电路板接口定义
db8管脚定义
db8管脚定义
DB8管脚定义通常指的是双列直插式封装(Dual-in-line Package,DIP)的管脚定义。
双列直插式封装是一种集成电路的封装形式,它有两个平行的矩形阵列管脚,管脚之间是插针,可以直接插入印刷电路板的插槽中。
由于不同的集成电路具有不同的管脚定义,因此DB8管脚定义也各不相同。
以下是常见的DB8管脚定义示例:
1. 74HC595:该芯片是一个8位串行输入/输出寄存器,具有3个管脚(GND、VCC和SCK)和5个数据管脚(QA至QH)。
2. MAX232:该芯片是一个RS-232接口电路,具有16个管脚(GND、VCC、T1IN、T1OUT、T2IN、T2OUT、R1IN、R1OUT、R2IN、R2OUT、T3IN、T3OUT、R3IN、R3OUT、T4IN、T4OUT和R4OUT)。
以上示例仅供参考,具体的DB8管脚定义需要参考集成电路的数据手册或
技术规格书。
SPI、UART、I2C接口的定义
SPI、UART、I2C接口的定义SPI :高速同步串行口。
3~4线接口,收发独立、可同步进行UART:通用异步串行口。
按照标准波特率完成双向通讯,速度慢SPI:一种串行传输方式,三线制,网上可找到其通信协议和用法的3根线实现数据双向传输串行外围接口 Serial peripheral interfaceUART:通用异步收发器UART是用于控制计算机与串行设备的芯片。
有一点要注意的是,它提供了RS-232C数据终端设备接口,这样计算机就可以和调制解调器或其它使用RS-232C接口的串行设备通信了。
作为接口的一部分,UART还提供以下功能:将由计算机内部传送过来的并行数据转换为输出的串行数据流。
将计算机外部来的串行数据转换为字节,供计算机内部使用并行数据的器件使用。
在输出的串行数据流中加入奇偶校验位,并对从外部接收的数据流进行奇偶校验。
在输出数据流中加入启停标记,并从接收数据流中删除启停标记。
处理由键盘或鼠标发出的中断信号(键盘和鼠票也是串行设备)。
可以处理计算机与外部串行设备的同步管理问题。
有一些比较高档的UART还提供输入输出数据的缓冲区,现在比较新的UART是16550,它可以在计算机需要处理数据前在其缓冲区内存储16字节数据,而通常的UART是8250。
现在如果您购买一个内置的调制解调器,此调制解调器内部通常就会有16550 UART。
I2C:能用于替代标准的并行总线,能连接的各种集成电路和功能模块。
I2C是多主控总线,所以任何一个设备都能像主控器一样工作,并控制总线。
总线上每一个设备都有一个独一无二的地址,根据设备它们自己的能力,它们可以作为发射器或接收器工作。
多路微控制器能在同一个I2C总线上共存。
I2C总线:I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。
由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。
总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。
各种液晶屏接口定义TCON,TTL,LVDS
TTL电平TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。
TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。
这是由于可靠性和成本两面的原因。
因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
数字电路中,由TTL电子元器件组成电路使用的电平。
电平是个电压范围,规定输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。
在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。
最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
英文全称为:transistor transistor logic“TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Lo gic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。
标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。
S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5 V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。
JTAG接口的定义及常见问题
JTAG接口的定义及常见问题ARM系统的JTAG接口的设计不当往往使硬件系统无法调试,所以在设计ARM 系统前要先熟悉ARM系统的JTAG接口的定义和常见问题。
1.ARM系统的JTAG接口是如何定义的?每个PIN又是如何连接的?下图是JTAG接口的信号排列示意:接口是一个20脚的IDC插座。
下表给出了具体的信号说明:表 1 JTAG引脚说明序号信号名方向说明1 Vref Input 接口电平参考电压,通常可直接接电源2 Vsupply Input 电源 (设备提供)3 nTRST Output (可选项) JTAG复位。
在目标端应加适当的上拉电阻以防止误触发。
4 GND -- 接地5 TDI Output Test Data In from Dragon-ICE to target.6 GND -- 接地7 TMS Output Test Mode Select8 GND -- 接地9 TCK Output Test Clock output from Dragon-ICE to the target10 GND -- 接地11 RTCK Input (可选项) Return Test Clock。
由目标端反馈给Dragon-ICE的时钟信号,用来同步TCK信号的产生。
不使用时可以直接接地。
12 GND -- 接地13 TDO Input Test Data Out from target to Dragon-ICE.14 GND -- 接地15 nSRST Input/Output (可选项) System Reset,与目标板上的系统复位信号相连。
可以直接对目标系统复位,同时可以检测目标系统的复位情况。
为了防止误触发,应在目标端加上适当的上拉电阻。
16 GND -- 接地17 NC -- 保留18 GND -- 接地19 NC -- 保留20 GND -- 接地2.目标系统如何设计?目标板使用与Dragon-ICE一样的20脚针座,信号排列见表1。
USB接口定义
USB接口定义左手665收藏时间:2015-3-30 8:45USB接口定义:USB有4根线,分别为:电源+VCC(红1 脚)、Pin 1。
电源- GND(黑4 脚)、Pin 4。
DATA+ 数据线(绿3 脚)、Pin 3。
DATA - 数据线(白2 脚)。
Pin 2。
A型接口:B型接口:USB接口定义图:USB接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯片:针脚名称说明接线颜色1VCC+5V电压红线2D-数据线负极白线3D+数据线正极绿线4GND接地黑线一般而言:红(Vcc),白(D-),绿(D+),黑(GND)mini USB (小型接口见下图:)引脚定义:引脚功能颜色备注1V BUS红电源+5V2DATA-白数据-3DATA+绿数据+4IDA型:与地相连电源-5VB型:不接地(空)5GND黑地电源-5V其中ID脚在OTG功能中才使用。
由于Mini-USB接口分Mini-A、B和AB接口。
如果你的系统仅仅是用做Slave,那么就使用B接口。
系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高电平,则是B接头插入,此时系统就做主模式(master mode)如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做Slave。
以上从左往右依次为:miniUSB公口(A型插头)、miniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)各种USB插头实物图:USB引脚定义:针脚名称说明接线颜色1VCC+5V电压红色2D-数据线负极白色3D+数据线正极绿色4GND接地黑色MiniUSB接口定义:MiniUSB引脚定义:针脚名称说明接线颜色1VCC+5V电压红色2D-数据线负极白色3D+数据线正极绿色4IDpermits distinction ofMicro-A- and Micro-B-PlugType A:connected to GroundType B:not connectednone5GND接地黑色USB插头实物图:图中从左往右依次是:MiniUSB公口(A 型插头)、MiniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型插头)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)USB图标和Logo:标签:USB, 接口数据神线制作全教程线材处理完了,接下来我们需要做的就是更为考验技术的工作了:那就是焊接。
主板部件接口详细图解
下面就是电脑的主板部件接口详细图解, 通过主板图解能更好的知道各个接口的作用.主板的对于电脑的重要性就不用多说了, 对电脑硬件的基本知识有一点了解的朋友都知道, 如果说CPU是电脑的心脏, 那主板就是电脑的骨架, 是心脏的立足根本. 电脑大部硬件都是通过主板的接口连接在一起, 下面就是电脑的主板部件接口详细图解, 一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成, 电脑主板部件接口是我们主要要了解的, 通过主板图解能更好的知道各个接口的作用.1. 认识电脑的线路板电脑的主板一般都是PCB印制电路板, 它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,里面采用铜箔走线。
电脑主板的PCB线路板一般分有四层,其中的最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
电脑主板是如何做出来的呢? PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(GlassEpoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。
制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractivetransfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
再通过一系统的复杂的工艺, 一块主板才能制作出来.不过如果线路板要想在电脑上做主板使用,还需制成不同的板型。
其中AT板型是一种最基本板型,其特点是结构简单、价格低廉,其标准尺寸为33.2cmX30.48cm,AT主板需与AT机箱电源等相搭配使用,现已被淘汰。
而ATX板型则像一块横置的大AT板,这样便于A TX机箱的风扇对CPU进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上,并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线才能输出。
另外ATX还有一种MicroATX 小板型,它最多可支持4个扩充槽,减少了尺寸,降低了电耗与成本。
2.主板中的北桥芯片芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片,如Intel的i845GE芯片组由82845GE GMCH北桥芯片和ICH4(FW82801DB)南桥芯片组成;而VIAKT400芯片组则由KT400北桥芯片和VT8235等南桥芯片组成(也有单芯片的产品,如SIS630/730等),其中北桥芯片是主桥,其一般可以和不同的南桥芯片进行搭配使用以实现不同的功能与性能。
v4949a针脚定义
v4949a针脚定义1.引言1.1 概述针脚是电子产品中非常重要的组成部分之一。
它们用于连接电子元件和电路板,实现信号传输和电能供应。
针脚的定义和分类对于我们更好地理解电子产品的原理和功能具有重要意义。
在本文中,我们将详细介绍针脚的定义和分类。
首先,我们将对针脚进行全面的概述,包括其作用、结构和特点。
然后,我们将探讨不同类型的针脚及其在电子产品中的应用。
最后,我们将讨论针脚在电子产品中的重要性以及其未来的发展趋势。
通过阅读本文,读者将能够全面了解针脚的重要性和作用,并对针脚的定义和分类有更清晰的认识。
这将有助于读者更好地理解电子产品的原理和功能,并为他们在电子产品设计和维修方面提供一定的指导和帮助。
接下来,我们将详细介绍针脚的定义,以期为读者提供更具体的信息和知识。
1.2文章结构本文将按照以下结构来组织内容:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 针脚的定义2.2 针脚的分类3. 结论3.1 针脚在电子产品中的重要性3.2 针脚的发展趋势接下来将逐一介绍每个部分的内容。
1. 引言部分将首先概述本文的主题,即针脚的定义和重要性。
然后,本文的整体结构将被说明,以便读者能够清晰地掌握全文的组织和内容。
最后,介绍本文撰写的目的,为读者提供预期的收获和价值。
2. 正文部分将从针脚的定义开始。
这部分将介绍针脚的概念和作用,并解释它们在电子产品中的重要性。
接下来,针脚将被分类讨论,包括按功能、形状、材料等分类的方法。
每个分类将被详细描述和解释,以便读者能够全面了解不同类型的针脚及其特点。
3. 结论部分将强调针脚在电子产品中的重要性,并探讨其未来的发展趋势。
读者将了解到针脚在电子产品中的关键作用,并对未来的发展方向有所了解。
通过以上结构,读者将能够系统地了解针脚的定义、分类和重要性,并对其未来发展有一定的预测。
本文旨在为读者提供关于针脚的详尽信息,以便读者加深对这一电子器件的理解。
文章1.3 目的部分的内容旨在明确本篇长文的写作目的和期望的阅读效果。
外转子无刷电机驱动板接口定义
外转子无刷电机驱动板接口定义外转子无刷电机驱动板是一种用于控制外转子无刷电机的电路板,它提供了与外转子无刷电机进行通信和控制的接口。
该驱动板通常由多个功能模块组成,包括功率模块、控制模块和通信模块等。
下面将详细介绍外转子无刷电机驱动板的接口定义。
一、电源接口1. 电源输入:该接口用于连接外部直流电源,提供给驱动板和外转子无刷电机供电。
通常为两个引脚,正极(+)和负极(-)。
2. 电源输出:该接口用于连接其他需要供电的设备,如传感器等。
通常为两个引脚,正极(+)和负极(-)。
二、控制接口1. 速度控制:该接口用于输入速度控制信号,以调整外转子无刷电机的转速。
通常为一个模拟输入或数字输入引脚。
2. 方向控制:该接口用于输入方向控制信号,以改变外转子无刷电机的旋转方向。
通常为一个数字输入引脚。
3. 刹车/使能控制:该接口用于输入刹车或使能控制信号,以控制外转子无刷电机的停止或使能状态。
通常为一个数字输入引脚。
三、编码器接口1. 编码器信号输入:该接口用于连接外转子无刷电机的编码器输出信号,以提供位置反馈。
通常为两个或四个数字输入引脚。
2. 编码器电源:该接口用于连接编码器的供电引脚,以为编码器提供所需的电源。
通常为两个引脚,正极(+)和负极(-)。
四、通信接口1. UART:该接口用于通过串行通信与外转子无刷电机进行数据传输和控制。
通常包括一个发送引脚(TX)和一个接收引脚(RX)。
2. I2C:该接口用于通过I2C总线与外转子无刷电机进行数据传输和控制。
通常包括一个时钟引脚(SCL)和一个数据引脚(SDA)。
3. SPI:该接口用于通过SPI总线与外转子无刷电机进行数据传输和控制。
通常包括一个时钟引脚(SCK)、一个主从选择引脚(SS)、一个主输出从输入引脚(MOSI)和一个主输入从输出引脚(MISO)。
五、保护接口1. 过流保护:该接口用于检测外转子无刷电机的电流是否超过设定阈值,并触发保护措施,如降低电机转速或切断电源。
USB接口接线图含义
鼠标USB接口接线图含义
D: data 数据--白色
C: clock 时钟--绿色
G: GND 地线--黑色
V: Vcc 电压--红色
一般的排列方式是:
黑线:地线gnd
红线:电源vcc
绿线:USB数据线data+ 或clock
白线:USB数据线data- 或data
在USB鼠标电路板上常可以看到G,V,C,D的接口,其定义如下:
V --- VCC 电源正极,一般是红色的。
电源正极和地线之间一般接有一个滤波电容C --- CLOCK 时钟,白色
D --- DATA 数据,绿色或蓝色。
C\D 如果接上了不管用可以颠倒过来试试G --- GND 地线黑色。
有的光电鼠标的四条线是这样标示的:
电源+5v
地线GND
数据正D+
数据负D-
或者四根线的颜色标示为,
白V
绿D
橙C
蓝G
USB的接口一般的顺序是:
红色线 V
黑色线 G
白色线 D -
绿色线 D +
micro USB接头有5个接线端子,一面是3个,另一面是2个。
有3个接线端子的一面,接接线顺序(从左到右排列)是黑、绿、红线,(不同的接头可能顺序会不一样,请实测)
有两个接线端子的一面只接了一根白线,另一个端子(ID端子)空着
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另找一根导线将空着的端子(ID端子)与黑色线的端子(GND端子)连接起来。
如果USB线有屏蔽线最好把屏蔽线与接头的壳焊一起。
jtag 20pin引脚定义
jtag 20pin引脚定义JTAG(Joint Test Action Group)是一种调试界面标准,可以用于测试和调试电路板上的电子设备。
JTAG接口通常由一个20针的连接器组成,这些引脚有不同的功能和定义。
本文将为您介绍JTAG 20针引脚的定义,并提供相关参考内容。
1. VREF:引脚6,JTAG的参考电压引脚。
在大多数情况下,该引脚连接到目标设备的供电电源,以提供JTAG接口的正确工作电平。
2. TDI:引脚7,表示测试数据输入。
此引脚用于将测试数据加载到目标设备中。
3. TDO:引脚8,表示测试数据输出。
此引脚用于从目标设备中读取测试结果。
4. TCK:引脚9,表示测试时钟。
此引脚用于控制测试数据的传输速率。
5. TMS:引脚13,表示测试模式选择。
此引脚用于选择目标设备的测试模式。
6. SRST:引脚15,表示复位信号。
此引脚用于对目标设备执行硬件复位。
7. JTAGEN:引脚19,表示JTAG使能信号。
此引脚用于启用或禁用JTAG接口。
除了引脚定义之外,下面是一些相关的参考内容,可以帮助您更好地了解JTAG 20针引脚的定义和应用:1. JTAG标准文档:IEEE标准1149.1是JTAG标准的正式文档,可以从IEEE官方网站上免费获取。
该标准详细定义了JTAG接口和相关引脚的功能和特性。
2. 嵌入式系统设计参考书籍:关于嵌入式系统和JTAG调试的书籍是深入了解JTAG接口和相关引脚的很好资源。
《嵌入式系统原理与实践》、《嵌入式系统设计导论》等都是值得参考的书籍。
3. JTAG调试器和开发工具:像J-Link、Xilinx Parallel CableIV等JTAG调试器和开发工具都有相关的使用手册,其中包含了关于JTAG接口和引脚定义的详细说明。
4. 开源硬件项目文档:一些开源硬件项目,如Arduino、Raspberry Pi等,提供了关于JTAG接口的文档和相关资源。
您可以参考这些文档了解JTAG接口和引脚定义在这些项目中的应用。
电路板接口说明
1.2 接口布局1.2.1 A板接口布局A板和B板采用同一种电路板,仅接口定义和程序不同。
如上图所示,A板对外端子有A1、A2、A3、A4;FT2~FT7、FR2~FR7。
A板接口定义如下:A1:(下面的1~16为对应端子号)1.AGND 模拟地2.UDCIN 直流电压采样输入3.IDCIN 直流电流采样输入4.UAIN1 交流U相电压采样输入5.UBIN1 交流V相电压采样输入6.UCIN1 交流W相电压采样输入7.IAIN1 交流U相电流采样输入8.IBIN1 交流V相电流采样输入9.ICIN1 交流W相电流采样输入10.UAIN2 交流A相电压采样输入(差分)11.UAIN2- 交流A相电压采样输入(差分)12.UBIN2 交流B相电压采样输入(差分)13.UBIN2- 交流B相电压采样输入(差分)14.UCIN2 交流C相电压采样输入(差分)15.UCIN2- 交流C相电压采样输入(差分)16.IAIN2 交流A相电流采样输入A2:1.IBIN2 交流B相电流采样输入2.ICIN2 交流C相电流采样输入3.空缺4.空缺5.空缺6.IO0 快速IO输出7.IO1 快速IO输出8.IO2 快速IO输出9.IO3 快速IO输出10.IO4 快速IO输入11.IO5 快速IO输入12.IO6 快速IO输入13.IO7 快速IO输入14.PDPFOC 故障输入15.PDPFOC2 故障输出16.空缺A板A1端子与B板B1端子一一对应连接。
A板A2端子与B板B2端子部分需要交叉连接,连接如下图。
A3:1.OUT7:机侧断路器分合控制2.OUT6:故障断点13.OUT5:1柜风机控制4.OUT4:2,3柜风机控制5.OUT3:机侧断路器储能6.OUT2:备用开出(电励磁接触器控制)7.OUT1:备用开出(ready for start)8.OUT0:备用开出9.STIN3:机侧断路器状态10.STIN2:外部安全链路11.STIN1:外部急停12.STIN0:外部220V非UPS状态13.STIN4:加热请求14.STIN5:备用开入(温湿度控制器报警)15.STIN6:备用开入16.STIN7:备用开入A4:1.空缺R 串口接收3.VSS1 串口地T 串口发送5.空缺6.CANH7.CANL8.VSS19.CANH10.CANL11.空缺12.24VSS13.24VDD14.24VGND15.24VGND(与24VSS相连)16.24V(与24VDD相连)FT2. U单元上管驱动脉冲FT3. U单元下管驱动脉冲FR2. U单元上管故障脉冲FR3. U单元下管故障脉冲FT4. V单元上管驱动脉冲FT5. V单元下管驱动脉冲FR4. V单元上管故障脉冲FR5. V单元下管故障脉冲FT6. W单元上管驱动脉冲FT7. W单元下管驱动脉冲FR6. W单元上管故障脉冲FR7. W单元下管故障脉冲1.2.1 B板接口布局B板接口定义如下:B1:1.AGND 模拟地2.UDCIN 直流电压采样输入3.IDCIN 直流电流采样输入(改为电励磁电流采样)4.UAIN1 交流U相电压采样输入5.UBIN1 交流V相电压采样输入6.UCIN1 交流W相电压采样输入7.IAIN1 交流U相电流采样输入8.IBIN1 交流V相电流采样输入9.ICIN1 交流W相电流采样输入10.UAIN2 交流A相电压采样输入(差分)11.UAIN2- 交流A相电压采样输入(差分)12.UBIN2 交流B相电压采样输入(差分)13.UBIN2- 交流B相电压采样输入(差分)14.UCIN2 交流C相电压采样输入(差分)15.UCIN2- 交流C相电压采样输入(差分)16.IAIN2 交流A相电流采样输入B2:1.IBIN2 交流B相电流采样输入2.ICIN2 交流C相电流采样输入3.空缺4.空缺5.空缺6.IO0 快速IO输出7.IO1 快速IO输出8.IO2 快速IO输出9.IO3 快速IO输出10.IO4 快速IO输入11.IO5 快速IO输入12.IO6 快速IO输入13.IO7 快速IO输入14.PDPFOC 故障输入15.PDPFOC2 故障输出16.空缺B3:1.OUT7:备用开出(制动风机控制)2.OUT6:备用开出3.OUT5:故障断点24.OUT4:网侧断路器储能5.OUT3:电容充电6.OUT2:4柜风机控制7.OUT1:网侧断路器分合控制8.OUT0:备用开出9.STIN3:运行许可(RUNEN)10.STIN2:外部急停11.STIN1:主断路器状态12.STIN0:进水压状态(取消)13.STIN4:备用开入14.STIN5:备用开入15.STIN6:备用开入16.STIN7:备用开入B4:1.空缺R 串口接收3.VSS1 串口地T 串口发送5.空缺6.CANH7.CANL8.VSS19.CANH10.CANL11.空缺12.24VSS13.24VDD14.24VGND15.24VGND16.24VFT2. A单元上管驱动脉冲FT3. A单元下管驱动脉冲FR2. A单元上管故障脉冲FR3. A单元下管故障脉冲FT4. B单元上管驱动脉冲FT5. B单元下管驱动脉冲FR4. B单元上管故障脉冲FR5. B单元下管故障脉冲FT6. C单元上管驱动脉冲FT7. C单元下管驱动脉冲FR6. C单元上管故障脉冲FR7. C单元下管故障脉冲1.2.1 C板接口布局温度主控板接口定义如下:T1:1.24V2.24VGND3.空缺4.CANH5.CANL6.空缺7.接A板CANH8.接A板CANL9.接B板CANH10.接B板CANL11.TB12.RBTA 串口发送14.VSS1 串口地RA 串口接收16.空缺注:T2和T3接所有的pt100输出,1,2一组,3,4一组,5,6一组…….见图。
80pin ops引脚定义
80pin ops引脚定义摘要:一、引脚概述二、80pin OPS引脚详细定义1.电源引脚2.接地引脚3.输入输出引脚4.通信引脚5.其他功能引脚三、应用场景及注意事项正文:一、引脚概述OPS(One-chip Power Supply)80pin是一款集成了多种功能的芯片,其引脚定义对于电路设计和应用具有重要意义。
80pin OPS引脚分为电源引脚、接地引脚、输入输出引脚、通信引脚以及其他功能引脚等。
了解这些引脚的定义和作用,有助于我们更好地利用这款芯片进行电路设计和应用。
二、80pin OPS引脚详细定义1.电源引脚电源引脚主要用于为芯片提供电源。
80pin OPS芯片的电源引脚包括VCC (供电电压)、VDD(数字电源)、VEE(模拟电源)等。
在设计电路时,应确保这些引脚连接到稳定的电源供应,以保证芯片正常工作。
2.接地引脚接地引脚(GND)是将芯片的各个电路模块与地面连接的重要引脚。
良好的接地可以降低电磁干扰,提高信号传输的稳定性。
在实际应用中,应确保GND引脚的连接牢固可靠。
3.输入输出引脚输入输出引脚(IO)用于与外部电路进行数据交互。
80pin OPS芯片包含多种输入输出模式,如推挽输出、开漏输出等。
在设计电路时,需根据实际需求选择合适的输入输出模式,并确保IO引脚与外部电路的连接稳定。
4.通信引脚通信引脚主要用于实现芯片与其他设备的通信功能。
80pin OPS芯片支持多种通信协议,如I2C、SPI等。
在设计电路时,应根据实际通信需求选择合适的通信协议,并确保通信引脚的正确连接。
5.其他功能引脚80pin OPS芯片还包含一些其他功能引脚,如中断引脚、复位引脚、时钟引脚等。
这些引脚在电路设计和应用中具有重要作用,应确保其正确连接并满足实际需求。
三、应用场景及注意事项1.在实际应用中,根据芯片的功能和性能要求,合理选择和配置引脚。
2.确保各个引脚的连接稳定可靠,防止因引脚连接不良导致的故障。
IDE接口针脚定义
IDE接⼝针脚定义IDE接⼝:IDE是Integrated Drive Electronics 的缩写,由Compaq和Western Digital公司开发,新版的IDE 命名为ATA(即AT bus Attachment)。
3.5英⼨IDE接⼝共40根针,貌似只有32号针脚是闲置的。
IDE接⼝引脚的定义如下:3.5⼨IDE接⼝的引脚定义,从9针的⼀侧数起 Pin 1 Reset 复位硬盘(就是硬盘重新启动),在加电或加电以后,当内部电平稳定保持25ms以上,这个来⾃主机的信号将复位驱动器,除⾮⼀些事故引起加电复位; Pin 2 Ground 接地,下同; Pin 3 Data 7 3号到18号针脚都是数据线; Pin 4 Data 8 Pin 5 Data 6 Pin 6 Data 9 Pin 7 Data 5 Pin 8 Data 10 Pin 9 Data 4 Pin 10 Data 11 Pin 11 Data 3 Pin 12 Data 12 Pin 13 Data 2 Pin 14 Data 13 Pin 15 Data 1 Pin 16 Data 14 Pin 17 Data 0 Pin 18 Data 15 Pin 19 Ground Pin 20 Key or VCC_in 空的,没针脚。
好像旧的40针IDE接⼝(在ZX等⽼主板能看到)这个位置是有针的,估计是区分40芯线和80芯线的标志; Pin 21 DMARQ DMA Request DMA(直接内存存取)请求信号; Pin 22 Ground Pin 23 I/O Write I/O Write Strobe写选通信号,有的资料标明该针脚是/HIOW,/IOW,上升沿锁存写⼊驱动的数据线8位DD0-DD7或16位DD0-DD15上的信号。
直到数据被锁存,驱动才会接受数据; Pin 24 Ground Pin 25 I/O Read I/O Read Strobe读选通信号,有的资料标明该针脚是/HIOR,/IOR,下降沿驱动数据8位DD0-DD7或16位DD0-DD15有效。
IO接口
I/O地址空间 I/O
I/O空间 (64KB)
FFFFH
内存空间 (1MB)
FFFFFH
8086 CPU的I/O编址方式 的 编址方式
采用I/O独立编址 独立编址方式(但地址线与存储器共用) 独立编址 来区分: 地址线上的地址信号用 IO/M 来区分: 时为I/O地址 地址 地址/M地址 地址 IO/M=1 /0 时为 I/O操作只使用20根地址线中的16/8根:A15/7 ~ A0 可寻址的I/O端口数为64K(65536)/256个 I/O地址范围为0~FFFFH/0~FFH ~ IBM PC只使用了 根 A9 ~ A0 1024个I/O地址 只使用了10根 只使用了 个 (0~3FFH) 原因 够用为度 简化电路 ~ 原因: 够用为度,
E(64KB)
FFFFFH
2. 独立编址
定义: 相互独立。 定义 外设地址空间和内存地址空间相互独立 相互独立 优点: 优点:内存地址空间不受I/O编址的影响 缺点: 缺点:I/O指令功能较弱,使用不同的读写控制信号 例如: 例如 8088/8086 微机系统 内存地址空间
A0
I/O接口 接口 (1端口 端口) 端口
I/O接口 接口 A1 (4端口 端口) 端口
译码器…
CS
1.4 I/O数据的传送方式 数据的传送方式
并行 定义: 定义 一个数据单位(通常 为字节 字节)的各位同时传送 字节 特点: 特点 速度快、距离短、成 本高 例如: 例如:PC机的并行接口(通 常用于连接打印机) 串行 定义: 定义 数据按位进行传送 按 特点: 特点 速度慢、距离远、成 本低 例如: 例如: PC机的串行接口(通 常用于串行通信)
1.3 I/O端口地址的译码 端口地址的译码
冰箱电路板上字接口字母定义
冰箱电路板上字接口字母定义
fan:
n.扇子,风扇;迷,粉丝;扇形物;扬谷机。
vt.扇动;吹拂,扬去。
vi.成扇形
用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。
电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。
由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。
通过调试改进、修复错误、直至成功。
采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。
电路板上排针的定义
电路板上排针的定义
电路板上的排针是一种连接器,通常用于将电子元件或其他电
路板连接到主电路板上。
排针通常由金属制成,具有一排排列的针
状引脚,可以插入主电路板上的插孔中,以便连接电路板之间的信
号和电源。
排针的定义包括以下几个方面:
1. 功能,排针的主要功能是提供电气连接,允许电子元件或其
他电路板插入或连接到主电路板上,以便进行信号传输和电源供应。
2. 结构,排针通常由金属材料制成,具有一排排列的针状引脚,通常是直立的,但也有一些特殊设计的角度或形状。
3. 应用,排针广泛应用于电子设备、计算机硬件、嵌入式系统
等领域,用于连接各种模块、传感器、显示屏等组件到主控制板上。
4. 类型,排针可根据其形状、尺寸和排列方式进行分类,常见
的类型包括单排排针、双排排针、直插排针、贴片排针等。
5. 安装,排针可以通过焊接固定在电路板上,也可以通过插入
式连接器的方式安装在主电路板上,具体安装方式取决于设计需求
和制造工艺。
总的来说,排针在电子领域中扮演着连接和传输信号的重要角色,其定义涵盖了其功能、结构、应用、类型和安装方式等多个方面。
SFP光模块电气接口定义
SFP光模块电气接口参数详解
电口是一种标准的热插拔口,做成金手指的电路板,如下图所示:
引脚定义
电感的
差分输入/输出:
TD-/+是发射部分差分信号输入,采用交流耦合,差分线具有100欧姆输入阻抗。
差分输入信号摆幅范围500mV~2400mV。
RD-/+接受部分差分信号输出,采用交流耦合,差分线具有100欧姆输入阻抗。
差分输出信号摆幅范围370~2000mV。
I2C总线:
Rate_Select:接收部分速率选择。
Mod_Def(0):接地
Mod_Def(1):I2C的时钟线.应该在主板上由4.7K~10K电阻上拉至VCC
Mod_Def(2):I2C的数据线.应该在主板上由4.7K~10K电阻上拉至VCC。
仅供个人学习参考
状态控制信号:
TX_Fault:开集/漏极输出,需要在主板上由4.7K~10K电阻上拉至2~VCC+0.3V。
激光器失效时为高电平,正常工作时为低电平(<0.8V)。
TX_Disable:关断使能输入.需要在模块内由4.7K~10K电阻上拉至2~VCC+0.3V。
低电平(0~0.8)正常工作
高电平(2~3.465)关断
悬空:关断
LOS:开集/漏极输出,需要4.7K~10K电阻上拉至2~VCC+0.3V。
当输入光功率低于最差接受光功率时,高电平告警。
推荐接口电路:
仅供个人学习参考。
7265ac针脚定义
7265ac针脚定义1.引言1.1 概述引言部分的概述内容应该是对文章的主题进行简要的介绍和概括。
在这篇文章中,主题是关于7265ac针脚定义的,因此,在引言的概述部分,可以写一些关于7265ac针脚定义的背景信息,以及为什么对于了解针脚定义的重要性。
以下是一个可能的写作方向:概述:7265ac针脚定义是一个广泛应用于电子设备中的标准化接口定义。
在现代科技高速发展的背景下,各类电子设备成为人们日常生活和工作中必不可少的工具。
而7265ac针脚定义则扮演着沟通电子设备之间的桥梁的重要角色。
随着科技的不断创新和电子设备的不断更新换代,不同厂商开发的产品必须在硬件接口上达成一致,以确保设备能够顺利地连接和协同工作。
因此,7265ac针脚定义作为一种标准化接口定义,被广泛应用于各种电子设备中。
在这篇文章中,我们将深入探讨7265ac针脚定义的含义、作用以及它对于电子设备之间数据传输和功能交互的重要性。
通过了解7265ac针脚定义的相关知识,读者将能够更好地理解电子设备的工作原理,增强对设备之间连接和数据传输的理解,从而更好地应用和使用这些电子设备。
总之,7265ac针脚定义在电子设备中扮演着重要的角色,并对设备间的连接和数据传输起着决定性的作用。
接下来的文章将详细介绍7265ac针脚定义的相关内容,希望读者能够通过本文,对该概念有更深入的了解。
1.2 文章结构在文章结构部分,我们将对整篇文章的组织架构进行说明。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个要点。
首先,在概述部分,我们将简要介绍7265ac针脚定义的背景和重要性。
可以提到,针脚定义在电子设备中扮演着重要的角色,它决定了硬件设备的功能和特性,对于电子产品的设计和开发具有重要的指导作用。
其次,在文章结构部分,我们将详细说明本文的框架和各部分的内容。
如上所示,本文分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分作为入口,将对7265ac针脚定义的背景和目的进行介绍。
8266针脚定义
8266针脚定义(最新版)目录1.针脚定义概述2.8266 针脚的功能和特点3.8266 针脚的具体定义4.8266 针脚的应用领域5.结论正文一、针脚定义概述在电子设备中,针脚定义是指在电路板上,将器件的引脚与电路板上的焊盘通过焊接或插接方式连接的一种方法。
这种连接方式可以实现电子设备内部各个器件之间的电信号传输。
在众多针脚定义中,8266 针脚定义是一种常见的、具有代表性的定义方式。
二、8266 针脚的功能和特点8266 针脚定义源于 Intel 公司推出的一种芯片组,该芯片组名为8266。
随着技术的发展,8266 针脚定义已经成为一种通用的针脚定义规范,被广泛应用于各种电子设备中。
8266 针脚定义具有以下功能和特点:1.通用性强:8266 针脚定义可以应用于多种类型的电子设备,如计算机、通信设备、家电等。
2.引脚数量适中:8266 针脚定义包含一定数量的引脚,可以满足大部分设备的需求。
3.引脚布局合理:8266 针脚定义中,引脚的布局符合一定的规律,便于设计和生产。
三、8266 针脚的具体定义8266 针脚定义中,具体的引脚数量和排列方式可能会因不同的应用场景而有所不同。
但一般来说,8266 针脚定义包括以下几个部分:1.电源引脚:负责为设备提供电源,通常包括 +5V、+12V 等电压等级的引脚。
2.系统总线引脚:负责连接设备内部各个器件,如 CPU、内存、输入输出接口等,通常包括数据总线、地址总线、控制总线等。
3.接口引脚:负责连接外部设备,如硬盘、光驱、键盘、鼠标等。
4.其他引脚:根据设备的具体功能和需求,还包括一些其他类型的引脚,如中断请求引脚、复位引脚等。
四、8266 针脚的应用领域8266 针脚定义广泛应用于各种电子设备中,尤其是在计算机领域。
无论是台式机、笔记本电脑还是服务器,都可以看到 8266 针脚定义的身影。
此外,8266 针脚定义还被广泛应用于通信设备、家电、工业控制等领域。
pmod接口标准
PMOD接口标准1. 引言PMOD(Peripheral Module Interface)是一种数字接口标准,用于连接可选外设模块到微控制器或数字电路板上。
它提供了一种简单、标准和可扩展的方式,使用户能够快速添加各种功能模块到他们的电路板上。
本文将详细描述PMOD接口标准的相关标准和规范。
2. PMOD接口标准制定PMOD接口标准是由Digilent公司于2010年制定的,旨在为电子爱好者和制造商提供一种通用的连接方式。
制定PMOD接口标准的目的是为了解决不同供应商的模块之间互联的问题,并促进模块和主板的互换性。
PMOD接口标准的制定涉及以下流程: 1. 需求分析:在制定标准之前,需求分析师会与用户和制造商沟通,了解需求和现有的接口标准,以确保新标准能够满足用户的需求和行业的要求。
2. 标准草案制定:制定小组根据需求分析的结果制定初版标准草案。
该草案会经过多轮的讨论和修改,直到得到制定小组的最终认可。
3. 公开征求意见:一旦标准草案制定完成,制定小组会将其公开发布,并征求来自行业内和用户的反馈意见。
这些反馈意见将被认真考虑,并在标准的最终版本中进行必要的调整。
4. 标准审定:根据公开征求意见的结果,制定小组会对标准进行审定,确保其满足所有相关方的需求。
审定通过后,标准将被正式发布。
5. 标准发布:标准发布后,制造商和用户可以根据其进行相关产品的设计和制造。
3. PMOD接口标准规范PMOD接口标准规范主要包括物理连接、电气特性、通信协议和机械尺寸规范等方面的内容。
下面将详细介绍每个方面的规范要求。
3.1 物理连接PMOD接口标准使用2x6针的连接器,能够提供足够的引脚数目和连接可靠性。
连接器的引脚间距为2.54mm,具有防反插功能,可避免错误连接。
标准定义了引脚的分配,如下所示:1 GND2 Vcc3 D04 D15 D26 D37 D4 8 D59 D6 10 D711 NC 12 NC3.2 电气特性PMOD接口标准对于电气特性的要求主要包括工作电压、工作电流和信号电平等方面。
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引脚序号
功能定义引脚序号
功能定义1VIN24
2RS232RXDD 23RS232TXDD
3VDD5V05
GND 4NC
X1551上拉至VDD5V0
62HDMA 1NC 3HDPA 2
HDMB 4GND 3HDPB 1VIN2404GND 2VIN2401TX+3VGND 2TX-4VGND 3AVDDT 1VOUT2404NC 2CGND 5AVDDR 3CANH16RX+4CANL17RX-5NC 8EARTH 1CANH09上拉到3.3v 2NC 10G_LED 3CANL011Y_LED 1BL-12
上拉到3.3v
2BL+1GND 2PWM2'3LED INT 4V12V LED 5GND X19
X19
1VDD5V02GND 3KEY104KEY95KEY86KEY77KEY68KEY59KEY410KEY311KEY212KEY11IO IN32IO IN23IO IN14RELAY4 OUT 5RELAY3 OUT 6RELAY2 OUT 7RELAY1 OUT 1Y_UP/ PD212Y_LOW/ PD203X_LEFT/PD234
X_RIGHT/PD22
X17
X13X20背光
X24
X15 USB 从口
X1网口
X22
X18
X23
X21 接触摸屏
X12串口
X16 USB主口
X14
X11 JTAG1VDD33
2VDD33
3NTRS
4NRST
5TDI
6TDO
7TMS
8GND
9TCK
10GND
124V
2GND
35V X24
4NC
5YELLOW
6RED
备注
232调试口
232调试口
232调试口
USB 从口
USB Host口
USB Host口
USB Host口
USB Host口
外部车载电源输入(18~72V)
外部车载电源输入(18~72V)
外部车载电源地
外部车载电源地
对外24V供电(稳压24VDC-DC模块输出)对外24V供电地
CAN1口
CAN1口
CAN0口(已加CAN模块隔离)
CAN0口
CAN0口
24V蜂鸣器输出-
按键口(5V地)
按键口(KEY10)
按键口(KEY9)
按键口(KEY8)
按键口(KEY7)
按键口(KEY6)
按键口(KEY5)
按键口(KEY4)
按键口(KEY3)
按键口(KEY2)
按键口(KEY1)
IO输入口(24V输入,光耦隔离)
IO输入口(24V输入,光耦隔离)
IO输入口(24V输入,光耦隔离)
IO输出口(24V输出,继电器隔离)
IO输出口(24V输出,继电器隔离)
IO输出口(24V输出,继电器隔离)
IO输出口(24V输出,继电器隔离)
触摸屏接口
触摸屏接口触摸屏接口触摸屏接口
电阻屏
隔离模块型号(CTM1050T)
E:\飞秋\
周磊(10.43.62.6
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
JTAG口
报警灯接口
报警灯接口
报警灯接口
报警灯接口
预警灯控制IO口报警灯控制IO口。