凭借我们尖端的LIN收发器技术,为车辆和工业应用中的数据通信实现无与伦比的可靠性。
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硬件概览
它是如何工作的?
ATA663254 Click基于Microchip的ATA663254,这是一款集成的LIN总线收发器,带有5V电压调节器。ATA663254通过使用UART RX和TX信号与MCU通信。除了用于通信外,这些引脚还用于信号故障状态。故障状态可能是由于LIN连接器上的欠压引起的:小于3.9V将导致欠压状态,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ATA663254 Click切换到活动状态。RX和TX信号也被路由到点击板边缘的标头
上,因此它们可以独立于mikroBUS™插座使用。ATA663254 IC的NRES引脚被路由到mikroBUS™的RST引脚。RST引脚用于信号LDO调节器部分的欠压条件。当LDO电压低于预定义的阈值时,RST引脚将被设置为LOW逻辑状态,将此条件信号传递给MCU。LDO输出被路由到点击板边缘的标头上,以便LDO可以独立于mikroBUS™插座使用。此外,还有一个SMD跳线,如果需要通过mikroBUS™ 5V引脚上电MCU,可以短接。请注意,MikroElektronika开发系统不应通过mikroBUS™电源引脚上电,因此ATA663254
click默认情况下不带有SMD跳线。EN引脚用于启用设备的功能。当EN引脚设置为HIGH逻辑电平时,设备被设置为以正常模式工作,TXD到LIN和LIN到RXD之间的传输路径都处于活动状态。当EN引脚设置为LOW状态时,根据TX引脚状态,设备被置于静默模式。EN引脚有一个下拉电阻,因此如果它被漂浮,则会被拉到地。除了5V LDO输出标头和外部UART标头外,该点击还配备有三极连接器,用于轻松安全地连接到LIN网络和12V电池电源。
功能概述
开发板
Arduino UNO 是围绕 ATmega328P 芯片构建的多功能微控制器板。它为各种项目提供了广泛的连接选项,具有 14 个数字输入/输出引脚,其中六个支持 PWM 输出,以及六个模拟输入。其核心组件包括一个 16MHz 的陶瓷谐振器、一个 USB 连接器、一个电
源插孔、一个 ICSP 头和一个复位按钮,提供了为板 子供电和编程所需的一切。UNO 可以通过 USB 连接到计算机,也可以通过 AC-to-DC 适配器或电池供电。作为第一个 USB Arduino 板,它成为 Arduino 平台的基准,"Uno" 符号化其作为系列首款产品的地
位。这个名称选择,意为意大利语中的 "一",是为了 纪念 Arduino Software(IDE)1.0 的推出。最初与 Arduino Software(IDE)版本1.0 同时推出,Uno 自此成为后续 Arduino 发布的基础模型,体现了该平台的演进。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
AVR
MCU 内存 (KB)
32
硅供应商
Microchip
引脚数
28
RAM (字节)
2048
你完善了我!
配件
Click Shield for Arduino UNO 具有两个专有的 mikroBUS™ 插座,使所有 Click board™ 设备能够轻松与 Arduino UNO 板进行接口连接。Arduino UNO 是一款基于 ATmega328P 的微控制器开发板,为用户提供了一种经济实惠且灵活的方式来测试新概念并构建基于 ATmega328P 微控制器的原型系统,结合了性能、功耗和功能的多种配置选择。Arduino UNO 具有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、16 MHz 陶瓷谐振器(CSTCE16M0V53-R0)、USB 接口、电源插座、ICSP 头和复位按钮。大多数 ATmega328P 微控制器的引脚都连接到开发板左右两侧的 IO 引脚,然后再连接到两个 mikroBUS™ 插座。这款 Click Shield 还配备了多个开关,可执行各种功能,例如选择 mikroBUS™ 插座上模拟信号的逻辑电平,以及选择 mikroBUS™ 插座本身的逻辑电压电平。此外,用户还可以通过现有的双向电平转换电压转换器使用任何 Click board™,无论 Click board™ 运行在 3.3V 还是 5V 逻辑电压电平。一旦将 Arduino UNO 板与 Click Shield for Arduino UNO 连接,用户即可访问数百种 Click board™,并兼容 3.3V 或 5V 逻辑电压电平的设备。
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 ATA663254 Click 驱动程序的 API。
关键函数:
ata663254_get_rst_state
- 欠压检测功能ata663254_generic_write
- 通用多写函数ata663254_generic_read
- 通用多读函数
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 Ata663254 Click example
*
* # Description
* This application demonstates the use of ATA663254 Click board.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes the click driver and enables the click board.
*
* ## Application Task
* Depending on the selected mode, it reads all the received data or sends the desired message
* each 2 seconds.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "ata663254.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
#define DEMO_APP_RECEIVER
// #define DEMO_APP_TRANSMITTER
static ata663254_t ata663254;
static log_t logger;
static char demo_message[ 9 ] = { 'M', 'i', 'k', 'r', 'o', 'E', 13, 10, 0 };
static char rec_buf[ 50 ] = { 0 };
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
ata663254_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.
ata663254_cfg_setup( &cfg );
ATA663254_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
ata663254_init( &ata663254, &cfg );
ata663254_enable( &ata663254, 1 );
Delay_ms ( 1000 );
}
void application_task ( void )
{
#ifdef DEMO_APP_RECEIVER
// RECEIVER - UART polling
int32_t len = ata663254_generic_read( &ata663254, rec_buf, 50 );
if ( len > 0 )
{
log_printf( &logger, "Received data: " );
for ( int32_t cnt = 0; cnt < len; cnt++ )
{
log_printf( &logger, "%c", rec_buf[ cnt ] );
}
memset( rec_buf, 0 , 50 );
}
Delay_ms ( 100 );
#endif
#ifdef DEMO_APP_TRANSMITTER
// TRANSMITER - TX each 2 sec
ata663254_generic_write( &ata663254, demo_message, 9 );
log_info( &logger, "--- Data sent ---" );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
#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
/*!
* \file
* \brief Ata663254 Click example
*
* # Description
* This application demonstates the use of ATA663254 Click board.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes the click driver and enables the click board.
*
* ## Application Task
* Depending on the selected mode, it reads all the received data or sends the desired message
* each 2 seconds.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "ata663254.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
#define DEMO_APP_RECEIVER
// #define DEMO_APP_TRANSMITTER
static ata663254_t ata663254;
static log_t logger;
static char demo_message[ 9 ] = { 'M', 'i', 'k', 'r', 'o', 'E', 13, 10, 0 };
static char rec_buf[ 50 ] = { 0 };
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
ata663254_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.
ata663254_cfg_setup( &cfg );
ATA663254_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
ata663254_init( &ata663254, &cfg );
ata663254_enable( &ata663254, 1 );
Delay_ms ( 1000 );
}
void application_task ( void )
{
#ifdef DEMO_APP_RECEIVER
// RECEIVER - UART polling
int32_t len = ata663254_generic_read( &ata663254, rec_buf, 50 );
if ( len > 0 )
{
log_printf( &logger, "Received data: " );
for ( int32_t cnt = 0; cnt < len; cnt++ )
{
log_printf( &logger, "%c", rec_buf[ cnt ] );
}
memset( rec_buf, 0 , 50 );
}
Delay_ms ( 100 );
#endif
#ifdef DEMO_APP_TRANSMITTER
// TRANSMITER - TX each 2 sec
ata663254_generic_write( &ata663254, demo_message, 9 );
log_info( &logger, "--- Data sent ---" );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
#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
额外支持
资源
类别:局部互连网络