Բովանդակություն:
- Քայլ 1. Lowածր արագության ընդլայնում - սխեմատիկ
- Քայլ 2. Տեղեկատվություն կապել - հիմնավորել
- Քայլ 3. Տեղեկատվություն կապել - Էներգամատակարարում
- Քայլ 4. Տեղադրեք տեղեկատվություն - GPIO
- Քայլ 5. Տեղեկատվություն կապել - I2C
- Քայլ 6. Տեղեկատվություն կապել - SPI
- Քայլ 7: Տեղադրեք տեղեկատվություն - UART
- Քայլ 8. Տեղեկատվություն կապել - PCM/I2S
Video: DragonBoard 410c - Ինչպես աշխատել ցածր արագության ընդլայնմամբ `8 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50
Այս ձեռնարկը DragonBoard 410c- ում ցածր արագության ընդլայնման մասին է: Gonածր արագության ընդլայնման մուտքերն ու ելքերը (I/O) DragonBoard 410c- ում են.
- GPIO (ընդհանուր նպատակի մուտքագրում/ելք);
- MPP (բազմաֆունկցիոնալ քորոց);
- SPI (Սերիական ծայրամասային ինտերֆեյս);
- I2C (ինտեգրված սխեմա);
- UART (ունիվերսալ ասինխրոն ընդունիչ / հաղորդիչ);
- PCM (Pulse Code Modulation):
Քայլ 1. Lowածր արագության ընդլայնում - սխեմատիկ
Ներբեռնեք DragonBoard 410c սխեմատիկ:
developer.qualcomm.com/qfile/34580/lm25-p0436-1_a_db410c_schematic.pdf
Քայլ 2. Տեղեկատվություն կապել - հիմնավորել
Քայլ 3. Տեղեկատվություն կապել - Էներգամատակարարում
DragonBoard 410c- ն աջակցում է.
+1.8V:
Երկու PMIC LDO- ով, LDO15- ով և LDO16- ով շարժվող, յուրաքանչյուրը կարող է ապահովել 55 մԱ: PM8916- ը թույլ է տալիս զուգահեռաբար միացնել երկու LDO- ներ ՝ ապահովելով 110 մԱ 1.8 Վ լարման վրա:
+5V:
Մղված է 4A 5.0V բաք անջատիչով (U13): Այս փոխարկիչն ուժ է տալիս երկու USB սահմանային ընթացիկ սարքերին (յուրաքանչյուրը `առավելագույնը 1.18A): Մնացած հզորությունը ապահովում է առավելագույն արագություն 1.64A ցածր արագության ընդլայնման միակցիչին ՝ ընդհանուր 8.2 Վտ:
SYS_DCIN:
Կարող է ծառայել որպես խորհրդի էներգիայի հիմնական աղբյուր կամ կարող է էներգիա ստանալ տախտակից:
Քայլ 4. Տեղադրեք տեղեկատվություն - GPIO
96Boards- ի բնութագրերը պահանջում են, որ 12 GPIO գծեր իրականացվեն Speածր արագությամբ ընդլայնման միակցիչի վրա: Այս GPIO- ներից ոմանք կարող են ապահովել DSI/CSI վերահսկման այլընտրանքային գործառույթներ: 11 GPIO- ն ուղղորդվում են APQ8016 SoC և մեկ GPIO միացված է ներկառուցված PMIC- ին:
GPIO A (PIN 23)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_36- ին, կարող է ծառայել որպես AQP_INT ՝ աջակցելով 96Boards- ի պահանջներին ՝ SoC- ի համար արթնացման միջոցառում ստեղծելու համար: Դա 1.8 Վ ազդանշան է:
GPIO B (PIN 24)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_12- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է:
GPIO C (PIN 25)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_13- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես IRQ գիծ:
GPIO D (PIN 26)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_69- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես IRQ գիծ:
GPIO E (PIN 27)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_115- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես IRQ գիծ;
GPIO F (PIN 28)
Միանում է PM8916 PMIC- ի MPP_4- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես DSI լուսավորության վերահսկիչ:
GPIO G (PIN 29)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_24- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես DSI VSYNC ազդանշան:
GPIO H (PIN 30)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_25- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես DSI_RST ազդանշան:
GPIO I (PIN 31)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_35- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես CSI0_RST ազդանշան:
GPIO J (PIN 32)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_34- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես CSI0_PWDN ազդանշան:
GPIO K (PIN 33)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_28- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես CSI1_RST ազդանշան:
GPIO L (PIN 34)
Միանում է APQ8016 SoC- ի GPIO_33- ին: Դա 1.8 Վ ազդանշան է: Կարող է կազմաձևվել որպես CSI1_PWDN ազդանշան:
Քայլ 5. Տեղեկատվություն կապել - I2C
DragonBoard 410c- ն իրականացնում է I2C0 և I2C1, որոնք ուղղակիորեն միանում են APQ8016SoC- ին;
2K ռեզիստորը տրամադրվում է որպես քաշքշուկ I2C գծերից յուրաքանչյուրի համար I2C բնութագրերի համաձայն, այդ ձգումները միացված են 1.8V լարման ռելսին:
Քայլ 6. Տեղեկատվություն կապել - SPI
- DragonBoard 410c- ն իրականացնում է SPI- ի ամբողջական վարպետ 4 լարերով, CLK, CS, MOSI և MISO- ն բոլորը միանում են անմիջապես APQ8016 SoC- ին;
- Այս ազդանշանները շարժվում են 1.8 Վ լարման տակ:
Քայլ 7: Տեղադրեք տեղեկատվություն - UART
DragonBoard 410c- ն իրականացնում է UART0- ը որպես 4-մետաղալար UART, որն ուղղակիորեն միանում է APQ8016 SoC- ին: Այս ազդանշանները շարժվում են 1.8V;
Իրականացնում է UART1- ը որպես 2 լարային UART, որը միանում է անմիջապես APQ8016 SoC- ին: Այս ազդանշանները շարժվում են 1.8 Վ լարման տակ:
Քայլ 8. Տեղեկատվություն կապել - PCM/I2S
Խորհուրդ ենք տալիս:
Վերազինել լույսերը հեռակառավարմամբ - գոյություն ունեցող պատի անջատիչները շարունակում են աշխատել. 8 քայլ
Հեռակառավարման վահանակների վերազինում - գոյություն ունեցող պատի անջատիչներ Շարունակեք աշխատել. Թարմացրեք 4 -ը հոկտ. 2017 թ. - Տես հեռակառավարվող լուսարձակիչ - վերազինում: Լույսի անջատիչը դեռ աշխատում է, Bluetooth- ի ցածր էներգիայի (BLE) բարելավված տարբերակի համար լրացուցիչ գրություններ չկան: Թարմացվել է 2016 թվականի նոյեմբերի 8 -ին - Թարմացվել է Վերազինված երկրպագուների ժամաչափերի նախագծում կատարված փոփոխություններով:
Սկսեք աշխատել Arduino Nano- ով. 5 քայլ
Սկսեք աշխատել Arduino Nano- ով. Arduino Nano- ն Arduino տախտակի հասանելի մոդելներից մեկն է: Ունի փոքր չափսեր, ամբողջական հատկություն և օգտագործման համար դյուրին: Ունեք 1.70 դյույմ x 0.7 դյույմ չափս, Arduino nano- ն ունի ամբողջական գործառույթ, օրինակ ՝ Atmel ATmega 328 IC, Restar կոճակ, 4 ցուցիչ LED, 3V3 Re
Սկսելով աշխատել Arduino- ով և Ethernet- ով ՝ 8 քայլ
Սկսելով աշխատել Arduino- ով և Ethernet- ով. Ձեր Arduino- ն կարող է հեշտությամբ հաղորդակցվել արտաքին աշխարհի հետ լարային Ethernet կապի միջոցով: Այնուամենայնիվ, նախքան սկսելը, ենթադրվում է, որ դուք ունեք համակարգչային ցանցի հիմնական իմացություն, ինչպիսին է հաշվարկը միացնելու եղանակը
LP-2010 AES17 1998 Անջատիչ ուժեղացուցիչի ցածր անցում (ցածր անցում) terտիչ ՝ 4 քայլ
LP-2010 AES17 1998 Անցման ուժեղացուցիչ Passածր լեռնանցք (ցածր անցում) terտիչ. Սա հիանալի D դասի ուժեղացուցիչ է ցածր անցումային ֆիլտրի չափում: Հիանալի վարպետությունը, սուպերիրո կատարումը, հեշտ կապը դարձնում են այս ապրանքը դյուրին օգտագործման և շատ արժե ունենալ դրա հետ բարձր ծախսերի կատարում
Սկսելով աշխատել Arduino- ով և ESP8266: 11 քայլերով
Սկսելով աշխատել Arduino- ով և ESP8266- ով. ESP8266- ը կարող է օգտագործվել որպես անկախ միկրոկառավարիչ `ներկառուցված Wi-Fi- ով և երկու GPIO կապով կամ կարող է օգտագործվել մեկ այլ միկրոկոնտրոլերի հետ սերիական հաղորդակցության միջոցով` միկրոկոնտրոլերին Wi-Fi կապ ապահովելու համար: Այն կարող է օգտագործվել IoT ստեղծելու համար