- 一、 简介 UART,全称UniversalAsynchrONous Receiver/Transmitter,译为通用异步收发器。 串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps。串口出现的初期是为了实现连接计算机外设的目的,初期串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备。串口也可以应用于两台计算机(或设备)之间的互联及数据传输。由于串口(COM)不支持热插拔及传输速率较低,目前部分新主板和大部分便携电脑已开始取消该接口。目前串口多用于工控和测量设
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嵌入式 UART
- 各位工程师是否遇到需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的情况?最简便的方案是采用UART转CAN通讯。ZLG致远电子针对此应用CSM100系列模块解决方案,这款模块将极大的简化了开发流程,实现的方式是怎样的?本文为你详解。 一个嵌入式或者X86的工业控制板上,一般都会提供CAN、UART、以太网、USB、SPI、I2C等通讯接口,但是由于处理器的限制以及满足通用性需求,很多厂家只能均衡的去分配这些接口,比如致远电子旗下的部分工控核心板的接口就如下图所示: 可以看到通用型核心板一般提供的CAN-bu
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UART CAN
- USB速度慢的原因有以下几种可能: 1、协议问题 全速的USB设备,最大速度12Mb/s,但是如果跑的是HID之类慢速设备的协议,那么速度就没有那么快了,理论上只有1.5Mb/s。 2、配置问题 USB配置描述符中有关于接收中断和发送中断时间间隔参数,默认的好像是0x20,就是32ms,可以将此值改为0x01。速度会快很多。 3、其它的干扰 例如系统滴答的中断优先级比USB高,如果系统滴答的中断频率很高(10ms以内),就会影响USB的速度,详细原因不详,测试发现会这样。 4、上位机
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STM32 USB
- 本文使用MAX2769芯片设计射频前端,将卫星射频信号下变频到数字中频;以FPGA+USB3.0的高速数据采集平台为核心,采用FPGA芯片作为主处理器,控制射频与USB接口芯片,完成数据传输和存储,实现多种卫星中频数据采集系统的设计。利用已采集好的卫星信号中频数据,在MATLAB平台进行编程仿真,研究了基于FFT的信号捕获算法,能够同时处理GPS和北斗两种系统的中频数据并实现信号捕获。通过编写FPGA传输数据的Verilog程序、USB设备的固件程序、上位机程序,给出了系统硬件结构以及软件算法流程,实现中
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FPGA USB 中频数据采集 捕获 201812
- 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出支持 PD 协议的车规级USB-C控制器,以支持汽车内便携式电子设备的快速充电。汽车级EZ-PD™CCG3PA控制器支持USB PD 3.0标准的可编程供电(PPS)协议、高通 Quick Charge (QC)4.0协议和传统的充电标准,能够通过车载充电口为用户提供即插即用的充电体验。随着行业标准的不断发展,确保产品的兼容性和互操作性已成为全行业所面临的挑战;
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赛普拉斯 USB-C
- 苹果从新推出iPhone7系列开始,就取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代音频线路输出功能,这个看来也是趋势,安卓手机有几款也是直接用USB Type-C的接口解决音频、充电问题的。Lightning耳机的接口最大的不便不能同时听歌充电,只能转而求其次使用无线耳机或者转接头。 这也使得传统的3.5接口耳机不能直接使用在iPhone 7和后续机型上面,但是在iPhone 7到iPhone X都随机有配送一条Lightning转3.5短线,得以使用旧款耳机,或者第三方的耳机。 在近期,
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Apple Lightning USB-C
- 任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小异,所不同的只是其外围功能模块的配置及数量、指令系统等。对于指令系统,虽然形式上看似千差万别,但实际上只是符号的不同,其所代表的含义、所要完成的功能和寻址方式基本上是类似的。因此,对于任何一款MCU,主要应从如下的几个方面来理解和掌握: 参数的初始化:完成了MCU的硬件和资源的初始化后,接下来就是对程序中使用到的一些变量和数据的初始化设置,这一部分的初始化需要根据具体的项目及程序的总体安排来设计。对于一些用EEPROM来保存项目预制数的应用来讲,建议在初始化
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MCU UART
- 2018年10月26日,由全球领先的半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor) 主办的媒体交流会在北京成功举办,此次媒体交流会的主题是“安森美半导体高密度USB Type-C PD电源适配器方案”。在本次发布会上安森美半导体模拟方案部交流—直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮分析了适配器市场趋势,详细介绍了安森美半导体领先市场的超高密度USB Type-C PD电源适配器方案。 安森美半导体模拟方案部交流-直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮 蒋家亮先生首先介绍了安森美半导体
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高密度电源适配器 USB Type-C PD NCP1568 NCP51530
- 基于STM32F407ZGT6设计了一款多种调制方式、宽频带的信号源,覆盖频率范围为50 MHz-4 GHz,并且带有功率放大器,可以将信号放大输出,输出电平范围可达0 dBm-30 dBm。本设计主要可以分成两大部分,主控板与前操控版,前操控版带有按键,通过UART将输入的数据发送给主控板,主控板将会根据传输的数据协议解析数据,并控制信号发生器工作,信号通过功放放大,最后通过天线发射出去。
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信号源 多种调试方式 宽频带 功率放大 UART 201811
- 工业产品的交互界面开发要求越来越接近于消费领域的产品。选择一种快速且低成本的嵌入式UI开发方案显得尤为重要,本文将为您介绍一种新的框架式嵌入式UI开发平台。 1 . 串口屏 串口屏是指可以通过串口指令控制其显示的屏幕,如UART(TTL、232、485)、SPI等。若控制引脚较多且之间间存在一定的时序关系则统称为并口屏。串口屏所有的绘图、显示及人机交互都是依靠MCU与串口屏之间的指令、数据传输。串口屏最大的优点就是开发便利且大大减少了主控芯片的IO口占用,但为了实现更丰富的显示效果,串口屏内部需要
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嵌入式系统 UART
- 今天,使用智能设备的数字音频串流是最受欢迎的消费形式之一,因为它让我们随时随地甚至在公共汽车或火车上都能听到我们最喜欢的音乐。借助于一组耳机,我们可以逃离任何拥挤的公共空间到私密空间。 随着我们已依赖我们的音频内容,以从每日工作中放松,制造商开始逐步淘汰简陋的3.5mm插孔,这是耳机的主要接口。可以理解,因为插孔的外形实际上已经成为进一步减小智能手机厚度的限制因素。 不完全放弃有线连接,而支持蓝牙连接的耳机和扬声器,目的是使用单一的、更小的端口来满足我们所有的电力和数据需求。USB-CTM(Typ
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USB-C FSA4480
- 位于840MHz左右的RF干扰影响配置成UART的串行通信端口,该接口位于包含一个AD6903(LeMansLCR+)数字式基带处理器的调制解调器和一台主处理机之间。
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UART 通信端口 射频干扰
- 根据调查发现,随着智能手机功能越来越多,功耗也越来越大,手机待机时间也随之变得越来越短,每天给手机充两次电已经成为一种常态。如果是手机控的话,充电次数远不止此。 我们都知道给手机充电需要将数据线插入到手机接口,这里需要USB接口互相匹配,即使都是安卓手机其USB接口可能会有所不同。这就不难理解借朋友的数据线为什么给自己的手机充不了电了? 相信通过此文,会帮您解开这个疑惑。 USB是Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一种输入输出接口的技术规范。 手机USB接口主要
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USB Type-C
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