Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Lav hastighedsudvidelse - skematisk
- Trin 2: Pin Information - Jord
- Trin 3: Pin -oplysninger - Strømforsyninger
- Trin 4: Pin -oplysninger - GPIO
- Trin 5: Pin -oplysninger - I2C
- Trin 6: Pin Information - SPI
- Trin 7: Pin -oplysninger - UART
- Trin 8: Pin -oplysninger - PCM/I2S
Video: DragonBoard 410c - Sådan fungerer lavhastighedsudvidelsen: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Denne vejledning handler om lav hastighedsudvidelse på DragonBoard 410c. Inputs og Outputs (I/O) for lavhastighedsudvidelse på DragonBoard 410c er:
- GPIO (generel input/output);
- MPP (Multi Purpose Pin);
- SPI (serielt perifert interface);
- I2C (interintegreret kredsløb);
- UART (Universal asynkron modtager / sender);
- PCM (Pulskodemodulation).
Trin 1: Lav hastighedsudvidelse - skematisk
Hent DragonBoard 410c skematisk:
developer.qualcomm.com/qfile/34580/lm25-p0436-1_a_db410c_schematic.pdf
Trin 2: Pin Information - Jord
Trin 3: Pin -oplysninger - Strømforsyninger
DragonBoard 410c understøtter:
+1.8V:
Drevet af to PMIC LDO'er, LDO15 og LDO16, kan hver give 55mA. PM8916 tillader tilslutning af de to LDO'er parallelt til at levere 110mA på en 1.8V.
+5V:
Drevet af 4A 5.0V buck switcher (U13). Denne buck switcher driver begge USB -grænsestrømmenheder (hver ved maks. 1,18 A). Den resterende kapacitet giver en maksimal strøm på 1,64A til udvidelsesstikket til lav hastighed for i alt 8,2W.
SYS_DCIN:
Can fungerer som tavlens vigtigste strømkilde eller kan modtage strøm fra kortet.
Trin 4: Pin -oplysninger - GPIO
96Boards -specifikationerne kræver, at 12 GPIO -linjer implementeres på Low Speed Expansion Connector. Nogle af disse GPIO'er understøtter muligvis alternative funktioner til DSI/CSI -kontrol. 11 GPIO'er dirigeres til APQ8016 SoC, og en GPIO er forbundet til den indbyggede PMIC.
GPIO A (Pin 23)
Opretter forbindelse til GPIO_36 i APQ8016 SoC, kan fungere som AQP_INT, der understøtter 96Boards-kravene for at oprette en vækningshændelse til SoC. Det er et 1.8V signal.
GPIO B (Pin 24)
Opretter forbindelse til GPIO_12 af APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal.
GPIO C (Pin 25)
Opretter forbindelse til GPIO_13 i APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være en IRQ -linje.
GPIO D (Pin 26)
Opretter forbindelse til GPIO_69 i APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være en IRQ -linje.
GPIO E (pin 27)
Opretter forbindelse til GPIO_115 i APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være en IRQ -linje;
GPIO F (Pin 28)
Opretter forbindelse til MPP_4 af PM8916 PMIC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være DSI -baggrundsbelysningskontrol.
GPIO G (Pin 29)
Opretter forbindelse til GPIO_24 af APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være DSI VSYNC -signal.
GPIO H (Pin 30)
Opretter forbindelse til GPIO_25 af APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være et DSI_RST -signal.
GPIO I (Pin 31)
Opretter forbindelse til GPIO_35 i APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være et CSI0_RST signal.
GPIO J (Pin 32)
Opretter forbindelse til GPIO_34 af APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være et CSI0_PWDN -signal.
GPIO K (Pin 33)
Opretter forbindelse til GPIO_28 i APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være et CSI1_RST -signal.
GPIO L (pin 34)
Opretter forbindelse til GPIO_33 i APQ8016 SoC. Det er et 1.8V signal. Kan konfigureres til at være et CSI1_PWDN -signal.
Trin 5: Pin -oplysninger - I2C
DragonBoard 410c implementerer I2C0 og I2C1, der forbindes direkte til APQ8016SoC;
En 2K modstand leveres som pull-up for hver af I2C linjer i henhold til I2C specifikationerne, disse pull-ups er forbundet til 1,8V spændingsskinne
Trin 6: Pin Information - SPI
- DragonBoard 410c implementerer en fuld SPI -master med 4 ledninger, CLK, CS, MOSI og MISO, der alle forbindes direkte til APQ8016 SoC;
- Disse signaler drives ved 1,8V.
Trin 7: Pin -oplysninger - UART
DragonBoard 410c implementerer UART0 som en 4-leder UART, der tilsluttes direkte til APQ8016 SoC. Disse signaler drives ved 1,8V;
Implementerer UART1 som en 2-leder UART, der tilsluttes direkte til APQ8016 SoC. Disse signaler drives ved 1,8V
Trin 8: Pin -oplysninger - PCM/I2S
Anbefalede:
DIY Ambilight Med Raspberry Pi og INGEN Arduino! Fungerer på enhver HDMI -kilde.: 17 trin (med billeder)
DIY Ambilight Med Raspberry Pi og INGEN Arduino! Fungerer på enhver HDMI -kilde .: Jeg har en temmelig grundlæggende forståelse for elektronik, og derfor er jeg super stolt over min DIY Ambilight -opsætning i et grundlæggende trækabinet med evnen til at tænde og slukke lyset, når jeg vil. For dem, der ikke ved, hvad en Ambilight er;
Wifi Smart Switch ESP8266 Fungerer med Alexa og Google Home Automation: 7 trin
Wifi Smart Switch ESP8266 Fungerer med Alexa og Google Home Automation: I globaliseringens verden trænger alle til nyeste og smart teknologi.WiFi Smart Switch, der gør dit liv mere intelligent og bekvemt
Påmindelse om brug af skærmtid (fungerer kun på Windows, iOS fungerer ikke): 5 trin
Påmindelse om brug af skærmtid (fungerer kun på Windows, Ios fungerer ikke): Introduktion Dette er en nyttig maskine lavet af Arduino, den minder dig om at hvile ved at lave en " biiii! &Quot; lyd og få din computer til at gå tilbage til låseskærmen efter at have brugt 30 minutters skærmtid. Efter at have hvilet i 10 minutter vil det " b
Solid State Tesla -spoler og hvordan de fungerer: 9 trin
Solid State Tesla -spoler og hvordan de fungerer: Højspændingselektricitet kan være FARLIG, brug passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid, når du arbejder med Tesla -spoler eller andre højspændingsenheder, så spil sikkert eller lad være med at spille.Tesla -spoler er en transformer, der fungerer på selvresonerende oscillato
Rotary Encoder: Hvordan det fungerer og hvordan det bruges med Arduino: 7 trin
Rotary Encoder: Hvordan det fungerer og hvordan det bruges med Arduino: Du kan læse dette og andre fantastiske selvstudier på ElectroPeaks officielle websted Oversigt I denne vejledning får du at vide, hvordan du bruger den roterende encoder. Først kan du se nogle oplysninger om roterende encoder, og derefter lærer du, hvordan du