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LPC1788板的电路原理图。

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简介:
IAR 官方网站提供了 LPC1788 设计原理图,并包含 64MSDRAM 以及一个 3.5 英寸 TFT 彩色显示屏。

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  • LPC1788
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    LPC1788电路板原理图详细展示了基于NXP LPC1788微控制器的电路设计,包括电源、时钟、复位和GPIO等模块的连接关系。 在IAR官网设计LPC1788原理图时,请确保包含64MSDRAM和3.5寸TFT屏。
  • LPC1788 Embedder Artists开发
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    本简介提供LPC1788 Embedder Artists开发板的详细电路设计信息,涵盖各组件连接与布局,适合硬件工程师和技术爱好者深入研究。 EA OEM LPC1788板的原理图包括LCD模块,并且与LPC官方提供的lpc17xx.lpc178x.cmsis例程相匹配。
  • LPC1788开发全套和PCB
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    本资源提供LPC1788微控制器开发板完整的设计文件,包括详细原理图及高精度PCB布局图。 DXP2004格式的LPC1788开发板原理图及全套PCB工程文件可供直接用于打板,包括SDRAM部分。
  • 如何阅读详解
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    本教程详细讲解了如何有效阅读和理解电路板原理图,涵盖基础符号、元件布局及连线规则等内容。适合电子爱好者与工程师学习参考。 本段落主要介绍了如何阅读电路图的方法,希望能对你学习有所帮助。
  • 脑主
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    本资源深入解析电脑主板电路的工作原理,涵盖电源管理、CPU接口、内存控制和外设连接等关键组件,适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 这段文字主要描述了电脑主板的原理图,其中包括了各个接口。
  • Cyclone_IV_.pdf
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    该文档为 Cyclone IV 电路板的详细设计资料,包含完整的原理图信息,适用于电子工程师进行硬件开发和调试。 zrtech 旋风IV硬件开发板原理图。Altera, Intel FPGA ICzrtech Cyclone IV 开发板的原理图PDF文件。
  • 965主
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    《965主板电路图原理》是一份详细解析Intel P35系列芯片组主板电气设计和工作机理的技术资料,旨在帮助电子工程师和技术爱好者深入了解计算机硬件内部构造与功能。 在IT行业中,主板原理图是至关重要的技术文档,它详细描绘了一个主板的硬件架构以及各个组件之间的连接方式。这份965主板原理图也不例外,揭示了主板内部结构、接口配置及关键组件间的信号连接情况。此份资料不仅有助于硬件工程师和维修人员理解主板的工作机制,也是设计新主板的重要参考资料。 965系列主板使用的是英特尔的965芯片组,在2008年左右是个人计算机与服务器中主流的选择之一,支持包括酷睿2在内的多种处理器型号。从原理图可以看出,该主板包含CPU插槽、内存插槽、各种IO接口及相应的控制芯片。 这款主板上的CPU插槽适用于Merom系列处理器,这是英特尔专门为笔记本电脑设计的低功耗高性能处理器。通过前端总线(FSB),这些处理器与主板芯片组相连,其频率为667MHz,在原理图中被标记为(166x4),表明该总线工作在166MHz下,并且每个时钟周期传输四倍的数据。 965系列芯片支持双通道DDR2内存技术。从原理图可以看出,它配备了相应的时钟信号和内存通道(ChA、ChB),这使得主板能够支持更高容量及速度的内存条,从而提升整个系统的性能表现。 此外,该主板还具备多种扩展插槽:包括PCI Express x16用于显卡连接,多个PCI Express x1与PCI插槽供其他扩展卡使用;SATA接口可以链接固态硬盘或传统机械硬盘驱动器以实现高速数据传输。USB端口则提供外设接入能力,而VGA和LVDS接口支持视频输出。同时板载的LAN控制器及音频芯片为网络连接和声音播放提供了便利。 在电源管理方面,原理图中展示了各种电源时钟信号(如CLK_CPU、CLK_MCH、CLK PCIe等),显示主板上存在多个独立的时钟域来控制不同部分的工作节奏,并确保整个系统的稳定运行。 综上所述,这份965主板原理图是了解主板硬件结构的重要指南。它涵盖了处理器支持情况、内存技术细节、扩展可能性、IO接口配置及电源管理等方面的关键信息。对于从事主板设计、维修或DIY组装电脑的专业人士而言,掌握这些知识是非常必要的技能;同时,该资料还可作为学习计算机内部工作原理的实用教材,在深入理解硬件构造方面具有重要价值。
  • TQ2440底
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    《TQ2440底板电路图原理》是一份详细解析基于三星S3C2440处理器的ARM开发板底层硬件设计的技术文档,旨在帮助电子工程师和嵌入式系统开发者深入了解该平台的电气结构与工作机理。 ### TQ2440底板原理图解析 #### 原理图概述 TQ2440底板原理图是一份详细记录了TQ2440开发板内部电子元件及其连接方式的技术文档,对于理解硬件结构、进行故障排查以及后续的维护与升级具有重要的意义。 #### 主要组成部分解析 ##### 电源部分 - **VDD33V**: 表示3.3V电源电压。 - **VDDRTC**: 实时时钟电源。 - **VDD5V**: 5V电源电压。 - **BAT1 (BATTERY)**: 电池供电接口。 - **AVDD33V**: 模拟电路3.3V电源电压。 - **DVDD**: 数字电路电源电压。 - **AGND**: 模拟电路接地。 - **DGND**: 数字电路接地。 ##### 接口部分 - **CON7 (SDMMCCARD)**: SDMMC卡槽接口。 - **BOXCONN_DB9 (COM1)**: 串行通信接口(RS-232)。 - **CN1 (DC_JACK)**: 直流电源输入接口。 - **TD+TD-TX+TX-**: 以太网数据传输差分信号线。 - **RD+RD-RX+RX-**: 以太网数据接收差分信号线。 - **LAN2_LNKLAN2_SPD**: 以太网链路状态指示信号。 ##### 外设控制部分 - **EINT0-EINT18**: 外部中断请求信号。 - **I2CSCLI2CSDA**: I2C串行时钟数据线。 - **LCD_PWRVFRAMEVLINEVCLKTSXMTSXPTSYMTSYPVM**: LCD显示及触摸屏控制信号。 - **RSRXD0RSRTS0RSCTS0RSTXD0**: 串行通信信号。 ##### 其他组件 - **U6 (MAX811)**: 用于复位控制的专用芯片。 - **C601 (104)**: 滤波或去耦电容。 - **R601 (470)**: 限流或分压电阻。 - **D1D2 (1N4148)**: 通用二极管,可能用于保护电路或信号整流。 - **R1-R4 (10K)**: 分压或限流的10kΩ电阻器。 - **R41-R49, R50 (10K0)**: 包含部分为10kΩ的电阻网络,可能用于跳线或短接用途。 - **C305-C311 (104)**: 滤波或去耦电容组。 - **R80-R89 (10K)**: 用于分压或限流的10kΩ电阻组。 #### 详细结构分析 **电源管理部分** - **VDD33V**: 数字逻辑电路提供3.3V供电,是系统核心电压。 - **VDDRTC**: 实时时钟电源。 - **VDD5V**: 提供5V电源电压。 - **BAT1 (BATTERY)**: 电池供电接口。 **模拟与数字部分** - **AVDD33V**: 模拟电路的3.3伏特电源电压。 - **DVDD**: 数字电路所需的电源电压。 - **AGND和DGND**: 分别为模拟及数字地线,确保信号纯净度。 ##### 接口 **CON7 (SDMMCCARD)**: SD卡读写接口; **BOXCONN_DB9 (COM1)**: 串行通信端口(RS232); **CN1 (DC_JACK)**: 直流电源输入插孔。 以太网信号线包括:传输和接收数据的差分对,以及链路状态指示。 ##### 控制与显示 - **EINT0-EINT18**: 外部中断请求。 - **I2CSCLI2CSDA**: I²C总线上用于通信的数据线路。 - **LCD控制信号**:包括电源、帧同步等; - **触摸屏控制信号**:读取触控坐标信息。 ##### 关键元件 复位芯片U6 (MAX811)确保系统正常启动及异常情况下的可靠重置; 二极管D1和D2用于保护电路或隔离功能。 电阻网络与电容组分别负责SD卡操作中的信号调整和平滑电源电压,保证供电质量。 通过上述对TQ2440底板原理图的详细解析,可以全面了解该开发板的主要硬件组成及其具体