rk809-5 datasheet

时间: 2023-05-08 21:57:53 浏览: 129
rk809-5是一种高性能、高可靠性的电源管理芯片,主要用于移动设备和低功耗应用,如平板电脑、智能手机、数字相机等。该芯片具有多种功能,包括快速充电、温度保护、电池保护等。 rk809-5芯片的输入电压范围为2.5V至5.5V,能够适应不同的电源输入。采用了先进的快速充电技术,支持多种快充协议,包括QC3.0、PD3.0等,能够让移动设备获得更快的充电速度,提高用户体验。 rk809-5芯片具有完整的电池保护功能,包括电流保护、电压保护、温度保护等,可以有效地保护电池的安全性和稳定性,延长电池寿命。 此外,rk809-5芯片还具有多种其他功能,如输出电压调节、电量显示、USB供电检测等,能够满足不同应用的需求。 总之,rk809-5是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,具有广泛的应用前景。
相关问题

rk809-2 mclk

RK809-2 MCLK是指RK809-2电源管理芯片中的主时钟信号。主时钟信号是芯片内部各个功能模块(例如CPU、内存控制器等)同步工作的基准信号。 RK809-2是一款高度集成的电源管理芯片,常用于移动设备中,可以实现对电池的充电管理、电源开关控制、供电管理等功能。 MCLK(Master Clock)是指芯片的主时钟信号,通常是一个固定频率的振荡信号。RK809-2芯片的各个功能模块都根据这个主时钟信号来同步工作,确保它们之间的协调运行。 MCLK的频率由振荡器决定,通常以MHz为单位。频率越高,芯片的运行速度越快,但同时也会增加功耗。因此,在设计电路时,需要权衡频率和功耗之间的平衡,以满足应用需求。 对于RK809-2芯片而言,选择合适的MCLK频率对于整个系统的性能和功耗都具有重要意义。过高或过低的频率都可能导致系统不稳定或功耗过大,因此在设计时需要根据具体应用场景进行调整。 总之,RK809-2 MCLK是指电源管理芯片RK809-2中的主时钟信号,它是各个功能模块同步工作的基准信号,需要根据具体应用需求选择适当的频率,以平衡性能和功耗。

rockchip,rk809-codec

Rockchip是一家中国的半导体公司,专注于开发和生产高性能的集成电路芯片。它在嵌入式系统和物联网领域拥有丰富的经验和技术实力。Rockchip的产品广泛应用于平板电脑、智能手机、智能电视和其他智能设备。 RK809-Codec是Rockchip推出的一款音频解码芯片。它具有高性能和低功耗的特点,能够提供高品质的音频解码和音频处理功能。RK809-Codec支持多种音频格式的解码,包括MP3、AAC、WMA、FLAC等。它还具有强大的音频处理能力,能够提供高保真度的音频输出。 RK809-Codec在音频解码领域具有广泛的应用,可以用于各种音频设备,如音频播放器、耳机、音响等。它不仅能够提供高质量的音频解码和音频处理功能,还能够实现低功耗和高稳定性的音频输出。 由于Rockchip在芯片设计和生产方面的专业能力,以及RK809-Codec在音频解码领域的卓越表现,使得Rockchip成为了众多公司和厂商的合作伙伴。Rockchip不仅提供了先进的芯片产品,还为客户提供全面的技术支持和解决方案,帮助客户实现产品的创新和差异化。 总之,Rockchip和RK809-Codec通过提供高性能和高品质的芯片产品,推动了音频解码技术的发展,并为各种音频设备的创新提供了有力支持。它们在行业中具有重要的地位和影响力。

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### 回答1: RK808-D开发指南是一本提供给开发人员参考的PDF文档。该文档包含了RK808-D芯片的详细介绍、功能特性、硬件设计指南、软件开发指南以及使用示例等内容。 首先,该开发指南会详细介绍RK808-D芯片的各个功能模块,例如电源管理、时钟管理、复位管理等。开发人员可以通过阅读该部分了解RK808-D的硬件架构和基本特性。 其次,文档还会提供RK808-D的硬件设计指南。这部分内容包括了PCB布局要求、电源电路设计、外部组件选择等方面的建议和要求。通过遵循这些设计指南,开发人员可以确保RK808-D芯片在实际应用中能够正常工作。 此外,开发指南还提供了RK808-D的软件开发指南。这部分内容主要包括了RK808-D的驱动程序开发、寄存器配置和操作、中断处理等方面的介绍。开发人员可以根据文档提供的示例代码和步骤来实现对RK808-D的软件驱动。 最后,开发指南还会提供一些使用示例,帮助开发人员更好地理解和应用RK808-D芯片。这些示例可以涉及到不同的应用场景,如移动设备电源管理、嵌入式系统电源管理等。 总之,RK808-D开发指南是一本非常实用的PDF文档,提供了全面的硬件设计指南、软件开发指南和使用示例,帮助开发人员更好地理解和应用RK808-D芯片。通过阅读该文档,开发人员可以更加高效地进行RK808-D芯片的开发工作。 ### 回答2: RK808-D开发指南是一份面向开发人员的重要参考文档,旨在帮助开发者更好地了解和使用RK808-D芯片。该开发指南详细介绍了RK808-D芯片的硬件规格和特性,包括芯片的引脚定义、电气参数、工作环境要求等。同时,该指南还提供了RK808-D的软件开发支持,包括主机控制器寄存器配置、语法示例、驱动程序接口文档等等。 在硬件部分,开发指南详细解释了RK808-D芯片引脚的功能和连接方式,以及电源管理部分的设计要求。开发者可以根据指南中提供的引脚定义来进行外围电路的设计,并按照电气参数的要求来确保系统的稳定性和可靠性。 在软件部分,开发指南提供了使用RK808-D芯片的主机控制器(MCU)配置说明,帮助开发者控制和管理芯片的各种功能。此外,指南还提供了驱动程序接口文档,包含了对芯片内部模块的配置和控制方法,以及常用的API函数的使用示例。开发者可以根据这些文档编写自己的驱动程序,实现对RK808-D芯片的灵活控制和定制化开发。 总而言之,RK808-D开发指南是一个全面而详尽的文档,为开发者提供了RK808-D芯片的硬件和软件方面的开发支持。通过阅读和理解该指南,开发者可以更好地了解RK808-D芯片的特性和功能,从而更高效地进行产品设计和开发工作。
### 回答1: roc-rk3568-pc是一款基于RK3568芯片的台式电脑板,它能够提供高性能、低功耗、多媒体处理以及AI加速等特性。roc-rk3568-pc实现了PC级性能和功能,可以运行Linux和Android操作系统,同时支持多种显示接口和存储接口。 例如,roc-rk3568-pc支持双频WiFi和蓝牙,可以通过HDMI、DP、VGA等接口连接显示器,还可以使用USB3.0、SATA、NVMe等接口连接存储设备。此外,roc-rk3568-pc还配备了四个USB 2.0接口、两个USB 3.0接口、一个千兆网口、一个SPI Flash等。 对于开发者和爱好者来说,roc-rk3568-pc提供了完整的软件开发包(SDK),包括操作系统、编译器、驱动程序、应用程序等。同时,roc-rk3568-pc还有丰富的软件生态系统和社区支持,大大降低了开发门槛和开发成本。 总之,roc-rk3568-pc是一款高性能、全功能、易开发的台式电脑板,适用于各种应用场景,例如家庭娱乐、远程办公、物联网等。 ### 回答2: ROC-RK3568-PC例程是一个基于ROC-RK3568平台设计的针对PC设备的系统应用程序。该例程主要提供了一个使用ROC-RK3568平台的PC设备的示例,用户可通过该例程学习ROC-RK3568平台的基本应用,相应的硬件配置和软件编程技术。 针对ROC-RK3568-PC例程,用户需要掌握一定的嵌入式系统开发技术。首先,用户需要了解ROC-RK3568平台的基本知识,并安装相应的开发环境和编译器。在编写程序的过程中,用户需要熟悉C/C++语言和Linux操作系统,同时掌握设备驱动和应用程序的编写方法,用于实现安装、媒体播放、网络通信、GUI开发等功能。 ROC-RK3568-PC例程的主要任务是提供一个基本的嵌入式系统应用程序示例,让开发者通过学习和修改代码,快速掌握ROC-RK3568平台的开发和应用。该例程的编写需要开发者对ROC-RK3568平台熟悉到一定程度,需要有一定的软件编码能力和嵌入式系统设计经验。同时,用户还需要具备较好的沟通能力和团队协作能力,与其他成员共同完成开发任务。 总的来说,ROC-RK3568-PC例程是一个有实际应用价值的例程,对于想要深入了解嵌入式系统开发的开发者,学习和掌握该例程的编写技术是非常有益的。 ### 回答3: ROC-RK3568-PC例程是指基于ROC-RK3568芯片的PC开发板的样例程序。ROC-RK3568是一款高性能的处理器芯片,可以广泛应用于智能家居、工业控制、远程监控等领域。ROC-RK3568-PC是采用该芯片设计的一款开发板,可以为开发者提供丰富的硬件接口,并支持多种操作系统,如Ubuntu、Android等。 ROC-RK3568-PC例程提供了各种各样的代码示例和应用程序,可以帮助开发者更好地理解和使用ROC-RK3568芯片,实现自己的应用程序。例如,样例程序包括了基于Qt的UI界面设计、GPIO控制、I2C读写、串口通信、网络通信、摄像头采集等功能。此外,还提供了蓝牙配对、TCP/IP通信、远程控制等应用程序,可以帮助开发者快速搭建自己的应用系统。 对于需要使用ROC-RK3568芯片进行开发的开发者来说,ROC-RK3568-PC例程是一个非常有用的参考,可以加快开发进度,提高开发效率。自定义应用程序时,只需要根据自己的需求进行修改或者扩展即可。ROC-RK3568-PC例程提供了良好的参考和基础,为开发者快速实现自己所需的功能提供了便利。
以下是一份针对RK3288-EVB-Android SDK的DTS文件修改示例,可以实现SD卡启动: /dts-v1/; /plugin/; / { model = "Rockchip RK3288-EVB board"; compatible = "rockchip,rk3288-evb"; memory@60000000 { device_type = "memory"; reg = <0x60000000 0x40000000>; }; chosen { bootargs = "console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait earlyprintk"; stdout-path = &uart2; }; uart2: serial@11004000 { compatible = "rockchip,rk3288-uart", "snps,dw-apb-uart"; reg = <0x11004000 0x1000>; interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clocks = <&uart2_clk>; clock-names = "uartclk"; status = "okay"; }; sdhci@11014000 { compatible = "rockchip,rk3288-dw-mshc"; reg = <0x11014000 0x1000>; interrupts = <GIC_SPI 87 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clocks = <&cru SCLK_SDMMC>, <&cru PCLK_SDMMC>; clock-names = "sdmmc", "apb_pclk"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&sdmmc_clk &sdmmc_cmd &sdmmc_bus4 &sdmmc_bus8 &sdmmc_cd_n>; status = "okay"; mmc-slot@0 { reg = <0>; bus-width = <8>; cd-gpios = <&gpio7 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; non-removable; status = "okay"; }; }; &dpu { status = "okay"; }; &lcdc { status = "okay"; }; &backlight { status = "okay"; }; &act8846_reg { status = "okay"; }; &i2c1 { status = "okay"; act8846: act8846@5b { compatible = "active-semi,act8846"; reg = <0x5b>; gpio-controller; #gpio-cells = <2>; interrupt-parent = <&gpio2>; interrupts = <6 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; status = "okay"; }; }; &mmc { status = "okay"; }; &mmc1 { status = "okay"; }; &mmc2 { status = "okay"; }; &mmc3 { status = "okay"; }; &mmc4 { status = "okay"; }; &sdmmc_clk { rockchip,pins = <RK_GPIO3 8 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_none>; }; &sdmmc_cmd { rockchip,pins = <RK_GPIO3 9 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_none>; }; &sdmmc_bus4 { rockchip,pins = <RK_GPIO3 10 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_none>; }; &sdmmc_bus8 { rockchip,pins = <RK_GPIO3 11 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_none>; }; &sdmmc_cd_n { rockchip,pins = <RK_GPIO7 3 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>; }; }; 此外,你还需要在编译内核时加入SD卡启动相关的配置选项。具体方法可以参考RK3288-Android SDK的文档。
以下是一个可以用于SD卡启动的rk3288-evb-android-act8846-ed.dts示例,仅供参考: /dts-v1/; /include/ "rk3288.dtsi" / { model = "Rockchip RK3288 EVB with act8846 and edp"; chosen { bootargs = "earlyprintk console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait"; }; memory@60000000 { reg = <0x60000000 0x40000000>; }; reserved-memory { #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; ranges; kernel@0 { reg = <0x60000000 0x02000000>; }; reserved@20000000 { reg = <0x20000000 0x20000000>; }; }; aliases { mmc0 = &sdmmc; }; sdmmc: sdmmc@fe310000 { compatible = "rockchip,rk3288-dw-mshc"; reg = <0xfe310000 0x1000>; interrupts = <GIC_SPI 57 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clocks = <&cru PCLK_SDMMC0>, <&cru SCLK_SDMMC0>; clock-names = "pclk", "hclk"; dmas = <&pdma 12>, <&pdma 12>; dma-names = "rx", "tx"; pinctrl-0 = <&sdmmc_pins>; pinctrl-names = "default"; status = "okay"; }; sdmmc_pins: sdmmc@0 { rockchip,pins = < RK_GPIO1 1 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 2 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 3 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 4 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 5 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 6 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 7 RK_FUNC_2 RK_GPIO1 8 RK_FUNC_2 >; }; act8846: act8846@5b { compatible = "active-semi,act8846"; reg = <0x5b>; gpio-controller; #gpio-cells = <2>; interrupt-parent = <&gpio1>; interrupts = <14 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&act8846_pins>; status = "okay"; }; act8846_pins: act8846@0 { rockchip,pins = < RK_GPIO4 3 RK_FUNC_GPIO RK_GPIO4 4 RK_FUNC_GPIO RK_GPIO4 5 RK_FUNC_GPIO >; }; edp: edp@1c19000 { compatible = "rockchip,rk3288-edp"; reg = <0x01c19000 0x1000>; interrupts = <GIC_SPI 98 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clocks = <&cru SCLK_EDP>; clock-names = "edp"; status = "okay"; }; backlight: backlight { compatible = "pwm-backlight"; pwms = <&pwm2 0 5000>; brightness-levels = <0 14 28 42 56 70 84 100>; default-brightness-level = <7>; status = "okay"; }; }; 这个示例中,sdmmc节点表示SD卡,act8846节点表示PMIC,edp节点表示eDP显示器接口,backlight节点表示背光控制。其中,bootargs设置了SD卡启动的相关参数。注意,这个示例是根据某个特定的rk3288 EVB开发板进行配置的,如果你的硬件不同,需要进行相应的修改。

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