- 示波器的協議解碼功能大家都不生疏,你是否有過波形看起來正常,協議參數、解碼設置都正確,卻無法正常解碼的經歷呢?本文以UART協議為例,分享由于波特率漂移導致通信異常的故障排查過程?! ∈裁词遣ㄌ芈势颇?可以理解為被測部件晶振有偏差,導致實際波特率和正常的波特率不一致。為什么波特率漂移會導致通信異常呢?本文從波形出發(fā),帶你自檢解碼結果?! ∫?、波特率漂移導致通信異常的故障排查 引出這樣一個真實的例子,PC端發(fā)送串口數據為“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器
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波特率 UART
- 在上一篇《嵌入式硬件通信接口協議-UART(一)協議基礎》中,簡單而細致描述了UART的各個配置項以及通信過程的信號時序,此篇將繼續(xù)介紹UART接口在不一樣的電氣特性下,所使用的一些接口規(guī)范?! ∫?、 簡介 實際上UART只是對信號時序進行定義,而未定義其電氣特性。在不一樣的應用場景下,不同的走線空間,不同程度干擾的惡劣環(huán)境,不同的平臺和和設備間,要使用UART進行通信,信號管腳的電氣特性差異就是個很大的障礙,并且在很多低功耗設備的信號電平一般都較低(小于5V),因此,應對不一樣的應用場景和環(huán)境
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嵌入式 UART
- 一、 簡介 UART,全稱UniversalAsynchrONous Receiver/Transmitter,譯為通用異步收發(fā)器?! 〈诘某霈F是在1980年前后,數據傳輸率是115kbps~230kbps。串口出現的初期是為了實現連接計算機外設的目的,初期串口一般用來連接鼠標和外置Modem以及老式攝像頭和寫字板等設備。串口也可以應用于兩臺計算機(或設備)之間的互聯及數據傳輸。由于串口(COM)不支持熱插拔及傳輸速率較低,目前部分新主板和大部分便攜電腦已開始取消該接口。目前串口多用于工控和測量設
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嵌入式 UART
- 各位工程師是否遇到需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的情況?最簡便的方案是采用UART轉CAN通訊。ZLG致遠電子針對此應用CSM100系列模塊解決方案,這款模塊將極大的簡化了開發(fā)流程,實現的方式是怎樣的?本文為你詳解?! ∫粋€嵌入式或者X86的工業(yè)控制板上,一般都會提供CAN、UART、以太網、USB、SPI、I2C等通訊接口,但是由于處理器的限制以及滿足通用性需求,很多廠家只能均衡的去分配這些接口,比如致遠電子旗下的部分工控核心板的接口就如下圖所示: 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幾種可能: 1、協議問題 全速的USB設備,最大速度12Mb/s,但是如果跑的是HID之類慢速設備的協議,那么速度就沒有那么快了,理論上只有1.5Mb/s?! ?、配置問題 USB配置描述符中有關于接收中斷和發(fā)送中斷時間間隔參數,默認的好像是0x20,就是32ms,可以將此值改為0x01。速度會快很多?! ?、其它的干擾 例如系統(tǒng)滴答的中斷優(yōu)先級比USB高,如果系統(tǒng)滴答的中斷頻率很高(10ms以內),就會影響USB的速度,詳細原因不詳,測試發(fā)現會這樣?! ?、上位機
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STM32 USB
- 本文使用MAX2769芯片設計射頻前端,將衛(wèi)星射頻信號下變頻到數字中頻;以FPGA+USB3.0的高速數據采集平臺為核心,采用FPGA芯片作為主處理器,控制射頻與USB接口芯片,完成數據傳輸和存儲,實現多種衛(wèi)星中頻數據采集系統(tǒng)的設計。利用已采集好的衛(wèi)星信號中頻數據,在MATLAB平臺進行編程仿真,研究了基于FFT的信號捕獲算法,能夠同時處理GPS和北斗兩種系統(tǒng)的中頻數據并實現信號捕獲。通過編寫FPGA傳輸數據的Verilog程序、USB設備的固件程序、上位機程序,給出了系統(tǒng)硬件結構以及軟件算法流程,實現中
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FPGA USB 中頻數據采集 捕獲 201812
- 全球領先的嵌入式解決方案供應商賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor Corp.)(納斯達克代碼:CY)日前宣布,推出支持 PD 協議的車規(guī)級USB-C控制器,以支持汽車內便攜式電子設備的快速充電。汽車級EZ-PD?CCG3PA控制器支持USB PD 3.0標準的可編程供電(PPS)協議、高通 Quick Charge (QC)4.0協議和傳統(tǒng)的充電標準,能夠通過車載充電口為用戶提供即插即用的充電體驗。隨著行業(yè)標準的不斷發(fā)展,確保產品的兼容性和互操作性已成為全行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn);
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賽普拉斯 USB-C
- 蘋果從新推出iPhone7系列開始,就取消了3.5mm耳機孔,用Lightning接口取代音頻線路輸出功能,這個看來也是趨勢,安卓手機有幾款也是直接用USB Type-C的接口解決音頻、充電問題的。Lightning耳機的接口最大的不便不能同時聽歌充電,只能轉而求其次使用無線耳機或者轉接頭?! ∵@也使得傳統(tǒng)的3.5接口耳機不能直接使用在iPhone 7和后續(xù)機型上面,但是在iPhone 7到iPhone X都隨機有配送一條Lightning轉3.5短線,得以使用舊款耳機,或者第三方的耳機?! ≡诮?,
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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異,所不同的只是其外圍功能模塊的配置及數量、指令系統(tǒng)等。對于指令系統(tǒng),雖然形式上看似千差萬別,但實際上只是符號的不同,其所代表的含義、所要完成的功能和尋址方式基本上是類似的。因此,對于任何一款MCU,主要應從如下的幾個方面來理解和掌握: 參數的初始化:完成了MCU的硬件和資源的初始化后,接下來就是對程序中使用到的一些變量和數據的初始化設置,這一部分的初始化需要根據具體的項目及程序的總體安排來設計。對于一些用EEPROM來保存項目預制數的應用來講,建議在初始化
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MCU UART
- 2018年10月26日,由全球領先的半導體解決方案供應商安森美半導體(ON Semiconductor) 主辦的媒體交流會在北京成功舉辦,此次媒體交流會的主題是“安森美半導體高密度USB Type-C PD電源適配器方案”。在本次發(fā)布會上安森美半導體模擬方案部交流—直流電源管理高級市場推廣經理蔣家亮分析了適配器市場趨勢,詳細介紹了安森美半導體領先市場的超高密度USB Type-C PD電源適配器方案?! “采腊雽w模擬方案部交流-直流電源管理高級市場推廣經理蔣家亮 蔣家亮先生首先介紹了安森美半導體
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高密度電源適配器 USB Type-C PD NCP1568 NCP51530
- 基于STM32F407ZGT6設計了一款多種調制方式、寬頻帶的信號源,覆蓋頻率范圍為50 MHz-4 GHz,并且?guī)в泄β史糯笃?,可以將信號放大輸出,輸出電平范圍可達0 dBm-30 dBm。本設計主要可以分成兩大部分,主控板與前操控版,前操控版帶有按鍵,通過UART將輸入的數據發(fā)送給主控板,主控板將會根據傳輸的數據協議解析數據,并控制信號發(fā)生器工作,信號通過功放放大,最后通過天線發(fā)射出去。
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信號源 多種調試方式 寬頻帶 功率放大 UART 201811
- 工業(yè)產品的交互界面開發(fā)要求越來越接近于消費領域的產品。選擇一種快速且低成本的嵌入式UI開發(fā)方案顯得尤為重要,本文將為您介紹一種新的框架式嵌入式UI開發(fā)平臺?! ? . 串口屏 串口屏是指可以通過串口指令控制其顯示的屏幕,如UART(TTL、232、485)、SPI等。若控制引腳較多且之間間存在一定的時序關系則統(tǒng)稱為并口屏。串口屏所有的繪圖、顯示及人機交互都是依靠MCU與串口屏之間的指令、數據傳輸。串口屏最大的優(yōu)點就是開發(fā)便利且大大減少了主控芯片的IO口占用,但為了實現更豐富的顯示效果,串口屏內部需要
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嵌入式系統(tǒng) UART
- 今天,使用智能設備的數字音頻串流是最受歡迎的消費形式之一,因為它讓我們隨時隨地甚至在公共汽車或火車上都能聽到我們最喜歡的音樂。借助于一組耳機,我們可以逃離任何擁擠的公共空間到私密空間?! ‰S著我們已依賴我們的音頻內容,以從每日工作中放松,制造商開始逐步淘汰簡陋的3.5mm插孔,這是耳機的主要接口??梢岳斫?,因為插孔的外形實際上已經成為進一步減小智能手機厚度的限制因素?! 〔煌耆艞売芯€連接,而支持藍牙連接的耳機和揚聲器,目的是使用單一的、更小的端口來滿足我們所有的電力和數據需求。USB-CTM(Typ
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USB-C FSA4480
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