了节约

EPC-9200 的 PCB 大小,用户可自行更换连接器。

4.14 蜂鸣器

蜂鸣器参考电路如图 4.21 所示。EPC-9200 使用的蜂鸣器是无源蜂鸣器。蜂鸣器默认使

用控制引脚为 MCASP0_AHCLKR,用户尽量不要修改。

图 4.21 蜂鸣器电路

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4.15 RTC

4.15.1 使用内部 RTC

为了节省成本,可以不必外加 RTC 电路,使用 CPU 自带的 RTC 电路即可,需要在

M3352-YP 的“45 脚,VDD_BAT”提供 1.8V~3.3V 的电源。

注意:CPU 自带的 RTC 在电源关闭后,仍需要消耗电流,且电流为 127uA 左右,一个 CR2032 的电池

约能用 1 个月的时间。外加的 PCF8563 的电流为 0.5uA,约能用 3 年的时间。

4.15.2 使用外部 RTC

AD 格式的 PCF8563 的电路请参考光盘”M3352-YP 硬件设计\4.配套参考电路\AD 版本

\EPC-9200”路径下的《04.RTC_PCF8563T.SchDoc》

RTC 芯片为 PCF8563,该芯片通过 I2C 进行数据地址通信,也是验证了 M3352-YP 的 I2C总线功能。

M3352-YP 含有 2 路 I2C 接口 I2C1 和 I2C2,通信时可配置为主机、从机或主/从机模式,

数据传输速率 0~400kbits。请注意:芯片的 I2C0 被系统占用,因此不对用户开放。

参考电路中的电阻 R21 电池给内部 RTC 电路供电,当使用外部 RTC 时,一定要将 R21断开,也就是 VDD_BAT 引脚悬空。

4.16 JTAG

M3352-YP 预留了 JTAG 接口,参考电路如图 4.22 所示。JTAG 接口用于仿真调试,需

用专用的仿真器,M3352-YP 提供了完整的驱动程序库,用户一般不需要仿真调试便可完成

项目,故 JTAG 接口电路可去除,EMU0/GPIO3_7 和 EMU1/GPIO3_8 可作为普通 GPIO 使

用,但是不建议用作输入脚。其它引脚悬空即可。

图 4.22 JTAG 电路

4.17 ADC

M3352-YP 提供了 4 通道处理器自带 ADC 接口,参考电路如图 4.23 所示。

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图 4.23 ADC 电路

4 通道 ADC 都是直接由处理器引出,输入范围为 0 ~ 1.8V,建议用户在使用时增加一

些信号调理电路。

图中 RV1 为可调电阻,用于调节输入电压,测试 M3352-YP ADC 功能。R134 为分压电

阻,确保输入电压不超过 1.8V。JP11 为双排排针,当使用短路帽短路 7 和 8 引脚时,则选

通 AI_4 通道,以此类推。

ADC 输入范围为 0 ~ 1.8V,过压会烧坏处理器。

注意:Wince6.0 版本暂时不支持 ADC 的功能。Linux 版本支持。用户如需要 ADC 功能请选用 linux

版本或者排母版的 Wince7.0 版本。

4.18 指示灯

在设计 M3352-YP 底板的时候,建议增加一些指示灯,如电源指示灯、运行指示灯等。

如图 4.24 所示。另外,在 GPIO 充裕的情况下,可以增加错误指示灯、用户指示灯等。

图 4.24 指示灯电路

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5. 机械尺寸

M3352-YP 实物图如图 5.1 所示。

图 5.1 M3352-YP 俯视图

图片仅供参考,以实际销售的实物图片为准。

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M3352-YP 的尺寸图如图 5.2 所示。单位(mm)

图 5.2 M3352-YP 尺寸一

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途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。致远

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做出修改,恕不另行通知。

M3352-YP 可能包含某些设计缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致产

品与已出版的规格有所差异。如客户索取,可提供 新的勘误表。

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