S端子带音频吗?

oneway 2002-11-09 11:22:32
如题。
另外,帮我看看这个佳得美 GM2388电视盒(http://www.8080.net/html/200208/i221754193.html),跟青云的Monivision DM-7752s(38寸多媒体显示器),还有一台多媒体电脑之间该怎么连?

要求:
闭路电视信号能在那台大显示器上出现,并且有声音。
那台多媒体电脑能同步监视闭路电视的信号吗?(有vga分配器,一入,多出的)
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hahafan 2002-11-09
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S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频颜色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成(实际上还有与其配套的亮度、色度分离器)。
与音频无关。
输出端子 VGA输出:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式。   其工作原理:   是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端( 投影机内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。有些投影机可以通过先由VGA接口先将计算机信号输入,然后再由VGA接口输出到显示器或者其他的显示设备同步显示。 [编辑本段] 液晶电视的输出端子   输出端子是液晶电视输出信号的接口,为了便于和其他输入设备连接,液晶电视一般都有AV输出端子。   AV端子:也称AV接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。 [编辑本段] 视频输出端子解析   视频输出端子有影碟播放功能的迷你组合音响上用于和显示设备(比如电视)连接的接口,通过这些端口,可以将电影等图像在电视等设备上播放。视频输出端子有不同类型,购买迷你组合音响时尽量挑接口齐全的产品,尤其是最常见的接口,这样可以更方便的和各种设备连接。目前最基本的视频输出端子是复合视频端子(也叫AV端子)、S端子;另外常见的还有色差端子、VGA端子、DVI端子、HDMI端子。   复合视频端子   复合视频端子也叫AV端子或者Video端子,是目前最普遍的一种视频接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。   它是声、画分离的视频端子,一般由三个独立的RCA插头(又叫梅花接口RCA端子)组成的,其中的V接口连接混合视频信号,为黄色插口;L接口连接左声道声音信号,为白色插口;R接口连接右声道声音信号,为红色插口。它是一种混合视频信号,没有经过RF射频信号那些调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好。图像品质影响受使用的线材影响大,分辨率一般可达350-450线,不过由于它是模拟接口,当用于数字显示设备时,需要一个模拟转数字的过程,会损失不少信噪比,所以一般数字显示设备不建议使用。   S端子   S端子也是非常常见的端子,其全称是Separate Video,也称为 SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。   同AV 接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) 。而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。   色差端子   色差端子是在S端子的基础上,把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,其分辨率可达到600线以上。它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。现在很多电视类产品都是靠色差输入来提高输入讯号品质,而且透过色差端子,可以输入多种等级讯号,从最基本的480i到倍频扫描的480p,甚至720p、1080i等等,都是要通过色差输入才有办法将信号传送到电视当中。   由电视信号关系可知,我们只需知道Y、Cr、Cb的值就能够得到G(绿色)的值,所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg而只保留Y Cr Cb,这便是色差输出的基本定义。作为S-Video的进阶产品,色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合译码并再次分离的过程,也保持了色度信道的最大宽,只需要经过反矩阵译码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号信道,避免了因繁琐的传输过程所来的影像失真,所以色差输出的接口方式是目前模拟的各种视频输出接口中最好的一种之一。   VGA端子   VGA端子也叫D-Sub接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都有此种接口。迷你音响或者家庭影院拥有VGA接口就可以方便的和计算机的显示器连接,用计算机的显示器显示图像。   VGA接口传输的仍然是模拟信号,对于以数字方式生成的显示图像信息,通过数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于数字电视之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。   DVI端子   DVI全称为Digital Visual Interface,它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。   目前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。   另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟信号并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会有相关的转换接头。   显示设备采用DVI接口具有主要有以下两大优点:   一、速度快   DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。   二、画面清晰   计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。   HDMI端子   HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆 ,大大简化了家庭影院系统的安装。   2002年的4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立了HDMI组织开始制定新的专用于数字视频/音频传输标准。2002年岁末,高清晰数字多媒体接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0标准颁布。HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。 [编辑本段] 购DVD机应注意三种音视频输出端子   一般DVD机应有三种音频、三种视频输出端子,用户购买时应注意。   三种音频输出端子分别是:   •音频混合输出端子,即AV端子的A端子,一般为白色和红色,可输出立体声。   •5.1声道模拟输出,即AC-3端子,数字音频信号经数字解码器处理成前主声道立体声,后置环绕声、中置及重低音信号输出。   •同轴、光纤数字音频输出端子,适用于配接AC-3解码器的功率放大器。   三种视频输出端子分别是:   •视频混合输出端子,即AV端子的V端子,一般为黄色。   •超级视频输出,即S端子,通过专用的S端子线与电视机的相应端子连接。   •色彩分量输出,即Y、Cb、Cr(有的写作Y、Cu、Cv)端子。 [编辑本段] 各种输入、输出端子对比   RF输入/输出:这是视频输出的意思,是将信号以电视信号传输,主要是供给一些老式不其他输入的电视机使用。不过现在的DVD中基本已经取消了这种输出接口。   AV复合输入/输出:这是最常见最普遍的输出,是将亮度信号和色度信号复合在一条信号线上传输。这种传输的好处是不需要调制就可以接受信号,但是由于亮度和色度在一条信号线上传输,所以画面并不是特别出色,水平解像度一般在300线左右,色彩也会有些干扰。   S端子输入/输出:S端子最早是为了S-VHS录像机而开发的。S端子和复合端子不同的是将亮度和色度信号分开传输,降低了他们之间的干扰,因此可以或者大约450线的清晰度和更好的色纯度。现在的DVD机上也都标配了S端子!   分量输入/输出:分量端子也叫色差端子,一般利用3根信号线分别传送亮色和两路色差信号。分量端子与前面的端子有一个很大的不同就是可以接受逐行扫描信号,而前面几种只可以接受隔行扫描信号。分量端子的视频质量也要比S端子更高。   RGB HD输入/输出:这是用五根线来传输视频信号的传输方式。其中3路用来分别传输R、G、B三种色彩信号,另外两路用于传输辅助信号。RGB HD传输的清晰度相当高,可以达到1000线以上。   VGA输入/输出:也叫D-SUB接口,是常见于电脑上的一种接口,最近也被用在了DVD播放器上,VGA接口可以再现稳定清晰的图像,但是却在图像的色彩上差了一些。   DVI-D输入/输出:这也是首先在电脑上发展起来的一种接口,与VGA不同的是,DVI-D采用了纯数字传输方式,可以进行不损失的图像传输,是新一代的传输方式。   HDMI输入/输出:HDMI不但可以传输数字图像,也可以传输数字音频。不过现阶段搭载HDMI的机器非常少,但是以后会越来越多。
液晶电视产品技术培训资料A 1. 复合视频端子(COMPOSITE) 复合视频端子也叫AV端子或者Video端子,是目前最普遍的一种视频接口,几乎所有的电 视机、影碟机类产品都有这个接口。 它是声、画分离的视频端子,一般由三个独立的RCA插头(又叫梅花接口RCA端子\俗 称莲花头)组成的,其中的V接口连接混合视频信号,为黄色插口;L接口连接左声道声 音信号,为白色插口;R接口连接右声道声音信号,为红色插口。它是一种混合视频信号 ,没有经过RF射频信号那些调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好。图 像品质影响受使用的线材影响大,分辨率一般可达350- 450线,不过由于它是模拟接口,当用于数字显示设备时,需要一个模拟转数字的过程, 会损失不少信噪比,(信噪比是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的 比值。用dB表示。例如,某音箱的信噪比为80dB,即输出信号功率比噪音功率大80dB。 信噪比数值越高,噪音越小。)所以一般数字显示设备不建议使用。 2. S端子(S-VIDEO) S端子也是非常常见的端子,其全称是Separate Video,也称为 SUPER VIDEO。S- Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是"SEPARATE(分离)",它将亮度 和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S端子实际上是 一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯 线组成。 同AV 接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而 且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真 ,极大地提高了图像的清晰度。但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样 多少仍会来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行 测试时仍能发现) 。而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的宽也有一定的限制,所以S- Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但 VGA接口传输的仍然是模拟信号,对于以数字方式生成的显示图像信息,通过数字/模 拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备 中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控 制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D( 模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可 避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于数字 电视之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。 b. 显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,显卡的输出接口就是电脑与显示器之间的 桥梁,它负责向显示器输出相应的图像信号。CRT显示器因为设计制造上的原因,只能 接受模拟信号输入,这就需要显卡能输入模拟信号。VGA接口就是显卡上输出模拟信号 的接口,VGA(Video Graphics Array)接口,也叫D- Sub接口。虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显 卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排, 每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都有此种接 口。 目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方 式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行 、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示 器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等 数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转 变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损 失。VGA接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于连接液晶之类的显示设备,则转换过 程的图像损失会使显示效果略微下降。 5. HDMI端子 HDMI的英文全称是"High Definition Multimedia",中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数 据传输宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送 前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用HDMI的好处是 :只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接; 同时,由于无线进行数
HDMI接口定义 连线方法:H代表HDMI,D代表DVI-I H1-D2 : T.M.D.S DATA2+ H2-D3 : T.M.D.S DATA2屏蔽 H3-D1 : T.M.D.S DATA2- H4-D10 : T.M.D.S DATA1+ H5-D11 : T.M.D.S DATA1屏蔽 H6-D9 : T.M.D.S DATA1- H7-D18 : T.M.D.S DATA0+ H8-D19 : T.M.D.S DATA0屏蔽 H9-D17 : T.M.D.S DATA0- H10-D23: T.M.D.S DATA CLOCK+ H11-D22: T.M.D.S DATA CLOCK屏蔽 H12-D24: T.M.D.S DATA CLOCK- H13 :CEC (Consumer Electronics Control可选择的电子消费控制器) H14 : Reserved (in cable but N.C. on device) H15-D6 : SCL(DDC时钟线) H16-D7 : SDA(DDC数据线) H17-D15: DDC/CEC Ground H18-D14: +5V电源线 H19-D16: 热插拔探测线 当信源设备和接收设备通过HDMI线连接后,会首先接通1-17及19管脚,最后再连接第18脚。当接收设备第18脚被连通,并接收到+5V电压时,会把第19脚的HPD信号变为高电平,通知源端可以开始接收有接收端设备各种信息的E-EDID数据(Enhanced Extended Display Identification Data),此时源端则可以开始通过DDC(Display Data Channel)接收E-EDID信息。至此,源端和接收端之间的初始化完毕,并在二者之间建立了一条数据通道。 在此通道建立以后,设备是否能够自动跳转到HDMI发送/接收状态则需要由设备本身的软件来进行控制,“热插拔”只能够起到建立物理连接的作用。 我们可以粗略地计算一下,目前HDMI的传输速率可以达到165MHz,(也就是他的宽达到165M)也就是说每秒可以传输1.65亿个像素。而无损传输1080p/60Hz的高清节目则需要124.416MHz的速率(1920x1080x60=124416000),经计算可得知使用TypeA类HDMI接口(具体见后)可以实现 1080p/80Hz的节目信号。而如果使用TypeB类HDMI则更可以达到340MHz的传输速率! HDMI 的英文全称是“ High Definition Multimedia ”,即:高清晰度多媒体接口。 它可以提供高达 5Gbps 的数据传输宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用 HDMI 的好处是:只需要一条 HDMI 线,便可以同时传送影音信号,大大简化家庭影院系统的安装。 HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。 HDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好的 DDC 可选功能。 HDMI 最远可传输 15 米 ,足以应付一个 1080p 的视频和一个 8 声道的音频信号。 HDM1 支持 EDID 、 DDC2B ,因此 HDMI 的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频倍频格式。 HDMI 接口端子排列见附图,其端子定义及其与' DVI 接口端子的对应关系见附表。 1对时钟差分线。 3对数据传输差分线。 CEC : 实现单线控制的信号,一个遥控器可以控制所有支持HDMI的数字产品。 它是单一的一条信号线,是HDMI规格化的装置之间的控制信号与控制的一种协议。 现时在很多不同品牌上都可看到CEC的身影,只是每一制造商给它的名字有异。 如松下电器(Panasonic)的VIERA Link,三星电子(Samsung)的Anynet+,LG电子的SIMPLINK,索尼(Sony)的BRAVIA SYNC,索普(Sharp)的Fami Link等。功能上大致都是借着CEC信号让用者可控制HDMI接口上所连接的装置。如单键播放(One Touch Play),系统待机(System Standby)。 即是如果用者将影碟放进蓝光播放器时,电视会由于CEC信号的通知而自动开机,然后视频通道亦会自动切换到播放器连接的通道上。而当用者关掉电视时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。由于这样,所以就可以完全变成单一遥控器控制所有HDMI连接的装置。 技术规范中如此定义:The CEC channel is optionally used for higher-level user functions such as automatic setup tasks or tasks typically associated with infrared remote control usage. HPD: hot plug detect.热插拔探测。
个人最常用的集成库了,平时做项目用到的器件和封装都能在里边找到的! 74ACT573T 双向数据传输 74HC138 138译码器 74HC154 4-16译码器 74HC595 移位寄存器 74HC4052 双通道模拟开关 74HVC32M 双输入或门 74LS32M 双输入或门 74VHC04M 非门 ACS712 电流检测芯片 ACT45B 共模电感 AD5235 数控电阻 AD8251 可控增益运放 AD8607AR 双运放 AD8667 双运放 AD8672AR 双运放 ADG836L 双刀双掷数字开关 AFBR-5803-ATQZ 光以太网 AS1015 可调升压芯片 ASM1117 3.3V稳压芯片 AT24C02 EEROM存储器 AT89S52 51系列单片机 Battery 备份电池 BC57F687 蓝牙音频模块 BCP68 NPN三极管 BCP69T PNP三极管 BEEP 蜂鸣器 BMP 闪电符号 BTS7970 电机驱动 Butterfly 功率激光器 Butterfly-S 功率激光器 Cap 无极性电容 Cap Pol 极性电解电容 CD4052BCM 双通道模拟开关 CG103 BOSCH点火芯片 CHECK 测试点 CY7C026AV RAM CY7C1041CV33 RAM D-Schottky 肖特基二极管 DAC8532 数模转换 D Connector 9 串口 D Connector 15 VGA Diode 二极管 Diode-Z 稳压二极管 Diode_CRD 恒流二极管 DM9000A 网络芯片 DM9000C 网络芯片 DP83848I 网络芯片 DPY-4CA 共阳4位数码管 DPY-4CK 共阴4位数码管 DRV411 闭环磁电流 DS18B20 温度传感器 DS1307Z 实时时钟 EMIF 接插件 FIN 散热片 FM24CL16 铁电存储器 FPC-30P FPC排线连接器 FPC-40P FPC排线连接器 FT232RL USB转串口 Fuse 2 保险丝 FZT869 NPN三极管 G3VM-61 半导体继电器 GA240 Freescale16位单片机 Header 2 接插件 Header 2X2A 接插件 Header 2X2B 接插件 Header 3 接插件 Header 4 接插件 Header 5X2 接插件 Header 6 接插件 Header 7X2 Header, 7-Pin Header 8 Header, 8-Pin Header 8X2A 接插件 Header 10 Header, 10-Pin Header 10X2 Header, 10-Pin Header 14X2B 2*14双排插针 Header 16 Header16贴片 Header 16X2 接插件 Header 32X2 接插件 Header 40 接插件 Header_AMP50 控制器接插件 HFBR-1414 光发送 HFBR-2412 光接收 HFKC 单刀双掷继电器 HK4100F 单刀双掷继电器 HR911103A 网络接口 HR911105A 以太网接口 HS0038B 红外接收器 Inductor 电感 IS61LV51216 静态RAM ISO7221 隔离芯片 JoyStick 模拟摇杆 L298 ST双电桥 L5150BN 5V稳压芯片 LCD_CON37 LCD接口 LD-6.0mm 5MW激光 LD-MOD 激光调制管 LED-RGB 三基色LED LED0 发光二极管 LED1 双色LED LM317 稳压芯片 LM324 4运放SOP8芯片 LM358 双运放 LM2577S-ADJ DC升压 LM2577T-ADJ DC升压 LM2596S-5.0 5V稳压芯片 LM2596S-ADJ 可调稳压芯片 LM2596T-5.0 5V稳压芯片 LM2596T-ADJ 可调稳压芯片 LM2940 5V稳压芯片 LM2940CT-5.0 1A 5V LM2991S 稳压芯片 LM7171 单运放 LM7818CT Series 3-Terminal Positive Regulator LM7905CT 稳压芯片 LMV951 超低功耗运放 LOG114 光电检测 LT1678 双运放 LTC1044CD Switched-Capacitor Voltage Converter LTC6652 电压基准 M95640 MAX232 +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver MAX660CSA -5V电源芯片 MAX3221 串口电平转换 MAX4173 高端电流检测 MAX6126 电压基准 MAX8069 1.2V稳压二极管 MAX8654 MAX11046ECB+ AD转换 MC9S12GXX 飞思卡尔单片机 MC9S12X 飞思卡尔单片机 MC33789 飞思卡尔传感器 Mic2 Microphone MOSFET-N N-Channel MOSFET MOSFET-P P-Channel MOSFET MPC5602_64P Freescale PowerPC PD 光电二极管 PESD1CAN 过压保护 PJ-306 立体声耳机插座 PR_8 8排直播排电阻 PWRCON 直流电源端子 RCA RCA Phono Jack Res1 贴片电阻 RPot 精密可调电阻 RUE002N02 低功耗MOSFET S8050 NPN三极管 S8550 PNP三极管 S9014 NPN三极管 SC040 语音 SDCARD SD卡自弹 SDCARD-M TF卡槽 SMB460 SMB460 SMB492 外围加速度传感器 SN65HVD230 CAN芯片 SN74LVC SN74LVTH245 双向数据传输 SN75452 Dual Peripheral Driver SP3485 485总线芯片 Speaker Speaker SPX1117M3-3.3 3.3V稳压芯片 SPX1117M3-5.0 5.0V稳压芯片 SS8050 NPN贴片三极管 SS8550 PNP贴片三极管 SS9014 NPN贴片三极管 ST188 反射式光电传感器 STM32F103C STM32单片机48引脚 STM32F103V STM32单片机100引脚 STM32F103Z STM32单片机144引脚 STM32F105V STM32单片机100引脚 STM32F107V STM32单片机100引脚 STM32F407V STM32单片机100引脚 STM32F407Z STM32单片机144引脚 SW-DIP8 8位直插拨码开关 SW-EC11 旋转编码开关 SW-PB4 微动开关 SW DIP-4 编码开关 SW-DPDT 单刀双掷开关 SW-PB 微动开关 SW-SPDT 开关 TL082ACD JFET-Input Operational Amplifier TLP281 光耦 TMR 隧道磁电阻 TMS320F28335 DSP芯片 TOSA 激光器 TP4056 锂电池充电管理 TPS3305 DSP电源管理 TPS6735 负电压芯片 TPS70302 DSP电源芯片 TQ2SA 单通道继电器 TQ2SA-L2 双通道双稳态继电器 TSC2046IPW 触摸驱动芯片 TVP5150AM1 视频解码芯片 TVS TVS保护 ULN2003L 驱动芯片 USB USB接口 USB_M MicroUSB接口 VS10XX 音频解码芯片 W25QXX SPI FLASH XATLS 贴片有源晶振 XTAL 晶振 XTAL-3PIN 贴片晶振 XTAL_SM 圆柱晶振

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