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车载 Serdes:TI、Rohm 拥抱 HSMT

摘要:TI和Rohm加入中国主导的HSMT车载Serdes工作组,标志着国际大厂开始拥抱国产协议。国内企业瑞发科、纳芯微、首传微已率先布局HSMT市场,其中瑞发科出货量超千万颗领跑赛道。面对2030年预计16.77亿美元的全球市场,传统私有协议阵营(如ADI的GMSL和TI的FPD-Link)正面临挑战,OpenGMSL、HSMT等公有协议竞争加剧。首传微创新性地将HSMT与A-PHY协议融合,进

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#自动驾驶#嵌入式硬件
GMSL 使用 GPIO Forward 功能实现 Frame Sync

GMSL 支持 Frame Sync 功能,可内部产生 Internal Frame Sync 信号,也可接收外部 SoC 产生的 Frame Sync, 然后 Forward 给链路所接的多个摄像头模组。那么,这个时候就需要一个 trigger 信号,让四个摄像头同时工作,即 Frame Sync。ADAS 应用中,比如倒车时,会将汽车的四个环视摄像头拼接为鸟瞰图。在拼图的时候,需要保证四个 C

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#硬件工程#嵌入式硬件#人工智能 +1
GMSL 明星产品之 MAX96724

GMSL Link 输入管脚:SIOAP/N, SIOBP/N, SIOCP/N, SIODP/NMIPI 输出管脚:DA0P/DA0N, CKCP/CKCN, DA1P/DA1N, DA2P/DA2N, CKAP/N,DB3P/DB3N,GPIOs 管脚:MFP0/1/2/3/4/5/6/7/8上电锁存管脚:CFG0/CFG1(MFP6)I2C 控制管脚:SCL/SDA,外接上拉电阻至 VDDI

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#硬件工程#arm开发#驱动开发 +1
GMSL 明星产品之 MAX96717

MIPI 输入管脚GMSL Link 输出管脚:SIOP/SIONGPIOs: MFP0-MFP10, 总共 11 个。通过 MFP9/MFP10 作为 I2C port。电源管脚:VDD18:1.8V 模拟供电管脚;VDD:数字 core 电压,1.0-1.2V;VDDIO:数字IO供电管脚,1.8-3.3V 供电;MAX96717 外侧无 GND 管脚;GND 与背部散热焊盘 EP 共用PWD

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#嵌入式硬件#硬件工程#驱动开发 +2
车载 SERDES 之“百家争鸣”

我们知道,高速数据传输时,并行总线之间会存在串扰,而且需要时钟同步多个信号,这就导致了并行总线的传输距离受到了极大的限制。反观,串行总线,如上文提到的 GMSL,仅需要一根同轴电缆或一对差分双绞线就可以实现无损传输,而且无需时钟线(接收端可以从数据中恢复时钟)。提高抗干扰能力的同时,也能实现更快的传输速度以及更远的传输的传输距离。如 GMSL2 最大传输速率 6Gbps,GMSL3 更是高达 12

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#硬件工程#嵌入式硬件#opencv +4
树莓派 OS 安装

比如对应 Pi5,我们可以下载 64bit 的带桌面版本的 OS,注意所选择的 kernel 版本

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#单片机
AI时代职业突围:DeepSeek 设计你的专属“人生芯片”

每年:更新技术路线图(参考IMEC半导体路线图)。每3年:评估是否切换细分领域(如从消费电子转向汽车芯片)。长期:在1-2个技术点做到行业前20%,积累不可替代性。芯片行业是“马拉松式”赛道,需平衡短期收益与长期价值。保持对摩尔定律延伸技术(如量子隧穿器件)的敏感度,方能在变革中抓住机遇。

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#人工智能
GMSL 使用 GPIO Forward 功能实现 Frame Sync

GMSL 支持 Frame Sync 功能,可内部产生 Internal Frame Sync 信号,也可接收外部 SoC 产生的 Frame Sync, 然后 Forward 给链路所接的多个摄像头模组。那么,这个时候就需要一个 trigger 信号,让四个摄像头同时工作,即 Frame Sync。ADAS 应用中,比如倒车时,会将汽车的四个环视摄像头拼接为鸟瞰图。在拼图的时候,需要保证四个 C

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#硬件工程#嵌入式硬件#人工智能 +1
【LTspice】【导入 wav 分析波形及 FFT】

LTspice 是一款非常强大的 SPICE 仿真工具,支持导入、导出 .wav 文件,可以方便的用于音频仿真。我们先设计一个简单的滤波器电路,如下:R1//C1、R2//C2、R3//C3、R4//C4、 组成简单的四阶滤波电路R5 为负载信号源预设为:1KHz,0dB,48K,16bit 的标准音源导入 .wav 文件:鼠标放在电压源上,按住 ctrl ,右键在弹出的参数框中,修改 value

#机器学习#c语言
【LTspice】【如何手动测量仿真波形的电压(差)值】

以上篇提到的 snubber 电路为例:点击 小人 执行仿真:点击某节点可测量其电压波形(下图绿色);点击某元件可测量其电流波形(下图蓝色);以测量振铃电压波峰、波谷之间的差值 Vp-p为例:1)光标放置在波形名称上(光标会变成 小手 的形状),单击左键:2)弹出参数框及十字虚线1:3)光标放置在十字虚线1上,摁住左键将其移动至波峰处。4)重复1),生成十字虚线2,...

#仿真
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