驱动课程资料GEC6818开发板-硬件手册V1.1-201706
粤嵌gec6818课设心得

粤嵌gec6818课设心得引言粤嵌ge c6818课设是一门非常有意义和挑战的课程。
在这门课程中,我们学习了嵌入式系统的开发,并实践了在g ec6818开发板上进行设备驱动、嵌入式系统应用以及L in ux内核移植等方面的内容。
在这里,我将分享我在这门课程中的心得体会。
第一部分:课程概述粤嵌ge c6818课设是一门专注于嵌入式系统开发的课程。
课程中,我们首先学习了有关嵌入式系统的理论知识,包括处理器架构、中断和异常处理、内存管理等。
随后,我们学习了如何使用g ec6818开发板进行设备驱动的开发,包括串口、G PI O、LC D等设备的配置与控制。
同时,我们还学习了如何在ge c6818上搭建和配置L in ux系统,并进行Li nu x内核移植的实践。
第二部分:学习收获通过参与粤嵌ge c6818课设,我获得了许多宝贵的学习收获。
1.嵌入式系统开发实践在课程中,我有机会亲自动手进行设备驱动的开发。
通过编写代码并在g ec6818上进行测试,我掌握了设备驱动的开发流程和技巧。
我学会了如何对硬件进行配置和控制,以及如何通过设备驱动与应用程序进行通信。
这为我今后从事嵌入式系统开发打下了坚实的基础。
2.L i n u x内核移植L i nu x内核移植是粤嵌g ec6818课设的重要内容之一。
通过课程中的实践,我了解了内核移植的过程和原理,掌握了如何对Li nux内核进行配置和编译。
我学会了如何将Li nu x内核移植到ge c6818开发板上,并成功运行了自己编写的应用程序。
这为我今后参与嵌入式系统开发项目提供了宝贵的经验和技能。
第三部分:面临的挑战在粤嵌g ec6818课设中,我也遇到了一些挑战。
以下是我面临的主要困难以及如何克服它们的方式:1.硬件配置和控制在进行设备驱动开发过程中,我发现了硬件配置和控制方面的困难。
为了解决这个问题,我系统地学习了有关硬件的原理和规范,并查阅了相关的文档和资料。
gec-6818 嵌入式linux开发指导手册

gec-6818 嵌入式linux开发指导手册嵌入式Linux开发指导手册是针对GEC-6818嵌入式开发板的用户提供的一份使用手册,旨在帮助开发者了解如何在GEC-6818上进行嵌入式Linux开发,并提供一些开发过程中可能遇到的问题和解决方案。
本文将从以下几个方面进行介绍和指导。
一、GEC-6818简介GEC-6818是一款基于ARM架构的嵌入式开发板,搭载了Cortex-A53四核处理器,主频高达 1.3GHz,拥有丰富的外设接口和扩展能力,适合用于嵌入式Linux系统的开发和应用。
本章将介绍GEC-6818的主要硬件组成和接口定义,以便开发者能够快速上手使用。
二、嵌入式Linux系统搭建本章将介绍如何搭建嵌入式Linux系统,并详细介绍了系统的编译和安装过程。
主要内容包括交叉编译工具链的安装、内核的编译和配置、文件系统的构建和配置等。
同时,还会提供一些常见的问题和解决方案,帮助开发者尽快搭建起自己的开发环境。
三、设备驱动开发设备驱动是嵌入式Linux开发中一个重要的环节,本章将介绍设备驱动的基本概念和开发过程。
主要内容包括字符设备驱动、块设备驱动、网络设备驱动等。
同时,还会提供一些实例代码和开发技巧,帮助开发者更好地理解和掌握设备驱动的开发。
四、应用程序开发应用程序开发是嵌入式Linux开发中的另一个重要环节,本章将介绍如何在GEC-6818上进行应用程序的开发。
主要内容包括交叉编译环境的搭建、编写Makefile文件、调试应用程序等。
同时,还会提供一些常见的应用程序开发技巧和调试方法,帮助开发者快速进行应用程序开发。
五、远程调试和调优远程调试和调优是嵌入式Linux开发中的重要环节之一,本章将介绍如何在GEC-6818上进行远程调试和调优。
主要内容包括通过串口进行调试、使用GDB进行调试、使用sysbench进行性能测试等。
同时,还会提供一些常见的调试和调优技巧,帮助开发者尽快定位和解决问题。
驱动课程资料gec6818开发板-刷机教程v1.1-new

GEC6818开发板刷机教程作者日期版本更新内容粤嵌2017.02.01V1.0初始版本版权声明本文档归属广州粤嵌通信科技股份有限公司(以下简称“粤嵌”)所有,并保留一切权利,非经粤嵌同意(书面形式),任何单位及个人不得擅自摘录本文档部分或者全部内容,违者将追究其法律责任。
目录版权声明 (1)目录 (2)第一章前言 (3)注意事项 (3)开发板启动顺序 (3)第二章使用fastboot烧写镜像 (4)Windows下使用fastboot烧写(推荐) (4)安装串口工具secureCRT (4)安装fastboot (6)烧写Linux映像 (6)烧写android映像 (8)Linux下使用fastboot烧写(不推荐) (11)安装串口终端minicom (11)安装fastboot工具 (12)烧写Linux映像 (13)烧写android映像 (14)第三章使用SD卡烧写镜像 (16)注意事项 (16)Windows下制作SD启动卡(推荐) (16)Linux下制作SD启动卡 (20)使用SD启动卡烧写Linux映像 (23)使用SD启动卡烧写Android映像 (24)第一章前言开发板的嵌入式操作系统,包含Linux和Android操作系统。
我们出厂时会烧写或者固化其中一个操作系统在里面。
本手册讲述如何固化嵌入式操作系统到我们的开发板中。
注意事项我们把编译好的镜像系统文件,通过SD或者USB的下载方式,固化到板载的eMMC储存器中(ROM),以下简称为“‘刷机”。
方法一:通过fastboot工具,USB下载方式方法二:通过SD卡方式使用fastboot工具烧写Linux和android映像时,核心板必须存在uboot(引导程序),因为烧写时需要使用uboot上的fastboot功能,在板子不存在uboot时,请使用SD卡烧写方式。
使用fastboot烧写时,电脑上必须存在串口接口或者拥有usb转串口模块,使其连接电脑与开发板,让电脑能够通过串口与开发板通信开发板启动顺序6818开发板硬件配置固定了开发板启动顺序如下:1st:从TF卡启动2nd:从EMMC启动3rd:从USB启动开发板上电后首先从TF卡启动,若SD0插入了启动卡则从SD启动;如果SD0未插卡或者插入的不是启动卡,则启动失败;然后从板载EMMC(SD2)启动,若EMMC中已经烧录固件则启动成功,否则启动失败,最后尝试从USB启动。
粤嵌GEC6818开发平台-娱乐影音实训细节

粤嵌GEC6818开发平台-娱乐影音实训细节概述本文档旨在提供关于粤嵌GEC6818开发平台娱乐影音实训的详细信息。
该实训项目旨在通过使用GEC6818开发平台,开发一个娱乐影音应用程序,以展示平台的功能和性能。
实训目标- 了解粤嵌GEC6818开发平台的硬件和软件特性- 学习如何开发娱乐影音应用程序- 掌握基本的音频和视频处理技术- 了解娱乐影音应用程序的架构和设计原理实训内容1. 熟悉GEC6818开发平台的硬件和软件环境2. 学习使用开发工具和SDK进行应用程序开发3. 设计和实现一个简单的娱乐影音应用程序,包括以下功能:- 音频播放和控制- 视频播放和控制- 媒体文件的导入和导出4. 学习音频和视频处理的基本技术,如编码、解码、转码等5. 优化应用程序的性能和用户体验6. 测试和调试应用程序,确保其稳定性和可靠性实训要求- 拥有一台粤嵌GEC6818开发平台或类似的嵌入式开发板- 具备一定的嵌入式系统和Linux操作系统的基础知识- 具备一定的C/C++编程能力- 有一定的音频和视频处理经验者优先考虑实训成果完成该实训后,学员将能够:- 熟悉粤嵌GEC6818开发平台的硬件和软件环境- 掌握娱乐影音应用程序的开发技术- 理解音频和视频处理的基本原理和技术- 开发出一个具有基本娱乐影音功能的应用程序实训时间和地点- 实训时间:根据实际安排- 实训地点:根据实际安排实训评估- 实训期间,学员将根据实训项目的完成情况和实训成果进行评估- 学员需按时提交实训报告和实训代码参考资料- 粤嵌GEC6818开发平台官方文档- 相关音频和视频处理技术的教材和参考书籍以上为粤嵌GEC6818开发平台娱乐影音实训的细节内容。
如有任何问题或需要进一步的信息,请及时与我们联系。
由粤嵌GEC6818开发平台引导-物联网项目实训报告

由粤嵌GEC6818开发平台引导-物联网项目实训报告1. 实训背景随着物联网技术的飞速发展,越来越多的行业开始应用物联网技术来提高工作效率和降低成本。
本次实训旨在通过粤嵌GEC6818开发平台,使学员掌握物联网项目的基本开发流程,提高物联网应用开发能力。
2. 实训目标1. 熟悉粤嵌GEC6818开发平台的硬件和软件环境。
2. 学习物联网项目的基本开发流程。
3. 掌握物联网项目中的关键技术,如传感器数据采集、网络通信、数据处理等。
4. 培养学员的团队协作能力和实际动手能力。
3. 实训内容本次实训共分为四个阶段,分别为:硬件搭建、软件开发、项目调试和项目总结。
3.1 硬件搭建1. 学习粤嵌GEC6818开发平台的硬件结构,了解各部分功能。
2. 搭建开发环境,包括安装操作系统、配置网络等。
3. 连接传感器、执行器等硬件设备,并进行调试。
3.2 软件开发1. 学习物联网项目的软件框架,掌握基本编程方法。
2. 编写传感器数据采集程序,实现数据的实时显示。
3. 实现与上位机的网络通信,传输采集到的数据。
4. 开发数据处理程序,对采集到的数据进行分析和处理。
3.3 项目调试1. 进行系统整体调试,确保各部分功能正常。
2. 针对项目中出现的问题,进行排查和优化。
3. 调整参数,提高系统的稳定性和可靠性。
3.4 项目总结1. 撰写项目报告,总结实训过程中的收获和不足。
2. 进行项目展示,分享实训成果。
3. 针对物联网项目的未来发展,提出自己的见解和建议。
4. 实训成果通过本次实训,学员将能够熟练掌握粤嵌GEC6818开发平台的硬件和软件环境,了解物联网项目的基本开发流程,掌握关键技术,提高实际动手能力和团队协作能力。
同时,学员还将对物联网技术的应用和发展趋势有更深入的了解,为今后的职业发展奠定基础。
5. 实训安排本次实训共分为两个星期,具体安排如下:1. 第一周:学习粤嵌GEC6818开发平台的硬件和软件环境,搭建开发环境,连接传感器和执行器,进行硬件调试。
6818开发板实习报告

6818开发板实习报告1. 实习目的本次实习的主要目的是熟悉6818开发板的硬件结构和软件开发环境,掌握嵌入式系统开发的基本方法和技能。
通过实际操作和编程实践,加深对嵌入式系统原理和应用的理解。
2. 硬件结构6818开发板是一款基于ARM9内核的嵌入式开发平台,其主要硬件组成包括:- 处理器:Samsung S3C6818,工作频率为366MHz- 内存:64MB SDRAM,32MB NOR Flash- 显示:3.5英寸TFT LCD,分辨率320x240- 存储:SD卡插槽,支持多种存储卡- 通信接口:以太网,USB主机/从机,串口等- 其他:按键,LED灯,蜂鸣器等3. 软件开发环境本次实习采用的软件开发环境如下:- 操作系统:Windows XP/7- 编译工具:ARM GNU工具链- 集成开发环境:Eclipse IDE- 交叉编译器:arm-linux-gcc- 调试工具:GDB4. 实习内容在实习期间,主要完成了以下几个方面的工作:4.1 开发板初始化包括LED灯闪烁、按键检测、LCD显示等基本功能的实现。
4.2 文件系统操作利用NOR Flash和SD卡,构建根文件系统,并进行基本的文件读写操作。
4.3 网络通信实现以太网驱动的配置和TCP/IP协议栈的移植,进行网络数据传输测试。
4.4 多媒体应用在LCD上显示图像和视频,实现简单的多媒体播放功能。
4.5 系统移植将嵌入式Linux系统移植到开发板上,实现基本的系统引导和应用运行。
5. 实习总结通过本次实习,我对嵌入式系统开发有了较为全面的认识和实践经验。
掌握了开发板硬件结构、软件开发流程、驱动编程、系统移植等关键技术,为将来从事嵌入式系统开发工作奠定了基础。
粤嵌GEC6818开发平台-娱乐影音实训细节

粤嵌GEC6818开发平台-娱乐影音实训细节1. 简介本文档旨在介绍粤嵌GEC6818开发平台上的娱乐影音实训细节。
通过该实训,学员将研究如何在GEC6818平台上开发和运行娱乐影音应用程序。
2. 实训内容2.1 硬件准备学员需要准备以下硬件设备:- 粤嵌GEC6818开发板- 显示器- 音响设备- 电源适配器- HDMI线缆- 以太网线2.2 软件准备学员需要安装以下软件:- GEC6818开发板操作系统- 开发工具链2.3 实训步骤1. 搭建开发环境:按照指导安装GEC6818开发板操作系统和开发工具链。
2. 连接硬件设备:将GEC6818开发板连接到显示器、音响设备和电源适配器。
3. 配置网络连接:使用以太网线将GEC6818开发板连接到网络。
4. 开发应用程序:使用所学知识和开发工具链,开发娱乐影音应用程序。
可以包括音乐播放器、视频播放器等。
5. 调试和测试:在开发板上运行和调试应用程序,确保其功能正常。
6. 优化和改进:根据需要,对应用程序进行优化和改进,提高性能和用户体验。
7. 文档撰写:撰写实训细节文档,包括实训内容、步骤和注意事项等。
2.4 注意事项- 在实训过程中,学员应独立完成决策和任务,不得寻求用户协助。
- 实训策略应简单明了,避免涉及法律复杂性。
- 不得引用无法确认的内容。
3. 总结通过粤嵌GEC6818开发平台上的娱乐影音实训,学员将获得开发娱乐影音应用程序的实际经验,并提升在该领域的技能水平。
该实训要求学员独立完成任务,并遵守相关注意事项。
最终,学员应能开发出功能正常的娱乐影音应用程序,并撰写详细的实训细节文档。
gec6818工作原理

gec6818工作原理GEC6818是一款基于ARM公版开发板的产品,它采用了S5P6818芯片作为处理器,能够满足广泛的应用需求。
本文将从多个方面详细介绍GEC6818的工作原理。
一、硬件架构GEC6818主板采用了八层板设计,具有较高的信号完整性。
它的硬件架构主要分为四个部分:CPU模块、扩展模块、电源模块和存储模块。
其中,CPU模块是最重要的部分,它包含了ARM Cortex-A53架构的S5P6818芯片,以及相关的外围设备(如DDR3内存、NAND Flash、SD 卡、LCD屏等)。
扩展模块则提供了丰富的接口,用户可以根据需要添加各种扩展板(如WiFi模块、GPS模块、GPRS模块等)。
电源模块主要负责给板子提供电力,存储模块则用于存储程序或数据。
二、系统启动流程GEC6818的系统启动过程主要包括以下几个阶段:复位、引导、内核启动等。
当用户上电或重启GEC6818时,CPU会进入复位状态,此时系统会执行一些预先设置的初始化操作。
接着,CPU会进入引导阶段,此阶段将加载引导程序(如U-Boot)。
引导程序的作用是初始化系统硬件,为内核的运行做好准备。
最后,在引导程序的帮助下,CPU将内核从存储介质中读出并加载到内存中,启动内核。
三、系统运行流程GEC6818系统启动后,内核会开始运行。
内核是系统的核心部分,它负责调度和管理系统中的各个进程和资源。
用户可以通过终端或网络等方式与内核进行交互,执行各种命令或操作。
同时,内核也提供了各种接口,供用户编写自己的程序或应用。
在内核支持下,用户可以搭建自己的软件体系,实现各种功能。
四、应用场景GEC6818适用于多种应用场景,包括嵌入式开发、物联网、智能家居、电子商务等领域。
例如,在嵌入式开发领域,用户可以利用GEC6818的丰富接口和高性能,开发各种控制系统、数据采集设备等。
在物联网领域,用户可以通过GEC6818连接各种传感器、执行器等,并利用云端服务实现数据的远程监控和管理。
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作者日期版本更新内容粤嵌2017.01.15V1.0初始版本GEC6818开发板硬件手册版权声明本文档归属广州粤嵌通信科技股份有限公司(以下简称“粤嵌”)所有,并保留一切权利,非经粤嵌同意(书面形式),任何单位及个人不得擅自摘录本文档部分或者全部内容,违者将追究其法律责任。
目录版权声明 (1)目录 (2)第一章前言 (3)1.1目的 (3)1.2对象范围 (3)第二章开发平台介绍 (4)2.1开发平台简介 (4)2.2S5P6818芯片特性 (5)第三章硬件资源 (6)3.1核心板资源 (6)3.1.1核心板特性 (6)3.1.2特性参数 (7)3.1.3引脚定义 (8)3.2开发板底板资源 (11)3.2.1平台硬件接口介绍 (11)3.2.2常用接口说明 (13)3.3.3LCD电容触摸屏 (16)第四章配置清单 (17)4.1标配清单 (17)4.2选配硬件清单 (17)4.3开发板资料清单 (17)第一章前言1.1目的帮助初学者快速了解和熟悉GEC6818开发平台。
另外,在使用设备之前,请仔细阅读和遵循该手册进行使用以及操作,以免非常规操作而导致设备的损坏;1.2对象范围该手册适用于该平台的初次使用者,既适合于计算机,软件,电子信息,自动化,机电一体化等开设嵌入式相关专业教师和学生,又适合于从事PMP、PDA、智能手机研发的硬件和软件工程师。
第二章开发平台介绍2.1开发平台简介GEC6818开发平台,核心板采用10层板工艺设计,确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
该平台搭载三星Cortex-A53系列高性能八核处理器S5P6818,最高主频高达1.4GHz,可应用于嵌入式Linux和Android等操作系统的驱动、应用开发。
开发板留有丰富的外设,支持千兆以太网、板载LVDS接口、MIPI接口、USB接口等。
GEC6818开发平台支持三大操作系统,具备完整的教学资源和教学内容,包括:ARM微处理器系统驱动的实验、嵌入式实时操作系统Linux开发、嵌入式Android系统开发、嵌入式Android应用开发、嵌入式系统项目实战开发等内容。
2.2S5P6818芯片特性GEC6818开发平台采用三星最新的64位八核Cortex-A53架构的S5P6818芯片设计,它和S5P4418芯片管脚完全兼容,唯一不同的就是ARM 内核不一样。
二者芯片差异对照表如下:型号S5P4418S5P6818上市时间2014年10月2014年工艺制程28nm 28nm CPU 主频 1.4G1.4G+封装尺寸0.65mm 引脚间距,17*17mm2513-FCBGA 封装0.65mm 引脚间距,17*17mm2513-FCBGA 封装CPU 架构Cortex-A9四核Cortex-A53八核缓存容量32KB*4I/D 缓存,1MB 二级缓存32KB*4I/D 缓存,1MB 二级缓存DDR3接口单通道32位数据总线,高达800MHz 工作频率单通道32位数据总线,高达800MHz 工作频率多媒体解码H.263,H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC1,VP8,Theora ,AVS ,RV8/9/10,MJPEG(几乎全格式)H.263,H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC1,VP8,Theora ,AVS ,RV8/9/10,MJPEG(几乎全格式)多媒体编码H.263,H.264,MPEG4,MJPEGH.263,H.264,MPEG4,MJPEG显示接口RGB ,MIPI ,LVDSRGB ,MIPI ,LVDS最大显示分辨率2048*12802048*1280以太网接口需通过地址总线扩展集成千兆以太网控制器GPIO 电平 3.3V 3.3V ADC 8路12bit 0~1.8V8路12bit 0~1.8VUSB 接口1路HOST ,1路HSIC ,1路OTG 1路HOST ,1路HSIC ,1路OTG芯片ID支持128BIT 唯一ID 号支持128BIT 唯一ID 号第三章硬件资源GEC6818开发板平台,主要包含核心板、开发板底板,下面对这两部分进行介绍,具体内容如下:3.1核心板资源S5P6818核心板PCB采用10层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
核心板板载了足以胜任S5P6818的PMU AXP228,带库仑计的充电管理,同时支持S5P4418和S5P6818正常工作,并集成千兆以太网,可以广泛应用于MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
S5P6818采用28nm制作工艺,内置高性能八核ARM Cortex-A53处理器架构,在多媒体性能上,它几乎支持全格式视频解码,在LCD控制器上,芯片板载LVDS、RGB、MIPI三路显示控制接口,显示分辨率可以高达2048*1280@60Hz。
同时,内部集成千兆以太网控制器,令很多对网络有更高要求的客户垂涎三尺。
GEC6818的嵌入式开发平台出色的性能,能够完美展现芯片的绝大多数功能,可以大大缩短用户的开发周期。
GEC6818嵌入式开发在设计之初,就充分考虑了S5P6818的芯片特性,同时考虑到了很多实际应用场景。
从软硬件整体考虑,即大大节约了用料成本,又很完美的将芯片本身的性能发挥到极致,教学、科研以及企业用户的学习与借鉴具有非常大的意义。
3.1.1核心板特性GEC-S5P6818核心板具有以下特性:最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的GPIO口,仅75mm*55mm;●使用AXP228PMU电源管理设计,在保证工作稳定可靠的同时,成本足够低廉;●支持多种品牌,多种容量的emmc,默认使用东芝8GB emmc(19nm MLC工艺);●使用单通道DDR3设计,默认支持1GB容量,可定制2GB容量;●支持电源休眠唤醒;●支持Linux、android5.1、Ubuntu嵌入式操作系统;●板载千兆有线以太网;●板载MIPI接口3.1.2特性参数结构参数核心板尺寸75mm*55mm引脚间距 2.0mm特点易更换、易维护系统配置CPU S5P6818主频64位八核1.4+GHz内存标配1GB,可定制2GB存储器4GB/8GB/16GB/32GB emmc可选,标配8GB电源IC使用AXP228,支持动态调频,库仑计等以太网使用RTL8211E千兆以太网PHY接口参数LCD接口同时支持TTL、LVDS、MIPI接口输出Touch接口电容触摸,可使用USB或串口扩展电阻触摸音频接口AC97/IIS接口,支持录放音SD卡接口2路SDIO输出通道emmc接口板载emmc接口,管脚不另外引出以太网接口支持千兆以太网USB HOST接口一路HOST2.0,一路HSICUSB OTG接口一路OTG2.0UART接口6路串口,支持带流控串口PWM接口4路PWM输出IIC接口2路IIC输出SPI接口1路SPI输出ADC接口2路ADC输出Camera接口1路CIF,1路MIPI输出HDMI接口高清音视频输出接口,音视频同步输出VGA接口使用LCD输出接口扩展启动配置接口无需启动配置,核心板自动适配电气特性输入电压 3.7~5.5V(推荐使用5V输入)输出电压 3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)工作温度-40~80度储存温度-10~80度3.1.3引脚定义核心板引脚定义1引脚编号信号引脚编号信号1LCD_PWM28LCD_CLK2LCD_EN29LCD_DE3LCD_RESET30LCD_HSYNC4LCD_R031LCD_VSYNC5LCD_R132GPIOE136LCD_R233MCU_SDA_07LCD_R334MCU_SCL_08LCD_R435MCU_HDMI_CEC9LCD_R536MCU_HDMI_HPD10LCD_R637MCU_HDMI_TXCN11LCD_R738MCU_HDMI_TXCP12LCD_G039MCU_HDMI_TX0N13LCD_G140MCU_HDMI_TX0P14LCD_G241MCU_HDMI_TX1N15LCD_G342MCU_HDMI_TX1P16LCD_G443MCU_HDMI_TX2N17LCD_G544MCU_HDMI_TX2P18LCD_G645GND19LCD_G746MCU_LVDS_CLKM20LCD_B047MCU_LVDS_CLKP21LCD_B148MCU_LVDS_Y3M22LCD_B249MCU_LVDS_Y3P23LCD_B350MCU_LVDS_Y2M24LCD_B451MCU_LVDS_Y2P25LCD_B552MCU_LVDS_Y1M26LCD_B653MCU_LVDS_Y1P27LCD_B754MCU_LVDS_Y0M核心板引脚定义2引脚编号信号引脚编号信号55MCU_LVDS_Y0P73MIPICSI_DN0 56MIPIDSI_DP374MIPICSI_DP0 57MIPIDSI_DN375MIPICSI_DNCLK 58MIPIDSI_DP276MIPICSI_DPCLK 59MIPIDSI_DN277CAM_H60MIPIDSI_DP178CAM_V61MIPIDSI_DN179CAM_CLK 62MIPIDSI_DP080CAM_D063MIPIDSI_DN081CAM_D164MIPIDSI_DPCLK82CAM_D265MIPIDSI_DNCLK83CAM_D366MIPIDSI_VREG84CAM_D467MIPICSI_DN385CAM_D568MIPICSI_DP386CAM_D669MIPICSI_DN287CAM_D770MIPICSI_DP288MCU_CAM1_MCLK 71MIPICSI_DN189CAM_PN72MIPICSI_DP190CAM_RST核心板引脚定义3引脚编号信号引脚编号信号91CAM_PD118UARTTXD1 92GPIOB8119UARTRXD0 93MCU_CAM1_D7120UARTTXD0 94MCU_CAM1_D4121GND95MCU_CAM1_D3122VBAT96MCU_CAM1_D2123VBAT97MCU_CAM1_D1124+5V_IN98MCU_CAM1_D0125+5V_IN99MCU_I2S_MCLK126VBAT_SYS 100MCU_I2S_BCK127GND101MCU_I2S_SDIN128LINK_LED 102MCU_I2S_SDOUT129SPEED_LED 103MCU_I2S_LRCK130MDI0_P104MCU_HP_DET131MDI0_N105SPDIF_TX132MDI1_P106SPDIF_RX133MDI1_N107MCU_KEY_VOLDN134MDI2_P108MCU_KEY_VOLUP135MDI2_N109MCU_NRESETIN136MDI3_P110MCU_PWRKEY137MDI3_N111GPIOA28138USBHSIC_DATA112GPIOB9139USBHSIC_STROBE113UARTRXD3140USB_HOST_D-114UARTTXD3141USB_HOST_D+115UARTRXD2142OTG_USB-116UARTTXD2143OTG_USB+117UARTRXD1144USB_ID核心板引脚定义4引脚编号信号引脚编号信号145DC5V_OTG163MCU_SD1_D0146SEN0_INT164MCU_SD1_D1147MCU_OTG_PWRON165MCU_SD1_D2148GPIOC11166MCU_SD1_D3149GPIOC7167MCU_SD0_CD150GPIOC12168MCU_SD0_D3151ADC1169MCU_SD0_D2152ADC0170MCU_SD0_D1153PWM2171MCU_SD0_D0154SPI_WP172MCU_SD0_CMD155SPIFRM0173MCU_SD0_CLK156SPIRXD0174RTC157SPITXD0175VCC3P3_SYS158SPICLK0176MCU_SCL_2159IR177MCU_SDA_2160MCU_SD1_CD178MCU_SCL_1161MCU_SD1_CLK179MCU_SDA_1162MCU_SD1_CMD180TOUCH_INT注:每个接口或模块的引脚定义和占用的CPU资源,光盘中另有核心板的完整PDF格式理图,以供参考使用。