Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: დაბალი სიჩქარის გაფართოება - სქემატური
- ნაბიჯი 2: ინფორმაციის მიმაგრება - საფუძველი
- ნაბიჯი 3: მიამაგრეთ ინფორმაცია - კვების წყაროები
- ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ ინფორმაცია - GPIO
- ნაბიჯი 5: მიამაგრეთ ინფორმაცია - I2C
- ნაბიჯი 6: მიამაგრეთ ინფორმაცია - SPI
- ნაბიჯი 7: ჩაწერეთ ინფორმაცია - UART
- ნაბიჯი 8: მიამაგრეთ ინფორმაცია - PCM/I2S
ვიდეო: DragonBoard 410c - როგორ მუშაობს დაბალი სიჩქარის გაფართოება: 8 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19
ეს გაკვეთილი არის DragonBoard 410c– ზე დაბალი სიჩქარის გაფართოების შესახებ. DragonBoard 410c– ზე დაბალი სიჩქარის გაფართოების შეყვანა და გამოსავალი (I/O) არის:
- GPIO (ზოგადი დანიშნულების შეყვანა/გამომუშავება);
- MPP (მრავალ დანიშნულების პინი);
- SPI (სერიული პერიფერიული ინტერფეისი);
- I2C (ინტეგრირებული წრე);
- UART (უნივერსალური ასინქრონული მიმღები / გადამცემი);
- PCM (პულსის კოდის მოდულაცია).
ნაბიჯი 1: დაბალი სიჩქარის გაფართოება - სქემატური
ჩამოტვირთეთ DragonBoard 410c სქემატური:
developer.qualcomm.com/qfile/34580/lm25-p0436-1_a_db410c_schematic.pdf
ნაბიჯი 2: ინფორმაციის მიმაგრება - საფუძველი
ნაბიჯი 3: მიამაგრეთ ინფორმაცია - კვების წყაროები
DragonBoard 410c მხარს უჭერს:
+1.8V:
ამოძრავებს ორი PMIC LDO, LDO15 და LDO16, თითოეულს შეუძლია 55mA. PM8916 საშუალებას აძლევს ორ LDO– ს პარალელურად დააკავშიროს, რათა უზრუნველყოს 110mA 1.8V– ზე.
+5V:
ამოძრავებს 4A 5.0V მამლის გადამრთველს (U13). ეს გადამრთველი აძლიერებს ორივე USB ლიმიტის მიმდინარე მოწყობილობას (თითოეული მაქსიმუმ 1.18 ა). დარჩენილი სიმძლავრე უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დენს 1.64A დაბალი სიჩქარის გაფართოების კონექტორზე, სულ 8.2W.
SYS_DCIN:
შეუძლია ემსახურება გამგეობის ძირითად ენერგიის წყაროს ან შეუძლია მიიღოს ენერგია დაფისგან.
ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ ინფორმაცია - GPIO
96Boards– ის სპეციფიკაციები ითხოვს 12 GPIO ხაზის დანერგვას დაბალი სიჩქარის გაფართოების კონექტორზე. ამ GPIO– ს ზოგიერთმა შეიძლება ხელი შეუწყოს DSI/CSI კონტროლის ალტერნატიულ ფუნქციებს. 11 GPIO გადადის APQ8016 SoC– ზე და ერთი GPIO უკავშირდება ბორტ PMIC– ს.
GPIO A (პინ 23)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_36– ს, შეიძლება გახდეს AQP_INT, რომელიც მხარს უჭერს 96Boards– ის მოთხოვნებს, რათა შეიქმნას SoC– ის გაღვიძების ღონისძიება. ეს არის 1.8V სიგნალი.
GPIO B (პინ 24)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_12– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი.
GPIO C (პინ 25)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_13– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შეიძლება კონფიგურირებული იყოს IRQ ხაზი.
GPIO D (პინ 26)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_69– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შეიძლება კონფიგურირებული იყოს IRQ ხაზი.
GPIO E (პინ 27)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_115– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შეიძლება კონფიგურირებული იყოს IRQ ხაზი;
GPIO F (პინ 28)
უკავშირდება PM8916 PMIC– ის MPP_4– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. მისი კონფიგურაცია შესაძლებელია იყოს DSI განათების კონტროლი.
GPIO G (პინ 29)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_24– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. მისი კონფიგურაცია შესაძლებელია იყოს DSI VSYNC სიგნალი.
GPIO H (პინ 30)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_25– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შესაძლებელია კონფიგურაცია იყოს DSI_RST სიგნალი.
GPIO I (პინ 31)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_35– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შესაძლებელია კონფიგურაცია იყოს CSI0_RST სიგნალი.
GPIO J (პინი 32)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_34– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შესაძლებელია კონფიგურაცია იყოს CSI0_PWDN სიგნალი.
GPIO K (პინ 33)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_28– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შესაძლებელია კონფიგურაცია იყოს CSI1_RST სიგნალი.
GPIO L (პინ 34)
უკავშირდება APQ8016 SoC– ის GPIO_33– ს. ეს არის 1.8V სიგნალი. შესაძლებელია კონფიგურაცია იყოს CSI1_PWDN სიგნალი.
ნაბიჯი 5: მიამაგრეთ ინფორმაცია - I2C
DragonBoard 410c ახორციელებს I2C0 და I2C1, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება APQ8016SoC;
2K რეზისტორი უზრუნველყოფილია თითოეული I2C ხაზისთვის, I2C სპეციფიკაციის შესაბამისად, ეს გაყვანილობა დაკავშირებულია 1.8V ძაბვის სარკინიგზო ხაზთან
ნაბიჯი 6: მიამაგრეთ ინფორმაცია - SPI
- DragonBoard 410c ახორციელებს სრულ SPI სამაგრს 4 მავთულით, CLK, CS, MOSI და MISO უშუალოდ უკავშირდება APQ8016 SoC- ს;
- ეს სიგნალები იმოძრავებს 1.8 ვ.
ნაბიჯი 7: ჩაწერეთ ინფორმაცია - UART
DragonBoard 410c ახორციელებს UART0 როგორც 4 მავთულის UART, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება APQ8016 SoC- ს. ეს სიგნალები ამოძრავებს 1.8 ვ;
ახორციელებს UART1 როგორც 2 მავთულის UART, რომელიც უშუალოდ აკავშირებს APQ8016 SoC– ს. ეს სიგნალები იმოძრავებს 1.8 ვ
ნაბიჯი 8: მიამაგრეთ ინფორმაცია - PCM/I2S
გირჩევთ:
პორტატული წვრილი ნაწილაკების გაზომვა (გაფართოება): 3 ნაბიჯი
პორტატული წვრილი ნაწილაკების გაზომვა (გაფართოება): მიზანი: CO2 სენსორის დამატება პროგრამის წაკითხვის გაუმჯობესება პროგრამის გახსნა სხვა ტიპის სენსორებთან. ეს პროექტი მოყვება უკვე გამოქვეყნებულ სხვას. ის პასუხობს მკითხველის მიერ დასმულ კითხვებს. დამატებითი სენსორი იყო
დაბალი დაბალი გამავლობის ფილტრი RC გამოიყენება Arduino– ს პროექტებში: 4 ნაბიჯი
დაბალი დაბალი გამავლობის ფილტრი RC გამოიყენება Arduino– ს პროექტებში: დაბალი გავლის ფილტრი არის შესანიშნავი ელექტრონული სქემა თქვენი პროექტებიდან პარაზიტული სიგნალების გაფილტვრის მიზნით. Arduino– სთან დაკავშირებულ პროექტებსა და დენის სქემებთან ახლოს მომუშავე სენსორებთან დაკავშირებულ პრობლემებს წარმოადგენს „პარაზიტული“სიგნალების არსებობა. ისინი c
დაბალი დაბალი წინააღმდეგობის მარტივი ტესტერი (მილიომეტრი): 5 ნაბიჯი
მარტივი დაბალი წინააღმდეგობის გამომცდელი (მილიომეტრი): თუ გსურთ იცოდეთ დაბალი წინააღმდეგობის ისეთი კომპონენტების წინააღმდეგობა, როგორიცაა მავთულები, კონცენტრატორები და კოჭები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მილიოჰმ მეტრი. მისი დამზადება მარტივია და იაფი. ის ჯიბეშიც კი ჯდება. ოჰმეტრების უმეტესობა ზუსტია 1 ომამდე
LP-2010 AES17 1998 გამაძლიერებლის გადართვის დაბალი გამავლობის (დაბალი გავლის) ფილტრი: 4 ნაბიჯი
LP-2010 AES17 1998 გადართვის გამაძლიერებელი დაბალი გამავლობის (დაბალი გამავლობის) ფილტრი: ეს არის შესანიშნავი D კლასის გამაძლიერებელი დაბალი გამავლობის ფილტრის გაზომვა. კარგი სამუშაო, სუპერრო შესრულება, მარტივი კავშირი ამ პროდუქტს ხდის მარტივად გამოსაყენებელს და ძალიან ღირს ფლობს მაღალი ღირებულების შესრულება
დაბალი ღირებულების რადარის სიჩქარის ნიშანი: 11 ნაბიჯი (სურათებით)
დაბალი ღირებულების რადარის სიჩქარის ნიშანი: ოდესმე გსურდათ აეშენებინათ თქვენი საკუთარი იაფი სარადარო სიჩქარის ნიშანი? მე ვცხოვრობ ქუჩაზე, სადაც მანქანები ძალიან სწრაფად მოძრაობენ და ვწუხვარ ჩემი შვილების უსაფრთხოებაზე. ვიფიქრე, რომ ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნებოდა, თუკი დავაყენებდი რადარის სიჩქარეს, რომელიც მეჩვენებოდა