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Q
LPDDR4x 和 LPDDR5 除了电源的区别,还有哪些设计上的区别?
答:除了电源的区别,LPDDR4x 和 LPDDR5 在设计上还有以下不同之处:
架构和通信方式:LPDDR4x 采用了 16n 的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n 的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR4x 有更高的频率和更严格的时序要求;LPDDR5 的频率范围通常更高,可以提供更快的数据传输速率。
电压:LPDDR5 的工作电压范围相对于 LPDDR4x 有所降低,以提供更高的能效和功耗优化。
信号完整性要求:由于高频率和更高的带宽,LPDDR5 对信号完整性的要求更高。因此,在设计 LPDDR5 时需要更加注重 PCB 布局和信号完整性的优化。
时钟和时序校准:LPDDR5 引入了新的时钟和时序校准机制,以提高系统的稳定性和可靠性。
低功耗模式:LPDDR5 引入了新的低功耗模式,例如 WCK 低功耗模式,可以在保持性能的同时降低功耗。
数据总线:LPDDR5 相对于 LPDDR4x 有更大的数据总线宽度,例如 32位数据总线,可以支持更大的数据带宽和吞吐量。
需要注意的是,由于 LPDDR5 相对于 LPDDR4x 在性能和功耗方面的提升,可能需要更复杂的控制和设计。在实际设计中,建议仔细阅读相关规格和厂商文档,并与专业的PCB设计工程师合作,以确保设计的稳定性和可靠性。
Q
RK3588 摄像头支持多少像素?
答:RK3588 芯片支持多种分辨率的摄像头接口。具体支持的分辨率取决于设备制造商在设计产品时对 RK3588 芯片进行的配置和限制。一般来说,RK3588 可以支持常见的摄像头分辨率,包括但不限于以下几种:
1080p(全高清)摄像头:支持 1920x1080像素的分辨率,适用于高清图像和视频捕捉。
4K(超高清)摄像头:支持 3840x2160 像素的分辨率,适用于高清图像和视频捕捉,具有更高的细节和清晰度。
8K(超高清)摄像头:支持 7680x4320 像素的分辨率,适用于极高清图像和视频捕捉,提供更高的分辨率和图像质量。
需要注意的是,实际可用的分辨率可能受到设备制造商的限制和产品设计的要求。因此,具体的设备规格和技术文档应该被参考以了解 RK3588 芯片在特定设备上支持的摄像头分辨率。
Q
32.768K的时钟,就是用来计时吗?还有其他作用吗?
答:32.768K 的时钟通常用于实时时钟(RTC)或计时器。它主要用于计时和提供时间基准,确保系统的时间准确性。这个时钟可以用来追踪时间、日期和其他时间相关的功能。
除了计时功能,332.768K 的时钟还可以用于其他一些应用,例如:
时序控制:时钟可以用作系统各个模块的时序控制信号,确保各个模块在正确的时间点进行操作和通信。
数据采样:时钟可以作为数据采样的时钟信号,用于同步数据的采集和处理。
同步通信:时钟可以用于同步通信的时钟信号,确保数据的传输和接收在同一时间基准下进行。
时序校准:时钟可以用于时序校准,例如校准内部时钟或其他模块的时钟信号。
Q
EMMC 部分介绍简易连接图时,data7 都需要上拉电阻接电源;但是 RK3588 的原理图EMMC连接时,只有data0上拉电阻到1.8V,请问这个数据 data0~data7 的上拉是必须还是非必须?
答:对于 EMMC 接口的数据线(data0~data7),上拉电阻的需求可能与具体的设计和芯片要求有关。在 EMMC 规范中,通常会建议在数据线上添加上拉电阻,以确保正常的信号传输和防止信号浮动。上拉电阻可以帮助维持数据线的默认状态,防止信号干扰和误判。
然而,具体是否需要上拉电阻以及上拉电阻的数值,可能会根据不同的芯片、设计要求以及EMMC 规范的建议而有所不同。在设计中,可以参考芯片厂商提供的设计指南、规格表以及EMMC 规范来确定是否需要上拉电阻以及具体的数值。
对于 RK3588 芯片的 EMMC 连接,如果在原理图中只看到 data0上拉电阻到 1.8V,而其他数据线没有上拉电阻,那么可能是芯片设计中只需要对data0 进行上拉电阻的设置。这可能是由于特定的芯片要求或设计决策,但具体原因需要参考芯片厂商的文档或咨询芯片厂商的技术支持来确认。
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