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30 分钟

使用MAX11300和PIC32MZ1024EFH064体验最前沿的混合信号转换

PIXI - 可编程混合信号输入/输出

PIXI Click with PIC32MZ clicker

已发布 6月 24, 2024

点击板

PIXI Click

开发板

PIC32MZ clicker

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

PIC32MZ1024EFH064

凭借其20通道功能和多功能的PIXI™技术,我们的解决方案赋予工程师创造需要高性能混合信号数据转换的复杂系统的能力。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

PIXI Click基于Analog Devices的MAX11300。该IC的主要特点是专有的PIXI™技术。PIXI™是Programmable mIXed signal In/Out的缩写,是一种允许非常灵活地路由数字和模拟信号的技术。MAX11300 IC具有20个可配置的混合信号I/O端口。每个端口都可以独立配置为DAC输出、ADC输入、GPI、GPO或模拟开关终端。每个配置都有可由用户控制的参数。该设备还具有内部和外部温度传感器,精度为±1˚C。设备使用SPI Mode 0接口与控制器进行通信,时钟高达20MHz。MAX11300设备具有12位逐次逼近(SAR)ADC模块,可以对单个端口上的信号进行采样,最高达400Ksmp/S。与该设备的所有段一样,它也提供了极大的灵活性;信号可以是单极性或双极性的。每个ADC配置的端口可以编程为四种输入电压范围之一:0V到+10V、-5V到

+5V、-10V到0V和0V到+2.5V。有两个参考电压输入,但也可以使用内部参考电压2.5V。CNVT#引脚可以触发转换,路由到mikroBUS™的PWM引脚。此引脚必须保持低电平至少0.5µs才能触发转换。有几种转换模式,包括对单个端口进行采样或对所有配置的ADC端口进行扫描。ADC也提供了平均值功能。它可以对ADC配置的端口的读数进行2、4、8、16、32、64或128个转换结果的块平均。缓冲DAC转换器也是12位的,可以在单个端口上输出高达25Ksmp/s。DAC的输出级配备了驱动器,可以在输出上提供±10V和高电流能力,使用专用电源(PIXI™标头的AVDDIO、AVSSIO引脚)。DAC模块还可以使用内部或外部参考电压。PIXI™路由的灵活性还允许通过利用ADC模块监视DAC配置的端口。所有DAC端口都受到过电流保护,此类事

件可以在INT引脚上产生中断,路由到mikroBUS™上的INT#引脚。每个PIXI™端口都可以配置为通用输入或通用输出引脚(GPI/GPO)。当设置为GPI引脚时,可通过其数据寄存器将可编程阈值设置为0到AVDD电压。可以通过这种方式感知到上升沿、下降沿或两者之间的事件,从而生成中断。GPO引脚可以具有编程的高逻辑电平,最多可达DAC参考电压的四倍。主机可以通过相应的GPO数据寄存器设置GPO配置的端口的逻辑状态。结合GPI和GPO配置的端口,可以形成单向和双向电平转换器路径,从而允许构建各种电平转换器。双向电平转换器使用相邻的引脚对构建,并且用作开漏驱动器,因此应使用上拉电阻来实现适当的电压水平。

PIXI Click hardware overview image

功能概述

开发板

PIC32MZ Clicker 是一款紧凑型入门开发板,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位带有浮点单元的 Microchip PIC32MZ 微控制器,一个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,一个 mikroProg 连接器,以及一个用于与外部电子设备接口的头部。得益于其紧凑的设计和清晰易识别的丝网标记,它提供了流畅且沉浸式的工作体验,允许在任

何情况下、任何地方都能访问。PIC32MZ Clicker 开 发套件的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了可以选择 PIC32MZ Clicker 的编程方式,使用 USB HID mikroBootloader 或通过外部 mikroProg 连接器为 PIC,dsPIC 或 PIC32 编程外,Clicker 板还包括一个干净且调节过的开发套件电源供应模块。USB Micro-B 连接可以提供多达 500mA 的电流,这足以操作所有板载和附加模块。所有 

mikroBUS™ 本身支持的通信方法都在这块板上,包 括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、重置按钮以及若干按钮和 LED 指示灯。PIC32MZ Clicker 是 Mikroe 生态系统的一个组成部分,允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。

PIC32MZ clicker double side image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

建筑

PIC32

MCU 内存 (KB)

1024

硅供应商

Microchip

引脚数

64

RAM (字节)

524288

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

NC
NC
AN
NC
NC
RST
SPI Chip Select
RG9
CS
SPI Clock
RG6
SCK
SPI Data OUT
RG7
MISO
SPI Data IN
RG8
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
ADC Trigger Control
RB3
PWM
Interrupt
RB5
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

PIXI Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

PIC32MZ clicker front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以PIC32MZ clicker作为您的开发板开始。

PIC32MZ clicker front image hardware assembly
GNSS2 Click front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
GNSS2 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product7 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Flip&Click PIC32MZ MCU step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Debug Image Necto Step hardware assembly

实时跟踪您的结果

应用程序输出

1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持

库描述

该库包含PIXI Click驱动程序的API。

关键函数:

  • pixi_write_reg - 通用写函数

  • pixi_read_reg - 通用读函数

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * \file 
 * \brief Pixi Click example
 * 
 * # Description
 * This example showcases how to initialize, configure and use the Pixi Click moduel. The Click
 * features Maxim Integrated's versatile, proprietary PIXI™ technology - the industry's first
 * configurable 20-channel mixed-signal data converter. 
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 * 
 * ## Application Init 
 * This function initializes and configures the Click and logger modules. After the initial setup
 * a device id check is performed which will stop the module if the check fails. Additional con-
 * figurating is done in the default_cfg(...) function.
 * 
 * ## Application Task
 * This function sets the output signal on port 0 to different values every second. 
 * 
 * \author MikroE Team
 *
 */
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "pixi.h"

// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES

static pixi_t pixi;
static log_t logger;

// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS

void application_init ( )
{
    log_cfg_t log_cfg;
    pixi_cfg_t cfg;
    uint32_t res;

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, "---- Application Init ----" );
    Delay_ms ( 100 );

    //  Click initialization.

    pixi_cfg_setup( &cfg );
    PIXI_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
    pixi_init( &pixi, &cfg );

    //  Device ID check.

    pixi_read_reg( &pixi, PIXI_REG_DEVICE_ID, &res );
    if ( res != 1060 )
    {
        log_printf( &logger, "ERROR : WRONG DEVICE ID!\r\n" );
        for( ; ; );
    }
    else
    {
        log_printf( &logger, "Driver Init - DONE!\r\n" );
    }

    //  Default configuration.

    pixi_default_cfg( &pixi );
}

void application_task ( )
{
    pixi_write_reg( &pixi, PIXI_REG_GPO_DATA, 0x1 );
    log_printf( &logger, "Led on\r\n" );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    pixi_write_reg( &pixi, PIXI_REG_GPO_DATA, 0 );
    log_printf( &logger, "Led off\r\n" );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
}

int main ( void ) 
{
    /* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
    #ifdef PREINIT_SUPPORTED
    preinit();
    #endif
    
    application_init( );
    
    for ( ; ; ) 
    {
        application_task( );
    }

    return 0;
}

// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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