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RK3588 最新的设计文件,包括原理图和PCB设计档案。

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简介:
本设计文件集合了基于RK3588芯片的最新硬件方案,详尽包含原理图及PCB布局文件,为开发者与工程师提供全面的设计参考。 1. PMIC:RK806-1+分立电源 2. RAM:2 x LPDDR4x 32位(选项:2 x LPDDR4 32位) 3. ROM:eMMC5.1(选项:SPI NAND Flash) 4. 支持:1个Type-C接口(带DP TX功能) 5. 支持:1个USB 3.0 HOST + 2个USB 2.0 HOST 6. 支持:10个SATA3.0连接器(7针版本) 7. 支持:1个4通道PCIe连接器 8. 支持:2个HDMI2.1 TX + 1个HDMI2.0 TX + 1个HDMI1.4 TX接口 9. 支持:2个4通道MIPI CSI RX摄像头连接器 10. 支持:2个千兆以太网(RGMII) 11. 支持:1路线路输出,1路线路输入

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  • RK3588 PCB
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    本设计文件集合了基于RK3588芯片的最新硬件方案,详尽包含原理图及PCB布局文件,为开发者与工程师提供全面的设计参考。 1. PMIC:RK806-1+分立电源 2. RAM:2 x LPDDR4x 32位(选项:2 x LPDDR4 32位) 3. ROM:eMMC5.1(选项:SPI NAND Flash) 4. 支持:1个Type-C接口(带DP TX功能) 5. 支持:1个USB 3.0 HOST + 2个USB 2.0 HOST 6. 支持:10个SATA3.0连接器(7针版本) 7. 支持:1个4通道PCIe连接器 8. 支持:2个HDMI2.1 TX + 1个HDMI2.0 TX + 1个HDMI1.4 TX接口 9. 支持:2个4通道MIPI CSI RX摄像头连接器 10. 支持:2个千兆以太网(RGMII) 11. 支持:1路线路输出,1路线路输入
  • 一份MP3 PCB
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    本设计文档详细介绍了MP3播放器的设计方案,包含内部工作原理说明及完整的电路原理图和PCB布局文件,便于硬件开发人员参考学习。 MP3设计是一个涉及电子工程、音频处理及硬件集成等多个领域的综合性课题。“一个包含原理图和PCB文件的MP3设计资料”压缩包为深入学习这一过程提供了机会,包括关键组件的选择、电路的设计以及印刷电路板(PCB)布局等。其中心是音频解码器,它负责将存储在内存中的数字音频文件转换成模拟信号以便通过扬声器或耳机输出。常见的音频解码芯片有飞利浦的UDA1341和Burr-Brown的PCM179x系列,这些芯片不仅具备解码功能还集成了D类放大器以减少功耗并提高效率。 原理图展示了所有元件的连接方式,是电路设计的基础。在MP3播放器中,你会看到电源管理部分,包括电池接口、充电电路和电压稳压器等组件来确保设备稳定运行;微控制器(MCU),如Arduino或STM32,则负责控制整个系统操作,处理文件读取、用户界面交互以及解码器的命令。 PCB文件是实际物理布局设计的一部分。好的PCB设计可以保证信号质量并减少干扰,使设备体积小巧。在MP3播放器中可以看到不同层的布线和各种过孔及焊盘分布情况等细节。 此外,在进行MP3播放器的设计时还必须考虑存储解决方案如闪存或SD卡以存放音乐文件,并且需要配备用户接口部分包括按钮、显示屏与耳机插口等功能。为了实现这些功能,开发者需编写固件代码,这通常涉及使用C或C++语言的嵌入式编程。 综上所述,“一个包含原理图和PCB文件的MP3设计资料”压缩包提供了全面的学习教程从硬件选择到软件编程涵盖电子设计多个方面无论是对于爱好还是专业工程师都能从中获得宝贵实践经验。通过分析这些文档,可以学习如何构建出高效、便携且功能完善的MP3播放器。
  • 关于TL3016频率模块AD资料,PCB
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    本资源提供TL3016频率计模块完整AD设计资料,涵盖详细原理图与PCB布局文件,适用于电路设计学习与开发。 在电子工程领域内,频率计是一种重要的测量工具,用于精确地测定信号的频率。本段落将详细介绍基于TL3016芯片设计的频率计模块,并涵盖其工作原理、关键的设计考虑以及相关的硬件实现。 一、关于TL3016芯片 TL3016是一款高性能模拟乘法器,广泛应用于信号处理和频率测量领域。此芯片的主要功能在于对两个输入信号进行相乘操作并输出它们的乘积结果。在频率计应用中,它能将被测信号与参考信号相乘,并通过低通滤波器提取出频谱信息。 二、设计原理 1. 输入信号处理:首先接收待测量的脉冲或正弦波等周期性输入信号,经过适当的放大和滤波预处理后送入TL3016。 2. 参考信号生成:高精度晶体振荡器提供稳定的参考频率以确保计数准确性。 3. 相乘与积分操作:利用TL3016将被测信号与参考频率相乘,输出的频谱信息通过低通滤波器进行积分处理。最终得到一个随时间变化并与输入信号频率成正比的电压值。 4. 模拟到数字转换(A/D): 经过积分后的模拟电压信号由模数转换器转换为便于微处理器进一步计算与显示的数字格式。 三、印刷电路板(PCB)设计考量 1. 布局优化:鉴于TL3016对噪声敏感的特点,PCB布局需保证关键路径短且避免电磁干扰。重要元件如参考振荡器和ADC应紧邻芯片放置。 2. 电源及地线处理:有效的去耦合电路与大范围的地平面设计是减少噪音并提升测量精度的关键因素。 3. 屏蔽措施:为防止外部干扰,频率计模块的敏感部分可能需要采取屏蔽罩保护措施。 4. 接口规划:根据信号输入输出要求,在PCB上预留适当的接口电路如缓冲器和隔离器件以保证信号质量。 四、设计文件解析 提供的压缩包内含原理图及PCB布局文档,这些资料是实际制造频率计模块的基础。通过它们可以清楚地看到每个组件的摆放位置及其之间的连接方式,从而根据特定需求进行必要的调整或复制使用。 总结而言,基于TL3016芯片开发的频率计模块设计涵盖了从模拟到数字信号处理及硬件布局等多个层面的知识体系。掌握这些核心概念不仅有助于提升此类设备的设计水平,并且对其他相关工程项目也具有重要的参考价值。实践中结合提供的详细设计方案可以进一步优化和定制化该类型测量工具,以适应具体应用场景的需求。
  • DA14580蓝牙鼠标PCB
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    本设计文档详述了基于DA14580芯片的蓝牙鼠标的开发过程,包括电路工作原理及PCB布局细节,为硬件工程师提供全面的技术指导。 Dialog的Bluetooth Smart无线鼠标参考设计基于其世界领先的DA14580 Bluetooth Smart设备构建。该设计方案充分利用了DA14580的功能,提供出色的电池寿命以及低物料清单(BoM)成本。 此参考设计包含所有必要的硬件、软件和文档,用于快速实现市场投放,并且只需最小的开发投入和努力。提供的软件以源代码形式呈现,可根据应用需求灵活定制鼠标及无线连接参数。 特点: - 配备激光光学传感器,分辨率高达3200cpi,并具备多级电源管理功能,在保证性能的同时最大限度地降低功耗。 - 提供完整的鼠标按钮(左、右、中)和精确的滚轮导航功能。 - 快速响应按键事件及同时按下多个键的功能。 - 集成度高,外部组件数量极低(BoM),仅需一颗AA碱性或镍氢电池即可供电。 - 与现有解决方案相比,电池寿命翻倍。 - 内置EEPROM以存储连接密钥,并支持多主机连接需求。 - 所有关键参数均可通过软件进行定制化设置。 - 可编程的休眠模式,在无活动时进入深度睡眠状态;任何按键事件或鼠标移动均能唤醒设备从深度睡眠中恢复运行。 - 兼容所有主要操作系统:Windows 8.1、iOS7及Android 4.3及以上版本。 该设计通过了WHQL认证。
  • ESP8266PCB.rar
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    本资源包含ESP8266模块的详细原理图及PCB设计文件,适用于电子工程师进行电路板的设计与开发工作。 可以直接进行样品测试,效果非常好。
  • STM32F103VET6PCBrar
    优质
    本资源包含STM32F103VET6微控制器的详细原理图和PCB设计文件,适用于嵌入式系统开发人员进行电路设计与硬件调试。 STM32F103VET6的原理图和PCB资源来源于网络,如涉及侵权请告知删除。
  • HLW8110-8112资料例程代码PCB
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    HLW8110-8112设计资料提供详尽的例程代码与PCB原理图,助力工程师快速掌握电路设计及应用技巧,适用于电能计量项目开发。 HLW8110 和 HLW8112 的设计资料包括原理图源文件、PCB 源文件以及驱动程序。硬件设计文件与软件代码可以进行编辑及二次开发,适用于产品应用的开发者使用。 HLW8112 是一款高精度电能计量芯片,采用 CMOS 制造工艺。该器件内部集成了三个∑-Δ型 ADC 和一个高精度电能计量内核,主要用于单相应用,并且能够测量直流信号。通过 SPI 或 UART 等多种通信接口可以访问 HLW8112 内部的寄存器。 HLW8112 芯片支持 3.3V 或 5.0V 的电源供电,并内置了振荡器,方便开发者进行开发工作。
  • OMAP-L138主板(含PCB
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    本设计文档详细介绍了基于OMAP-L138处理器的主板设计方案,包括全面的电路原理图及PCB布局信息。 OMAP-L138母板设计文件包括原理图及PCB。