我们的LIN收发器使车辆和工业系统能够以低速高效交换关键数据,确保通信无缝。
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硬件概览
它是如何工作的?
ATA663211 Click基于Microchip的ATA663211,这是一款LIN收发器。它具有多种保护功能,例如过温保护、对GND和电池的短路保护、高级EMC和ESD等。集成的3.3V板载LDO电压调节器是MCP1804,这是一款带有关闭功能的LDO调节器。电压调节器和总线收发器的组合使得在LIN总线系统中开发简单但功能强大的从节点成为可能。这样,ATA663211 Click可以作为独立的LIN收发器使用,而无需连接到mikroBUS™插槽。板载的LDO(低压降稳压器)可通过VS线螺钉端子提供电源。这种调节电压也可在mikroBUS™插座的+3.3V导轨上提供,以给3.3V附加主机MCU供电。ATA663211 Click有几种工作模式。在正常模式下,LIN接口正在传输和接收数据。在睡眠模式下,传输路径被禁用,LIN收发器处于低功耗模式。失效安全模式在系统上电或唤醒事件后自动切换。在
此模式下,LIN收发器被关闭,并且禁止输出引脚被打开。对于典型的主节点应用,ATA663211需要将芯片的LBUS线连接到LIN总线的VBB,可通过安装的L-PULL跳线实现。在其他场景中,例如LIN从节点,可以移除此跳线。ATA663211使用UART RX和TX信号与MCU通信。除了通信,这些引脚还用于信号传递失效安全条件。LIN连接器上的欠压可能导致失效安全条件:低于3.9V将导致欠压条件,由RX引脚上的LOW逻辑状态和TX引脚上的HIGH逻辑状态表示。来自静默或睡眠模式的LIN唤醒事件由RX和TX引脚上的LOW逻辑状态表示。此事件通过LIN总线接收,并用于将ATA663211 click切换到活动状态。另一方面,TX上的Low和RX上的HIGH将表示本地唤醒。RX和TX信号也被路由到Click板边缘的标头上,因此它们可以独立于mikroBUS™插座使用。LIN收发器的禁止输
出引脚用于控制MCP1804 LDO的关断输入;因此,LIN收发器的供电引脚,就像LDO一样,使用LIN工作电压为LIN收发器的供电引脚提供电源。通过电阻分压器,可以通过mikroBUS™插座的INH引脚监测此线路上的电压。为了启用LIN收发器,默认情况下将EN SEL跳线设置为HI位置,从而启用收发器。将其设置为LOW位置允许您通过mikroBUS™插座上的EN引脚控制启用功能。此外,此引脚也被路由到第二对标头以在外部启用LIN收发器。此标头上的另一个引脚是WKin,用于唤醒设备的高电压输入。此Click板仅能使用3.3V逻辑电压电平操作。在使用具有不同逻辑电平的MCU之前,板上必须执行适当的逻辑电压电平转换。然而,Click板配备了一个包含函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。
功能概述
开发板
Flip&Click PIC32MZ 是一款紧凑型开发板,设计为一套完整的解决方案,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 PIC32MZ 微控制器,Microchip 的 PIC32MZ2048EFH100,四个 mikroBUS™ 插槽用于 Click 板™连接,两个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,调试器/程序员连接器,以及两个与 Arduino-UNO 引脚兼容的头部。得益于创
新的制造技术,它允许您快速构建具有独特功能和特性的小工具。Flip&Click PIC32MZ 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。此外,还可以选择 Flip&Click PIC32MZ 的编程方式,使用 chipKIT 引导程序(Arduino 风格的开发环境)或我们的 USB HID 引导程序,使用 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal for PIC32。该套件包括一个通过 USB 类型-C(USB-C)连接器的干净且调
节过的电源供应模块。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、用户可配置的按钮和 LED 指示灯。Flip&Click PIC32MZ 开发套件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。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
PIC32
MCU 内存 (KB)
2048
硅供应商
Microchip
引脚数
100
RAM (字节)
524288
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图

一步一步来
项目组装
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
这个库包含ATA663211 Click驱动的API。
关键函数:
ata663211_generic_write
- 通用写函数ata663211_generic_read
- 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 Ata663211 Click example
*
* # Description
* This example demonstrates the use of an ATA663211 click board by showing
* the communication between the two click boards.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initalizes device and makes an initial log.
*
* ## Application Task
* Depending on the selected application mode, it reads all the received data or
* sends the desired text message with the message counter once per second.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "ata663211.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
// Comment out the line below in order to switch the application mode to receiver
#define DEMO_APP_TRANSMITTER
// Text message to send in the transmitter application mode
#define DEMO_TEXT_MESSAGE "MIKROE - ATA663211 click board\r\n\0"
static ata663211_t ata663211;
static log_t logger;
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
ata663211_cfg_t cfg;
/**
* 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 ----" );
// Click initialization.
ata663211_cfg_setup( &cfg );
ATA663211_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
ata663211_init( &ata663211, &cfg );
#ifdef DEMO_APP_TRANSMITTER
log_printf( &logger, " Application Mode: Transmitter\r\n" );
#else
log_printf( &logger, " Application Mode: Receiver\r\n" );
#endif
}
void application_task ( void )
{
#ifdef DEMO_APP_TRANSMITTER
ata663211_generic_write( &ata663211, DEMO_TEXT_MESSAGE, strlen( DEMO_TEXT_MESSAGE ) );
log_printf( &logger, "%s", ( char * ) DEMO_TEXT_MESSAGE );
Delay_ms ( 1000 );
#else
uint8_t rx_byte = 0;
if ( 1 == ata663211_generic_read( &ata663211, &rx_byte, 1 ) )
{
log_printf( &logger, "%c", rx_byte );
}
#endif
}
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