编辑:CrazyRabbit 日期:2022年7月28日本文是英飞凌官方培训笔记摘录,入门篇第五节课。1. 总述下图是TC37x架构框图,包含有3个TriCore核,每一个都包含一个DMI和PMI,分别是CPU取数据、取指令接口。在DMI和PMI里分别有自己DSPR和PSPR(Scratch-Pad Ram,集成在CPU上高速RAM)。对于SPR,查到一些介绍(不保证正确):内核嵌入一
一般我们pcb板器件有很多种类,但是值得特别关注,很多人都会说是BGA、接口、IC、晶振之类,因为这些都是layout功能模块以及设计难点。然而数量上占绝对优势器件却是阻容器件,之前围殴阻抗时,对于电阻已经说了很多了,这次我们从EMC角度来说说电容。有人肯定要问了:电容主要作用是旁路、退耦和储能,和EMC有什么关系呢?下面就一一讨论电容不同功能时对整板EMC作用。 首先来说
转载 2024-02-23 14:08:37
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一、基础知识1EEPROM是指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失存储芯片。2AT24C256        ATMEL公司256kbit串行电可擦可编程只读存储器3硬件相关          &nbsp
转载 2024-10-11 10:07:16
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STM32MP157系列教程连载-Linux系统移植篇5:STM32MP1微处理器之Trusted Firmware-A简介第 1 章 Trusted Firmware-A移植1.1 Trusted Firmware-A简介嵌入式高速发展今天,大量嵌入式设备使用了Arm为核心芯片。我们会接触到越来越多嵌入式设备,一个问题油然而生:数量如此巨大嵌入式设备安全性如何?目前针对嵌入式安全
原标题:SMT贴片电容全面知识电容器是所有电子设备中最基础最重要元件之一。电容器是两个相互靠近金属电极板,中间夹一层绝缘介质构成。在电容两个电极板上加上电压,电容器就能充电并储存电能。所以电容器是一种储能元件,具有“通交隔直”作用。电容器在电器占主要用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。电容种类很多,外观形状也各式各样。图1-2-1中计算机主板上电容器(多为直插式和贴片
在单片机中晶振是普遍存在,那么晶振为什么这么必要,原因就在于单片机能否正常工作必要条件之一就是时钟电路,所以单片机就很需要晶振。 打个比方来说:晶振好比单片机心脏,如果没有心脏起跳,单片机无法工作,晶振值越大,单片机运行速度越快,有时并不是速度越快越好,对于电子电路而言,速度够用就是最好,速度越快越容易受干扰,可靠性越差!下面小编带你了解整个晶振原理以及晶振
来自德雷克塞尔大学和爱尔兰三一学院研究人员用高导电性2D材料MXene为喷墨打印机制作了导电油墨。最近发表在《自然通讯》上研究结果表明,这种油墨可用于打印任何尺寸或形状柔性储能组件,如超级电容器。导电油墨已经存在了近十年,它们代表了价值数亿美元市场,预计将在未来十年迅速发展。它已被用于制造高速公路收费转发器中使用射频识别标签,便携式电子设备中电路板,以及将车窗作为嵌入式无线电天线排列
电子元件认识一、电阻器电阻(Resistance,通常用“R”表示)是所有电路中使用最多元件之一。电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1电阻。电阻是对电流呈现阻碍作用耗能元件,电阻在电路中主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。电阻基本单位为欧姆(Ω),换算单位有:千欧(kΩ),兆欧(MΩ)等。默认单位为Ω。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000 000欧。主要参数:1.
器件特性 大电容滤去低频交流低频成分。小电容滤去高频交流成分, 选择高频滤波电容主要依据是频率特性,即阻抗-频率曲线。 0.1uF瓷介电容(X7R)谐振频率(阻抗曲线“谷”点频率)大约为10MHZ多,表贴大约为16MHZ,而且阻抗也比较低(1欧姆以下量级), 这对在大多数低频电路都是比较合适。再大容量,谐振频率偏低,再小容量,谐振阻抗偏大。非技术因素 电子
一点小经验,根据公司产品开发PCB布板,主板是为4层板,信号频率从Khz~几十Mhz不等,根据自己部分经验分析(我布线经验不长,大概也就 2,3年样子,板子布也比较少,只是信号复杂一点),浅谈一下如何尽量有效避免在入网EMC/EMI测试时候带来困扰. 具体简单仪器,频谱分析仪、万用表、示波器等等,如果第一次没有经验,那么最好找一家测
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在当今高速PCB设计中,一组走线等长越来越重要。Allegro为工程师提供了功能强大Constrain Manager,即约束管理器,工程师可以很方便地进行各种规则设定,包括等长规则。 在无线时代早前发表《DDR布线规则与过程》一文中,已经给出了一种设置等长规则方法,但这种方法具有一定局限性,一旦某条网络拓补不符合规律,将出现异常。本文以朋友设计EMMC小卡为例,给出一种相
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当你拿到一条内存时候,能看出它容量?虽然我们可以把它插到机器上测试出来,但对于一个内行人来说,看一眼就能知道内存条大小显然是有意义,并且并不难做到。通过查验内存颗粒型号,我们就可以计算出内存容量。虽然目前生产内存条厂商有许多,但能生产内存颗粒、并且能够占领市场厂家相对来说就不多了,国内市场上主流内存条所用内存颗粒,主要是一些国际性大厂所生产。下面就以几个大厂内存颗粒编码规则
1)实验平台:正点原子stm32f103战舰开发板V4 2)平台购买地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609294757420 3)全套实验源码+手册+视频下载地址: http://www.openedv.com/thread-340252-1-1.html#第三十六章 SPI实验本章,我们将介绍如何使用STM32F103SPI功能,并实现对外部NO
前言本文档是针对Memcached使用及常见问题说明。 一.获取1. MemCached官网:http://www.memcached.org下载:http://memcached.org/latest               &nb
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形延迟,在传输线终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板时候,注意采用正确方法。 A、地线设计 在电子设备中,接地是控制干扰重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分
eMMC格式化、烧录一、eMMC介绍二、手动格式化eMMC操作三、手动烧录eMMC步骤四、自动化脚本格式化和烧录eMMC 一、eMMC介绍eMMC (Embedded Multi Media Card)即嵌入式多媒体卡,是MMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品内嵌式存储器标准规格。eMMC在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存,简单描述如下:eMMC=Nand Flash+控制
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Q:我要如何设定歌曲为手机铃声呢? A:1. 将手机连接至电脑。 2. 将自订铃声复制到手机 Ringtones 资料夹。 3. 中断手机和电脑间连接。4. 按下手机上开始按钮。(开始按钮也就是画面底部中央 Windows 图示。)5. 在开始画面上,滑动到左侧。6. 点选设定。7. 点选铃声 + 音效。8. 点选铃声,接着音频文件便会出现在自订类别下方。
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7月27日测试   由于LCD CLK时钟线上磁珠使用普通120ohm@100MHz磁珠,造成在208MHz频段处超标 严重。8月1日测试   由于LCD CLK时钟信号上电容47P产生水波纹,故而将其修改10p。此造成全体钧宝 版本(NEW)在168处超标,单工将电容改为33P后有明显好转。    个人小结:   
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读这篇文章不是为了要破解rom,而是为了了解ROM。作为软件人员,对于flash,rom,eeprom等硬件东西不是很了解,不知道他们有什么区别。某天在ed-china网站上发现了这篇文章,觉得对于理解硬件知识有帮助,于是下载下来看一看。这篇文章很有名,是一个博士毕业论文。感谢翻译成中文这位作者。谢谢你无私奉献。 掩模ROM有极好性能,但它
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由于项目需求需要对开发板更新固件,但对板子寄来寄去过于麻烦,因此制作一个SD卡,对emmc更新固件。这样制作SD卡要先是一个系统卡,然后再对emmc更新固件。1.制作SD系统卡制作SD系统卡需要先对SD烧录UBOOT。将SD卡插入电脑,虚拟机识别后将其umount,我识别后是/dev/sdb;umount是umount分区,有2个分区就要umount /dev/sdb1;umount /dev
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