ZHCUCU6B February   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 EVM 版本和组件型号
  8. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 电源
      3. 2.2.3 存储器
      4. 2.2.4 JTAG/仿真器
      5. 2.2.5 支持的接口和外设
      6. 2.2.6 扩展连接器/接头,可支持应用特定附加电路板
    3. 2.3  电源要求
    4. 2.4  设置和配置
      1. 2.4.1 EVM DIP 开关
      2. 2.4.2 引导模式
        1. 2.4.2.1 引导模式引脚映射选项
        2. 2.4.2.2 引导模式引脚映射(减少引脚数)
        3. 2.4.2.3 引导模式引脚映射(完整引脚数)
        4. 2.4.2.4 引导模式 DIP 开关配置(完整引脚数)
          1. 2.4.2.4.1 初级:SD 卡,备份:UART_0x0E43
          2. 2.4.2.4.2 主存储器:xSPI SFPD 1,备份:UART_0x0E73
          3. 2.4.2.4.3 初级:NOBOOT,备份:None_0x00FB
          4. 2.4.2.4.4 初级:GPMC NAND 原始时序,备份:USB_DFU_0x04DB
          5. 2.4.2.4.5 初级:GPMC NAND 原始时序,备份:UART_0x0CDB
          6. 2.4.2.4.6 主存储器:eMMC,备份:SD_card_0x344B
      3. 2.4.3 用户测试 LED
    5. 2.5  上电/断电过程
      1. 2.5.1 加电过程
      2. 2.5.2 断电过程
      3. 2.5.3 RTC 电源选择接头
      4. 2.5.4 仅 RTC 模式
      5. 2.5.5 RTC + DDR 模式
      6. 2.5.6 电源测试点
    6. 2.6  接口
      1. 2.6.1  AM62L EVM 接口映射
      2. 2.6.2  DSI 接口
      3. 2.6.3  音频编解码器接口
      4. 2.6.4  HDMI 显示接口
      5. 2.6.5  JTAG 接口
      6. 2.6.6  XDS110 测试自动化
      7. 2.6.7  UART 接口
      8. 2.6.8  USB 接口
        1. 2.6.8.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.6.8.2 USB 2.0 Type-C 接口
      9. 2.6.9  MCAN 接口
      10. 2.6.10 ADC 接口
      11. 2.6.11 存储器接口
        1. 2.6.11.1 LPDDR4 接口
        2. 2.6.11.2 八进制串行外设接口 (OSPI)
          1. 2.6.11.2.1 OSPI NOR 闪存
          2. 2.6.11.2.2 OSPI NAND 闪存
        3. 2.6.11.3 MMC 接口
          1. 2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 2.6.11.3.2 MMC1 - MicroSD 接口
          3. 2.6.11.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
        4. 2.6.11.4 电路板 ID EEPROM
      12. 2.6.12 以太网接口
        1. 2.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 配置
      13. 2.6.13 GPIO 端口扩展器
      14. 2.6.14 GPIO 映射
    7. 2.7  电源
      1. 2.7.1 电源输入
      2. 2.7.2 电源
      3. 2.7.3 电源时序
      4. 2.7.4 AM62L SoC 电源
      5. 2.7.5 电流监测
    8. 2.8  时钟
      1. 2.8.1 外设参考时钟
    9. 2.9  复位
    10. 2.10 扩展接头
      1. 2.10.1 GPIO 扩展接头
    11. 2.11 中断
    12. 2.12 I2C 地址映射
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
      1. 5.1.1 问题 1 - 提供 5V/0.5A 电源的外部电源路径
      2. 5.1.2 问题 2 - 温度传感器 - LPDDR4
      3. 5.1.3 问题 3 - 引导模式 IO 扩展器
      4. 5.1.4 问题4 - RTC 模式下的电流监测器访问
    2. 5.2 商标
    3.     97
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

简介

本技术用户指南介绍了 AM62L EVM 的硬件架构,这是德州仪器 (TI™) 推出的基于 AM62L 片上系统 (SoC) 构建的低成本 EVM。AM62L 处理器包含一个双核 64 位 Arm-Cortex A53 微处理器,能够运行嵌入式 Linux 和 RTOS 操作系统。AM62L 以更低的成本提供可扩展的性能、高级安全性和高能效计算,使您能够加快开发速度,并部署在注重成本的多功能低功耗通用解决方案中。

用户可使用 AM62L EVM 评估通过 HDMI(通过 DPI)和 MIPI DSI 实现的高分辨率显示功能,以及使用串行、以太网、USB 和其他接口的工业通信解决方案。该 AM62L EVM 可以与其他处理器或系统通信,并充当通信网关。AM62L EVM 还可直接用作连接工业通信网络的标准远程 I/O 系统或简单传感器。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如德州仪器 (TI™) 的 Code Composer Studio™ IDE)进行仿真和调试。