企业商机
DS90UB947TRGCRQ1基本参数
  • 品牌
  • TI
  • 型号
  • DS90UB947TRGCRQ1
  • 封装形式
  • VQFN
DS90UB947TRGCRQ1企业商机

TI的FPDLink除了能够完成视频数据的传输,它还有以下特点:POC(PowerOverCable)由于视频数据经过了scramble编码,空出了低频频段,系统可以利用视频传输线束的直流频段,向远端的摄像头供电,简化ADAS系统远端摄像头的供电设计;双向控制信号传输类似于POC的原理,FPDLink器件可以利用视频传输中的空闲时隙,双向传送控制信号,实现诸如远端器件的寄存器访问、软件配置、显示器背光控制、触屏中断以及位置信息的上传等;集成信号调理技术在部分应用场景中视频源与接收端距离比较远,线束较长,信号幅度衰减较大。解串器中都集成了高速信号调理技术(SignalConditioner),如AdaptiveEqualizer,CDR等模块,用于延长视频的传输距离;支持多种视频线束TIFPDLink支持高速差分线束(HSD)和铜轴(Coax)电缆。灵活的视频线束选择,使FPDLink适用于多种应用场景。DS90UB947TRGCRQ1是一款FPD-Link III 串行器。通过外部I2S接口接收多声道音频。由设备接收的音频数据被加密并通过FPD Link III接口发送由解串器重新生成。上海出口DS90UB947TRGCRQ1代理

LVDS低电压差分信号是一种高速串行信号传输电平,由于它传输速度快,功耗低,抗干扰能力强,传输距离远,易于匹配等优点,非常适合在mipi输入输出端口使用。MIPI、DVP、LVDS区别(这里的LVDS是指接口,也就是指FPD-LINK接口)。LVDS接口只用于传输视频数据,MIPIDSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令;LVDS接口主要是将RGBTTL信号按照SPWG/JEIDA格式转换成LVDS信号进行传输,MIPIDSI接口则按照特定的握手顺序和指令规则传输屏幕控制所需的视频数据和控制数据。DS90UB947TRGCRQ1是一种FPD 链路 III,LVDS的输出类型的产品。浙江出口DS90UB947TRGCRQ1供应商DS90UB947TRGCRQ1串行/解串器是高速数据通信中的接口电路。

集成电路是一种微型电子器件或部件。就是把很多电路集成在一起,晶圆越大,特征尺寸越小,不仅能集成更多更复杂的电路,而且可以降低功率,加快响应速度。集成电路是采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连接在一起,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。DS90UB947TRGCRQ1串行器,解串器,也是集成电路的一款。半导体集成电路是将晶体管,二极管等等有源元件和电阻器,电容器等无源元件,按照一定的电路互联,“集成”在一块半导体单晶片上,从而完成特定的电路或者系统功能。

DS90UB947TRGCRQ1包含两个下行端口,因此必须复制一些寄存器,以便控制和监控这两个端口。为了便于实现这一点,TX_PORT_SEL寄存器控制对这两组寄存器的访问。端口之间共享的寄存器(不重复)将**于TX_PORT_SEL寄存器中的设置而可用。设置TX_PORT0_SEL或TX_PORT1_SEL位将允许读取所选端口的寄存器。如果两个位都被设置,则将返回端口1寄存器。写入将发生在为其设置了选择位的端口上,如果同时设置了两个选择位,则允许同时写入两个端口。设置PORT1_I2C_EN位将启用第二个I2C从地址,允许通过第二I2C地址访问第二端口寄存器。如果设置了此位,则TX_PORT0_SEL和TX_PORT1_SEL位将被忽略。数字集成电路按照电路结构可分 TTL 和 CMOS 两系列。常用的 74xx 和4000系列器件采用的分别是TTL和CMOS电平逻辑。

FPD-LinkIII接口通过同一差分链路支持视频和音频数据传输以及全双工控制,包括I2C和SPI通信。视频数据的整合和对两个差分对的控制减少了互连尺寸和重量,简化了系统设计。通过使用低压差分信号、数据加扰和随机化,可将EMI降到至低。在向后兼容模式下,该器件通过单个差分链路支持至高WXGA和720p分辨率以及24位色深。DS90UB947-Q1支持通过外部I2S接口接收多声道音频。设备接收的音频数据经过加密,并通过FPD-LinkIII接口发送,在该接口上由解串器重新生成。DS90UB947TRGCRQ1是一款。SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称是SERDES。湖南进口DS90UB947TRGCRQ1分销商

Quad Flat No-leads Package,方形扁平无引脚封装,表面贴装型封装之一。DS90UB947TRGCRQ1就是表面贴装型。上海出口DS90UB947TRGCRQ1代理

DS90UB947TRGCRQ1,SPI模式配置SPI通过I2C使用解串器上的高速控制信道配置(HSCC_Control)寄存器0x43进行配置。HSCC_MODE(0x43[2:0])必须配置为高速正向通道SPI模式(110)或高速反向通道SPI模式。只有在建立Rx锁定后,才能启用高速控制信道。DS90UB947TRGCRQ1前向通道SPI操作在正向通道SPI操作中,位于串行器处的SPI主控器生成SPI时钟(SPLK)、主控器输出/从控器输入数据(MOSI)和活动低从控器选择(SS)。串行器直接使用视频像素时钟对SPI信号进行过采样。SPLK、MOSI和SS的三个采样值分别在前向信道帧中的数据位上发送。在解串器处,使用像素时钟来重新生成SPI信号。为了保留建立和保持时间,解串器将在SPLK信号为高时保持MOSI数据。此外,它将SPLK相对于MOSI数据延迟一个像素时钟,从而将设置增加一个像素钟。上海出口DS90UB947TRGCRQ1代理

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中国香港质量DS90UB947TRGCRQ1分销商 2023-10-10

TDM格式,有些IC支持使用一个公共时钟的多路I2S数据输入或输出,但这样的方法显然会增加数据传输所需要的管脚数量。当同一个数据线上传输两个以上通道的数据时,就要使用TDM格式。TDM数据流可以承载多达16通道的数据,并有一个类似于I2S的数据/时钟结构。每个通道的数据都使用数据总线上的一个槽(Slot),其宽度相当于帧的1/N, 其中N是传输通道的数量。出于实用考虑,N通常四舍五入到相近的2次幂(2、4、8、或16),并且任何多余通道都被空闲。一个TDM帧时钟通常实现为一位宽的脉冲,这与I2S的50%占空比时钟相反。超过25 MHz的时钟速率通常不用于TDM数据,原因是较高的频率会引起印刷电...

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