BOARDCON MINI3288 Ordenador de placa única funciona con Android
Preguntas frecuentes
P: Cal é a corrente máxima admitida polo VCC_IO?
R: O VCC_IO admite unha corrente máxima de 600-800 mA.
P: Cales son os voltagE especificacións de entrada para o sistema?
R: O sistema require unha alimentación do sistema voltage entrada de 3.6 V a 5 V.
Introdución
Sobre este manual
Este manual está destinado a proporcionar ao usuario unha sobreview do taboleiro e as vantaxes, completar as especificacións de funcións e configurar procedementos. Tamén contén información importante de seguridade.
Comentarios e actualización deste manual
Para axudar aos nosos clientes a sacar o máximo proveito dos nosos produtos, estamos continuamente ofrecendo recursos adicionais e actualizados no Boardcon websitio (www.boardcon.com , www.armdesigner.com).
Estes inclúen manuais, notas de aplicación, programación por exemploamples e software e hardware actualizados. Rexístrate periodicamente para ver as novidades.
Cando estamos priorizando o traballo nestes recursos actualizados, os comentarios dos clientes son a influencia número un. Se tes preguntas, comentarios ou dúbidas sobre o teu produto ou proxecto, non dubides en contactar connosco en support@armdesigner.com.
Garantía limitada
Boardcon garante que este produto está libre de defectos no material e na fabricación durante un período dun ano desde a data de compra. Durante este período de garantía, Boardcon reparará ou substituirá a unidade defectuosa de acordo co seguinte proceso:
Debe incluírse unha copia da factura orixinal ao devolver a unidade defectuosa a Boardcon. Esta garantía limitada non cobre os danos derivados da iluminación ou outras sobrecargas de enerxía, uso indebido, abuso, condicións anormais de funcionamento ou intentos de alterar ou modificar a función do produto. Esta garantía limítase á reparación ou substitución da unidade defectuosa. En ningún caso Boardcon será responsable de calquera perda ou dano, incluíndo pero non limitado a calquera perda de beneficios, danos incidentais ou consecuentes, perda de negocios ou beneficios anticipados. derivados do uso ou incapacidade de utilizar estes produtos. As reparacións realizadas despois do vencemento do período de garantía están suxeitas a un cargo de reparación e ao custo do envío de devolución. Póñase en contacto con Boardcon para organizar calquera servizo de reparación e para obter información sobre os gastos de reparación.
MINI3288 Introdución
Resumo
- MINI3288 é un System on Module (SOM) baseado no RK3288. O módulo ten a función de todos os pinos de RK3288, baixo custo e alto rendemento. Compatible con MINI3288.
- RK3288 Integra Cortex-A17 de catro núcleos con coprocesador Neon e FPU por separado, tamén compartiu 1MB de caché L2. Máis de 32 bits de enderezo admitirán ata 8 GB de espazo de acceso.
- Actualmente, a GPU máis potente e de última xeración está integrada para admitir a pantalla de alta resolución (3840 × 2160) e os xogos principais. Admite OpenVG1.1, OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.1, RenderScript e DirectX11, etc. Decodificador de vídeo de formato completo, incluíndo decodificador multiformato 4Kx2K.
- Moita interface de alto rendemento para obter unha solución moi flexible, como pantalla multitubo con opción LVDS de dobre canle, MIPI-DSI ou MIPI-CSI, HDMI2.0, ISP de dobre canle integrado.
- DDR64/LPDDR3/LPDDR2 de 3 bits de dobre canle proporcionan anchos de banda de memoria esixentes para aplicacións de alto rendemento e alta resolución.
- O ordenador de placa única ten documentación electrónica completa, esquemas, aplicacións de demostración e compiladores C estándar da industria de terceiros e contornos de desenvolvemento integrados para a súa avaliación. Estamos seguros de ter o ordenador de placa única axeitado para as súas aplicacións.
Características do RK3288
- CPU
- Quad-Core Cortex-A17 Neon e FPU integrados por separado por CPU 32KB/32KB L1 ICache/DCache por CPU Unificado 1MB L2 Caché
- LPAE (Grandes extensións de enderezos físicos), admite ata 8 GB de espazo de enderezos Soporte de extensións de virtualización
- GPU
- Serie Mali-T7 de catro núcleos, último potente procesador gráfico diseñado para computación con GPU
- Soporte OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenVG1.1, OpenCL1.1 e Renderscript, Directx11
- VPU
- Soporta MPEG-2, MPEG-4, AVS, VC-1, VP8, MVC con ata 1080p@60fps
- Admite decodificador de vídeo multiformato con ata 4Kx2K
- Admite codificador de vídeo multiformato con ata 1080p@30fps
- Interface de vídeo
- Entrada de vídeo: MIPI CSI, DVP
- Pantalla de vídeo: RGB/8/10bits LVDS, HDMI2.0 para admitir pantalla máxima de 4Kx2K
- Interface de memoria
- Interface Nand Flash
- Interface eMMC
- Interface DR
- Conectividade rica
- Interface SD/MMC/SDIO, compatible con SD3.0, SDIO3.0 e MMC4.5
- Unha interface I8S/PCM de 2 canles, unha interface SPDIF de 8 canles
- Un USB 2.0 OTG, dous USB 2.0 Host
- Interfaz Ethernet 100M/1000M RMII/RGMII
- Interface de fluxo TS de dobre canle, soporte para descodificación e demux
- Interface de tarxeta intelixente
- 4-CH UART, 2-CH SPI (opción), 6-CH I2C (ata 4Mbps), 2-CH PWM (opción)
- Interface mestra PS/2
- Interface HSIC
- Entrada ADC de 3 canales
MINI3288 Características
Característica | Especificacións |
CPU | Procesador RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17 MPCore |
Memoria | 512 MB DDR3L predeterminado |
Flash NAND | Flash eMMC de 8 GB |
Poder | Alimentación DC 3.6V-5V |
PMU | ACT8846 |
UART | 4-CH (ata 5-CH, opción por SPI0) |
RGB | 24 bits |
LVDS | 1-CH 10bit Dul-LVDS |
Ethernet | 1 Gigabit (RTL8211 a bordo) |
USB | 2-CH USB 2.0 Host, 1-CH USB 2.0 OTG |
SPDF | 1-CH |
CIF | 1-CH DVP 8-bit e MIPI CSI |
HDMI | 1-CH |
PS2 | 1-CH |
ADC | 3-CH |
PWM | 2-CH (ata 4-CH, opción por UART2) |
IIC | 5-CH |
AUDIO IF | 1-CH |
SPI | 2-CH |
HSMMC/SD | 2-CH |
Dimensión | 70 x 58 mm |
Dimensión PCB
Diagrama de bloques
Introdución ao módulo CPU
Propiedade eléctrica
Disipación
Símbolo | Parámetro | Min | Típ | Máx | Unidade |
SYS_POWER | Abastecemento do sistema Voltage Entrada | 3.6 | 5 | 5 | V |
VCC_IO | IO Supply Voltage Saída | 3.3 | V | ||
VCCA_18 | RK1000-S | 1.8 | V | ||
VCCA_33 | Controlador LCDC/I2S | 3.3 | V | ||
VCC_18 | RK3288 SAR-ADC/ RK3288 USB PHY | 1.8 | V | ||
VCC_LAN | LAN PHY | 3.3 | V | ||
VCC_RTC | Batería RTC Voltage | 2.5 | 3 | 3.6 | V |
Isys_power | Corriente máxima de alimentación do sistema | 1.1 | 1.5 | A | |
Imax(VCC_IO) | VCC_IO Corriente máxima | 600 | 800 | mA | |
Ivcca_18 | VCCA_18 Corrente máxima | 250 | mA | ||
Ivcca_33 | VCCA_33 Corrente máxima | 350 | mA | ||
Ivcc_18 | VCC_18 Corrente máxima | 350 | mA |
Irtc | Corrente de entrada RTC | 10 | uA |
Temperatura da CPU
Proba Condicións |
Medio ambiente
Temperatura |
Min |
Típ |
Máx |
Unidade |
Modo de espera | 20 | 43 | 45 | ℃ | |
Reproduce o vídeo | 20 | 45 | 48 | ℃ | |
Potencia total | 20 | 80 | 85 | ℃ |
Definición de pin
Pin (J1) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
1 | TX_C- | Reloxo HDMI TMDS- | O | |
2 | TX_0- | Datos TMDS HDMI 0- | O | |
3 | TX_C+ | HDMI TMDS Clock+ | O | |
4 | TX_0+ | HDMI TMDS Data0+ | O | |
5 | GND | Terra de alimentación | P | |
6 | GND | Terra de alimentación | P | |
7 | TX_1- | Datos TMDS HDMI 1- | O | |
8 | TX_2- | Datos TMDS HDMI 2- | O | |
9 | TX_1+ | HDMI TMDS Data1+ | O | |
10 | TX_2+ | HDMI TMDS Data2+ | O | |
11 | HDMI_HPD | Detección de conexión en quente HDMI | I | |
12 | HDMI_CEC | Control de electrónica de consumo HDMI | GPIO7_C0_u | E/S |
13 | I2C5_SDA_HDMI | Datos do bus I2C5 | GPIO7_C3_u | E/S |
14 | I2C5_SCL_HDMI | Reloxo de bus I2C5 | GPIO7_C4_u | E/S |
15 | GND | Terra de alimentación | P | |
16 | LCD_VSYNC | Sincronización vertical LCD | GPIO1_D1_d | E/S |
17 | LCD_HSYNC | Sincronización horizontal LCD | GPIO1_D0_d | E/S |
18 | LCD_CLK | Reloxo LCD | GPIO1_D3_d | E/S |
19 | LCD_DEN | Activar LCD | GPIO1_D2_d | E/S |
20 | LCD_D0_LD0P | LCD Data0 ou LVDS Differential Data0+ | E/S | |
21 | LCD_D1_LD0N | Datos LCD1 ou datos diferenciais LVDS0- | E/S | |
22 | LCD_D2_LD1P | LCD Data2 ou LVDS Differential Data1+ | E/S | |
23 | LCD_D3_LD1N | Datos LCD3 ou datos diferenciais LVDS1- | E/S | |
24 | LCD_D4_LD2P | LCD Data4 ou LVDS Differential Data2+ | E/S | |
25 | LCD_D5_LD2N | Datos LCD5 ou datos diferenciais LVDS2- | E/S | |
26 | LCD_D6_LD3P | LCD Data6 ou LVDS Differential Data3+ | E/S | |
27 | LCD_D7_LD3N | Datos LCD7 ou datos diferenciais LVDS3- | E/S | |
28 | LCD_D8_LD4P | LCD Data8 ou LVDS Differential Data4+ | E/S |
Pin (J1) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
29 | LCD_D9_LD4N | Datos LCD9 ou datos diferenciais LVDS4- | E/S | |
30 | LCD_D10_LCK0P | LCD Data10 ou LVDS Reloxo diferencial0+ | E/S | |
31 | LCD_D11_LCK0N | Datos LCD11 ou reloxo diferencial LVDS0- | E/S | |
32 | LCD_D12_LD5P | LCD Data12 ou LVDS Differential Data5+ | E/S | |
33 | LCD_D13_LD5N | Datos LCD13 ou datos diferenciais LVDS5- | E/S | |
34 | LCD_D14_LD6P | LCD Data14 ou LVDS Differential Data6+ | E/S | |
35 | LCD_D15_LD6N | Datos LCD15 ou datos diferenciais LVDS6- | E/S | |
36 | LCD_D16_LD7P | LCD Data16 ou LVDS Differential Data7+ | E/S | |
37 | LCD_D17_LD7N | Datos LCD17 ou datos diferenciais LVDS7- | E/S | |
38 | LCD_D18_LD8P | LCD Data18 ou LVDS Differential Data8+ | E/S | |
39 | LCD_D19_LD8N | Datos LCD19 ou datos diferenciais LVDS8- | E/S | |
40 | LCD_D20_LD9P | Datos LCD20 ou datos diferenciais LVDS9- | E/S | |
41 | LCD_D21_LD9N | LCD Data21 ou LVDS Differential Data9+ | E/S | |
42 | LCD_D22_LCK1P | LCD Data22 ou LVDS Reloxo diferencial1+ | E/S | |
43 | LCD_D23_LCK1N | Datos LCD23 ou reloxo diferencial LVDS1- | E/S | |
44 | GND | Terra de alimentación | P | |
45 | MIPI_TX/RX_CLKN | Entrada de sinal negativo do reloxo MIPI | E/S | |
46 | MIPI_TX/RX_D0P | Par de datos MIPI 0 entrada de sinal positivo | E/S | |
47 | MIPI_TX/RX_CLKP | Entrada de sinal positivo do reloxo MIPI | E/S | |
48 | MIPI_TX/RX_D0N | Par de datos MIPI 0 entrada de sinal negativo | E/S | |
49 | MIPI_TX/RX_D2N | Par de datos MIPI 2 entrada de sinal negativo | E/S | |
50 | MIPI_TX/RX_D1N | Par de datos MIPI 1 entrada de sinal negativo | E/S | |
51 | MIPI_TX/RX_D2P | Par de datos MIPI 2 entrada de sinal positivo | E/S | |
52 | MIPI_TX/RX_D1P | Par de datos MIPI 1 entrada de sinal positivo | E/S | |
53 | MIPI_TX/RX_D3P | Par de datos MIPI 3 entrada de sinal positivo | E/S | |
54 | GND | Terra de alimentación | P | |
55 | MIPI_TX/RX_D3N | Par de datos MIPI 3 entrada de sinal negativo | E/S | |
56 | DVP_PWR | GPIO0_C1_d | E/S | |
57 | HSIC_STROBE | HSIC_STROBE | ||
58 | DATOS_HSIC | DATOS_HSIC | ||
59 | GND | Terra de alimentación | P | |
60 | CIF_D1 | GPIO2_B5_d | E/S | |
61 | CIF_D0 | GPIO2_B4_d | E/S | |
62 | CIF_D3 | HOST_D1 ou TS_D1 | GPIO2_A1_d | E/S |
63 | CIF_D2 | HOST_D0 ou TS_D0 | GPIO2_A0_d | E/S |
64 | CIF_D5 | HOST_D3 ou TS_D3 | GPIO2_A3_d | E/S |
65 | CIF_D4 | HOST_D2 ou TS_D2 | GPIO2_A2_d | E/S |
66 | CIF_D7 | HOST_CKINN ou TS_D5 | GPIO2_A5_d | E/S |
67 | CIF_D6 | HOST_CKINP ou TS_D4 | GPIO2_A4_d | E/S |
Pin (J1) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
68 | CIF_D9 | HOST_D5 ou TS_D7 | GPIO2_A7_d | E/S |
69 | CIF_D8 | HOST_D4 ou TS_D6 | GPIO2_A6_d | E/S |
70 | CIF_PDN0 | GPIO2_B7_d | E/S | |
71 | CIF_D10 | GPIO2_B6_d | E/S | |
72 | CIF_HREF | HOST_D7 ou TS_VALID | GPIO2_B1_d | E/S |
73 | CIF_VSYNC | HOST_D6 ou TS_SYNC | GPIO2_B0_d | E/S |
74 | CIF_CLKOUT | HOST_WKREQ ou TS_FAIL | GPIO2_B3_d | E/S |
75 | CIF_CLKIN | HOST_WKACK ou GPS_CLK ou TS_CLKOUT | GPIO2_B2_d | E/S |
76 | I2C3_SCL | GPIO2_C0_u | E/S | |
77 | I2C3_SDA | GPIO2_C1_u | E/S | |
78 | GND | Terra de alimentación | P | |
79 | GPIO0_B2_D | OTP_OUT | GPIO0_B2_d | E/S |
80 | GPIO7_A3_D | GPIO7_A3_d | E/S | |
81 | GPIO7_A6_U | GPIO7_A6_u | E/S | |
82 | GPIO0_A6_U | GPIO0_A6_u | E/S | |
83 | LED0_AD0 | PHYAD0 | ||
84 | LED1_AD1 | PHYAD1 | ||
85 | VCC_LAN | Alimentación Ethernet 3.3 V | ||
86 | DATOS_PS2 | Datos PS2 | GPIO8_A1_u | E/S |
87 | PS2_CLK | Reloxo PS2 | GPIO8_A0_u | E/S |
88 | ADC0_IN | I | ||
89 | GPIO0_A7_U | PMUGPIO0_A7_u | E/S | |
90 | ADC1_IN | RECUPERAR | I | |
91 | VCCIO_SD | Fonte de alimentación da tarxeta SD 3.3 V | ||
92 | ADC2_IN | I | ||
93 | VCC_CAM | Alimentación 1.8 V | ||
94 | VCCA_33 | Alimentación 3.3 V | ||
95 | VCC_18 | Alimentación 1.8 V | ||
96 | VCC_RTC | Fonte de alimentación do reloxo en tempo real | ||
97 | VCC_IO | 3.3 V | ||
98 | GND | Terra de alimentación | P | |
99 | VCC_IO | 3.3 V | ||
100 | GND | Terra de alimentación | P |
Pin (J2) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
1 | VCC_SYS | Fonte de alimentación do sistema 3.6 ~ 5 V | ||
2 | GND | Terra de alimentación | ||
3 | VCC_SYS | Fonte de alimentación do sistema 3.6 ~ 5 V | ||
4 | GND | Terra de alimentación |
Pin (J2) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
5 | nRESET | Restablecemento do sistema | I | |
6 | MDI0 + | 100M/1G Ethernet MDI0+ | ||
7 | MDI1 + | 100M/1G Ethernet MDI1+ | ||
8 | MDI0- | 100M/1G Ethernet MDI0- | ||
9 | MDI1- | 100M/1G Ethernet MDI1- | ||
10 | IR_INT | PWM CH0 | GPIO7_A0_d | E/S |
11 | MDI2 + | 100M/1G Ethernet MDI2+ | ||
12 | MDI3 + | 100M/1G Ethernet MDI3+ | ||
13 | MDI2- | 100M/1G Ethernet MDI2- | ||
14 | MDI3- | 100M/1G Ethernet MDI3- | ||
15 | GND | Terra de alimentación | P | |
16 | RST_KEY | Restablecemento do sistema | I | |
17 | SDIO0_CMD | GPIO4_D0_u | E/S | |
18 | SDIO0_D0 | GPIO4_C4_u | E/S | |
19 | SDIO0_D1 | GPIO4_C5_u | E/S | |
20 | SDIO0_D2 | GPIO4_C6_u | E/S | |
21 | SDIO0_D3 | GPIO4_C7_u | E/S | |
22 | SDIO0_CLK | GPIO4_D1_d | E/S | |
23 | BT_WAKE | SDIO0_DET | GPIO4_D2_u | E/S |
24 | SDIO0_WP | GPIO4_D3_d | E/S | |
25 | WIFI_REG_ON | SDIO0_PWR | GPIO4_D4_d | E/S |
26 | BT_HOST_WAKE | GPIO4_D7_u | E/S | |
27 | WIFI_HOST_WAKE | SDIO0_INTn | GPIO4_D6_u | E/S |
28 | BT_RST | SDIO0_BKPWR | GPIO4_D5_d | E/S |
29 | SPI2_CLK | SC_IO_T1 | GPIO8_A6_d | E/S |
30 | SPI2_CSn0 | SC_DET_T1 | GPIO8_A7_u | E/S |
31 | SPI2_RXD | SC_RST_T1 | GPIO8_B0_d | E/S |
32 | SPI2_TXD | SC_CLK_T1 | GPIO8_B1_d | E/S |
33 | OTG_VBUS_DRV | GPIO0_B4_d | E/S | |
34 | HOST_VBUS_DRV | GPIO0_B6_d | E/S | |
35 | UART0_RX | GPIO4_C0_u | E/S | |
36 | UART0_TX | GPIO4_C1_d | E/S | |
37 | GND | Terra de alimentación | P | |
38 | UART0_CTS | GPIO4_C2_u | E/S | |
39 | OTG_DM | |||
40 | UART0_RTS | GPIO4_C3_u | E/S | |
41 | OTG_DP | |||
42 | OTG_ID | |||
43 | HOST1_DM | Datos negativos do porto host USB 1 |
Pin (J2) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
44 | OTG_DET | |||
45 | HOST1_DP | Datos positivos do porto host USB 1 | ||
46 | HOST2_DM | Datos negativos do porto host USB 2 | ||
47 | SPI0_CSn0 | UART4_RTSn ou TS0_D5 | GPIO5_B5_u | E/S |
48 | HOST2_DP | Datos positivos do porto host USB 2 | ||
49 | SPI0_CLK | UART4_CTSn ou TS0_D4 | GPIO5_B4_u | E/S |
50 | GND | Terra de alimentación | P | |
51 | SPI0_UART4_RXD | UART4_RX ou TS0_D7 | GPIO5_B7_u | E/S |
52 | SPI0_UART4_TXD | UART4_TX ou TS0_D6 | GPIO5_B6_d | E/S |
53 | GND | Terra de alimentación | P | |
54 | TS0_SYNC | SPI0_CSn1 | GPIO5_C0_u | E/S |
55 | UART1_CTSn | TS0_D2 | GPIO5_B2_u | E/S |
56 | UART1_RTSn | TS0_D3 | GPIO5_B3_u | E/S |
57 | UART1_RX_TS0_D0 | TS0_D0 | GPIO5_B0_u | E/S |
58 | UART1_TX | TS0_D1 | GPIO5_B1_d | E/S |
59 | TS0_CLK | GPIO5_C2_d | E/S | |
60 | TS0_VALID | GPIO5_C1_d | E/S | |
61 | TS0_ERR | GPIO5_C3_d | E/S | |
62 | GPIO7_B4_U | ISP_SHUTTEREN ou SPI1_CLK | GPIO7_B4_u | E/S |
63 | SDMMC_CLK | JTAG_TDO | GPIO6_C4_d | E/S |
64 | GND | Terra de alimentación | P | |
65 | SDMMC_D0 | JTAG_TMS | GPIO6_C0_u | E/S |
66 | SDMMC_CMD | GPIO6_C5_u | E/S | |
67 | SDMMC_D2 | JTAG_TDI | GPIO6_C2_u | E/S |
68 | SDMMC_D1 | JTAG_TRSTN | GPIO6_C1_u | E/S |
69 | SDMMC_DET | GPIO6_C6_u | E/S | |
70 | SDMMC_D3 | JTAG_TCK | GPIO6_C3_u | E/S |
71 | SDMMC_PWR | eDP_HOTPLUG | GPIO7_B3_d | E/S |
72 | GPIO0_B5_D | Xeral IO | E/S | |
73 | GND | Terra de alimentación | P | |
74 | GPIO7_B7_U | ISP_SHUTTERTRIG | GPIO7_B7_u | E/S |
75 | I2S_SDI | GPIO6_A3_d | E/S | |
76 | I2S_MCLK | GPIO6_B0_d | E/S | |
77 | I2S_SCLK | GPIO6_A0_d | E/S | |
78 | I2S_LRCK_RX | GPIO6_A1_d | E/S | |
79 | I2S_LRCK_TX | GPIO6_A2_d | E/S | |
80 | I2S_SDO0 | GPIO6_A4_d | E/S | |
81 | I2S_SDO1 | GPIO6_A5_d | E/S | |
82 | I2S_SDO2 | GPIO6_A6_d | E/S |
Pin (J2) | Nome do sinal | Función 1 | Función 2 | Tipo IO |
83 | I2S_SDO3 | GPIO6_A7_d | E/S | |
84 | SPDIF_TX | GPIO6_B3_d | E/S | |
85 | I2C2_SDA | GPIO6_B1_u | E/S | |
86 | GND | Terra de alimentación | P | |
87 | I2C1_SDA | SC_RST | GPIO8_A4_u | E/S |
88 | I2C2_SCL | GPIO6_B2_u | E/S | |
89 | I2C4_SDA | GPIO7_C1_u | E/S | |
90 | I2C1_SCL | SC_CLK | GPIO8_A5_u | E/S |
91 | UART2_RX | IR_RX ou PWM2 | GPIO7_C6_u | E/S |
92 | I2C4_SCL | GPIO7_C2_u | E/S | |
93 | UART3_RX | GPS_MAG ou HSADC_D0_T1 | GPIO7_A7_u | E/S |
94 | UART2_TX | IR_TX ou PWM3 ou EDPHDMI_CEC | GPIO7_C7_u | E/S |
95 | UART3_RTSn | GPIO7_B2_u | E/S | |
96 | UART3_TX | GPS_SIG ou HSADC_D1_T1 | GPIO7_B0_d | E/S |
97 | PWM1 | GPIO7_A1_d | E/S | |
98 | UART3_CTSn | GPS_RFCLK ou GPS_CLK_T1 | GPIO7_B1_u | E/S |
99 | PWR_KEY | I | ||
100 | GPIO7_C5_D | GPIO7_C5_d | E/S |
Como usar o módulo MINI3288
Conectores
Dimensión de PCB dos conectores
Imaxe dos conectores
Circuito de batería RTC
Circuito SATA
Circuito de potencia
Circuito de interface SD
A tarxeta SD (Security Digital) é unha especie de tarxeta amplamente aplicada. Un circuíto de interface especificado na plataforma admite a función de lectura e escritura da tarxeta SD.
Circuito de interface Ethernet
Circuito de códec de audio
Circuito de visualización
Circuito de interface USB
Circuito WiFi/BT
Circuito GPS
Circuíto 4G
Circuíto HDMI
Documentos/Recursos
![]() |
BOARDCON MINI3288 Ordenador de placa única funciona con Android [pdfManual do usuario Ordenador de placa única MINI3288 con Android, MINI3288, Ordenador de placa única con Android, Ordenador de placa con Android, Ordenador con Android, Android, Android |