# 实现 BIOS 芯片脚位的步骤 ## 引言 作为一名新入行的开发者,理解 BIOS 芯片的脚位(Pinout)对硬件和嵌入式系统开发至关重要。本文将逐步教你如何实现 BIOS 芯片脚位的相关功能,并给出详细代码示例和说明。我们将通过一个流程图和步骤列表来说明。 ## 流程概述 以下是实现 BIOS 芯片脚位的步骤: | 步骤 | 描述 |
原创 2024-10-28 03:37:28
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STM32CubeMX学习笔记-USB接口使用(HID按键)一、USB简介1.1 USB HID简介二、新建工程1. 打开 STM32CubeMX 软件,点击“新建工程”2. 选择 MCU 和封装3. 配置时钟4. 配置调试模式三、USB3.1 参数配置3.2 引脚配置3.3 配置时钟3.4 USB Device四、添加按键4.1 GPIO配置五、生成代码六、修改usbd_hid.c6.1 修改
特点尺寸仅为 (7.000±0.100) mm × (7.000±0.100) mm × (0.940±0.100) mm集成1 个 4 MB 串行外围设备接口 (SPI) flash集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺已将晶振、 flash、滤波电容、 RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再需要外围元器件即可工作
转载 2024-01-11 13:28:00
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前言一个合理的IO分配方案可保证系统从一开始就获得优良的速度性能、稳定性、热性能和功耗,并缩短整个系统的优化周期。Xilinx强烈建议用户在设计PCB阶段就开始着手一个更合理的IO分配方案的设计,而不是随机设计。这个过程包含了IO Planing和Clock Planning两大部分。PCB布局建议首先应该通过绘制草图来确定器件的方向。 对于高速接口(如存储器接口),应保证尽可能短的连线
转载 2023-12-12 22:25:52
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VL170 是威盛的Switch芯片,VL170封装为QFN28。 有人肯定问,为什么要用这样的芯片来处理信号呢? 其实,我自己当初也有这样问题。调试学习,才弄明白。要弄清楚这个问题,首先就必须清楚USB-C母座的PIN脚定义与C公头pin脚定义如图: 上图看到 USB-C公头A6 A7 是有pin脚焊盘的我们叫他为A面,可B6 B7是没有焊盘pin脚的,可以简单的称B面。当公头的A面对应板子的母
mega8熔丝位: 1:未编程(不选中) 0:编程(选中) ******************************** 熔丝位 说明 缺省设置 ******************************** RSTDISBL: 复位或I/O功能选择 1 1:复位功能;0:I/O功能(PC6) WDTON:
转载 2024-07-16 13:49:23
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BIOS相关的ROM芯片种类FLASH ROM EEPROM EPROM PROM MARK PROM详情当我们谈到BIOS(基本输入输出系统)的主要种类时,通常会涉及到几种不同类型的ROM(只读存储器)芯片,它们各自具有不同的特性和应用。以下是这些类型的介绍和示例帮助理解:BIOS的主要种类BIOS通常存储在ROM芯片中,这些ROM芯片的类型决定了BIOS的特性和功能。常见的BIOS类型有Awa
STM32的GPIO介绍 STM32引脚说明GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG
转载 2024-01-12 15:15:55
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说到CPU针脚和插槽,可能很多人首先都会想到英特尔,因为英特尔对于CPU插槽和针脚更换非常频繁,一般就是两年更换一次,一块英特尔主板,不管多么高端,最多也就用两代CPU,如果想继续升级的话,那好,换最新的主板,因为CPU针脚和插槽都已经换了,老CPU根本安装不了。这样也引发很多用户的吐槽,为什么一款CPU插槽就不能多用几年呢? 说到CPU插槽,其实这是电脑的主板上固定CPU并导通电气信
一、74HC595脚位图及说明 管脚说明:14脚:DS(SER),串行数据输入引脚13脚:OE,输出使能控制脚,它是低电才使能输出,所以接GND12脚:RCK(STCP),存储寄存器时钟输入引脚。上升沿时,数据从移位寄存器转存到存储寄存器。11脚:SCK(SHCP),移位寄存器时钟引脚,上升沿时,移位寄存器中的bit 数据整体后移,并接受新的bit(从SER输入)。10脚:MR,低电平时,清空移位
转载 2024-04-26 10:17:44
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在介绍引脚之前,我们先来了解一下Intel 8086 的I/O 地址空间:CPU与外部设备之间通过IO接口(端口)进行连接端口:接口中的寄存器 端口号:端口中寄存器的地址编号 用低16位地址为其编号,共有64K个端口号。Intel 8086 的引脚功能(难点)CPU引脚生成系统总线:ABUS、DBUS、CBUS联接ROM、RAM、I/O 接口形成微型计算机。8086CPU的40条引脚信号可按功能分
  故障一:一杂牌810主板,故障现象开机测试卡“FF”,经测量为CPU 无主供电输出。  检修思路:先找到给主供电供电的场应管Q1、Q2并将其控制极断开,测量电源管理芯片(RT9227A)22针与24针,仍无电压输出,查5V经112电阻进入芯片20脚,12V经100电阻进入1脚,此两点电压均正常,故确定为RT9227A坏,更换后有主供电输出。加电上CPU、内存测可以点亮机器,可是加上硬盘测时,画
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说在开头:关于科学是什么(1)我们通过科学的“眼睛”看到了宇宙诞生以及最终的命运:世界从虚空而来到热寂中去;而在这中间是短暂的智慧文明认知世界、逃脱宿命的过程。我们相信科学给我们描绘的这个世界以及它最终的命运,但似乎又有所心有不甘,世界真如科学所描绘?那我们的存在是否有意义。科学创造出了那么多辉煌的成就,虽然相对论和量子论在有些问题上还存在一些困惑,但在日常生活中,科学理性真是无敌的存在啊,它体现
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录前言一、下载STM32CubeMX二、新建STM32CubeMX工程1.界面介绍2.GPIO配置——点亮LED灯3.创建工程总结 前言 STM32CUBEMX是ST公司设计的一款免费软件,软件可以通过其官网下载。现在已经下载到。通过STM32CUBEMX可以完成从单片机选型,程序初始化,中断配置……工作。并生成对应的"HA
在Cortex-M3\M4系列MCU中,内核的调试组件都有一个仪器化跟踪单元(ITM)。ITM的一个主要的用途,就是支持调试信息的输出(例如,printf格式输出)。ITM包含了32个刺激端口,允许不同的软件把数据输出到不同的端口,从而让调试主机可以把它们的信息分离开。每个端口都可以独立的使能/除能,还可以允许或禁止用户进程对它执行写操作。那么这些与MCU的SWO引脚有什么关系呢?刚才我们有说I
1.接口电路TVS 与电阻相对位置的不同会对接口电路防浪涌性能有何影响,相信大多数人没有细究过,今天我们来从理论上讨论下这个问题。 TVS 与电阻按照相对位置的不同有如下图 1 与图 2所示两种接法。下面两种接法在真正的试验中我们发现:图 1 接口失效是由于串联在接口电路上的电阻 R1 损坏,此时 TVS 并没有损坏;图 2 接口失效是由于 TVS 被击穿造成的,电阻没有损坏。由此可以得到一个结论
mmc驱动框架基础介绍本文主要介绍一下Linux内核的mmc子系统驱动的整体框架。 (作者对SDIO设备不熟悉,所以不过多描述;鄙人才疏学浅,有不当之处,还请指教。)大概包括以下几个部分: mmc子系统驱动简介 mmc设备的识别、初始化流程的大概介绍 mmc设备的读写流程大概介绍mmc子系统驱动简介mmc子系统驱动分为三层,分别为:Block层:主要作用是对接通用块层,创建块设备及上层请求处理等工
BGA集成电路脚位识别手机中的集成电路芯片很多,主要有 CPU、FLASH、电源芯片、中频芯片、功放等。根据结构设计,他们的封装方式也是不同的。在手机中主要有两种封装方式:1. BGA(Ball Grid Array Package)球栅阵列封装:它的具备了集成度高、引脚多、散热性好等优点。2. PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)扁平封装:它具有安装
原创 2021-06-17 16:12:08
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本节书摘来异步社区《BeagleBone开发指南》一书中的第1章,第1.3节,作者:【爱】Derek Molloy(莫洛伊)1.3 BeagleBone硬件作为核心部件,BeagleBone Black使用的是德州仪器公司的Sitara AM335x Cortex A8 ARM微处理器。而BeagleBone Black是本书的核心,多种主板已经被BeagleBoard.org开发出来,包括Bea
在工作中经常遇到对文档的排版问题,现在我以一问一答形式进行解析,希望能对大家有帮助。也许在解答方面不够精准,但是能够达到目的;也许回答有些罗嗦,不过也是为了大家能看明白。这些缺点请大家多多包涵。1、如何设置页眉页脚? “视图”→“页眉和页脚”,将会打开页眉页脚编辑工具栏,同时切换到页眉编辑状态,只要在相应的地方输入内容即可。2、什么是“分节符”,如何设置? “分节符”就是把文档从插入的分节
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