瑞萨32bit单片机 RX62N 直接驱动TFT-LCD原理图schematics
瑞萨32位机 RX62T常见问题与解决办法
在100 MHz的频率下运行时,MCU仅消耗50mA的电流
●根据具体情况,可选择低功耗模式。
(休眠,所有模块停止,软件待机、深度软件待机)
[2012-3-29 10:51:59]
[问:cccfeb]
RX62T驱动电机的电路图有没有?有没有实例在网站上!
目前RX62T的产品实例还没有,客户基本上用H8/3062的老型号在做,如果能换成RX62T效果肯定明显,因为RX62T的性能比H8/3062高了很多.
[2012-3-29 10:51:57]
[问:liang-1011]
RX62T,32bitMCU的主要特点及优势?
[答:Kenwong]
增强型定时器(提高了PWM分辨率,带有比较器的启动定时器)
[答:tonyliu]
1.注意功率器件的选取。2.注意开关频率,通常开关频率越高,效率会有提高。
[2012-3-29 10:47:04]
[主持人:ChinaECNet]
各位网友,本次座谈的演示及问答内容,将于今天下午开始在中电网进行回放,同时还提供本次座谈的PPT内容下载,请大家关注中电网的更新。
[2012-3-29 10:47:52]
[2012-3-29 10:34:16]
[问:zpjnear]
请问光伏并网逆变器,光伏扬水逆变器,光伏微网逆变器中分别使用哪款MCU(Renesas)比较合适?
[答:Kenwong]
RX62T
[2012-3-29 10:34:44]
[问:ezcui]
在光伏逆变器上应用的单片机是否需有哪些严格或特殊的要求?
[2012-3-29 10:56:34]
MCU内置LCD控制驱动器工作原理
随着智能化的普及,现在很多应用场景下可能需要使用段码式液晶显示屏L C D,如:家用电器、工业设备、仪器仪表、楼宇自动化设备、医用仪器、穿戴设备等等。
这不仅是因为段码式液晶显示屏L C D具有显示美观、成本优势、功耗低等优点,而且现在很多MC U都集成了L C D驱动模块,使得开发变得更容易。
今天我们结合瑞萨M C U给大家讲述一下M C U内置L C D控制/驱动器工作原理。
段码式液晶显示屏LC D结构和显示原理段码式液晶显示屏LC D内部晶体在静电场的功效下,晶体的排列方向会发生偏转,因而改变其透光性,从而可以看到显示的内容。
L C D有一个偏转阀值,当L C D两端的电压高于该阀值时,则显示内容;而低于该阀值时,则不显示。
一般段码式液晶显示屏L C D有三个主要参数:工作中电压、D u t y (相匹配C O M数)和B I A S(偏压,相匹配阀值),例如,3.0V、1/4D u t y、1/3B I A S表明L C D的工作中电压为3.0V,有4个C O M,阀值大概是1.1V (3.0/3=1.0)。
当加在某段L C D两端的电压大于 1.0V时显示,反之,不显示。
但是,L C D对于驱动电压的反应不是很明显,例如加 1.0V电压的时候,可能会微弱显示,这就是通常说的“鬼影”。
因此,要保证驱动L C D 显示的时候,加在L C D两端的电压要比阀值电压大得比较多,而不显示的时候,则要比阀值电压小得比较多。
需要注意的是,L C D的两端是不能加直流电压的,否则时间稍长会危害段码式液晶显示屏L C D晶体分子结构的电化学特点,造成显示实际效果模糊不清,使用期限降低的不良影响,其毁灭性不能修复,这就要求保证加在L C D两端的驱动电压的平均电压为0。
所以,L C D 使用分割扫描法,在任何时候只有一个C O M扫描有效,其余的C O M 处于无效状态。
一个好的段码式液晶显示屏L C D控制器/驱动器,应该满足:•能提供不同数量的COM、Duty(相匹配COM数)和BIAS(偏压,相匹配阀值),满足不同规格LCD屏的驱动•能够提供多种分压方式,提供内部分压,减少外围电路分压的元器件•能够提供内部Boost升压,满足一些电池供电,电池电压下降时,亮度还可以保持•能够提供内部基准电压稳压,避免分压不准导致显示出现“鬼影”•能够提供多个不同的基准电压选择,可以调整对比度•能够提供多种不同分割扫描法、驱动波形,满足灵活选择•能够不同的时钟源和不同分割扫描帧率的选择,满足不同应用低功耗的要求瑞萨M C U内置的L C D控制器/驱动器不但满足上面的规格,而且还提供其他优点功能:•提供不同的时钟源选择,可选择外部副时钟32.768KHz,也可选择MCU内部低速或高速时钟•提供显示数据寄存器,能通过自动读取显示数据寄存器进行段信号SEG和公共信号COM的自动输出•提供时间间隔闪烁功能,方便易用瑞萨MC U内置的LC D控制器/驱动器1LCD控制器/驱动器框图图1为集成到瑞萨自有16bits RL78系列核MCU中的LCD控制器/驱动器,图2集成瑞萨32bits RA4M1系列Arm核MCU中的LCD控制器/驱动器,两者主要区别是LCD 控制器/驱动器的工作时钟选择不同,RA4M1系列还可支持选择内部高速时钟。
TFT-LCD驱动原理_一目了然ppt课件
Item VDD DVDD AVDD Von Voff Vcom Vref
Description 系统输入电压。 各IC的工作电压。 模拟电源 TFT打开电压,该电源为正电源。 TFT关闭电压,该电源为负电源。 像素公共电压 为Gamma 模块提供参考
12
32inch 实测值 11.95 3.32V 16.3V 26.2V -8.15V 7.37V
9
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2.驱动原理框图
VCOM & Gamma T/CON Connector
DC/DC
10
品保客服中心
2.驱动原理框图 – PCB驱动模块 Power Block
VDD
Data Block
DC/DC
MLG Vcom Gamma
DATA
T/CON
11
Source-D-IC Gate-D-IC
Mini-LVDS load,mpol
DVDD (3.3V)
data
AVDD, DVDD Source driver IC
LVDS data
Von(26.3V), Voff(-8V)
DVDD (3.3V)
Timing Controller
stv,cpv
Gate driver
IC
LC Cs Vcom
Vcom
255
254
用非线性的灰阶
100 △ Y/Y=1/100=1% 99
100 99
10
9
△ Y/Y=1/100=10%
10 9
0 0
20
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4. Gamma Reference
人脑的亮度感觉
Human Eyes
tft液晶显示屏原理.docx
传统电视机采用CRT作为图像的显示器件,它体积大、重量重、屏幕尺寸受限制等缺点,目前在电视机上的应用已经逐步被薄而轻的液晶和等离子显示屏取代,这样我们从事电视维修的技术人员就必须尽快的掌握被称为平板电视的液晶、等离子电视的维修技术。
目前在家庭中;液晶电视和CRT电视一样;一般是用来接收电视台播放的模拟电视节目;把接收下来的模拟电视节目,经过处理;由显示器重现图像。
但是作为液晶电视机和CRT电视机的本身,两者则有巨大的区别:首先图像显示器件:CRT电视采用的是一个体积较大、厚度大的显像管;液晶电视则采用的是一块显示面积较大,厚度很薄的液晶显示屏,厚度小于10公分;可以悬挂在墙上所以也成为平板电视。
在电视机的信号处理电路上:除高频头电路、中频放大电路、视频检波电路以外;视频小信号处理电路已经完全不同了,普通的CRT电视机一般采用的是模拟电路来处模拟信号(高清CRT除外);液晶电视是采用数字的方式来处理模拟信号。
并且计算机软件技术、总线技术及大规模数字集成电路的大量应用等,电视机的电原理图越来越计算机化,我们原来的维修人员基本上缺乏数字电路的知识,对图纸也越来越看不懂。
也无法去分析故障。
在开关电源电路上;为了克服CRT电视机开关电源电流波形的畸变而引起的电磁干扰(EMC)和电磁兼容(EMI)问题,目前生产的液晶电视均采用了PFC 技术,这样具有PFC功能的开关电源其电路原理及结构异常复杂。
而且对于属于被动发光的液晶显示屏,还要有一个对液晶显示屏背光灯供电的背光高压板,这两项也是我们维修人员必须要过的一道门槛。
在所用的元器件上:比较突出的是在开关电源等大功率电路中采用了性能优秀的MOS管,取代过去常用的大功率晶体三极管作为开关管应用,电源部分的故障率大大降低,但是由于MOS管和普通大功率晶体三极管特性的不同,激励及周边电路也完全不同。
对我们维修人员也是一个新的课题。
从上述看;要掌握液晶电视的维修除了要了解液晶屏成像的简单道理外,最主要的还是要掌握CRT电视机原来没有应用过的新技术、新电路、新元器件的知识,看懂电路并能分析电路原理,并掌握新型元器件的结构、性能、正确的应用方法,了解一下数字电路的基本知识,这样,修理液晶电视和原来修理显像管电视机一样得心应手,甚至还要简单。
TFT基本阵列原理
8
TFT元件的運作原理
VSD D VGS〈Vth ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ S
(2)Vgs<Vth:訊號保持
D
S G
D
S
D S CLC G com
G 1.TFT元件在閘極(G)給予適當電壓。當VGS小於起始電壓 時沒有感應出載子則通道成斷路。 2.故TFT元件可看成開關,當VGS>Vth則ON,當VGS<Vth則 OFF。
20
Mask 4:CH (Contact Hole形成)
A A A’ A’
1. 光阻塗佈/曝光/顯影 2. 顯影檢查/光阻寸檢 Nikon/Hitachi 3. 蝕刻(DRY) 4. 光阻去除 5. 製程完成檢查
TEL/Nikon
1.Array 6道Mask工程中唯一沒有 成膜製程 2.蝕刻GI層(SiNx),定義出不同層 金屬間的連接區
21
TEL/PSC DNS KLA/ORBO
Mask 5:SD (Source及Drain電極形成)
A A A’
A’
1. 成膜前洗淨 2. 成膜Cr/Al/Cr ULVAC/AKT 3. 光阻塗佈/曝光/顯影 4. 顯影檢查/光阻寸檢 Nikon/Hitachi 5. 蝕刻上層Cr(WET) 6. 硬烤 7. 蝕刻Al(WET) 8. 硬烤 9. 蝕刻下層Cr(WET) 10.蝕刻n+Si(DRY) 11.光阻去除
SPC/芝蒲
TEL/Nikon
DNS 光洋 DNS 光洋 DNS TEL/PSC 22 DNS
Mask 6:DC(保護層形成)
A
A’
A
A’
1. 成膜前洗淨 2. 成膜SiNx 3. 光阻塗佈/曝光/顯影 4. 顯影檢查 Nikon/Hitachi 5. 蝕刻(DRY) 6. 光阻去除 7. 退火
STM32系列第14篇--TFTLCD驱动原理
STM32系列第14篇--TFTLCD驱动原理
ALINETEK2.8 寸TFTLCD 模块特点240*320 分辨率
16 位真彩显示(65536 色)
自带电阻触摸屏
自带背光电路注意:模块是3.3V 供电的,不支持5V 电压的MCU,如果是
5VMCU,必须在信号线串接120R 电阻使用。
ALINETEK2.8 寸TFTLCD 接口说明(16 位80 并口)LCD_CS:LCD 片选信号
LCD_WR:LCD 写信号
LCD_RD:LCD 读信号
DB[17:1]:16 位双向数据线。
LCD_RST:硬复位LCD 信号
LCD_RS:命令/数据标志(0:命令,1:数据)
BL_CTR:背光控制信号
T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_CLK,触摸屏接口信号
引脚电路图如下图:
驱动时序图:
驱动流程:
RGB565 格式说明(16 色):
指令集:0XD3 指令:用于读取LCD 控制器的ID
0X36 指令:用于控制读写方向
0X2A 指令:用于设置横坐标起始位置和终止位置(x 坐标)
0X2B 指令:用于设置纵坐标起始位置和终止位置(y 坐标)。
STM32F10xxx微控制器的QVGA TFT-LCD直接驱动应用笔记说明书
AN3241应用笔记QVGA TFT-LCD直接驱动使用STM32F10xx FSMC外设前言本应用笔记讲解的低成本解决方案可使用任何未配备片上LCD控制器的STM32F10xxx微控制器,直接驱动QVGA TFT-LCD。
强大的STM32F10xxx器件具有嵌入式的FSMC(灵活的静态存储控制器),它可与片上DMA控制器共同使用,实现对TFT-LCD的直接驱动。
此低成本解决方案为数字相框、独立信息显示器、静态广告板等应用的理想选择。
本应用笔记说明了怎样将STM32F10xx用作LCD控制器,驱动一个与FSMC接口的QVGA3.5" TFT面板。
此解决方案实现的优化意味着仅需1% CPU负荷即可显示静态图片。
固件的演示已在320x240像素分辨率的CT05350DW0000T QVGA 3.5" LCD模块上开发并测试。
2014年11月Doc ID 17695 Rev 11/21目录AN3241目录1STM32 QVGA TFT-LCD直接驱动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1STM32 QVGA TFT-LCD直接驱动原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32STM32 QVGA TFT-LCD驱动实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1QVGA TFT-LCD信号与STM32F10xx FSMC接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2图片格式与分辨率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.3图片源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.4STM32 QVGA LCD-TFT直接驱动流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.4.1显示模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.5TFT-LCD背光控制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3硬件参考设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134固件包 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.1固件安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.2如何配置QVGA TFT-LCD参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5结论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6修订历史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202/21Doc ID 17695 Rev 11 STM32 QVGA TFT-LCD直接驱动STM32微控制器具有一个嵌入式的灵活静态存储控制器(FSMC),可连接NAND、NOR、SRAM、PSRAM等外部存储器接口。
tft-lcd驱动原理
tft-lcd驱动原理
TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示屏的简称。
它是一种用于显示图像的先进技术,其中每个像素都由液晶层的一个薄膜晶体管和一个透明电极组成。
液晶层通过改变电场而控制晶体管的导电性,从而实现显示图像。
为了驱动TFT-LCD,需要使用显示控制器芯片及其相关的电路。
当显示控制器芯片发送信号时,与每个像素相关的电路会根据电荷的变化来更新像素颜色。
在TFT-LCD驱动中,红、绿、蓝三个基本颜色的信号分别传输到每个像素的电路中,以形成所需的颜色。
驱动TFT-LCD还需要使用后端控制器和液晶驱动器的组合。
后端控制器发送的控制信号会根据不同的数据格式对数据进行处理,并将其传输到液晶驱动器。
液晶驱动器还包括行驱动器和列驱动器,用于控制液晶层中薄膜晶体管的通断状态,并最终形成图像。
总的来说,TFT-LCD驱动需要使用显示控制器芯片、后端控制器和液晶驱动器等多个组件来完成。
它们协同工作,根据发送的信号控制每个像素的颜色,最终呈现出清晰、逼真的图像效果。
TFT_LCD_驱动原理
Shift Register
CK2 CK1 CK1 CK2
Shift Register
CK2 CK1
Shift Register
CK1 CK2
D型正反器(D Type Flip Flop)
PR DQ
CK Q CLR
輸入
PR CLR CK
0
0
X
0
1
X
1
0
X
1
1
1
1
1
輸出 CK 0
D Qn+1
輸出脈衝啟動 (4)TFT開關電壓子系統外部設定: 各TFT LCD面板所需TFT開關電壓值不同.由外部電壓源轉換電路
(DC-DC)提供 (5)Output Enable時間長短子系統外部設定:各TFT LCD面板設計掃描線延遲效應不同.由外部設定OE
時間長短
掃描驅動電路(Scan)子系統概觀示意圖
波形示意圖
V Clock
V Sync in
Shift Register
1.D型正反器(D-type flip flop):每一 個時脈(clock)週期,輸入級邏輯狀態 傳送輸出級週而復始開/關掃描線. 2.將V sync(垂直掃描同步信號)傳至 1st 移位暫存器與V clock(垂直時脈 信號).控制每一移位暫存器輸出時間 3.移位暫存器上下方向皆可掃描 4.只決定開關邏輯狀態.(不提高電壓)
掃描驅動電路(Scan)子系統概觀示意圖
V Sync in
V Clock
OE
Shift Register
Logic
Shift Register
Logic
Shift Register
Logic
瑞萨QzROM单片机应用于家电及消费类电子的解决方案
瑞萨QzROM单片机应用于家电及消费类电子的解决方案QzROM 不会错过客户的业务机会将来所有的瑞萨4位和8位单片机都将结合有QzROM!QzROM接近Mask ROM 的成本,加上了Flash ROM 的可用性!可用性QzROM = MaskROM + !成本QzROM = MaskROMFlashROM2QzROM 快速、易用(快速交付) (易于编程)QzROMQzROM 可有效地减少库存! 一般产品(MASK版)期末库存(保持大量未用库存)造成损失QzROM通过工厂编程的MCU 和空白产品,解决了期末库存问题aQzROM FlashROM瑞萨提供工厂编程的MCU O O 由用户编程O O 在板编程O O 入门工具包O *O 附加的编程(自由空间)O O 擦除x O 成本OaQzROM 与FlashROM 的比较*: 不支持某些产品。
什么是QzROM单片机? Qz = 快速和易用。
一种新研制的非易失性存储器,它允许:-在开发和量产中使用同样的芯片;-产品可在一个更短的制造周期后出货;-更宽的工作电压范围;-程序保护;-在板编程;-实现等待时的低功耗。
-快速和易用(Quick & Easy )快速(Quick )和易用(Easy )(快速交货) (易于编程)Qz [kjÚ:zí:]我们设计了一个新的图标QzROM 的吉祥物是Qz-kun 。
Q zROM-新研制的可编程存储器形式QzROM是一种按照小型化工艺改造PROM 技术的可编程存储器。
通过高附加值功能,QzROM做到了与现有的掩模版ROM相当的价格,而且,已编程产品与未编程的空白品价格相同!-在开发和量产中使用同样的芯片由于同样的芯片可用于开发(空白品)和量产(已编程品),所以QzROM略去了掩模版ROM 所需的样品评估!-TAT短,交货快(1)工厂编程的QzROM MCU 可与R8C/Tiny (闪存MCU)一样快出货。
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R5
R4
R7
R6
0R
0R
0R(DNF)
0R(DNF)
PTH Component
R15 4K7(DNF)
GROUND Board_VCC
R2 1M
X1 12MHz
12
C6 22pF
C5 22pF
R3 TBD(DNF)
X2 TBD(DNF)
12
C8 TBD(DNF)
3
C7 TBD(DNF)
RESn WDTOVFn
11
USB
12
Ethernet
3
2
1
REV 1.00 1.10 1.20
REF Release Ticket#1681 Ticket#1715
DATE 29.07.2010 09.09.2010 30.09.2010
DRAWN BY YOI YOI YOI
D
Note:
Board Variation:
5
4
Renesas Starter Kit+ for RX62N CPU Board Schematics
D
PAGE
DESCRIPTION
1
INDEX
2
RX62N Microcontroller-1
3
RX62N Microcontroller-2
4
MCU Pin Function Select-1, MCU Mode Setting
R144 0R GROUND
UC_VCC
R1 0R
R6 VSS_USB
P2
C3 100nF
PLLVCC
AVSS VREFL
A1 B3
VCL F3
C4 100nF
R16 0R
R220 0R(DNF)
R19 0R
GROUND
R20 0R(DNF) CON_AVSS
GROUND
R2 PLLVSS VCC = UC_VCC
R0K5562N0C000BE : WS/MP Product
C
* "DNF" marking means that component does not fit by default.
B
B
A
A
RTE Drawing No. D009402 RSO Drawing No. DK30838
Renesas Solutions Corp.
E15 E14 D15 B13 A14 B12 A13 B11
32.768kHz
C9 15pF
R11 0R
C10 15pF
GROUND A
Renesas Solutions Corp.
Title RSK+RX62N [Micon-1]
Size Document Number RJJ99J0073-0120
Rev 1.20
Date:
Thursday, September 30, 2010
CON_3V3USB
UC_VCC
R191
R192
0R
D
0R(DNF)
T1
VCC_USB(DNF)
C6 C9 C11 D3 E13 G13 H3 L3 L15 M13 N9
VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC
VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS
Title RSK+RX62N [INDEX]
Size Document Number RJJ99J0073-0120
Rev 1.20
Date:
Thursday, September 30, 2010
Sheet
1
of 12
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
RX62N Microcontroller-1
UC_VCC
AVCC VREFH
A2 B2
T18
C24 100nF
+ C25 10uF
ADPOT
T5
C26 100nF
10K
C27
+ C28
100nF
10uF
C29
+ C30
100nF
10uF
VSS_USB(DNF)
C2
C1
C22
C23
VREFL(DNF)
AVSS(DNF)
100nF
100nF
100nF
100nF
D
4 Board_VCC
(DOTCLK/M1_UD) (M1_WN) (M1_WP)
WAITn-A MTIOC3C-B EDREQ0-C_MTIOC4D-B EDACK0-C_ETLINKSTA_MTIOC4B-B P53_BCLK RDn WR1n WRn_WR0n_SSLB1-A
DQM1 DQM0 CKE WEn CASn RASn SDCSn CS0n-A
Note:
U1_1 RX62N_176LFBGA
T3
T4
Microcontroller's pins are not described by the full pin function. For full pin function details, refer to RX62N datasheet.
5
MCU Pin Function Select-2
6
On-board Memory
7
PSU, RESET, Switches, LEDs
C
8
E1 & E20 Emulator, Serial Port
9
Application Headers
10
RCAN, Generic LCD Connector, Debug LCD
P15/USB1_OVRCURA/MTIOC0B P14/USB0_OVRCURA/USB0_DPUPE-B
P13/SDA0/TxD2-A P12/SCL0/RxD2-A
P11/SCK2-A P10
N4 P3 N5 P4 P5 R3 M5 N7
P27/RSPCKB-A P26/MOSIB-A
P25/USB0_DPRPD/MTCLKB-A P24/USB0_VBUSEN-A/MTIOC4A-A/MTCLKA-A
USB1OVRCURA_P15_MTIOC0B USB0OVRCURA_USB0DPUPE-B SDA0_TxD2-A SCL0_RxD2-A SCK2-A P10
R329 200R
RSPCKB-A MOSIB-A USB0DPRPD_MTCLKB-A USB0VBUSEN-A_MTIOC4A-A_MTCLKA-A USB0DPUPE-A USB0DRPD_TMO0
D6 D9 D11 D12 E4 G1 G12 J12 L12 M4 M9
UC_VCC
VREFH(DNF)
CON_VREFH
R17 0R
R18 0R(DNF)
RV1
UC_VCC
AVCC(DNF)
CON_AVCC
R21 0R
R22 0R(DNF)
D
T2
P6 P8
VCC_USB VCC_USB
GROUND
(M2_Uin) (M2_Vin) (M2_Win)
(M2_TRDCLK) (M2_TRCCLK)
ETCOL_MTIC11U-A A22-A_ETTXD3_MTIC11V-A A21-A_ETTXD2_MTIC11W-A A20-A_ETTXCLK A19-A_ETTXER_MTCLKF-A A18-A_ETRXDV_MTCLKE-A A17-A_ETRXD2 A16-A_ETRXD3
E1 F1
CNVSS BSCANP
E2 E3
P07/IRQ15-A/ADTRG0#-A P05/DA1 P03/DA0
P02/SCK6-A/IRQ10-A P01/RxD6-A/IRQ9-A P00/TxD6-A/IRQ8-A
C4 C3 C2 B1 D2 C1
P17/USB1_VBUSEN-B/MTIOC3A P16/USB0_VBUS/USB0_OVRCURB
VSS F4
GROUND
GROUND
CON_AVSS
XTAL
EXTAL
XTAL
EXTAL
UC_VCC
C
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF
C
RX62N_176LFBGA
N6 P7 M6 M7 R10 N8 M8 P10
P57/WAIT#-A P56/MTIOC3C-B P55/EDREQ0-C/MTIOC4D-B P54/EDACK0-C/ET_LINKSTA/MTIOC4B-B P53/BCLK P52/RD# P51/WR1# P50/WR0#/WR#/SSLB1-A
B5 A5 A4 B4 D5 A3 D4 C5
P47/AN7 P46/AN6 P45/AN5 P44/AN4 P43/AN3 P42/AN2 P41/AN1 P40/AN0
R5 R4
USB0_DP USB0_DM
R8 R7
USB1_DP USB1_DM
EXTAL XTAL
J1 H1
OSC2 OSC1
ETRXER
ETRXCLK