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HDMI D 型 公头
HDMI D 型 公头HDMI D 型 公头由深圳市鹏远科技有限公司提供,该企业负责HDMI D 型 公头的真实性、准确性和合法性。商务路路通对此不承担任何保证责任。[实用新型]D型HDMI连接器有效
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【说明书】:
图2A是显示根据本实用新型的一个实施例的第一导电端子组的立体图;图2B是显示根据本实用新型的一个实施例的第二导电端子组的立体图;图2C是显示根据本实用新型的一个实施例的第一导电端子组与第二导电端子组组合的立体图;图3A是显示根据本实用新型的一个实施例的D型HDMI连接器配合耦接的一电路板的分解示意图;以及图3B是显示根据本实用新型的一个实施例的D型HDMI连接器配合耦接的一电路板的组合示意图。具体实施方式以下将进行本实用新型的具体实施例的说明。须注意,所揭示的实施例仅在于列举说明。本实用新型的范围并未限制在其所揭露包含特定特征、结构、或性质的具体实施例中,而由权利要求所界定。此外,说明书中所参照的图示并未具体描绘出所有本实用新型的不必要的特征,且所描绘出的组件可能以简化、示意之方式来表达,图标中各类组件的尺寸可能为说明之便而加以夸大或不符合实际比例。不论上述的简略为何,或是相关特征是否有被详尽描述,其皆意表所述特征位于相关领域中本领域的技术人员可据以连同其他与该等特征、结构或性质相关的其他具体实施例来实施的范围内。请同时参考图1A至图1C,图1A是显示根据本实用新型的一个实施例的D型HDMI连接器的分解立体图;图1B是显示根据本实用新型的一个实施例的D型HDMI连接器的仰视的分解立体图;图1C是显示根据本实用新型的一个实施例的D型HDMI连接器的组合立体图;图1D是显示根据本实用新型的一个实施例的D型HDMI连接器的另一视角的组合立体图。本实用新型的D型HDMI连接器100包含一遮蔽壳体10、一绝缘本体20、一屏蔽组件60、第一导电端子组30及第二导电端子组40,其中该遮蔽壳体10具有一容置空间101,该绝缘本体20设置于该容置空间101中且具有一舌板21,该舌板21的顶面设有多个间隔排列的第一端子槽210,而该舌板21的一外侧面设有多个间隔排列的第二端子槽211,该第一端子槽210及第二端子槽211用以将各导电端子间隔开,以防止相互接触而产生串扰。该屏蔽组件60置于该遮蔽壳体10的底面上,用以防止电磁干扰,而该多个第一导电端子组30对应置于该第一端子槽210中,且具有多个导电端子,而该多个第二导电端子组40则对应置于该第二端子槽211中。进一步参考图2A至图2C,图2A是显示本实用新型的一个实施例的第一导电端子组的立体图;图2B是显示本实用新型的一个实施例的第二导电端子组的立体图;图2C是显示本实用新型的一个实施例的第一导电端子组与第二导电端子组组合的立体图。该第一导电端子组30的多个导电端子均具有一接触部31、多个弯折部32及焊接部33,该接触部31置于该绝缘壳体20的舌板21顶面的第一端子槽210中,且该第一导电端子组30的导电端子的接触部31置于该第一端子槽210中的端子排列顺序为一热插入侦测端子301、一第一高速讯号端子A(302)、一第一高速讯号端子B(303)、一第二高速讯号屏蔽端子304、一第三高速讯号端子A(305)、一第三高速讯号端子B(306)、一第四高速频率讯号屏蔽端子307、一消费性电子控制端子308、一串行频率端子309及一5伏特电源端子310,而该第二导电端子组40的多个导电端子也均具有一接触部41、多个弯折部42及焊接部43,该接触部31置于该绝缘壳体20的舌板21外侧面的第二端子槽211中,且该第二导电端子组40的导电端子的接触部31置于该第二端子槽211中的端子排列顺序为一通用信道端子401、一第一高速讯号屏蔽端子402、一第二高速讯号端子A(403)、一第二高速讯号端子B(404)、一第三高速讯号屏蔽端子405、一第四高速频率讯号端子A(406)、一第四高速频率讯号端子B(407)、一显示数据信道/消费性电子控制接地端子408及一串行数据端子409,藉由该第一导电端子组30的接触部31与该第二导电端子组40的接触部41分别置于该第一端子槽210及第二端子槽211中,使该第一导电端子组30与该第二导电端子组40形成端子上下排列,而多个弯折部32、42则由该接触部31、41分别朝该焊接部33、43多次弯折延伸,且藉由相互错置且多次弯折的该第一导电端子组30与第二导电端子组40,使该第一导电端子组30与该第二导电端子组40的焊接部33、43形成一水平直线排列,如图2C所示,且藉由该焊接部33、43呈一水平直线排列方式,有效地减少端子串音干扰问题。在本实施例中,该热插入侦测端子301和该第一高速讯号端子A(302)之间的间距与该串行频率端子309和该5伏特电源端子310之间的间距相同,而该第一高速讯号端子B(303)、该第二高速讯号屏蔽端子304、该第三高速讯号端子A(305)、该第三高速讯号端子B(306)、该第四高速频率讯号屏蔽端子307、该消费性电子控制端子308则以等间距依序排列,而使端子间形成规则性的对称,且该热插入侦测端子301和该第一高速讯号端子A(302)之间的间距与该串行频率端子309和该5伏特电源端子310之间的间距小于该第一高速讯号端子B(303)、该第二高速讯号屏蔽端子304、该第三高速讯号端子A(305)、该第三高速讯号端子B(306)、该第四高速频率讯号屏蔽端子307、该消费性电子控制端子308彼此间的间距。而该通用通道端子401和该第一高速讯号屏蔽端子402之间的间距与该显示数据信道/消费性电子控制接地端子408和该串行数据端子409之间的间距相同,而该第二高速讯号端子A(403)、该第二高速讯号端子B(404)、该第三高速讯号屏蔽端子405、该第四高速频率讯号端子A (406)、该第四高速频率讯号端子B(407)则以等间距依序排列,而使端子间形成规则性的对称,且该通用通道端子401和该第一高速讯号屏蔽端子402之间的间距与该显示数据信道/消费性电子控制接地端子408和该串行数据端子409之间的间距小于该第二高速讯号端子A(403)、该第二高速讯号端子B(404)、该第三高速讯号屏蔽端子405、该第四高速频率讯号端子A(406)、该第四高速频率讯号端子B(407)彼此间的间距。此外,在本实施例中,该第一高速讯号端子A(302)、第二高速讯号端子A(403)、第三高速讯号端子A(305)及第四高速频率讯号端子A(406)为一正讯号端子,而该第一高速讯号端子B(303)、第二高速讯号端子B(404)、第三高速讯号端子B(306)及第四高速频率讯号端子B(407)为一负讯号端子,且分别藉由该第一高速讯号屏蔽端子402、第二高速讯号屏蔽端子304、第三高速讯号屏蔽端子405及第四高速频率讯号屏蔽端子307降低端子间的干扰。此外,在本实施例中,该第一导电端子组30的接触部31端的导电端子所代表的脚位为奇数序列排列,即该热插入侦测端子301所代表的脚位为引脚1,而该第一高速讯号端子A(302)所代表的脚位依序为引脚3,该第一高速讯号端子B(303)所代表的脚位依序为引脚5,该第二高速讯号屏蔽端子304所代表的脚位为引脚7,而该第三高速讯号端子A(305)所代表的脚位依序为引脚9,该第三高速讯号端子B(306)所代表的脚位依序为引脚11,该第四高速频率讯号屏蔽端子307所代表的脚位为引脚13,而该消费性电子控制端子308所代表的脚位为引脚15,该串行频率端子309所代表的脚位为引脚17,而该5伏特电源端子310所代表的脚位为引脚19。此外,在本实施例中,该第二导电端子组40的接触部31端的导电端子所代表的脚位为偶数序列排列,即该通用通道端子401所代表的脚位为引脚2,而该第一高速讯号屏蔽端子402所代表的脚位为引脚4,该第二高速讯号端子A(403)所代表的脚位依序为引脚6,该第二高速讯号端子B(404)所代表的脚位依序为引脚8,而该第三高速讯号屏蔽端子405所代表的脚位为引脚10,该第四高速频率讯号端子A(406)所代表的脚位依序为引脚12,该第四高速频率讯号端子B(407)所代表的脚位依序为引脚14,而该显示数据信道/消费性电子控制接地端子408所代表的脚位为引脚16,该串行资料端子409所代表的脚位为引脚18。此外,本实用新型的D型HDMI连接器100,藉由相互错置且多次弯折该第一导电端子组30与第二导电端子组40,使该第一导电端子组30与第二导电端子组40的焊接部33、43端的导电端子呈一水平直线排列,且该水平直线排列的导电端子的引脚定义依序为该通用通道端子401、该热插入侦测端子301、该第一高速讯号端子A(302)、该第一高速讯号屏蔽端子402、该第一高速讯号端子B(303)、该第二高速讯号端子A(403)、该第二高速讯号屏蔽端子304、该第二高速讯号端子B(404)、该第三高速讯号端子A(305)、该第三高速讯号屏蔽端子(405)、该第三高速讯号端子B(306)、该第四高速频率讯号端子A(406)、该第四高速频率讯号屏蔽端子307、该第四高速频率讯号端子B(407)、该显示数据信道/消费性电子控制接地端子(308)、该消费性电子控制端子408、该串行频率端子309、该串行数据端子310及该5伏特电源端子409。
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高智&让创新无法想象2000万件&专利数据HDMI_百度百科
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HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的缩写,意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送和影像信号,最高速度为48Gbps(2.1版)。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带保护(),以防止具有的影音内容遭到未经授权的复制。HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。而因为一个的视频和一个8声道的需求少于0.5GB/s,因此还有很大余量。这允许它可以用一个分别连接,接收器和。
HDMI标识方式
HDMI Licensing, LLC于日代表HDMI开发成员发布HDMI规格版本1.4a,其中特色包括3D应用的关键增强,加入了用于广播内容的强制格式,以及称为Top-and-Bottom的3D格式。
由于“HDMI 1.4”的说法过于宽泛,无法显示该设备的具体支持技术,因此在此次的规范中完全禁止使用“HDMI 1.4版”这样的版本号标识方法。根据发布的新版“商标和使用”,HDMI线缆制造商在销售和宣传HDMI 1.4版标准线缆时,禁止使用版本号标识,旧版线缆则应在一年内去除所有用版本号标识的、、等。
除线缆以外的其他HDMI,应在日前去除所有版本号标识。在此之前,厂商应在明确显示所使用技术的前提下应用版本号标识,如“&HDMI v.1.4 with Audio Return Channel and HDMI Ethernet Channel”(HDMI 1.4版支持ARC音频回授通道和HEC以太网通道),但严禁使用笼统的“HDMI v.1.4 compliant”(HDMI 1.4)。
HDMI 1.4版线缆共有5种类型,规范的标识方式分别为:
Standard HDMI Cable 中文规范名称:标准HDMI线最高支持2160p(,也就是4K)/30HZ
Standard HDMI Cable with Ethernet 标准以太网HDMI线
Standard Automotive HDMI Cable 标准车用HDMI线
High Speed HDMI Cable 高速HDMI线 支持1080p、DeepColor、3D
High Speed HDMI Cable with Ethernet 高速以太网HDMI线[1]
HDMI产生背景
2002年4月,、、、Silicon Image、、、七家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口组织,开始着手制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口技术。经过半年多时间的准备工作,HDMI组织在日正式发布了HDMI 1.0版标准,标志着HDMI技术正式进入历史舞台。
HDMI技术的推出,并不是这些厂家一时兴起的冲动行为,相反,在HDMI技术推出的背后,还有着更多的深层次原因。
1999年4月份,为了满足数字化时代高质量图形影像的要求,DDWG(Digital Display Working Group)数字显示工作组以美国Silicon Image公司的专利技术为蓝本,推出了一种名为DVI(Digital Visual Interface)的接口,旨在统一新时代数字显示接口标准。这一技术并且得到了IT业内以、、、、等多个大企业的广泛支持。经过3年多的推广,DVI技术在计算机显示输出领域得到了迅速运用,但是伴随着数字高清影音技术的发展,DVI接口也开始逐渐暴露出种种问题,甚至在一定程度上成为数字影像技术进步的瓶颈。
DVI接口存在的主要问题有:
* DVI接口考虑的对象是PC,对于平板电视的兼容能力一般。
* DVI接口对影像版权保护缺乏支持。
* DVI接口只支持8bit的RGB信号传输,不能让广色域的显示终端发挥最佳性能。
* DVI接口出于兼容性考虑,预留了不少以支持模拟设备,造成接口体积较大,效率很低。
* DVI接口只能传输图像信号,对于信号的支持完全没有考虑。
由于以上种种缺陷,DVI接口已经不能更好的满足整个行业的发展需要。因此,无论是IT厂商,平板电视制造商,还是好莱坞的众多出版商,都迫切需要一种更好的能满足未来高清视频行业发展的接口技术,也正是基于这些原因,才促使了HDMI标准的诞生。[2]
HDMI技术优势
HDMI不仅可以满足1080P的,还能支持DVD Audio等数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,可以传送无压缩的信号及视频信号。HDMI可用于、、、、扩大机、数字与机。HDMI可以同时传送和影像信号。
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。
与DVI相比HDMI接口的体积更小,HDMI/DVI的线缆长度最佳距离均不超过8米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。[3]
HDMI测试规范
的规范细节请参考:《HDMI一致性测试规范1.1》,《HDMI规范1.1》,《HDCP规范1.1》。
输出兼容性测试
1. 和HDMI接口电视的兼容性:同时传输音频和视频;
2. 和DVI接口电视的兼容性:只传输视频;
3. 和HDMI接口的功放的兼容性:只传输音频;
判断标准:HDMI接口可以传输的音频支持“任何能通过S/PDIF输出的压缩数字音频”和“2/6/8声道,32-192KHZ采样率的未压缩的数字音频”,可以输出“I2S(一种数字传输界面,时差性能要优于S/PDIF,适合短距离通讯)和SPDIF的音频”;它总能获得CD的音频质量;HDMI接口可以传输的视频支持“高清1080I”,“高清720P”,“普通隔行”和“普通逐行”,同时支持NTSC和PAL电视制式;可以根据接受端可以接受的视频状态自动输出“YUV”或“RGB”编码的视频格式;
端口插拔可靠性测试
1.接口热插拔可靠性:在碟机和接受端都工作的状态下,插拔HDMI接口,两端的设备是否工作正常,HDMI输出的音视频功能是否正常;
2.ESD 测试
3.接口插拔寿命测试:多次插拔HDMI接口,测试HDMI接口寿命;判断标准:热插拔时接受端能正常输出HDMI的音视频信号,源端系统需仍正常工作;接口插拔寿命最少需要5000次以上;
输出的可靠性测试
1.源输出端驱动能力测试;
2.连接线的衰减特性测试;
3.高频和大容量数据传输可靠性;
判断标准:最长可以传输30米,保证声音图像正常;大容量DVD(多字幕,多通道)碟片播放画面的流畅性;
4.开机,待机时,HDMI是否输出正常。
请参考HDMI接口和连接线的供应商的检测标准;
非正常工作状态下HDMI端口输出测试
1.高低温状态:
2.高低压状态:
3.长时间工作状态:
判断标准:具体的温度,电压和工作时间的参数参考普通碟机;在这些状态下,需要HDMI接口的音视频功能正常工作;
输出端口功能测试
1.HDMI端口支持1080P,720P的高清格式视频输出;
2.HDMI端口支持各种压缩和非压缩的数字音频输出;
3.自动侦测接受设备的屏幕比例;判断标准:在同样的片源下,HDMI高清输出图像效果应该比CVBS和普通色差“更清晰,无闪烁,细节的表现力上更强,色彩更逼真”(可以用高清晰的JPEG图片或DVD效果演示碟来演示);如果接受的电视设备可以解码由HDMI输入的数字音频信号,接受端应该有声音输出;HDMI输出端可以自动调整输出的宽高比来适应接受设备。
HDMI兼容测试
接收端(Rx)测试
相关测试项目应注意的问题
在测试过程中经常会失败在这些与EDID测试相关的项目。如果熟悉规范的相关要求,通过相对来说是比较容易的。例如有关规范要求在EDID的前128个中一定要提供“Monitor Range Limit Header”和“Monitor Name Header”,但如果这两个项目的内容分别不足18个字节的话,需要以0x0A为结尾同时以0x20填充剩余的字节。另外一个经常在EDID测试中遇到的问题是,不能将EDID中的短型视频描述符(SVD)模块与提交的能力申报表(CDF)一致,在CDF中表明支持的格式在EDID的SVD模块中没有表明支持,或是相反。
信号差分阻抗匹配
设计电路板的时候会考虑到TMDS信号差分阻抗匹配的要求,但往往还是会在此项测试中失败,原因在于选用的ESD保护器件或者是抑制EMI用的共模扼流圈寄生电容太大,导致此项测试失败。阻抗测试图,可以要求这些厂商提供相关的资料。
/通道电容电压测试
此项测试是失败率非常高的项目。失败原因大多数是因为用于电平转换的MOSFET器件电容太大,建议在DDC通道上所使用的MOSFET器件Ciss和Coss应该在10pF以下。
HPD输出电压
hdmi协议中当hdmi +5V输入为0V时, HPD电压应大于0V, 并小于0.4V。这里最简单的方法是将hdmi输入端口的+5V电压串联一个1K的电阻直接路由回HPD管脚。建议利用一个简单的三极管开关电路对HPD管脚加以控制,这样可以主动告知源端设备下游的设备是否已准备好或者告之源端设备重新开始一些验证动作,例如HDCP等,这可以增强设备的兼容性。
视频格式的支持
在此项测试中,对所有hdmi输入端口能够支持的视频格式会测试支持50Hz的设备对于50Hz±0.5%(即49.75Hz和50.25Hz),和支持59.94Hz或者60Hz的设备对59.94-0.5%(即59.64Hz)和60+0.5%(即60.3Hz)变化的支持能力。在软件设计中需要注意到这些对视频格式容忍度的要求。[4]
源端测试(Tx)
EDID 相关的测试
对于hdmi源端设备要求必须支持“Enhanced DDC”协议,即读取接收端设备的EDID信息时可以使用段指针0x60读取首256字节以后的信息。虽然绝大多数客户使用256字节的EDID信息,但是hdmi测试时候会检测读取4个块(每块128个字节),即512字节信息的能力。是否存在多块信息可以从EDID内容的0x7E地址获知。测试时往往只测试对前256字节的支持能力,而忽略了对段指针的要求。
+5V电源输出
不能在hdmi输出端口的电源输出通路上串联电阻。规范要求在hdmi Tx 的测试中会接一个吸取55mA电流的负载,然后测试输出电压,要求电压在4.8V和5.3V之间。如果串接了一个10的电阻,结果造成输出电压为,5-10x0.055 = 4.45V & 4.8V,此项测试失败。
有关的 DDC/CEC 测量
在处理hdmi端口的消费类电子产品控制(CEC)管脚时,即hdmi端口的第13管脚,如果其产品不支持CEC功能,可以将此管脚悬空。但有些产品往往虽然不支持CEC功能,还是将此管脚连接到了主处理芯片的通用管脚上,已备今后扩展使用,此时需注意对此管脚在和物理连接上的一些限制,比如电容需小于100等,否则会导致hdmi测试无法通过。[4]
HDMI 相对于现有的模拟视频接口如复合、和分量视频的优点:
1、质量: HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接(例如分量视频或 S-video)要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在更高分辨率,例如 1080p 时特别明显。数字视频将比分量视频更清晰,消除了分量视频中发现的柔和度和拖尾现象。诸如文本这类微小、高对比度的细节将这种差别发挥到极致。
2、易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
3、高智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。通过使用 HDMI,设备为连接的显示器自动传输最高效的格式(例如 480p vs 720p,16:9 vs 4:3)? 免除了消费者需要滚动所有格式选项,以猜测最佳的观看格式的麻烦。
4、高清晰内容就绪: 支持 HDCP 的 HDMI 设备能够访问高级的高清晰度内容,给我我们带来些许安慰。HD-DVD 和 Blu-ray 已对当今的高清晰度电影延迟了起动影像抵制标记(又称为内容保护标记),以帮助最小化由于转换造成的潜在问题,但有望在几年内起动这一标记,意味着将来的高清晰度电影将无法通过不受保护的接口(如模拟元件)以高清晰度播放。[5]
HDMI接口的应用,现在来说是非常广泛:1、高清信号源:、、、独显电脑、高端监控设备;2、显示设备:、(比较少见)、监控显示设备等。液晶电视带HDMI接口是目前最为常见的:一般至少一个,多的可达3-6个HDMI接口。[6]
HDMIHDMI电缆
HDMI最早是在2002年,以获得更高质量的视频和音频数字系统,以满足用户的需求。许多不同的电视,电脑和电子产品制造商已采用HDMI规格。这些标准分别介绍了协会的电子制造企业,在与主要的音乐和电影发行公司合作。 HDMI使用的EIA/CEA-861标准定义视频波形和格式,辅助数据,运输的压缩和未压缩的音频,并且LPCM音频。
在市场上有两种不同类型的引线,即类别1和2。这些类别只适用于1.3及更高版本,这是在2008年。类别1电缆承受标准HDMI电缆标签,以及适合用于发送720p或1080i的视频和音频信号。在第二类的信息也算快的速度线索,并可以进行视频和音频信号,720p和1080i和1600P。分类两个HDMI电缆是保证工作与大于16英尺长的电缆是唯一的类型。
由于信号的衰减,长的引线应是有一定限度。太长的电缆传输数字信号非常弱,导致在屏幕上闪烁的图像。使用HDMI延长器,均衡器或中继器,可以避免信号丢失的问题。这些设备可以用电缆连接到彼此,从而延伸电缆的长度,而不会失去信号强度。
可以使用的最大长度取决于电缆的类别。在五,六类电缆可以提高电缆总长度为164英尺。如果扩展使用的是基于光纤,电缆总长度增加至328英尺。
HDMI选购技巧
step 01:确认HDMI线的版本要注意HDMI线的版本,常见的有1.3和1.4两个版本。建议购买1.4版的HDMI线,带宽高达18Gbps,支持3D传输,能满足更高的分辨率、刷新率和色彩深度,能支持1080P以上的高清播放,而且和1.3功能兼容。  step 02:注意HDMI接口的尺寸  HDMI的接口有标准口、迷你口之分。由于体积限制,高清MP4上的HDMI接口基本都是迷你口,所以为高清MP4选HDMI线,必须寻标准-迷你”HDMI线材,否则插不上。  step 03:HDMI线不是越长越好  单根HDMI线的理论传输距离是7-8米,但是实际使用中,不需要那么长。买之前,最好测量一下需要的长度,只要给测量结果50厘米的余量就够了。  step 04:选品牌HDMI线材,比较省心  如果觉得自己的眼力很难判断HDMI线孰优孰劣,最简单的办法就是选择品牌HDMI线材,比如eda、雅堡、Fujicables、怪兽等品牌。质量相当有保证!  step 05:避免HDMI线材过度弯曲  在HDMI线的使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。[5]
.驱动之家[引用日期]
.百度文库[引用日期]
.世界工厂网[引用日期]
.电子工程世界[引用日期]
.深圳旭连电子科技有限公司[引用日期]
.腾讯网[引用日期]}

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