SIM(Subscriber Identity Moudle,用户身份模块)大家并不陌生,有了它才可以进行通话服务。本篇文章介绍下SIM的基础知识与接口形态。物理规格SIM物理规格随着设备小型化发展也是一直在减小,如下图所示:SIM卡引入时间引入标准长度(mm)宽度(mm)厚度(mm)Full-size(1FF)1991ISO/IEC 7810:2003,ID-185.653.980.76Mini
一、仅用一个74HC595驱动四位甚至更多的数码管在数码管上要显示同一个数字可以用静态显示,当数码管要显示不同数字时就用到动态显示。图所示为74HC595芯片的封装及引脚分布。74HC595是由8位移位寄存器和8位三态并行输出的D型锁存器组成,如图所示。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,存储寄存器时钟
以STM32F103RCT6芯片为例,查芯片手册,可以看到SPI1的NSS引脚对应PA4引脚,那么这个NSS引脚作用是什么? SPI通信需要有MOSI、MISO、SCLK、CS(Chip Select)四个引脚。一般SPI的从机的片选端(CS)为低电平时,从机被选中,此时从机才能正常工作。所有的主机和从机其实都有片选信号,只有片选了,才能工作。而SPI的主机要正常工作,片选端需要为高电平。但是从S
转载 2024-10-08 14:07:55
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SIMJ卡的文件系统有自己规范,主要是为了和手机通讯,sim本身可以有自己的操作系统,EF就是作存储并和手机通讯用的SIM (Subscriber Identity Module:用户识别模块) 卡是一种智能卡, ISO7816中对智能卡作了基本的定义. SIM卡提供给用户的是它的移动性和便携性.SIM卡的硬件组成 CPU: SIM卡中的CPU和电脑中CPU一样负责整个SIM卡的控制, 运算和操作
从最开始的标准卡(SIM)、小卡(Micro SIM)再到超小卡(Nano SIM),不难发现,SIM卡一直在向“小”方向发展,而现在,运营商甚至推出了一种eSIM芯片。5月25日,中国移动推出首款自主品牌自主研发的4G eSIM SoC芯片——C417M-S、C417M-D。  关于eSIM,不止是小 eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作
1. AX5043 射频IC 优势ISM 频段407~450Mhz;窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势;可靠性强, 软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包;满足电池供电需求, 可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用;空中速率3 级可调(10、20、40Kb
IMSI是相对手机卡而言的 国际移动用户识别码(IMSI:International Mobile Subscriber Identification Number)   IMSI共有15位,其结构如下 MCC+MNC+MSIN MCC:Mobile Country Code,移动国家码,MCC的资源由国际电联(ITU)统一分配和管理,唯一识别移动用户所属的国家,共3位,中国为460;
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1.IMSI     IMSI——International Mobile Subscriber Identification Number,也就是客户识别码。当手机开机后在接入网络的过程中有一个注册登记的过程,这时候会被分配一个客户号码(客户电话号码)和客户识别码(IMSI)客户请求接入网络时,系统通过控制信道将经加密算法后的
这是什么意思?我为什么要关心这些?300mm半导体制造设备的SEMI标准可能是一个难以理解的信息负担,更不用说实施了。GEM标准包含超过450页的文档: E4、E5、E30、E37、E37.1、E172、E173。300mm标准增加了另外280页: E39、E40、E87、E90、E94、E116、E157、E148。EDA标准又增加了480页: E120、E125、E128、E132、E134、
SO-DIMM硬件电路设计1、内存条基本介绍随着软件程序和硬件平台的不断升级,硬件和软件都对内存性能提出了更高要求,为了提高速度并扩大容量,内存以独立的封装形式出现,因而诞生了---内存条。DDR4内存金手指变的弯曲了?平直的内存金手指插入内存插槽后,受到的摩擦力较大,因此内存存在难以拔出和难以插入的情况,为了解决这个问题, DDR4将内存下部设计为中间稍突出、边缘收矮的形状。在中央的高点和两端的
 另外两个大引脚(3V和GND)是非常不同的!注意标记为3V和GND的引脚与电路板的电源相关,千万不要连接在一起。电源输入:如果BBC micro:bit由USB或电池供电,则可以使用3V引脚作为电源输出来为外设供电。3V:3伏电源输出或电源输入。(1)电源输出:如果BBC micro:bit由USB或电池供电,则可以使用3V引脚作为电源输出来为外设供电; 
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目录为什么要引脚复用查看引脚定义框图找到相应设置寄存器himm以AR0130分析sensor引脚复用 为什么要引脚复用CPU的引脚数量有限,但外设所需要的引脚非常多。不管是简单的单片机还是复杂的CPU,引脚的复用都是不可避免的。复用需要用软件去设置,让复用工作在某种特定的条件下,一般是有一些寄存器。每个平台的复用方法不尽相同,本片分析海思平台的复用方法但复用的思路都是一样的查看引脚对应框图找到相
# 如何实现 BIOS 引脚定义 在嵌入式开发中, BIOS(基本输入输出系统)引脚定义是一个非常关键的步骤。正确的引脚定义会直接影响到硬件的功能与性能。对于刚入行的小白开发者而言,这个过程可能看起来有些复杂,不用担心,本文将逐步引导你了解如何实现 BIOS 引脚定义。 ## 流程概述 以下是实现 BIOS 引脚定义的整体流程: | 步骤 | 描述
原创 9月前
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在这篇博文中,我们将深入探讨“BIOS引脚定义”这一技术问题。从基础背景开始,一步步引领你了解相关的演进历程、架构设计、性能攻坚以及故障复盘。BIOS引脚定义是计算机硬件设计中的重要一环,涉及到主板设计、系统启动等多个方面。 ### 背景定位 在过去,硬件工程师们在设计主板时,常常遇到BIOS引脚定义不明确的问题。这导致了硬件性能不稳定,甚至导致了硬件损坏。为了更好地针对这一技术痛点,我们可以
原创 5月前
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# micro:bit引脚定义 ## 引言 micro:bit是一款非常受欢迎的微控制器开发板,它在教育领域和创客领域都有着广泛的应用。micro:bit有多个引脚,可以用来连接各种传感器、执行器和外设设备。在这篇文章中,我们将介绍micro:bit的引脚定义,并通过具体的代码示例来演示如何使用这些引脚。 ## 引脚定义 micro:bit有25个引脚,其中19个是数字引脚,可以用来读取和
原创 2024-01-09 20:58:42
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短信猫(GSM MODEM)安装指南短信猫,又名GSM MODEM,专门针对短信应用设计,内含工业级短信发送模块,简化了通信接口,性能稳定可靠,符合各种商业和工业级短信应用要求, 支持向移动、联通以及小灵通用户收发短信,适用于各行各业各个领域作无线数据通信,短信息通告,短信查询等应用。本文以串口短信猫DG-C1A为例,说明如何安装在PC上安装短信猫。短信猫DG-C1A与计算机串口的联机步骤和注意事
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EEPROM电可擦除可编程只读存储器, 是一种常用的非易失性存储器(掉电后,数据不丢失)。结构图:SCL:iic的时钟引脚SDA:双向数据引脚WP:写保护引脚,低电平——可写,高电平——可读A0、A1、A2地址引脚iic以下引用自原子哥:IIC (I2C,Inter-Integrated Circuit)即集成电路总线,是一种两线式串行总线,由PHILIPS公司开发用于连接微控制器及其外
    笔者读了本版有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后,认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。  一、关于I/O口符号 PIC单片机系列封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引脚(如PIC17C76X),其中I/O(输入/输出)口线按P
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干货分享|基于模型的系统工程(MBSE)介绍(上)已剪辑自: https://icv.51cto.com/posts/427前言汽车智能化主要体现在车辆自身功能的数字化与自动化及车辆与外界(路、云、网、图等)的信息交互与深度耦合。其本质在于:将“数字虚体”强大的实时映射和计算推演能力,深度融入传统车路组成的“物理实体”之中,形成一个“虚实”结合的复杂大系统。该系统是具有跨学科、跨领域、跨地域的高度
1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和RS485接口了。2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。3.Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各
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