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D-BUS实例详解+D-Bus Specification

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简介:
本书深入浅出地讲解了D-BUS的工作原理及其在软件开发中的应用,并附有详细的D-Bus Specification,帮助读者全面掌握其使用方法。 D-BUS实例讲解.pdf D-Bus Specification.htm D-BUS实例讲解.odt

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  • D-BUS+D-Bus Specification
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    本书深入浅出地讲解了D-BUS的工作原理及其在软件开发中的应用,并附有详细的D-Bus Specification,帮助读者全面掌握其使用方法。 D-BUS实例讲解.pdf D-Bus Specification.htm D-BUS实例讲解.odt
  • BlueZ and D-Bus
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    简介:BlueZ是Linux系统下的蓝牙协议堆栈,而D-Bus是一种 inter-process communication (IPC) 机制。两者结合使用于实现Linux系统的蓝牙功能。 如何通过D-Bus与bluez蓝牙协议栈进行交互控制?
  • Qt D-Bus 资料合集
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    《Qt D-Bus 资料合集》是一份全面汇总Qt框架下D-Bus技术学习与应用资源的手册,适合开发者深入理解并高效使用跨进程通信机制。 请提供关于QtDbus的详细中文使用文档、信号通讯示例代码、方法通信示例代码以及XML编程实例,并将这些内容打包整合在一起。
  • Qt D-Bus通信小程序
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    本小程序利用Qt框架实现D-Bus通信功能,便于开发者在Linux环境下快速搭建进程间通信机制,提高开发效率。 用QT制作了一个DBus进程通讯的小程序,方便学习DBus。
  • I2C-Bus Specification Version 2.1.pdf
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    本手册为I2C总线规范第2.1版,详细介绍了I2C通信协议的最新标准、特性及使用方法,适用于硬件工程师和系统设计师。 英文版I2C总线规范是学习和开发过程中的重要参考手册。
  • PCI Local Bus Specification Version 3.0 English Edition
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    《PCI局部总线规范版本3.0英文版》提供了PCI总线的最新标准和技术细节,适用于硬件开发者和工程师参考。 本段落介绍了PCI Local Bus Specification Revision 3.0的内容,该规范于2004年2月3日发布。此规范经过两次修订:第一次修订在1992年6月22日发布;第二次修订则是在1993年4月30日完成,并加入了连接器和插卡的规格说明。其主要目标是确立一种标准总线结构,以促进不同制造商生产的计算机硬件之间的兼容性。本段落所讨论的是PCI Local Bus Specification R3.0的英文版本。
  • I2C-Bus Specification and User Manual Version 7.0.pdf
    优质
    《I2C-Bus Specification and User Manual》第7版详细介绍了I2C总线规范及其应用指南,为开发者和工程师提供全面的技术支持。 I2C-bus规范和用户手册版本7.0提供了关于I2C总线的详细技术规格和使用指南。
  • MIPI D-PHY Specification v2.5
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    MIPI D-PHY Specification v2.5是移动设备中用于高速数据传输的标准规范,支持低功耗下的高效通信,广泛应用于摄像头、显示屏等接口。 MIPI D-PHY 规范版本 2.5
  • MIPI D-PHY Specification v2.5
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    简介:MIPI D-PHY Specification v2.5是移动设备中用于高速数据传输的标准规范,支持低功耗、高带宽的数据通信接口设计。 MIPI D-PHY(Mobile Industry Processor Interface - Digital Physical Layer)是一种用于移动设备中的传感器、摄像头和显示面板之间高速低功耗数据传输的接口标准。该规范由MIPI Alliance制定,定义了信号传输的电气特性、时序及帧结构等细节。版本2.5是这一规范的一次重要更新,旨在进一步优化性能并增强兼容性。 在D-PHY v2.5中,几个核心知识点包括: 1. **多Lane架构**:支持多个独立工作的数据通道(Lanes),每个Lane可以单独配置以提供更高的带宽。常见的配置有单Lane、双Lane和四Lane等。 2. **模式切换**:D-PHY有两种工作模式,即低功耗(LP)模式和高速(HS)模式。LP模式适用于低传输速率及电源管理场景;HS模式则用于实现快速数据交换。 3. **突发(Burst)机制**:在HS模式下,采用分组形式的数据传输技术以提高效率。 4. **时钟同步**:D-PHY利用一个独立的Lane(即Clock Lane)来提供同步信号。该时钟Lane发出差分时钟信号,确保数据一致性。 5. **状态机管理**:通过Lane状态机实现从LP模式到HS模式的状态转换,保证了传输过程中的可靠性和效率。 6. **错误校正机制**:规范可能包含了针对误码的检测与修复策略以提升整体可靠性。 7. **电源优化设计**:考虑到低功耗的需求,D-PHY支持快速切换不同电源状态的功能,有助于延长设备电池寿命。 8. **兼容性及扩展能力**:版本2.5增强了与其他MIPI接口(如CSI-2和DSI)的互操作性,并为未来的硬件升级预留了空间。 对于硬件工程师而言,理解D-PHY规范中的电气特性至关重要。这些包括信号幅度、上升/下降时间以及噪声容限等参数,以确保设计符合物理连接器及线路布局要求。 仿真工程师则需关注协议在模拟和数字环境下的兼容性测试,并进行系统性能分析,涵盖信号完整性、电源稳定性和不同模式下时序的评估。 总之,MIPI D-PHY v2.5为硬件与仿真工程人员提供了实现高效且节能的数据传输方案框架。它体现了移动设备及物联网领域对更快捷和更经济接口技术的需求趋势。
  • MIPI D-PHY Specification V1.1
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    MIPI D-PHY Specification V1.1是移动设备行业联盟(MIPI Alliance)制定的数据接口物理层标准之一,主要用于手机和其他便携式设备中高速数据传输。该规范定义了串行器/解串器(SerDes)的电气特性,支持低功耗和高带宽的数据通信。 MIPI D-PHY 规范 V1.1 是由 MIPI Alliance 发布的一项技术标准,旨在为高速数据传输提供物理层规范,并确保在传输过程中数据的完整性和准确性。 相较于之前的版本,V1.1 版本经过了改进和优化以适应更高的数据传输速率。这些调整包括放宽了一些关键参数的合规性范围,以便更好地支持高速率的数据通信需求。 MIPI D-PHY 规范 V1.1 的主要特性如下: - 支持高达 1 Gbps 的高带宽数据传输。 - 经过严格的测试和验证以确保稳定性和可靠性。 - 对某些关键参数的合规性范围进行了调整,以便更好地适应高速率的数据通信需求。 该规范的应用场景包括但不限于以下领域: - 高速摄像头、存储设备等需要快速数据交换的产品或系统; - 智能手机和平板电脑等移动终端产品中的应用; - 机器人和自动驾驶汽车在内的嵌入式系统的开发与集成中使用,以实现高效的数据传输。 综上所述,MIPI D-PHY 规范 V1.1 是一项稳定且可靠的规范文件,在满足高速数据通信需求方面具有广泛的应用前景。