Innehållsförteckning:
- Steg 1: Expansion med låg hastighet - Schematisk
- Steg 2: Stiftinformation - Jord
- Steg 3: Stiftinformation - Nätaggregat
- Steg 4: Pin -information - GPIO
- Steg 5: Stiftinformation - I2C
- Steg 6: Pin -information - SPI
- Steg 7: Pin -information - UART
- Steg 8: Stiftinformation - PCM/I2S
Video: DragonBoard 410c - Hur man arbetar med låghastighetsutvidgningen: 8 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Denna handledning handlar om expansion med låg hastighet på DragonBoard 410c. In- och utgångar (I/O) för låghastighetsutvidgning på DragonBoard 410c är:
- GPIO (allmän inmatning/utgång);
- MPP (Multi Purpose Pin);
- SPI (seriellt perifert gränssnitt);
- I2C (interintegrerad krets);
- UART (Universal asynkron mottagare / sändare);
- PCM (Pulskodsmodulering).
Steg 1: Expansion med låg hastighet - Schematisk
Ladda ner DragonBoard 410c Schematisk:
developer.qualcomm.com/qfile/34580/lm25-p0436-1_a_db410c_schematic.pdf
Steg 2: Stiftinformation - Jord
Steg 3: Stiftinformation - Nätaggregat
DragonBoard 410c stöder:
+1.8V:
Drivs av två PMIC LDO: er, LDO15 och LDO16, kan var och en ge 55mA. PM8916 gör det möjligt att ansluta de två LDO: erna parallellt för att ge 110mA på en 1.8V.
+5V:
Drivs av 4A 5.0V buck switcher (U13). Denna buck switcher driver båda USB -gränsströmmenheter (var och en vid 1,18A max). Den återstående kapaciteten ger en maxström på 1,64A till expansionskontakten med låg hastighet, för totalt 8,2W.
SYS_DCIN:
Can fungerar som kortets huvudsakliga strömkälla eller kan ta emot ström från kortet.
Steg 4: Pin -information - GPIO
96Boards -specifikationerna kräver att 12 GPIO -linjer implementeras på expansionskontakten med låg hastighet. Vissa av dessa GPIO: er kan stödja alternativa funktioner för DSI/CSI -kontroll. 11 GPIO-enheter dirigeras till APQ8016 SoC och en GPIO är ansluten till inbyggd PMIC.
GPIO A (stift 23)
Ansluter till GPIO_36 i APQ8016 SoC, kan fungera som AQP_INT som stöder 96Boards-kraven för att skapa en väckningshändelse för SoC. Det är en 1.8V signal.
GPIO B (stift 24)
Ansluter till GPIO_12 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal.
GPIO C (stift 25)
Ansluter till GPIO_13 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till en IRQ -linje.
GPIO D (stift 26)
Ansluter till GPIO_69 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till en IRQ -linje.
GPIO E (stift 27)
Ansluter till GPIO_115 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till en IRQ -linje;
GPIO F (stift 28)
Ansluter till MPP_4 i PM8916 PMIC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras för att vara DSI -bakgrundsbelysningskontroll.
GPIO G (stift 29)
Ansluter till GPIO_24 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till DSI VSYNC -signal.
GPIO H (stift 30)
Ansluts till GPIO_25 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till att vara en DSI_RST -signal.
GPIO I (stift 31)
Ansluter till GPIO_35 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till en CSI0_RST -signal.
GPIO J (stift 32)
Ansluter till GPIO_34 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till att vara en CSI0_PWDN -signal.
GPIO K (stift 33)
Ansluter till GPIO_28 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till en CSI1_RST -signal.
GPIO L (stift 34)
Ansluter till GPIO_33 i APQ8016 SoC. Det är en 1.8V signal. Kan konfigureras till en CSI1_PWDN -signal.
Steg 5: Stiftinformation - I2C
DragonBoard 410c implementerar I2C0 och I2C1 som ansluts direkt till APQ8016SoC;
Ett 2K-motstånd tillhandahålls som pull-up för var och en av I2C-linjerna enligt I2C-specifikationerna, dessa pull-ups är anslutna till 1,8V spänningsskena
Steg 6: Pin -information - SPI
- DragonBoard 410c implementerar en fullständig SPI -master med 4 trådar, CLK, CS, MOSI och MISO alla anslutna direkt till APQ8016 SoC;
- Dessa signaler drivs med 1,8V.
Steg 7: Pin -information - UART
DragonBoard 410c implementerar UART0 som en 4-tråds UART som ansluts direkt till APQ8016 SoC. Dessa signaler drivs med 1,8V;
Implementerar UART1 som en 2-trådig UART som ansluts direkt till APQ8016 SoC. Dessa signaler drivs med 1,8V
Steg 8: Stiftinformation - PCM/I2S
Rekommenderad:
UK Ring Video Doorbell Pro som arbetar med mekanisk klocka: 6 steg (med bilder)
Storbritannien Ring Video Doorbell Pro som arbetar med mekanisk klocka: **************************************** **************** Observera att denna metod bara fungerar med växelström just nu. Jag uppdaterar om/när jag hittar en lösning för dörrklockor som använder likström Under tiden, om du har en likström leverans, du behöver inte
Arbetar med överstorlek 9 volt batteri tillverkat av gamla blysyraceller: 11 steg (med bilder)
Arbeta överstor 9 -voltsbatteri tillverkat av gamla blysyraceller: hände det dig någonsin, att du mumsade lite snacks och plötsligt insåg att du förbrukade dem, mycket mer än vad din dagliga kostkvot tillåter eller att du gick på lite shopping och eftersom av en viss beräkning har du överfylld några produkter
Arduino som arbetar med flera filer (LÄS/SKRIV): 4 steg
Arduino som arbetar med flera filer (LÄS/SKRIV): Hej killar Idag presenterar jag Arduino -projektet som fungerar med RTC -sköld som kan lagra data. Projektets huvuduppgift är att arbeta med flera filer som lagras på sc -kortet. Detta projekt innehåller kod som fungerar med tre filer
Smart bil som arbetar med fingrarnas rörelse: 7 steg (med bilder)
Smart bil som arbetar med fingerrörelsen: Det är mitt projekt smart bil, den fungerar inte med mobil eller vanlig fjärrkontroll. Den fungerar med en handske så fjärrkontrollen rör mig i mitt finger
Protetisk arm som arbetar med en myosensor: 8 steg
Prostetisk arm som arbetar med en myosensor: Detta projekt är utvecklingen av en protesarm för amputerade människor. Målet med detta projekt är att skapa en prisvärd protesarm för människor som inte har råd med en professionell. Eftersom detta projekt fortfarande är i prototypfasen,