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在嵌入式开发领域,Renesas的产品一直以高性能和可靠性著称。今天,我们就来深入了解一下Renesas RX66N目标板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Renesas Electronics RX66N目标板 (RTK5RX66N0C00000BJ).pdf
Renesas RX66N目标板(RTK5RX66N0C00000BJ)是一款功能强大的评估工具。当你拿到手时,它就是整个评估套件的核心。
它主要用于评估Renesas MCU的性能,在我们进行MCU评估和程序调试时能发挥重要作用。这本用户手册详细介绍了其硬件规格、开关设置方法以及基本的设置流程,是我们使用该目标板的重要参考。
该目标板具有多种实用功能。它可以对Renesas MCU进行编程,方便我们将自己的代码写入MCU;还能对用户代码进行调试,帮助我们快速定位和解决代码中的问题。此外,它配备了用于开关和LED的用户电路,方便我们进行各种交互实验。同时,我们还能从Renesas网站(https://www.renesas.com/rxtb )下载到样本应用程序和外设功能初始化代码样本,为开发提供了很大的便利。
在使用之前,我们需要在主机PC上从https://www.renesas.com/development-tools 这个URL安装集成开发环境(IDE)和所需软件。安装过程中,安装程序会自动安装所有必需的驱动程序。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 评估MCU | 型号:R5F566NNHDFP;封装:100引脚LFQFP;片上内存:4MB ROM、1MB RAM、32KB数据闪存 |
| 板尺寸 | 54.0mm x 90.0mm,厚度1.6mm |
| 电源电路 | USB连接器:5V输入;电源IC:5V输入、3.3V输出;外部电源头:3.3V输入,2引脚x1 |
| 电流消耗 | 最大200mA |
| 电流测量头 | 2引脚x1 |
| 主时钟 | 主系统时钟采用表面贴装技术(SMT)的晶体振荡器或陶瓷谐振器(引脚型) |
| 副时钟 | 副时钟采用晶体振荡器(SMT) |
| 按键开关 | 复位开关x1,用户开关x1 |
| LED指示灯 | 电源指示灯:绿色x1;用户指示灯:绿色x2;ACT LED:绿色x1 |
| USB接口 | USB Micro - B |
| PmodTM连接器 | 角度型,12引脚 |
| MCU接头 | 50引脚x2 |
| 切割图案 | 16个 |
| 仿真器复位头 | 2引脚x1 |
通过产品的框图,我们可以更直观地了解其内部结构和各部分之间的连接关系。大家可以仔细观察这个框图,思考如何根据它来进行电路分析和功能扩展。
目标板的板布局图展示了其顶面的外观。我们从图中可以看到各个元件的大致位置,这有助于我们在实际操作中快速找到所需的接口和元件。
元件布局图详细展示了目标板上各个元件的具体位置。这对于我们进行硬件调试和故障排查非常有帮助,比如当某个元件出现问题时,我们可以根据这个图迅速定位。
要让目标板正常工作,我们需要在主机PC上从https://www.renesas.com/development-tools 安装IDE,安装程序会自动安装所有必需的驱动程序,确保我们的开发环境正常搭建。
在发货时,评估MCU的电源、系统时钟和复位设置为:电源固定为3.3V(包括模拟电源);系统时钟使用片上振荡器;复位由复位开关或IDE控制。大家在实际使用中,要根据具体需求来判断是否需要对这些设置进行调整。
USB连接器为USB Micro - B接口,用于连接IDE和Renesas Flash Programmer(RFP)。通过USB电缆将其连接到计算机,当主机侧电源开启时,连接电缆的同时目标板即可获得供电。不过要注意,包装中不包含USB电缆,需要我们自行准备。
ACT LED用于显示仿真器控制软件的运行状态。绿色LED亮起表示仿真器已连接到目标;闪烁表示主机(PC)已识别仿真器;不亮则表示仿真器因某种原因无法使用(包括电源关闭)。通过观察ACT LED的状态,我们可以快速判断仿真器的工作情况。
绿色的电源LED亮起时,表示目标板正在供电。这是一个很直观的电源指示,方便我们随时了解目标板的电源状态。
目标板上安装了两个可选的绿色用户LED(LED0和LED1),分别连接到端口P32(引脚18)和P33(引脚17)。我们可以根据自己的需求对这两个LED进行编程控制,实现各种有趣的功能。
当评估MCU需要特定电源电压,或者USB供电无法满足电流需求时,我们可以使用外部电源头(J4)供电。不过要注意,使用时需要移除切割图案(SS8),并通过短接仿真器复位头(J6)将仿真器置于强制复位状态。
Pmod连接器(CN1)设计用于连接Pmod模块。默认情况下,它可连接Pmod接口类型6A(类型6 + 类型1)模块,通过移除切割图案对电路板进行改造后,也可连接类型2A或类型3A模块。但要注意,并非所有类型的Pmod模块都能保证连接,使用前需要确认目标板与所选模块的规格是否匹配。
电流测量头(J5)用于测量评估MCU的电流消耗。使用时,需要移除焊接侧的相关切割图案(SS10),然后连接电流表进行测量。不过要注意,发货时板上并未安装实际的表头组件。
MCU接头由两组32引脚的通孔(CN2和CN3)组成,引脚间距为2.54mm,连接到评估MCU。大部分引脚与评估MCU对应连接,但引脚5除外。这为我们扩展MCU的功能提供了便利。
按下复位开关可对评估MCU进行硬件复位,这是一个很常用的操作,在调试和初始化时经常会用到。
用户开关(SW1)连接到评估MCU的引脚16,该引脚具有P34功能,同时还复用了IRQ4中断。我们可以根据这个特性来设计一些与中断相关的程序。
必要时,我们需要对切割图案进行切割或焊接修复。通过观察切割图案的状态示例图,我们可以更好地理解如何进行操作。
短接仿真器复位头(J6)可将仿真器置于强制复位状态,此时无需通过IDE控制评估MCU,仿真器即可独立操作。发货时板上未安装实际的表头组件。
我们可以使用0 - Ω表面贴装电阻(选项链接电阻)来更改目标板的设置。这些电阻用于短路或隔离部分电路,通过参考各功能的选项链接电阻列表,安装或移除电阻即可切换功能。要注意,移除焊接元件时,烙铁接触目标板的时间不要超过5秒,以免损坏附近的元件。
不同的模拟电源设置对应不同的选项链接电阻。例如,对于12位A / D转换器(单元0)的模拟电源,我们可以选择将电源供应给MCU_VCC或MCU接头,通过安装或移除相应的电阻来实现。
片上振荡器的操作也有对应的选项链接电阻。对于高速片上振荡器(HOCO)和低速片上振荡器(LOCO),我们可以通过安装或移除电阻来控制其振荡或停止状态。
通过USB供电时,添加负载后的最大电流在3.3V工作时为300mA;通过外部供电时,无论工作电压如何,最大电流为500mA。在实际使用中,我们要根据这个限制来合理添加负载,避免因电流过大损坏目标板。
对电路板进行任何修改(包括移除切割图案)都由用户自行负责。在进行改造之前,一定要充分了解相关的风险和操作要求。
同一主机PC不能同时连接多个RX66N目标板模块,这是一个使用限制,大家在实际操作中要注意。
我们可以通过改造电路板来选择不同的电源。不同电源电路对应不同的使用条件,例如默认情况下使用3.3V电源,可使用支持PmodTM的电路板和仿真器及IDE;使用外部电源头时,电源电压范围为2.7V - 3.6V,但此时仿真器电路处于复位状态,需要进行相应的改造操作。
在使用e² studio为RX66N目标板创建新项目时,我们需要进行以下设置:[调试硬件]选择[E2 Lite (RX)];[从仿真器为目标供电]选择[否]。同时要注意,在连接该目标板时,不要同时连接另一个RX66N目标板到PC。
使用CS+创建新项目时,在[调试]菜单的[使用调试工具]中选择[RX E2 Lite];[从仿真器为目标供电]选择[否]。
如果我们想了解RX66N组微控制器的详细信息,可以参考《RX66N Group User’s Manual: Hardware》;如果想了解RX汇编语言,可参考《RX Family User’s Manual: Software》。最新信息可从https://www.renesas.com/rxtb 获取。
不同地区有不同的技术支持联系方式,美洲地区可发送邮件至techsupport.america@renesas.com ;欧洲地区可访问https://www.renesas.com/en - eu/support/contact.html ;全球及日本地区可访问https://www.renesas.com/support/contact.html 。同时,我们还可以在Renesas官网https://www.renesas.com/ 上找到有关Renesas微控制器的一般信息。
不要将RX66N目标板或示例代码安装到自己的产品中,示例代码的运行不保证正常,需要我们自行确认其运行情况。
通过以上对Renesas RX66N目标板的详细介绍,相信大家对它有了更全面的了解。在实际开发过程中,我们要充分利用其特性,同时注意各项使用要求和注意事项,这样才能更好地发挥其性能,实现我们的开发目标。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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