J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

1 简介

NANO & XAVIER NX提供一路HDMI接口,DP接口与HDMI是兼容的,可用于扩展一路HDMI。其中引脚说明:

PIN 名称 描述 方向 类型
63 HDMI_DP_TXDN0 DisplayPort 1 Lane 0 or HDMI Lane 2 输出 HDMI/DP
65 HDMI_DP_TXDP0 DisplayPort 1 Lane 0 or HDMI Lane 2 输出 HDMI/DP
69 HDMI_DP_TXDN1 DisplayPort or HDMI Lane 1 输出 HDMI/DP
71 HDMI_DP_TXDP1 DisplayPort or HDMI Lane 1 输出 HDMI/DP
75 HDMI_DP_TXDN2 DisplayPort 1 Lane 2 or HDMI Lane 0 输出 HDMI/DP
77 HDMI_DP_TXDP2 DisplayPort 1 Lane 2 or HDMI Lane 0 输出 HDMI/DP
81 HDMI_DP_TXDN3 DisplayPort 1 Lane 3– or HDMI Clk Lane 输出 HDMI/DP
83 HDMI_DP_TXDP3 DisplayPort 1 Lane 3– or HDMI Clk Lane 输出 HDMI/DP
96 HDMI_INT_DP_HPD HDMI or Display Port Hot Plug Detect 输入 1.8V
94 HDMI_CEC HDMI CEC 输入/输出 3.3V

HDMI的相关的硬件知识实践中有详细的讲解。

2 框图介绍

J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX

  • IIC接口核心板输出的是3.3V电压标准,外部HDMI接口使用的是5V电压标准,需使用电平芯片进行转换。
  • HDMI的5V供电同样是需要使用开源开关。
  • 4组高速差分信号军需要使用AC0.1uF耦合电容。
  • 对外的接口需使用TVS管防止不可逆损坏。

3 原理图介绍

J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX
看不清楚的小宝贝可以去该处下载。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-485108.html

  • 官网上的双向转换电路多使用的MOS管搭建,此处不推荐,原因是速度较高时,可能无法满足要求。
  • 官网上使用的共模电感,但是使用5.6欧姆的匹配电阻直接跳过。我在设计过程中直接使用的5.9Ω电阻。
  • 下面这部分电路设计的功能不太清楚,知道的可以在下面评论区说明一下。我的设计时将VDD_3V3_HDMI连接到3.3V输出芯片,将使能连接到MOD_SLEEP*。
    J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX
    J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX
  • MOS管搭建双向转换电路不清楚的可以自行百度。

到了这里,关于J-004 Jetson电路设计之HDMI设计--NANO && XAVIER NX的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【Nvidia Jetson Xavier NX/AGX/NANO】上用docker跑pytorch等cv推理应用

    在jetson上使用docker跑opencv和pytorch其实主要是要找对镜像,docker官方的hub里并没有适合的能直接跑的镜像,但是nvidia自己提供了L4T的pytorch和ML镜像。 单独pytorch的镜像: https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/containers/l4t-pytorch 整合了opencv,pytorch,tensorflow的ML镜像: https://catalog.ngc.n

    2024年02月12日
    浏览(38)
  • 模拟电路数字电路设计、multisum仿真、交流电压超限报警系统设计、详细设计说明,电路仿真

    在日常生活中,我们所使用电器都有额定的功率和额定电压、电流,当电压电流超过额定值时,电路就有可能被烧坏。如果当电器的电压超过额定值时,电路能够发出报警,从而让我们及时的处理,那么就可以有效的保护电器,提高电器的使用寿命。 本设计就是要设计一个交

    2024年02月10日
    浏览(52)
  • 模拟集成电路设计:Bandgap电路设计及版图实现

    一、目的: 1、熟悉模拟集成电路设计的基本流程,实现Bandgap电路设计; 2、熟悉Linux系统及Cadence Virtuoso icfb设计、仿真软件的使用方法。 二、原理: 1 、设计目标: Bandgap设计目标:提供稳定的电压基准:具有一定的绝对精度(例如3%,5%)、温漂系数小(例如20ppm);尽可能大的电

    2024年02月03日
    浏览(66)
  • 数字电路硬件设计系列(十八)之eMMC电路设计

    eMMC(Embedded Multi Media Card) 是 嵌入式多媒体卡 的简称,主要是针对只能手机和平板电脑特点二设计的。它的实质是在 NAND Flash的基础上增加了一个控制器,并预留了一个标准接口 。 参考设计获取方式:关注下面公众号,回复:eMMC即可。 eMMC颗粒的PIN脚主要分为三组:电源引脚、

    2024年02月10日
    浏览(78)
  • 数字电路硬件设计系列(十二)之USB电路设计

    USB电路,在我们的平时的应用十分的广泛,常见的鼠标,键盘、显示屏的触摸功能等,对外的接口均使用的是USB接口。USB接口主要可以划分为两种: USB 2.0 、 USB 3.0 。从连接器上区分的依据是,内部颜色 白色 的为USB 2.0接口,内部颜色为 蓝色 的为USB 3.0接口(当然也不是绝对

    2024年02月14日
    浏览(77)
  • 数字电路硬件设计系列(十一)之CAN电路设计

    CAN通信时一种工业控制通信系统,最早时应用于汽车电子产品。CAN总线主要的特点: 传输距离远,最远可达10km。 CAN总线抗干扰能力强,有有效保证整个系统的稳定性。 CAM总线传输的速度快,理论上峰值可以达到1Mbps,能有效保证数据通信的即时性。 单条总线上,支持128个节

    2024年02月10日
    浏览(46)
  • 数字电路硬件设计系列(三)之缓启电路设计

            在一些大电压、大电流的产品中,上电的瞬间通常会有较大的电流冲击,下图是一款产品上电过程中波形。最大的电流达到14.2A,这种过流有可能损坏电子元器件。 电流过充波形 解决上述问题,通常采取的策略是在电源的入口增加 缓启动电路 ,也成为 软起动 。

    2024年02月06日
    浏览(60)
  • 数字电路硬件设计系列(十)之RS485电路设计

    RS485通信属于串口通信中的半双工通信,RS485具有支持多节点(32个节点)、传输距离远(最大1219m)、接收灵敏度高(200mV电压)、连接简单(在构成通信网络时,仅需要一对双绞线作传输线)、能抑制共模干扰(差分传输)、成本低廉等特点,最高的传输速率可达10Mbps。在多

    2024年02月06日
    浏览(85)
  • 【电路设计】缓启动电路的工作原理

    【摘要】 通信产品一般采用分散供电方式,各单板上采用DC/DC模块将-48V电源转换为其所需的5V、3.3V、2.5V等子电源。由于输入电压高,电源电路中又存在用于滤波和防止DIP的大电容,在单板插入上电时,会对-48V电源造成冲击,瞬时大电流将造成-48V电源电压出现跌落,可能影响

    2024年02月08日
    浏览(43)
  • 硬件电路设计原理图设计

    叶倾城-硬件原创的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili 硬件电路设计原理图设计第二季-1-40课已更新完成啦!!! 第三季硬件电路设计原理图设计敬请期待!感谢大家的支持! 第01课------硬件实战-硬件电路设计的方法和技巧 第02课------千兆(十兆、百兆、千兆自适应)以太网电路设计

    2023年04月15日
    浏览(57)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包