Stav podpory MT3620
Důležité
Toto je dokumentace k Azure Sphere (starší verze). Azure Sphere (starší verze) se vyřazuje 27. září 2027 a uživatelé musí do této doby migrovat do Azure Sphere (integrované). K zobrazení dokumentace k Azure Sphere (integrované) použijte selektor verzí umístěný nad obsahem.
Tento dokument popisuje aktuální stav podpory Azure Sphere pro MediaTek MT3620. Můžete také chtít odkazovat na MT3620 Product Brief, který je k dispozici ke stažení na webové stránce MediaTek MT3620. Kromě toho MediaTek vytvoří uživatelskou příručku pro hardware MT3620, což je podrobný průvodce integrací MT3620 MCU do vlastního hardwaru.
Důležité
V kontextu tohoto dokumentu aktuálně nepodporujeme, že používání funkce zákazníkem je v současné době omezeno a toto omezení se pravděpodobně v budoucnu odebere. Naopak nedostupné znamená, že tuto funkci zákazníci nemůžou používat a toto omezení se pravděpodobně nezmění.
Pokud máte žádosti o funkce nebo zpětnou vazbu, vítáme vaše komentáře na komunitním fóru Azure Sphere.
Diagram bloku MT3620
Blokový diagram znázorňuje podporu poskytovanou pro každou komponentu MT3620. Oddíly, které následují v diagramu, poskytují další podrobnosti o těchto komponentách.
V/V periferní zařízení
Návrh MT3620 zahrnuje celkem 76 programovatelných vstupně-výstupních špendlíků. Jak je znázorněno v následujících dvou tabulkách, většina kolíků je multiplexovaná mezi vstupně-výstupními operacemi pro obecné účely (GPIO) a dalšími funkcemi. Kromě uvedených kolíků GPIO jsou GPIO12-23 k dispozici na kolících MT3620 27-38.
V následující tabulce nejsou kolíky označené "NEPOUŽITÉ" používány přidruženými periferními zařízeními ISU a lze je nakonfigurovat pro použití jako špendlíky GPIO.
Poznámka:
Jakmile je periferní zařízení ISU přiděleno jádru, všechny 5 pinů ISU, včetně nepoužívaných kolíků, jsou v daném jádru omezené.
GPIO, PWM/ čítače
Některé kolíky jsou multiplexované mezi GPIO, modulací šířky impulsů (PWM) a hardwarovými čítači.
Aktuálně podporované funkce GPIO jsou nastavení výstupu s vysokým/nízkým vstupem a vstupem pro čtení. Podporují se také otevřené režimy vyprázdnění/open source a řízení síly pohonu. Externí přerušení se podporují na jádru M4, ale ne na jádru A7.
MT3620 má 12 kanálů PWM identifikovaných PWM0-PWM11. Jsou uspořádané do 3 skupin 4 kanálů. Každá skupina je přidružena k kontroleru PWM (PWM-CONTROLLER-0, PWM-CONTROLLER-1, PWM-CONTROLLER-2). PWM kanály a GPIO špendlíky GPIO0 až GPIO11 mapují na stejné kolíky na MT3620. Pokud vaše aplikace používá kontroler PWM, jsou všechny kolíky přidružené k danému kontroleru přiděleny pro použití jako výstupy PWM a pro GPIO se nedají použít žádné z nich.
Hardware PWM lze nakonfigurovat tak, aby používal jednu ze tří pevných frekvencí: 32 KHz, 2 MHz (XTAL/13) nebo 26 MHz (XTAL). V jádrech v reálném čase (RT) může aplikace v reálném čase (RTApp) vybrat, které hodiny se mají použít jako základ. Na jádru vysoké úrovně (A7) bude ovladač Linuxu vždy používat 2 MHz hodiny. Výsledkem je omezení cyklu a období v aplikacích vysoké úrovně, jak je vysvětleno v aplikacích vysoké úrovně pomocí PWM.
Bloky sériového rozhraní (ISU)
Návrh MT3620 obsahuje pět bloků sériového rozhraní, z nichž každý obsahuje pět kolíků. (Tyto bloky se označují také jako ISU pro "I2C, SPI, UART".) Tyto bloky sériového rozhraní mohou multiplex GPIO, univerzální asynchronní přijímač-vysílač (UART), inter-integrated circuit (I2C) a sériové periferní rozhraní (SPI).
UART je podporován v 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 500000, 576000, 921600, 1000000, 1152000, 15000000 a 200000 baud. K dispozici je vyrovnávací paměť pro příjem 32 bajtů hardwaru. Podporují se následující nastavení UART s 8N1 (8 datovými bity, 1 zarážkou a bez parity) jako výchozím nastavením:
- Datový bit: 5, 6, 7 a 8.
- Zastavte bit: 1 a 2.
- Parita: lichá, sudá a žádná.
- Režim řízení toku: RTS/CTS, XON/XOFF a bez řízení toku.
Transakce SPI jsou podporovány až 40 MHz. Ke každému isU můžete připojit až dvě podřízená zařízení SPI. Pokud jako hlavní rozhraní SPI používáte port ISU, nemůžete použít stejný port jako rozhraní I2C nebo UART. Souběžné obousměrné operace čtení a zápisu (full-duplexní) spI v rámci jedné sběrnicové transakce nejsou podporovány. Podporují se následující nastavení spI:
- Komunikační režim (hodinová polarita, hodinová fáze): SPI mode 0 (CPOL = 0, CPHA = 0), SPI mode 1 (CPOL = 0, CPHA = 1), SPI mode 2 (CPOL = 1, CPHA = 0) a SPI mode 3 (CPOL = 1, CPHA = 1).
- Pořadí bitů: Nejdříve se odešle nejméně významné a nejdůležitější je odesláno jako první.
- Výběr polarity čipu: aktivní-vysoká, aktivní-nízká. Výchozí nastavení je aktivní-nízká.
Pro I2C se podporují 7bitové podřízené adresy zařízení. 8bitové nebo 10bitové podřízené adresy I2C se nepodporují. Pokud jako hlavní rozhraní I2C používáte port ISU, nemůžete použít stejný port jako rozhraní SPI nebo UART. Čtení 0 bajtů I2C se nepodporuje. Podporují se následující nastavení I2C:
- 100 KHz, 400 KHz a 1 MHz rychlost sběrnice.
- Vlastní časový limit pro operace
I2S
Dva bloky pěti kolíků jsou multiplexované mezi GPIO a I2S. I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4.
ADC
MT3620 obsahuje 12bitovou ADC s 8 vstupními kanály. Blok osmi kolíků je multiplexovaný mezi GPIO a ADC. Vstupní kanály ADC a GPIO špendlíky GPIO41 až GPIO48 mapují na stejné kolíky na MT3260. Pokud ale vaše aplikace používá ADC, přidělují se všechny 8 kolíky pro použití jako vstupy ADC a pro GPIO se nedají použít žádné z nich.
Subsystémy ARM Cortex-M4F
MT3620 zahrnuje dva subsystémy ARM PRO obecné účely Cortex-M4F, z nichž každý má vyhrazený blok GPIO/UART.
MT3620 podporuje výchozí frekvenci hodin 26 MHz. Každé jádro M4 však může být nezávisle nakonfigurováno tak, aby běželo v libovolném hodinovém tempu mezi 1 MHz a 200 MHz nastavením jeho HCLK_CK_CTRL registru. Následující kód ukazuje jeden způsob, jak nastavit frekvenci hodin na 200 MHz:
volatile unsigned int *hclk_ck_ctrl = (unsigned int *)0x2101000c;
*hclk_ck_ctrl = 0x00040200;
Poznámka:
Podrobnosti o programování jader M4 na MT3620 najdete v dokumentaci MT3620, kterou publikoval MediaTek. Pokud datový list neobsahuje všechny potřebné informace, pošlete e-mailem avnet (Azure.Sphere@avnet.com
) a požádejte o úplný datový list.
Subsystémy ARM Cortex-M4F lze naprogramovat tak, aby podporovaly externí přerušení. Podrobnosti najdete v tématu Použití externích přerušení v aplikacích schopných v reálném čase.
Subsystém procesoru aplikací
Subsystém ARM Cortex-A7 spouští zákaznickou aplikaci společně s linuxovým jádrem, službami a knihovnami od Microsoftu.
Objekt UART služby je vyhrazený pro systémové funkce subsystému A7. Není k dispozici pro použití aplikace zákazníka.
Jednorázový programovatelný blok e-pojistky pro ukládání informací specifických pro zařízení není možné používat v zákaznických aplikacích.
Subsystém Wi-Fi
Subsystém Wi-Fi je v současné době kompatibilní s standardem IEEE 802.11 b/g/n v 2,4 GHz i 5 GHz.
Azure Sphere v současné době podporuje pouze ověřování WPA2, EAP-TLS a otevřené ověřování (bez hesla).
Informace o radiofrekvenčním testování a kalibraci naleznete v nástrojích pro testování RF.
Řízení napájení
MT3620 zahrnuje funkce Power Down a Power Profile pro řízení spotřeby energie. Podrobnosti najdete v důležitých informacích o Power Down a aspektech Power Profile.
Hodiny a zdroje napájení
Hlavní krystal může být v současné době pouze 26MHz. Krystalické frekvence jiné než 26MHz nejsou v současné době podporovány v softwaru.
Detekce brownoutu
Detekce brownoutu se v současné době nepodporuje.
Časovače sledovacího zařízení hardwaru
MTK3620 zahrnuje několik časovačů sledovacích hodinek:
- Jeden časovač sledovacího zařízení vyhrazený pro použití v doméně zabezpečení Předem. Tento časovač sledovacího zařízení není k dispozici pro použití aplikacemi.
- Jeden časovač watchdog dostupný pro procesor aplikace. Operační systém Azure Sphere používá tento časovač watchdogu pro systémové služby. Tento časovač sledovacího zařízení není k dispozici pro aplikace.
- Časovač sledovacího zařízení pro každé jádro v reálném čase. Tyto časovače watchdogu jsou k dispozici pro aplikace v reálném čase.
Další informace najdete v tématu Použití časovače watchdogu v aplikaci RTApp .
SWD, SWO
Ladění sériového drátu (SWD, kolíky 98-99) je podporováno pouze pro aplikace M4. Výstup sériového drátu (SWO, pin 100) se v současné době nepodporuje. Ladění aplikace A7 je podporováno mechanismem založeným na GDB od Microsoftu.
RAM a flash
MT3620 zahrnuje přibližně 5 MB paměti RAM na zemřít, včetně 256 KiB v každém vstupně-výstupním subsystému a 4 MB v subsystému aplikace A7.
MT3620 lze objednat s 16 MB paměti SPI flash paměti.
Informace o paměti RAM a flash dostupné pro aplikace naleznete v tématu Paměť k dispozici pro aplikace.
Podpora výrobních testů
Dokumentace a nástroje pro podporu integrace vlastních testovacích aplikací pro výrobu s výrobními procesy ještě nejsou k dispozici.
Připnutí
Špendlík# | Připnout jméno | Hlavní funkce | Typ | Popis | Komentáře |
---|---|---|---|---|---|
0 | GND | P | Mletý | ||
2 | AVDD_3V3_WF_A_PA | PI | 3,3V napájecí lišta pro zesilovač Wi-Fi 5GHz | ||
3 | AVDD_3V3_WF_A_PA | PI | 3,3V napájecí lišta pro zesilovač Wi-Fi 5GHz | ||
4 | NC | ||||
5 | NC | ||||
6 | AVDD_1V6_WF_TRX | PI | 1.6V napájecí lišta pro přenos a příjem Wi-Fi | ||
7 | AVDD_1V6_WF_AFE | PI | 1.6V napájecí lišta pro analogový front-end Wi-Fi | ||
8 | NC | ||||
9 | AVDD_1V6_XO | PI | 1.6V napájecí lišta pro hlavní krystalový oscilátor | ||
10 | MAIN_XIN | Umělá inteligence | Vstup hlavního krystalického oscilátoru | ||
11 | WF_ANTSEL0 | DO | Výběr antény Wi-Fi pro externí přepínač DPDT | ||
12 | WF_ANTSEL1 | DO | Výběr antény Wi-Fi pro externí přepínač DPDT | ||
13 | GPIO0 | GPIO0/PWM0 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
14 | GPIO1 | GPIO1/PWM1 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
15 | GPIO2 | GPIO2/PWM2 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
16 | GPIO3 | GPIO3/PWM3 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
17 | GPIO4 | GPIO4/PWM4 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
18 | GPIO5 | GPIO5/PWM5 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
19 | GPIO6 | GPIO6/PWM6 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
20 | GPIO7 | GPIO7/PWM7 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
21 | GPIO8 | GPIO8/PWM8 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
22 | GPIO9 | GPIO9/PWM9 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
23 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
24 | DVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
25 | GPIO10 | GPIO10/PWM10 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
26 | GPIO11 | GPIO11/PWM11 | DIO | Multiplexed GPIO s podporou přerušení s výstupem PWM | |
27 | GPIO12 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
28 | GPIO13 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
29 | GPIO14 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
30 | GPIO15 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
31 | GPIO16 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
32 | GPIO17 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
33 | GPIO18 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
34 | GPIO19 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
35 | GPIO20 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
36 | GPIO21 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
37 | GPIO22 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
38 | GPIO23 | DIO | GpIO podporující přerušení | Přerušení se v současné době nepodporují. | |
39 | GPIO26 | GPIO26/ SCLK0/TXD0 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 0 functions | |
40 | GPIO27 | GPIO27/ MOSI0/RTS0/SCL0 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 0 functions | |
41 | GND | P | Mletý | ||
42 | GPIO28 | GPIO28/ MISO0/RXD0/SDA0 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 0 functions | |
43 | GPIO29 | GPIO29/CSA0/CTS0 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 0 functions | |
44 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
45 | GPIO30 | GPIO30/CSB0 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 0 functions | |
46 | GPIO31 | GPIO31/ SCLK1/TXD1 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 1 functions | |
47 | GPIO32 | GPIO32/ MOSI1/RTS1/SCL1 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 1 functions | |
48 | GPIO33 | GPIO33/ MISO1/RXD1/SDA1 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 1 functions | |
49 | GPIO34 | GPIO34/CSA1/CTS1 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 1 functions | |
50 | GPIO35 | GPIO35/CSB1 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 1 functions | |
51 | GPIO36 | GPIO36/ SCLK2/TXD2 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 2 functions | |
52 | GPIO37 | GPIO37/ MOSI2/RTS2/SCL2 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 2 functions | |
53 | GPIO38 | GPIO38/ MISO2/RXD2/SDA2 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 2 functions | |
54 | GPIO39 | GPIO39/CSA2/CTS2 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 2 functions | |
55 | GPIO40 | GPIO40/CSB2 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 2 functions | |
56 | DVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
57 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
58 | GPIO41 | GPIO41/ADC0 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
59 | GPIO42 | GPIO42/ADC1 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
60 | GPIO43 | GPIO43/ADC2 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
61 | GPIO44 | GPIO44/ADC3 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
62 | GPIO45 | GPIO45/ADC4 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
63 | GPIO46 | GPIO46/ADC5 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
64 | GPIO47 | GPIO47/ADC6 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
65 | GPIO48 | GPIO48/ADC7 | DIO | GPIO multiplexed with ADC input | |
66 | AVDD_2V5_ADC | PI | 2.5V napájecí lišta pro ADC | ||
67 | VREF_ADC | Umělá inteligence | Referenční napětí pro ADC | ||
68 | AVSS_2V5_ADC | P | Ground for ADC | ||
69 | EXT_PMU_EN | DO | Externí napájecí zdroj povolte výstup | ||
70 | PROBUZENÍ | JL | Externí probuzení z režimu hloubkového režimu spánku | V současnosti není podporováno | |
71 | AVDD_3V3_RTC | PI | 3.3V napájecí lišta pro hodiny v reálném čase | ||
72 | RTC_XIN | Umělá inteligence | Vstup krystalových oscilátorů v reálném čase | ||
73 | RTC_XOUT | AO | Výstup krystalových oscilátorů v reálném čase | ||
74 | AVDD_3V3_XPPLL | PI | 3.3V napájecí lišta pro vnitřní zamknutou smyčku | ||
75 | I2S_MCLK0_ALT | AO | Analogová alternativa k MCLK0 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. | |
76 | I2S_MCLK1_ALT | AO | Analogová alternativa k MCLK1 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. | |
77 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
78 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
79 | VOUT_2V5 | PO | Výstup z interního LDO verze 2.5V | ||
80 | AVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
81 | PMU_EN | JL | Interní přepsání PMU | ||
82 | REZERVOVANÝ | ||||
83 | GND | P | Mletý | ||
84 | SENSE_1V15 | Umělá inteligence | Inteligentní vstup pro stabilizaci napájecího zdroje 1,15V | ||
85 | VOUT_1V15 | PO | Výstup z interní verze 1.15V LDO | ||
86 | AVDD_1V6_CLDO | PI | 1.6V napájecí lišta pro vnitřní 1,15V jádro LDO | ||
87 | PMU_CAP | A | Připojte kondenzátor mezi tímto kolíkem a AVDD_3V3_BUCK, aby se zachovala stabilita PMU. | ||
88 | AVDD_3V3_BUCK | PI | 3.3V napájecí lišta pro interní převodník DC-DC 1.6V | ||
89 | AVDD_3V3_BUCK | PI | 3.3V napájecí lišta pro interní převodník DC-DC 1.6V | ||
90 | VOUT_1V6 | PO | Výstup z interního převodníku 1,6V buck | ||
91 | VOUT_1V6 | PO | Výstup z interního převodníku 1,6V buck | ||
92 | AVSS_3V3_BUCK | P | Zem pro vnitřní převodník 1,6V buck | ||
93 | AVSS_3V3_BUCK | P | Zem pro vnitřní převodník 1,6V buck | ||
94 | DEBUG_RXD | JL | Vyhrazeno pro ladění Azure Sphere | ||
95 | DEBUG_TXD | DO | Vyhrazeno pro ladění Azure Sphere | ||
96 | DEBUG_RTS | DO | Vyhrazeno pro ladění Azure Sphere | ||
97 | DEBUG_CTS | JL | Vyhrazeno pro ladění Azure Sphere | ||
98 | SWD_DIO | DIO | SWD ARM pro ladění Cortex-M4F | ||
99 | SWD_CLK | JL | SWD ARM pro ladění Cortex-M4F | ||
100 | SWO | DO | ARM SWO pro ladění Cortex-M4F | V současnosti není podporováno | |
101 | GPIO56 | GPIO56/TX0 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 0 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
102 | GPIO57 | GPIO57 /MCLK0 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 0 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
103 | GPIO58 | GPIO58/FS0 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 0 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
104 | GPIO59 | GPIO59/RX0 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 0 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
105 | GPIO60 | GPIO60/ BCLK0 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 0 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
106 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
107 | DVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
108 | GPIO61 | GPIO61/TX1 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 1 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
109 | GPIO62 | GPIO62/ MCLK1 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 1 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
110 | GPIO63 | GPIO63/FS1 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 1 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
111 | GPIO64 | GPIO64/RX1 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 1 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
112 | GPIO65 | GPIO65/ BCLK1 | DIO | GPIO multiplexed with I2S 1 | I2S je aktuálně podporován pouze pro aplikace M4. |
113 | GPIO66 | GPIO66/ SCLK3/TXD3 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 3 functions | |
114 | GPIO67 | GPIO67/ MOSI3/RTS3/SCL3 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 3 functions | |
115 | GPIO68 | GPIO68/ MISO3/RXD3/SDA3 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 3 functions | |
116 | GPIO69 | GPIO69/CSA3/CTS3 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 3 functions | |
117 | GPIO70 | GPIO70/CSB3 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 3 functions | Aktuálně podporuje pouze GPIO. |
118 | DVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
119 | GPIO71 | GPIO71/ SCLK4/TXD4 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 4 functions | |
120 | GPIO72 | GPIO72/ MOSI4/RTS4/SCL4 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 4 functions | |
121 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
122 | GPIO73 | GPIO73/ MISO4/RXD4/SDA4 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 4 functions | |
123 | GPIO74 | GPIO74/CSA4/CTS4 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 4 functions | |
124 | GPIO75 | GPIO75/CSB4 | DIO | GpIO multiplexed with ISU 4 functions | |
125 | SYSRST_N | JL | Resetování systému, aktivní nízká | ||
126 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
127 | SERVICE_TXD | DO | Port služby Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
128 | SERVICE_RTS | DO | Port služby Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
129 | SERVICE_RXD | JL | Port služby Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
130 | SERVICE_CTS | JL | Port služby Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
131 | REZERVOVANÝ | ||||
132 | DVDD_1V15 | PI | 1.15V napájecí lišta | ||
133 | DVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
134 | RECOVERY_RXD | JL | Port pro obnovení Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
135 | RECOVERY_TXD | DO | Port pro obnovení Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
136 | RECOVERY_RTS | DO | Port pro obnovení Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
137 | RECOVERY_CTS | JL | Port pro obnovení Azure Sphere | Není k dispozici pro použití zákaznické aplikace | |
138 | IO0_GPIO85 | IO0_GPIO85/ IO0_RXD | JL | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 0 | |
139 | IO0_GPIO86 | IO0_GPIO86/ IO0_TXD | DO | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 0 | |
140 | IO0_GPIO87 | IO0_GPIO87/ IO0_RTS | DO | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 0 | |
141 | IO0_GPIO88 | IO0_GPIO88/ IO0_CTS | JL | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 0 | |
142 | IO1_GPIO89 | IO1_GPIO89/ IO1_RXD | JL | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 1 | |
143 | IO1_GPIO90 | IO1_GPIO90/ IO1_TXD | DO | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 1 | |
144 | DVDD_3V3 | PI | 3.3V napájecí lišta | ||
145 | IO1_GPIO91 | IO1_GPIO91/ IO1_RTS | DO | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 1 | |
146 | IO1_GPIO92 | IO1_GPIO92/ IO1_CTS | JL | Dedicated GPIO multiplexed with UART for I/O M4 1 | |
147 | REZERVOVANÝ | ||||
148 | TEST | JL | Pro normální provoz musí být staženo nízké. | ||
149 | WF_G_RF_AUXIN | RF | Wi-Fi 2,4GHz přijímá port rozmanitosti | ||
150 | NC | ||||
151 | AVDD_3V3_WF_G_PA | PI | 3,3V napájecí lišta pro zesilovač Wi-Fi 2,4GHz | ||
152 | NC | ||||
153 | WF_G_RF_ION | RF | 2,4GHz Port Wi-Fi antény (rozdílový) | ||
154 | WF_G_RF_ION | RF | 2,4GHz Port Wi-Fi antény (rozdílový) | ||
155 | WF_G_RF_IOP | RF | 2,4GHz Port Wi-Fi antény (rozdílový) | ||
156 | WF_G_RF_IOP | RF | 2,4GHz Port Wi-Fi antény (rozdílový) | ||
157 | NC | ||||
158 | AVDD_3V3_WF_G_TX | PI | 3,3V napájecí lišta pro 2,4GHz Wi-Fi přenos napájení | ||
159 | WF_A_RF_AUXIN | RF | Wi-Fi 5GHz přijímá port rozmanitosti | ||
160 | AVDD_3V3_WF_A_TX | PI | 3,3V napájecí lišta pro 5GHz Wi-Fi přenos napájení | ||
161 | NC | ||||
162 | WF_A_RFIO | RF | Port wi-fi antény 5GHz (nevyvážený) | ||
163 | WF_A_RFIO | RF | Port wi-fi antény 5GHz (nevyvážený) | ||
164 | GND | P | Mletý | ||
165 | EPAD | P | Mletý |