EVU-LI-2.1, техническое описание
АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС», ИНН: 7707767484
АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без дополнительного уведомления.
Скачать PDF ⬇️ EVU_LI_2.1_Tech.pdf
Введение
EVU-LI-2.1 – это отладочная плата, служащая простым и универсальным инструментом для начала работы с микроконтроллером BE-U1000.
EVU-LI-2.1 может использоваться самостоятельно или совместно с платами расширения для:
- Оценки основных функциональных характеристик и производительности BE-U1000
- Программирования BE-U1000 и отладки программ
- Построения прототипов электронных устройств
В настоящем техническом описании приведены основные функциональные возможности и технические характеристики EVU-LI-2.1, а также указания по ее применению при разработке проектов электронных устройств.
Условные обозначения, термины и сокращения
Условные обозначения, используемые в настоящем техническом описании, приведены в таблице 2-1.
Таблица 2-1 Условные обозначения
| Обозначение | Расшифровка |
| Текст | Наименование стандарта или документа |
| Текст | Внутритекстовая / внешняя гиперссылка |
Сокращения, термины и определения, используемые в настоящем техническом описании, приведены в таблице 2‑2.
Таблица 2‑2 Сокращения, термины и определения
| Сокращение | Термин/определение |
| АЦП | Аналого-цифровой преобразовательВстроенный преобразователь аналоговых сигналов в цифровой код BE-U1000 |
| ОС | Операционная системаКомплекс программных компонентов, управляющих работой аппаратных ресурсов ПК и установленных сторонних программ |
| ПК | Персональный компьютерИспользуемая в работе электронно-вычислительная машина |
| BootROM CLI | Интерфейс командной строки начального загрузчика BE-U1000 |
| CAN FD | Controller Area Network Flexible Data-RateВысоконадежный последовательный промышленный сетевой интерфейс скоростного двустороннего обмена данными |
| CDC | Communication Device ClassПротокол, эмулирующий подключение BE-U1000 к ПК по COM-порту через интерфейс USB |
| DFU | Device Firmware UpdateПротокол обновления программного обеспечения BE-U1000 через интерфейс USB |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only MemoryЭнергонезависимая перезаписываемая память конфигурационных данных отладчика на плате |
| eFlash | Embedded Flash MemoryВстроенная энергонезависимая флэш-память BE-U1000, служащая для хранения данных и программного обеспечения |
| GPIO | General Purpose Input-OutputПрограммно управляемый вывод общего назначения (ввода/вывода) |
| I2С | Inter-Integrated CircuitДвупроводной последовательный синхронный последовательный интерфейс для двустороннего обмена данными |
| I2S | Inter-IC SoundСтандартный интерфейс подключения цифровых аудиоустройств |
| JTAG | Join Test Action GroupСтандартный интерфейс программирования и отладки программ |
| OTG | On-The-GoРасширение стандарта USB, обеспечивающий работу платы в режимах «host» и «device» |
| PIB | Pin Interface BlockВывод передачи информации об аппаратном и программном состоянии BE-U1000 |
| PIO | Programmable Input/OutputВывод логического программируемого модуля |
| PWM | Pulse Width ModulationШиротно-импульсная модуляция – метод управления мощностью сигнала путем изменения скважности |
| PWMA | Advanced-control Pulse Width ModulationНезависимый продвинутый таймер для формирования одиночных сигналов и PWM-импульсов |
| PWMG | General-purpose Pulse Width ModulationТаймер общего назначения для формирования и измерения цифровых интервальных PWM-импульсов |
| QSPI | Quad Serial Peripheral InterfaceВысокоскоростная версия интерфейса SPI, использующая 4 параллельные линии передачи данных |
| QSPI flash | Микросхема памяти на плате, подключенная к BE-U1000 через интерфейс QSPI |
| SPI | Serial Peripheral InterfaceСинхронный последовательный интерфейс высокоскоростного двустороннего обмена данными |
| TCM | Tightly Coupled MemoryВнутренняя высокоскоростная статическая память BE-U1000 |
| TIM | TimerПрограммируемый счетчик тактовых импульсов для измерения времени, генерации сигналов и обработки событий |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-TransmitterАсинхронный последовательный интерфейс для двустороннего обмена данными |
| USB | Universal Serial BusУниверсальный последовательный интерфейс для двустороннего обмена данными и подачи питания периферийным устройствам |
Функциональное описание
Функциональные возможности
EVU-LI-2.1 предоставляет следующие функциональные возможности:
- 32-разрядный трехъядерный микроконтроллер BE-U1000 на архитектуре RISC-V
- Выбор источника питания:
- Разъемы для подключения внешних источников 5 В и 10…48 В
- Разъемы USB 5 В
- Разъемы подключения внешних устройств USB, UART
- Возможность подключения плат расширения Arduino UNO
- Аппаратный выбор параметров начальной загрузки BE-U1000
- Программирование, отладка и исполнение программного кода при помощи встроенного отладчика BE-U1000
- Три региона памяти для хранения и исполнения программного кода:
- Оперативная память TCM (160 КБ)
- Энергонезависимая память eFlash (256 КБ)
- Энергонезависимая память QSPI flash (16 МБ)
- Светодиодные индикаторы:
- Питания
- Программно управляемый
- Аппаратный сброс параметров BE-U1000
Электрическая принципиальная схема EVU-BA-2.5 приведена в приложении к настоящему техническому описанию.
Конструктивные характеристики
Размеры печатной платы: 33,02 × 17,78 × 1,57 мм.
Габаритные и установочные размеры EVU-LI-2.1 приведены в приложении к документу.
Внешний вид
Внешний вид EVU-LI-2.1 приведен на рисунке 3‑1.

Вид сверху

Вид снизу
Рисунок 3‑1 Внешний вид
Структурная схема
Структурная схема EVU-LI-2.1 приведена на рисунке 3‑2.

Рисунок 3‑2 Структурная схема
Пользовательский интерфейс
Расположение элементов пользовательского интерфейса EVU-LI-2.1 приведено на рисунке 3-3.

Рисунок 3‑3 Расположение элементов пользовательского интерфейса
Перечень и функциональное назначение элементов приведено в таблице 3‑1.
Таблица 3‑1 Элементы пользовательского интерфейса
| Позиционное обозначение | Назначение |
| Кнопки и переключатели | |
| SA1 | Выбор режима начальной загрузки BE-U1000 |
| SB1 | Кнопка перезагрузки BE-U1000 и микросхемы памяти QSPI flash |
| Светодиодные индикаторы | |
| LD1 | Индикатор наличия напряжения в цепи питания 3,3 В (белый) |
| LD2 | Индикатор, программно управляемый через порт PA15 BE-U1000 (зеленый) |
| Разъемы | |
| XP1 | * Подключение внешних источников питания 3,3 В и 5…12 В |
-
Вывод питания 3,3 В и 5 В внешних устройств
-
Выводы BE-U1000:
-
АЦП: VIN0…VIN3
-
GPIO: PA0…PA3, PA8…PA11
-
NRESET | | XP2 | Выводы BE-U1000:* АЦП: VIN4…VIN8
-
-
GPIO: PA4…PA7, PA12, PA13, PC6…PC9 | | XS1 | - Источник питания 5 В
- Подключение внешних устройств USB 2.0 |
Система питания
Схема питания EVU-LI-2.1 приведена на рисунке 3-4.

Рисунок 3-4 Схема питания
Питание EVU-LI-2.1 может осуществляться:
- от ПК через разъем USB Type-C XS1
- от внешних источников 3,3 В или 5…12 В через разъем XP1
Напряжение 3,3 В питания микроконтроллера DD5 и других элементов платы формируется из 5 В (с разъема XS1) или 5…12 В (с разъема XP1) LDO-преобразователем DD3. Для защиты от превышения значения тока в цепи установлен предохранитель FU1 номиналом 0,5 А.
Для питания подсистем BE-U1000, помимо 3,3 В, используются напряжения:
- 1,7 В и 1,2 В (формируются внутренними LDO преобразователями микроконтроллера),
- 1,0 В (формируется на резистивном делителе из 1,7 В)
В случае, если в качестве источника используется разъем USB XS1, входное напряжение (5 В) напряжение, сформированное LDO-преобразователем (3,3 В), передаются на двунаправленные контакты разъема XP1 и могут использоваться для питания внешних устройств.
Если питание осуществляется от источника 3,3 В с разъема XP1, величина тока должна быть ограничена значением 0,5 А.
Система тактирования
В качестве источника внешнего тактового сигнала 25 МГц (CLKI) используется внешний кварцевый генератор G1.
Перезагрузка
Перезагрузка EVU-LI-2.1 осуществляется подачей сигнала MCU_nRST на контакт NRESET микроконтроллера BE-U1000. Сигнал может быть подан следующими способами:
- Напрямую с разъема XP1
- Нажатием кнопки SB1 (RESET)
Выводы и интерфейсы
Разъемы расширения
Разъемы XP1 и XP2 предоставляют доступ к с следующим периферийным ресурсам BE-U1000:
|
|
Распиновка разъемов для подключения внешних устройств и доступные к использованию альтернативные функции портов ввода/вывода BE-U1000 приведены на рисунках 3‑5, 3‑6.
Рисунок 3-5 Распиновка разъема XP1
Рисунок 3-6 Распиновка разъема XP2
USB
Внешние устройства подключаются к интерфейсу USB 2.0 через разъем XS1. Интерфейс сконфигурирован для работы микроконтроллера BE-U1000 в режиме «Device».
Начальная загрузка
Выбор параметров начальной загрузки BE-U1000 осуществляется установкой регуляторов переключателя SA1 в одну из четырех доступных конфигураций, приведенных в таблице 3‑2.
Таблица 3‑2 Режимы начальной загрузки BE-U1000
| Режим загрузки | Положение регуляторов | Описание | |
| 1 | 2 | ||
| EFLASH | OFF | OFF | Исполнение загруженной программы из памяти eFlash |
| UART | ON | OFF | Вход в BootROM CLI через интерфейс UART0 |
| QSPI | OFF | ON | Исполнение загруженной программы из памяти QSPI flash, через интерфейс QSPI1 |
| USB | ON | ON | Запись образа программы в память BE-U1000 или QSPI flash через интерфейс USB (протокол DFU) |
Подготовка к работе
Подготовка к работе через интерфейс UART
Перед началом работ необходимо снять питание с платы.
Для подготовки EVU-LI-2.1 к работе через UART выполните следующие действия:
-
Установите ползунки переключателя SA1 в положение: 1 – «ON», 2 – «OFF»
-
Подключите преобразователь USB-UART к контактам разъемов XP1 и XP2 как указано на рисунке Рисунок 4‑1.
-
Подключите кабель USB к разъему преобразователя USB-UART.
-
Подключите второй конец кабеля к ПК. На плате загорится белый светодиод LD1.
Последовательность действий при подготовке платы приведена на рисунке 4‑1.

Рисунок 4‑1 Подготовка платы к работе через UART
Подготовка к работе через интерфейс USB
Перед началом работ необходимо снять питание с платы.
Для подготовки EVU-LI-2.1 к работе через USB выполните следующие действия:
- Установите ползунки переключателя SA1 в положение: 1, 2 – «ON».
- Подключите кабель USB Type-C к разъему XS1.
- Подключите второй конец кабеля к ПК. На плате загорится белый светодиод LD1.
Последовательность действий при подготовке платы приведена на рисунке 4‑2.

Рисунок 4‑2 Подготовка платы к работе через USB
Поддержка
Дополнительные документы и материалы доступны на портале mcu.baikalelectronics.ru.
Приложения
Габаритные и установочные размеры

Схема электрическая принципиальная

Скачать PDF ⬇️ EVU_LI_2.1_Tech.pdf
История изменений
| Версия | Дата | Описание |
| 2.1.0 | 27.05.2026 | Начальная версия документа |



