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Plataforma experimental de sistema integrado ARM DYDPJ-5120C

发布时间:2024-07-12 01:00浏览次数:times
  • Plataforma experimental de sistema integrado ARM DYDPJ-5120C

Parámetros técnicos

1.Parámetros del hardware de la placa central

1.1CPU: OMAP3530 DCUS, núcleo ARM Cortex-A8 de 600 MHz, núcleo DSP TMS320C64x+ de 412 MHz, memoria integrada para CPU ARM (I-Cache de 16 kB, D-Cache de 16 kB, 256 kB L2) y almacenamiento en chip (SRAM de 64 kB, 112 kB ROM )

RAM 1,2 DDR: 256 MB de RAM DDR MT29C2G48MAKLCJA-6IT

1,3 FLASH: FLASH NAND de 256 MB MT29C2G48MAKLCJA-6IT

1.4 Gestión de energía: chip de gestión de energía independiente TPS65930

1.5LDO: equipado con LDO

2. Parámetros del hardware de la placa base

2.1FPGA: XC3S250E-P208 se utiliza para controlar la lógica y expandir los puertos serie y asignar direcciones a los dispositivos correspondientes.

2.2 Ethernet: 1 controlador Ethernet adaptable 10/100M DM9000A

2.3LED: 12 indicadores LED de estado de funcionamiento controlados por GPIO: 6 ubicados en la placa central y 6 ubicados en la placa base

2,4 Audio: controlador de audio estándar AC97 pequeña interfaz de tres núcleos + cabezal de micrófono TPS65930

2.5 Restablecimiento: aísle las señales de reinicio internas y externas para aumentar la confiabilidad del reinicio TC7SH08FU

2.6UART: un total de 7 canales UART: 3 canales están integrados con el procesador, 4 canales están expandidos externamente mediante FPGA, 1 canal está conectado al infrarrojo, 2 canales están conectados a la interfaz de expansión y 4 canales están conectados al conector DB9.

2.7RTC: RTC 1220 independiente alimentado por batería

LCD de 2,87 pulgadas: pantalla LCD de 24 bits de 7 pulgadas con pantalla táctil resistiva 16:9, resolución: 800 × 480 conectada a DSS (AT070TN83)

LCD de 2,91,8 pulgadas: LCD TFT de 1,8 pulgadas, resolución 128*160, montado en el bus GPMC (HX8310)

2.10 Interfaz de pantalla táctil: SPI amplía la interfaz de pantalla táctil y la pantalla táctil coincide con la pantalla de 7 pulgadas (TSC2046)

2.11TV-OUT: Una interfaz S-VIDEO, señal de vídeo mixta

2.12BUFFER: Tiene un búfer de bus para un fácil *slamiento y reemplazo

2.13DVI: una interfaz DVI, que puede emitir señal de alta definición DVI-D (TFP410) con una resolución de 1280x720 y una velocidad de código de 30 fps.

2.14WIFI+BT: El módulo tres en uno WIFI+BT+FM expande el módulo WG7310-00 (WL1271) a través de SDIO

2.15IrDA: sensor de infrarrojos , transmisión de infrarrojos (HSDL-3600#017)

2.16 Fuente de alimentación: fuente de alimentación externa de CC Fuente de alimentación de 12 V o 5 V, fuente de alimentación de 5 A o 3 A

2.17 Interfaz de alimentación: interfaces de alimentación reservadas de 3 V, 5 V y 12 V

Interfaz 2,18 IIC: 2 IIC y una interfaz de expansión IIC

Interfaz 2.19SDIO: WIFI externo y Bluetooth

Interfaz 2,20 SPI: interfaz de expansión SPI de 2 vías

Tubo digital 2.21 y matriz de puntos LED: 4 tubos digitales, 1 matriz de puntos de 16x16

Teclado completo 2.22: Teclado especial ampliable para este ordenador mediante puerto USB

Teclado matricial 2.23: teclado matricial independiente 4x5

Cámara 2.24: cámara de alta calidad OV3640 de 300 W de píxeles, que puede realizar codificación y decodificación de vídeo H.264 en tiempo real, 30 fotogramas por segundo, que se puede utilizar para tomar fotografías y realizar videollamadas.

2.25SD/MMC: 1 interfaz de tarjeta SD/MMC de alta velocidad

2.26JTAG: 1 canal 20PIN ARM JTAG, 1 canal 10PIN FPGA JTAG

2.27 Sensor de temperatura: LM75

2.28USB HOST: 4 interfaces USB HOST de alta velocidad, compatibles con mouse USB, teclado, Bluetooth, disco U, cámara y tarjeta de red inalámbrica. Amplíe el HUB de dos niveles con un total de 7 USB disponibles (FE1.1)

2,29 USB OTG: interfaz Mini USB AB uno

2.30AD: 4 canales AD: 3 canales AD7792 de 16 bits, 1 canal ADS1110 de 8 bits

2,31 botones: 6 botones de control GPIO, funciones preestablecidas, funciones definibles por el usuario, 4 botones de función fija

2,32 EEPROM: 16K (24C16)

2.33 Interruptor DIP: 1 grupo (32 bits)

Fuente de alimentación 2,34: fuente de alimentación externa de 12 V/3 A CC, estabilización de voltaje LDO interna

Interfaz de expansión de bus 2,35: expansión de enchufe europeo de 192 pines, bus, puerto serie, IIC, GPIO, etc., admite los siguientes módulos de expansión opcionales (opcional):

(1) Módulo de expansión de huellas dactilares

(2) Módulo de expansión Zigbee IEEE802.15.4

(3) módulo FM

MÓDULO DE SENSOR 2.36 (opcional):

Ampliable: módulo de expansión de sensores 6 en 1 (temperatura, humedad, sensor fotoeléctrico, sensor de presión, interruptor de proximidad, interruptor fotoeléctrico)

3.Requisitos experimentales

3.1 Experimento Win CE

Experimento 1: configurar el entorno de desarrollo WINCE6.0

Experimento 2: establecer la plataforma WIN CE6.0 y exportar el SDK

Experimento 3: Programación de WINDOWS CE

Experimento 4: establecer la conexión entre la máquina host y la caja experimental

Experimento 5 Experimento HelloWorld bajo VS2005

Experimento 6 experimento de ventana

Experimento 7 Cuadro de diálogo Experimento

Experimento ocho experimento del timbre

Experimento 9 Experimento con pantalla LCD de 1,8 pulgadas

Experimento 10 Experimento de celosía LEDARY

Experimento 11 Experimento de tubo digital de ocho segmentos

Experimento 12 experimento LED

Experimento 13 Experimento del interruptor DIP

Experimento 14 Prueba del sensor de temperatura del bus IIC

Experimento 15 Experimento IIC bus-EEPROM

Experimento experimento 16AD

Experimento 17 Experimento de comunicación RS232

Experimento 18 Experimento de comunicación RS485

Experimento 19 Experimento del sensor 6 en 1 (requiere módulo de expansión 6 en 1)

Experimento 20 experimento de colección de cámaras

Experimento 21 Experimento del teclado matricial

Experimento 22 Experimento de interrupción SIXKEY

Experimento 23 Experimento de huellas dactilares (requiere módulo de huellas dactilares)

Experimento 24 Experimento Zigbee (requiere módulo Zigbee)

3.2Experimento Linux

Experimento 1 Instalar el software VMware Workstation

Experimento 2: instalar el sistema operativo UBUNTU

Experimento 3: establecimiento de un entorno de desarrollo de compilación cruzada de host

Experimento 4 Instalar y configurar minicom

Experimento 5 Configuración de HyperTerminal

Experimento 6 Configuración del servicio NFS

Experimento 7 Configuración de TFTP

Experimento 8 Compilar x-loader

Experimento 9 Compilar U-Boot

Experimento 10 Compilar KERNEL

Experimento 11 Compilar POMAP

Experimento 12 Implementar sistema de archivos

Experimento 13: Conexión al tablero de destino

Experimento 14: Formatear la tarjeta SD

Experimento 15: Iniciar el sistema a través de la tarjeta SD

Experimento 16: Grabar imagen en NAND FLASH a través de una tarjeta SD

Experimento 17: Grabar la imagen en NAND FLASH a través de TFTP

El experimento 18 comienza a través de NFS

Experimento 19 Procedimiento simple

Experimento Veinte Experimento HelloWorld

Experimento 21 Experimento GPIO INTERRUPTOR

Experimento 22 Experimento IIC (lectura y escritura de EEPROM)

Experimento 23 Experimento SPI (AD7792)

Experimento Experimento de matriz de puntos de 24 LED

Experimento 25 experimento de tubo digital.

Experimento veintiséis experimento LED.

Experimento veintisiete experimento DSP

Experimento experimento de interrupción de veintiocho botones

Experimento veintinueve experimento de pantalla táctil.

Experimento Experimento de 30 QT

3.3 experimento de Android

Experimento 1: establecimiento de JDK, un entorno de desarrollo de aplicaciones en Windows

Experimento 2 Instalar Eclipse

Experimento 3 Instalar y configurar ADT y SDK de Android

Experimento 4 Operación del emulador de Android

Experimento 5 Desarrollo de aplicaciones Android Hello

Experimento 6: instalar el software de máquina virtual VMware Workstation

Experimento 8 Instalación del sistema Ubuntu en una máquina virtual

Experimento 9: establecimiento de un entorno de desarrollo anfitrión

Experimento 10 Instalar JDK1.5

Experimento 11 configurar minicom

Experimento 12: Configuración de HyperTerminal

Experimento 12 Configuración de TFTP

Experimento 13 Compilar U-boot

Experimento 14 Compilar x-loader

Experimento 15: compilar el kernel de LINUX

Experimento 16: compila Android y crea un sistema de archivos

Experimento 17 Inicio en modo SD

Experimento 18 Soporte técnico y servicio de aplicaciones de Android

Proporcione diagramas esquemáticos de hardware, diagramas de PCB de hardware y recursos de diseño de software.

Producto más vendido: banco de entrenamiento para electricistas


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