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LT6911C龙迅资料手册-高速单端口或双端口MIPI 4K参考设计

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简介:
本手册详述了LT6911C芯片,一款支持高速单端口或双端口MIPI接口的4K参考设计方案,适用于高性能视频传输应用。 LT6911C 支持一个高速单端口或双端口的MIPI® DSI/CSI时钟通道以及1到4条高速数据通道。附件中包含了与lt6911c相关的开发资料。

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  • LT6911C-MIPI 4K
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    本手册详述了LT6911C芯片,一款支持高速单端口或双端口MIPI接口的4K参考设计方案,适用于高性能视频传输应用。 LT6911C 支持一个高速单端口或双端口的MIPI® DSI/CSI时钟通道以及1到4条高速数据通道。附件中包含了与lt6911c相关的开发资料。
  • LT6911C HDMI转MIPI芯片
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    简介:LT6911C是一款高性能HDMI到双MIPI桥接芯片,支持将高清视频信号转换为MIPI CSI-2格式,适用于摄像头模块和图像传感器应用。 LT6911C 是一款高性能的 HDMI 1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS 转换芯片,适用于 VR、智能手机和显示设备等应用。对于 MIPI DSI/CSI 输出,该芯片支持可配置的单通道或双通道模式,并配备一个高速时钟信道以及 1 到 4 条数据信道(每条信道的最大传输速率为 1.5Gbps),从而总带宽最高可达 12Gbps。LT6911C 还支持突发模式的 DSI 视频数据传输,并提供灵活的视频数据映射路径。
  • TMS320F2837xD技术-第七章:通用输入输出(GPIO).pdf
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    本手册详细介绍了TI公司TMS320F2837x系列微控制器的GPIO特性,包括配置方法、操作模式及应用示例,适用于嵌入式系统开发人员。 创龙工程师与众多电子开发爱好者合作翻译的TMS320F2837xD技术参考手册(第7章:通用输入输出口(GPIO))现已可供下载。这份文档消除了使用各种在线翻译工具时遇到的专业词汇不准确的问题,为用户提供了一个更为便捷和专业的选择。 该手册主要围绕TL2837x-EasyEVM开发板展开,这款开发板基于创龙SOM-TL2837x核心板设计而成,提供了一套测试平台来快速评估SOM-TL2837x核心板的整体性能。TL2837x-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的双层电路板设计,并且为客户提供系统驱动源代码、丰富的演示程序、完整的软件开发包以及详尽的TMS320F28x系统开发文档,协助客户进行底板开发并提供长期的技术支持。这使得用户能够以最快的速度完成产品的二次开发工作,加速产品上市进程。
  • 在CentOS 7中怎样开启
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    本教程详细介绍了如何在CentOS 7系统上快速启用网络服务所需的特定端口,包括使用防火墙配置命令进行操作。 升级到CentOS 7后发现无法使用iptables控制Linux端口。经过搜索得知,在Centos 7中已用firewalld代替了原来的iptables。以下是使用firewalld开放Linux端口的方法: 开启端口: ``` firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent ``` 命令含义如下: - `--zone`:作用域。 - `--add-port=80/tcp`:添加端口,格式为“端口/通讯协议”。 - `--permanent`:永久生效。如果不加此参数,则重启后失效。 重启防火墙: ``` firewall-cmd --reload ```
  • 如何在CentOS 7中开启
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    本文将详细介绍在CentOS 7操作系统中快速开启指定网络端口的方法和步骤,帮助用户轻松完成系统配置。 最近将CentOS升级到7之后,发现无法使用iptables控制Linux的端口。经过搜索得知,在Centos 7中使用firewalld代替了原来的iptables。下面介绍如何在Centos 7中使用firewalld快速开放端口,有需要的朋友可以参考一下。
  • STM32F3
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    《STM32F3参考资料手册》详尽介绍了意法半导体公司STM32F3系列微控制器的各项功能及使用方法,是开发人员进行硬件设计和软件编程的重要参考文档。 STM32F3系列的数据手册详细介绍了各个寄存器、IO以及DMA等资源的情况。
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    《STM32F373参考资料手册》提供了关于STM32F373微控制器的所有必要信息,包括其特性、引脚功能、外设接口和编程指南等详细资料。 根据提供的文件内容,我们可以整理出关于STM32F373系列微控制器的一系列知识点。这部分内容主要来自STM32F373的参考手册,它是针对应用开发者的,提供了STM32F373系列微控制器的内存和外设使用方法的完整信息。 1. STM32F373系列微控制器介绍: STM32F373系列是基于ARM架构的高性能、低功耗的32位微控制器(MCU),属于STM32F37xxx系列的一部分。该系列产品提供不同大小的内存选项和封装形式,适合各种应用需求。 2. 应用领域: 这类微控制器适用于需要强大处理能力和复杂功能集的应用场景,常见于嵌入式系统开发中。 3. 内存与外设使用信息: 参考手册提供了如何有效利用STM32F37xxx系列微控制器的内存和外设的信息。这对开发者来说非常重要,因为他们可以根据具体应用需求编写适当的程序代码。 4. 文档资源: 开发者应参考STM32F373xx和STM32F378xx的数据手册以及ARM Cortex-M4核心编程手册(PM0214)来获得更深入的理解和支持信息。 5. 系统架构与内存概述: 手册对微控制器的系统架构进行了详尽描述,包括I-bus、D-bus、S-bus和DMA-bus等总线以及BusMatrix-S(5M5S)。此外还介绍了STM32F37xxx系列的内存组织结构,涵盖内存映射与寄存器边界地址。 6. 闪存特性及操作: STM32F37xxx微控制器具有读取、编程和擦除功能的详细描述,并且提供了启动配置选项以及内存保护机制(包括读写保护)的相关信息。手册还对相关的中断和寄存器进行了说明。 7. 内存保护特性: 提供了防止未授权访问内部存储区域的功能,同时支持设置选项字节块保护以增强安全性。 8. 闪存操作寄存器描述: 手册详细列出了用于进行闪存操作的多个重要寄存器,如FLASH_ACR、FLASH_KEYR等。这些寄存器帮助开发人员控制内存访问权限和执行特定任务。 为了有效利用STM32F373参考手册中的信息,开发者需要具备一定的ARM微控制器基础知识,并熟悉Cortex-M4内核的特点以及基本的微控制器架构与内存管理原理。同时,由于文档是英文版的,所以还需要有一定的英语阅读能力来理解内容。在正确使用这些资源之后,开发人员可以针对特定应用需求进行编程和调试工作。
  • STM32MP157
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    《STM32MP157参考资料手册》提供了全面的技术文档,详尽介绍了STM32MP157微处理器的各项功能、引脚分配及开发指导。 STM32MP157参考手册为应用开发者提供了关于该微处理器内存与外设的详尽信息。 理解STM32MP157微处理器的架构: * STM32MP157系列包含多种封装及配置,开发人员需根据具体需求选择合适的型号。 * 掌握其内存结构,包括系统设计、总线布局和AXI互连矩阵(AXIM)等信息。 * 熟悉各类外设的操作方式及其相关寄存器的设置。 核心处理器介绍: STM32MP157基于双核架构——Arm® Cortex®-A7 和 Arm® Cortex®-M4,两者均具备高效能与低能耗的特点。开发者应深入理解这两个内核的技术细节及应用场景,并参考相应的技术手册获取更多资料。 内存布局详解: * 研究STM32MP157的内部存储器构造,涵盖系统层级、总线配置等。 * 了解其地址映射机制,包括系统的全局空间和特定外设的空间划分。 AXI互连矩阵(AXIM)功能解析: 这种架构为高速数据传输提供了支持。开发者需要掌握它的设定规则与适用范围。 外围设备使用指南: 涵盖UART、SPI、I2C及I2S等标准接口的详细说明,包括它们的具体寄存器配置以及操作流程。 开发资源汇总: * 提供STM32MP157微处理器的全面指导文档。 * 包括针对不同应用领域的编程指引和案例分析。 * 探讨该芯片在工业控制、消费电子及医疗科技等多个行业的实际运用。
  • STM32F407
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    《STM32F407参考资料手册》为工程师和开发者提供了详尽的微控制器信息与编程指南,包括引脚分配、存储器映射及外设功能等技术细节。 ### STM32F407参考手册知识点概览 #### 一、STM32F407系列微控制器概述 **STM32F407系列微控制器**是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能32位微控制器,旨在为用户提供高效能、低功耗的应用解决方案。该系列芯片不仅集成了强大的处理器内核,还提供了丰富的片上资源和外设,使其成为广泛应用于工业自动化、医疗设备、消费电子等领域的理想选择。 #### 二、文档内容概述 **文档ID018909第4版**是STM32F407系列微控制器的官方参考手册,它详细介绍了该系列产品的硬件架构、存储器组织结构、闪存接口、CRC计算单元、电源管理等方面的内容,并提供了相关寄存器的详细说明。 #### 三、存储器和总线架构 1. **系统架构** - **S0:I总线**:负责处理指令总线。 - **S1:D总线**:用于数据总线。 - **S2:S总线**:支持系统总线。 - **S3、S4:DMA存储器总线**:专用于DMA传输到存储器。 - **S5:DMA外设总线**:用于DMA传输到外设。 - **S6:以太网DMA总线**:支持以太网数据传输。 - **S7:USB OTG HS DMA总线**:用于高速USB数据传输。 - **总线矩阵**:实现了各总线间的灵活互联。 - **AHBAPB总线桥**:连接了高速AHB总线和低速APB总线。 2. **存储器组织结构** - **嵌入式SRAM**:提供了高速缓存,优化了性能。 - **Flash概述**:介绍了闪存的基本特性和工作原理。 - **位段**:支持对特定内存区域进行更精细的访问控制。 3. **自举配置**:描述了启动模式的选择方法及相应的配置步骤。 #### 四、嵌入式Flash接口 1. **主要特性** - 支持快速读取操作。 - 实现了ART Accelerator(自适应实时存储器加速器)以减少延迟。 - 支持多种擦除和编程操作。 - 提供了选项字节来实现安全功能。 2. **读接口** - **CPU时钟频率与Flash读取时间之间的关系**:详细解释了不同CPU频率下Flash的最佳读取速度。 - **ART Accelerator**:介绍了该加速器的工作原理及其对性能的影响。 3. **擦除和编程操作** - **Flash控制寄存器解锁**:描述了如何解锁Flash以进行写操作。 - **编程擦除并行位数**:定义了编程和擦除操作的位宽。 - **擦除**:包括扇区擦除和全芯片擦除等不同方式。 - **编程**:涵盖了页编程等具体操作。 - **中断**:支持在擦除或编程过程中触发中断。 4. **选项字节** - **用户选项字节编程**:允许用户定制芯片的安全配置。 - **读保护(RDP)**:提供了不同级别的读保护功能。 - **写保护**:防止未经授权的写入操作。 5. **一次性可编程字节**:用于存储永久性配置信息。 6. **Flash接口寄存器** - **Flash访问控制寄存器(FLASH_ACR)**:配置Flash访问参数。 - **Flash密钥寄存器(FLASH_KEYR)**:用于解锁Flash配置。 - **Flash选项密钥寄存器(FLASH_OPTKEYR)**:用于解锁选项字节。 - **Flash状态寄存器(FLASH_SR)**:显示Flash当前状态。 - **Flash控制寄存器(FLASH_CR)**:控制Flash操作。 - **Flash选项控制寄存器(FLASH_OPTCR)**:管理选项字节配置。 #### 五、CRC计算单元 1. **CRC简介**:简述了循环冗余校验的基本概念。 2. **CRC主要特性**:列举了CRC单元的主要功能。 3. **CRC功能说明**:详细解释了CRC计算的过程。 4. **CRC寄存器** - **数据寄存器(CRC_DR)**:存储CRC结果。 - **独立数据寄存器(CRC_IDR)**:用于单次CRC计算。 - **控制寄存器(CRC_CR)**:配置CRC操作模式。 #### 六、电源控制器(PWR) 1. **电源** - **独立AD转换器电源