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A20-SOM204模块电路图最新版开源共享-电路方案

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简介:
A20-SOM204模块是一款基于Allwinner A20处理器设计的高性能系统级模组。此页面提供该模组最新的电路图和设计方案,支持用户免费下载与二次开发使用。 A20-SOM204是一款片上系统模块(SOM),内嵌全志A20双核Cortex-A7处理器、电源管理单元AXP209以及1GB DDR3内存,支持高达64GB的eMMC闪存和16MB SPI Flash。这款独特的模块具备两个本地以太网端口。 后缀“XXX”表示额外的功能选项。“1Ge16Gs16M-MC”,例如,“-MC”代表具有额外兆位以太网接口及加密引擎,而“-I”则表明该系统级模块的组件适用于工业温度范围(从-25°C到85°C)。若无“I”的后缀,则说明工作环境为标准室温区间0至70摄氏度。 参考设计包含Eagle CAD文件,涵盖CAN、SATA、PCIe、USB3.0、OTG USB 2.0 HOST端口以及VGA和HDMI接口。此外还有音频输入输出设备,并支持一个具有2百万像素的相机模块及千兆与10/100M本地以太网连接,可以被用户自行修改并适应特定需求。 A20-SOM204 模块具有以下特点: - 全志 A20 双核 Cortex-A7 处理器(主频为 1GHz) - AXP209 PMU IC - 1GB DDR3 内存 - 最高可达64 GB eMMC 存储空间选项 - 千兆以太网接口 (默认配置) - 可选择的额外本地以太网端口(“M”选项) - SATA 接口支持 - 加密引擎功能(可选C选项) - 状态指示灯 - 具有204针SO-DIMM信号的PCB边缘连接器 - 用于LCD显示的扁平电缆接口,提供40个引脚 - GPIO扩展用12针扁平电缆端口 模块尺寸为67 x 84 x 5毫米。其标准工作温度范围是0至70摄氏度;而带有I后缀的工作版本则适用于工业级环境中的更宽泛的温度区间(从-25°C到85°C)。

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  • A20-SOM204-
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    A20-SOM204模块是一款基于Allwinner A20处理器设计的高性能系统级模组。此页面提供该模组最新的电路图和设计方案,支持用户免费下载与二次开发使用。 A20-SOM204是一款片上系统模块(SOM),内嵌全志A20双核Cortex-A7处理器、电源管理单元AXP209以及1GB DDR3内存,支持高达64GB的eMMC闪存和16MB SPI Flash。这款独特的模块具备两个本地以太网端口。 后缀“XXX”表示额外的功能选项。“1Ge16Gs16M-MC”,例如,“-MC”代表具有额外兆位以太网接口及加密引擎,而“-I”则表明该系统级模块的组件适用于工业温度范围(从-25°C到85°C)。若无“I”的后缀,则说明工作环境为标准室温区间0至70摄氏度。 参考设计包含Eagle CAD文件,涵盖CAN、SATA、PCIe、USB3.0、OTG USB 2.0 HOST端口以及VGA和HDMI接口。此外还有音频输入输出设备,并支持一个具有2百万像素的相机模块及千兆与10/100M本地以太网连接,可以被用户自行修改并适应特定需求。 A20-SOM204 模块具有以下特点: - 全志 A20 双核 Cortex-A7 处理器(主频为 1GHz) - AXP209 PMU IC - 1GB DDR3 内存 - 最高可达64 GB eMMC 存储空间选项 - 千兆以太网接口 (默认配置) - 可选择的额外本地以太网端口(“M”选项) - SATA 接口支持 - 加密引擎功能(可选C选项) - 状态指示灯 - 具有204针SO-DIMM信号的PCB边缘连接器 - 用于LCD显示的扁平电缆接口,提供40个引脚 - GPIO扩展用12针扁平电缆端口 模块尺寸为67 x 84 x 5毫米。其标准工作温度范围是0至70摄氏度;而带有I后缀的工作版本则适用于工业级环境中的更宽泛的温度区间(从-25°C到85°C)。
  • A20-SOM204-EVB PCB-
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    本项目提供A20-SOM204-EVB PCB电路图的全面开源资料,涵盖详细的电路设计方案与技术文档,适合开发者进行嵌入式系统设计和学习参考。 A20-SOM204-EVB 是一个基于 A20-SOM204 片上系统模块的评估平台,并随机附带了 A20-SOM204-1G-s16Me16G-MC 模块。该电路图和 PCB 设计使用 Eagle 软件制作,方便用户根据自己的需求进行修改或定制硬件。 A20-SOM204 片上系统模块的最新资料可通过相关渠道获取。 以下是 A20-SOM204-EVB 的主要特性: - 包含 A20-SOM204-1G-s16Me16G-MC 模块 - 千兆以太网接口和连接器 - PCIe 连接器 - LiPo 电池连接器 - SATA 和电源连接器 - CAN 驱动及连接器 - VGA 接口 - HDMI 接口 - USB3.0 连接器 - USB OTG(On-The-Go)接口 - 微型 SD 卡插槽 - 线性麦克风线路输入和耳机音频输出连接器 - CSI 相机接口及 2Mpix 摄像头模块 - WiFi 和 BLE (Bluetooth Low Energy) 模块 - 红外 LED 及接收器 - GPIO 接口 - UEXT1 和 UEXT2 连接器 - 调试 UART 连接器 - 3V 锂电池用于实时时钟(RTC)备份电源 - 外部5V电源输入插孔 该平台提供了丰富的接口和模块,方便用户进行各种硬件开发与测试。
  • SX1278原理与PCB资料-
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    本资源提供详细的SX1278无线通信模块电路原理图及PCB设计文件,旨在为工程师和爱好者们在开发相关项目时提供参考和支持。 SX1278的中文资料包括附件中的电路原理图和PCB文件,使用AD软件打开。
  • MP1584降压设计分,含原理和PCB文件-
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    本资料提供MP1584电源模块降压电路设计方案,包含详细的原理图与PCB源文件。适合工程师深入学习和项目参考使用。 本设计基于MP1584芯片电源模块的降压型典型应用电路进行开发,并提供了原理图及PCB源文件(使用AD软件打开)。该芯片采用贴片8脚封装,工作电压范围为4.5至28V,频率为1.5MHz,输出电流可达3A。通过在MOS管Q上施加PWM开关信号来控制其导通与关断状态,从而使电感和电容充放电以实现电源的降压功能。MP1584芯片内部具备短路保护机制,当发生短路时阈值为4.87A,在过载情况解除后能够立即恢复工作。 经过实测验证:在输入电压26.3V的情况下,该模块可以稳定输出5V/3A的电力,并且带负载运行五分钟后的温升约为35°C。MP1584电源模块适用于多种应用场景,包括DIY移动电源、监控系统供电、儿童车电源、摄像头供电以及车载设备等;此外,在对体积和重量有严格要求的应用场合中(例如航空模型),它同样表现出色。
  • 全志A20
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    全志A20电路图是一份详尽的技术文档,展示了基于Allwinner A20处理器设计的电子设备内部电路布局和连接方式,适用于硬件开发人员参考使用。 根据提供的信息,我们可以详细解析全志A20原理图中的关键知识点和技术细节。这份文档主要涉及基于全志A20双核处理器的硬件开发资料,特别是原理图部分,对于理解该芯片及其周边电路的设计非常有帮助。接下来,我们将从几个方面进行深入探讨: ### 1. 全志A20处理器概述 全志A20是一款采用双核Cortex-A7架构的高性能低功耗处理器,适用于多种嵌入式应用,如平板电脑、智能电视盒等。该处理器拥有丰富的接口资源,并支持不同类型的存储和外设。 ### 2. 电源管理模块 - **AXP209**:这是一种高效的电源管理芯片,用于为A20提供稳定的电力供应。它包含多个LDO(低压差稳压器)和DCDC转换器,能够为不同的系统组件提供精确的电压。 - **LDO1**:输出1.3V,最大电流30mA,主要用于RTC(实时时钟)供电。 - **LDO2**:输出3.0V,最大电流200mA,可能用于某些IO接口或其他低功耗设备。 - **LDO3**:输出2.8V,最大电流400mA,可能用于传感器或类似设备。 - **LDO4**:输出1.25至3.3V可调,最大电流200mA,可根据实际需求调整电压以提高灵活性。 - **DCDC转换器**:这些组件高效地将电池电压转换为系统所需的不同等级的电力供应。 - **DCDC2**:输出1.25V,最大电流1.6A,适用于核心处理器供电。 - **DCDC3**:输出1.2V,最大电流1.2A,用于DRAM等高速内存供电。 ### 3. 接口及外设 - **IPSOUT**:提供3.3至5V的电源电压,最大电流可达2A,适用于外部显示屏幕的供电。 - **ACIN**:输入电压为5V,电流可达到2A,用于外部适配器供电。 - **BAT**:电池提供的输入电压为4.2V。 - **AVCC**:通常用于模拟电路供电,在本设计中具体用途需进一步确认。 - **SWL-N20S、AP1231B、12ZRM、SY7208、AP3031、EUP2571、EUP2584和AP3019**:这些是电源管理和信号处理芯片,用于实现不同的功能。 - **WIFI**:提供Wi-Fi连接功能,最大电流可达2A。 - **LCDBIAS和LCDBL**:用于LCD偏置和背光控制。 - **USBOTG**:支持USB On-The-Go功能,可以作为主机或设备使用。 - **HDMI**:提供高清视频输出接口。 - **CSI0-IO、CSI1-IO**:相机串行接口,用于连接摄像头模块。 - **DRAM-VCC**:为DRAM内存供电。 ### 4. 电源布局注意事项 文档提到“LAYOUT:ACIN、BATT、IPSOUT输入或输出线从PMU管脚处就要保证尽量粗”,这意味着在设计电路板时,对于大电流路径的走线要足够宽,以减少电阻和发热,并确保电力传输平稳。 ### 5. 功率树结构 文档中的“POWERTREE”部分展示了系统的功率分配图,清晰地表示了各个电源模块之间的关系及其支持组件。这对于理解整个系统的供电至关重要。 ### 6. 电路图版本和修订记录 文档底部提供了电路图的版本信息及修订历史,包括日期、修订版号和描述等细节,有助于追踪设计变更的历史。 全志A20原理图包含了电源管理、接口配置以及外设连接等多个方面的详细信息。这对于基于该处理器进行硬件开发工作非常有用。开发者可以通过仔细研究这些资料来更好地理解并利用全志A20的各项特性,从而实现高效的硬件开发项目。
  • 码分-设计
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    本项目致力于设计和实现高效的心电图监测电路,并提供完整代码资源。旨在为医疗健康领域提供技术解决方案。 心电图设计概述:该心电图采用MSP430FG439芯片,并使用SoftBaugh公司的SBLCDA4芯片进行LCD显示,构建了一个数字心率监视器。每分钟的心率会在液晶显示器上显示出来。此外,本应用实例还通过R232串口向计算机传输数据,并可以在计算机屏幕上显示出EKG波形。 在使用Heart rate with EKG Demo.c程序时,需要在PC和EKG板之间连接一个RS-232电平转换器。由于串行通信中没有握手机制,因此只需TX线P2.4/UTXD0即可实现与电脑的通信。与计算机进行通信的串行通信波特率为115.2 kbps。 心电图电路截图和附件内容截图也包含在设计文档内。
  • LED摇摇棒资料(含和PCB板)-
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    本资源提供完整的LED摇摇棒设计文档,包括详细的电路图及PCB布局图,为电子爱好者与工程师研究学习或产品开发提供便利。 本人菜鸟一个,分享我闲着没事做的一个LED摇摇棒。虽然原理图和程序是在网上找的(原谅我是个菜鸟),但PCB是自己画的,分享给大家,请不要喷我!摇摇棒的工作原理主要是基于视觉停留效应,由于我不是大神,在这里就不过多解释了。请大家看图! 附上原理图: (此处省略图片描述) 以及PCB图:(请见谅,我的技术有限) (此处省略图片描述) 电路城语: 此资料为卖家免费分享,不提供技术支持,请大家使用前验证资料的正确性!如涉及版权问题,请联系管理员删除! 附件内容包括: (此处省略具体文件列表)
  • LED摇摇棒资料(含和PCB板)-
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    本资源提供详细的LED摇摇棒设计方案,包括完整的电路图和PCB板图,帮助电子爱好者与工程师快速实现创意。 本人菜鸟一个,分享我闲着没事做的一个LED摇摇棒。虽然原理图和程序是在网上找的(原谅我是个菜鸟),但PCB是自己画的,希望与大家分享。不要喷我!摇摇棒的工作原理主要是视觉停留效果,我不是大神,在这里就不多做解释了,请大家看图! 原理图如下: [此处插入原理图] PCB图(由于本人技术有限,画得不够好,请见谅): [此处插入PCB图] 请注意:此资料为卖家免费分享,并不提供技术支持。请大家使用前验证资料的正确性!如涉及版权问题,请联系管理员删除! 附件内容有: 再次感谢大家的支持与理解,如果有任何疑问或建议欢迎随时留言交流。
  • (I2C机驱动器V1.3)设计详解-包含、PCB及码分-
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    本资料深入解析I2C电机驱动器V1.3最新版的设计细节,提供详尽的电路图、PCB布局和源代码,助力电子爱好者与工程师优化电机控制项目。 电机驱动器V1.3(最新版本)能够直接控制步进电机或直流电机。其核心是一个双通道H桥驱动芯片(L298N),可处理高达每通道2A的电流,由Atmel ATmega8L微控制器进行管理,并支持与Arduino等平台的I2C通信。 该设备可以同时为两台电机供电并设定不同的速度和方向。它可以用于两个有刷直流电机或一个4线制的两相步进电机。驱动器需要6V至15V电源来给电机供电,且配备板载5V稳压器以支持I2C总线及Arduino设备(通过跳线选择)。所有驱动线路均配备了保护二极管以防反电动势。 相较于之前的版本Grove - I2C motor driver V1.2, 版本V1.3简化了步进电机的控制。用户无需持续发送指令至I2C电机控制器,只需一次设定命令即可完成操作,从而节省Arduino资源并使代码更加简洁明了。
  • PLC原理程序-
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    本资源分享了详细的PLC电路板电路原理图及其配套的源程序代码,为工程师提供了一套完整的电路设计方案与编程参考。 PLC电路板硬件介绍:使用LPC1768作为CPU。采用FM24CL16存储掉电数据。系统设计为主机及扩展模块形式,主机具有8路输入和8路输出功能,其中高速输入与输出各为4路;提供了一路RS422编程接口以及一路隔离CAN接口。扩展模块可以增加至总计X0-X177(共128点)的输入量和Y0-Y177(同样共128点)的输出量。 当前电路板是手工焊接,外观可能不够美观。在实际应用电路板完成之后会发布所有原理图。为了支持高速指令处理,本设计中未使用继电器进行输出控制而是直接采用了TD60283F芯片实现信号输出,根据该芯片的数据手册显示其能够驱动500mA电流的负载,这应该可以满足大多数的应用需求。 附带说明如下: 1. 源程序工程文件需要通过KEIL4+MDK4.0以上版本打开。 2. 原理图以PDF档形式提供,并包含LPC1768电路、电源电路、LED指示灯电路以及IO接口电路等组件的详细信息,详见附件。 3. 芯片采用的是NXP公司的LPC1768(也可以根据需要更换芯片,只需做少量程序修改即可移植)。 4. 设计中预留了一个CAN口以供日后扩展使用。 5. 硬件输出部分可能存在一些不足之处,请各位用户根据自身需求进行相应的调整与优化。 6. 掉电数据保存功能也需要进一步改进和完善。 7. 在处理速度方面,经过简单的测试发现本系统比FX2N-30系列快大约十倍左右。 附件内容中包括了实物图片和原理图等资料的截图。