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CAN总线波特率的自适应算法设计方案(2024-06-25)
[10][8]中读取一条报文并广播到网络,接收节点收到报文后通过串口打印出来。通过发送报文实现波特率自适应的测试结果如图5所示。
图5 发送报文自适应波特率的测试结果
图5中,左侧部分为新增节点轮询波特率......
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串口监视系统设计(2023-12-13)
,这样我们的发送和接收都可以实例化节拍模块用于产生对应波特率的节拍信号。
节拍模块Baud设计实现:
节拍模块Baud的端口程序实现如下:
module Baud #
(
parameter......
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比特率、波特率与频谱带宽关系,你知道多少?(2024-04-10)
可以把通信系统中码元类比为公共交通车辆,例如公交车、地铁、的士……。通信系统所传输的比特数量类比为出行的人,则比特率为出行人口流动速度,波特率就是发车率。
PART.02
比特率和波特率是什么关系呢?
要讨论比特率与波特率的......
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波特率自动检测的识别方法及无线数据传输模块的设计及应用(2023-10-12)
/s之间。模块上预留ICSP接口,可以系统在线编程。方便程序升级。还同时具有良好的防窃密功能,不易破解。
2.2 串口模拟及波特率自适应的实现
对于模块上的片上主控单片机AT89S51而言,既要......
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51单片机串口通信的原理与应用流程解析(2023-09-13)
优先级控制位。当PS=1,设定为高优先级;当PS =0,设定为低优先级。
波特率计算:在了解了串行口相关的寄存器之后,我们可得出其通信波特率的一些结论:
① 方式0 和方式2 的波特率是固定的。
在方式0 中......
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基于nRF401芯片和AT89S51芯片实现无线数据传输系统的设计(2023-09-01)
限制,可以工作在1 200~19 200 bps。模块上预留ICSP接口,可在系统编程,方便程序的升级;同时具有良好的防窃密功能,不易破解。
2.2 串口模拟及波特率自适应的实现
模块......
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51晶振为什么是11.0592(2023-06-26)
51晶振为什么是11.0592;单片机晶振大多为11.0592的原因
常用波特率通常按规范取为1200,2400,4800,9600, 若采用晶振12兆赫兹或6兆赫兹,计算得出的T1定时......
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【MCS-51】内行串口及其应用(2023-04-23)
时钟:UART通信需要产生一个与波特率相匹配的时钟,用于定时发送和接收数据。51单片机内部有一个16位计数器TIMER,可以通过软件设置分频系数从而实现不同波特率的时钟。
(4)发送数据:当发......
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51单片机串口通信原理讲解(2024-08-22)
是做奇偶效验位,在方式1中做数据停止位的存放位,用来将RI自动置1,启动中断。PCON:用于控制波特率是否加倍,及SMOD=1,波特率加倍。复位时SMOD=0;好了,大致通信原理讲到这里,下面到使用讲解!
程序......
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STM32串口收发数据为什么要使用DMA(2023-09-01)
种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于115200bps。PC与STM32单片机通信实例推荐:按下按键,通过串口发送数据实例。
对于小于或者等于115200bps波特率的,而且......
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8051单片机实现高速串行通信的设计(2024-01-18)
,这在90年代初还不算坏,但对今天的标准来讲是一个不能忽略的大问题丁。
而现在适应于8051单片机串行通信的晶体:11.059MHz或22.118MHz,已开发出。单片机采用这种晶体后波特率......
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使用经济振荡器为8051微处理器提供时钟(2024-01-31)
232
1199.98
2399.95
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599.98
1199.98
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299.99
599.99
64
149.99
299.99
注意:要求波特率在指定速率的 3......
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单片微机原理P4:80C51串口与串行总线拓展(2024-08-21)
许接受位,TB8是在工作方式2,3时的第九位可编程位的数值。
TI是发送标志位。
RI是接收标志位。
4. PCON(87H,不可位寻址)
最高位是可以拿来调整波特率的,低位......
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一个关于LPUART输出异常问题分享(2024-06-27)
设置这个地方有些细节需进一步了解确认。打开STM32L4的参考手册RM0394阅读相关章节。关于波特率的设置及参数限制都做了明确描述。
1.对于LPUART的波特率设置除了满足上述公式外,还得......
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MCS-51 单片机的串行通信(RS-232/UART)(2022-12-09)
MCS-51 单片机的串行通信(RS-232/UART);主要内容:串行口的结构、串行口的4 种工作方式、多机通信、波特率的制定方法、串行口的应用。
MCS-51单片......
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STM32单片机的串口波特率计算方法(2023-10-17)
一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。
2. STM32波特率相关的寄存器
STM32单片机设置波特率的寄存器只有一个:USART_BRR寄存......
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STM32单片机的串口通信波特率计算方法(2024-05-14)
在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。
2. STM32波特率相关的寄存器
STM32单片机设置波特率的寄存器只有一个:USART_BRR寄存......
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8051单片机-波特率的研究(2024-07-30)
8051单片机-波特率的研究;通常情况下,8051系列单片机外接晶振频率一般是12MHz、24MHz、48MHz如图7-6-1,为什么会这样选取呢?从前面的章节已经介绍8051系列单片机的每12个时......
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LPC55S16的Classical CAN 测试(2024-08-19)
过程的思路是先测试CAN的发送,如果没问题,再测试CAN的接收,最后整合一下。
波特率的使用:
if (MCAN_CalculateImprovedTimingValues......
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基于智能电表系统的一种优化OFDM电力线通信自适应调制方法(2024-07-18)
执行过程中无法分解成多个子过程并行,浪费电力信道带宽造成资源浪费。
为了简化算法、减少迭代次数,提高电力线信道信道信号传输速率。本文提出了在固定总功率和目标误比特率约束下,一种优化的自适应比特算法,即最优传输速率的非递进叠加自适应......
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51单片机串口理论概念解析(2023-10-12)
:10位数据的异步通信口,波特率可变(与T1的溢出率有关)。RXD为数据接收,TXD为数据发送。
数据帧格式:
原理:
软件置REN为1时,接收器选择波特率为16倍速率采样RXD引脚电平,当检......
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示波器模拟前端放大器的带宽概念及分析(2023-04-23)
获(Capture),观察(View),测量(Measurment),分析(Analyse)和归档(Document)。这五大功能组成的原理框图如图1所示。
图1 数字示波器的原理框图
示波......
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STM32串口波特率大小计算案例(2023-07-11)
STM32串口波特率大小计算案例;波特率的计算
STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率......
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STM32串口波特率大小计算(2023-04-03)
STM32串口波特率大小计算;波特率的计算STM32 下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1 的时钟来源于 APB2,USART 2-5 的时钟来源于 APB1。在 STM32 中,有个波特率......
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有关51单片机有关晶振的问题总结(干货)(2023-06-25)
异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率......
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CAN(FD)总线协议转换原理及其在汽车行业的应用(2023-10-17)
总线主要在四个方面存在差异:
1. 波特率不同:CAN总线最高支持1Mbit/s波特率,CAN FD总线最高支持5Mbit/s波特率。在实际应用中,我们通常会选取500k的CAN总线波特率和500K......
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语音芯片中比特率和波特率如何区分(2022-12-14)
位时间内载波参数发生了变化的次数。这是码元传输率的测量,1波每秒传输1码元,其单位为波特。
比特率有时候会同波特率混淆,虽然比特率与波特率在数值上相等,但是它们的意义并不相同。比特率是对信息传输速率(传信率)的度量,而波特率是对符号传输速率的......
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采用单片机和MCP2510、MCP2551芯片设计集散型火灾报警控制系统(2023-08-10)
工作在方式0,即移位寄存器方式时的工作时序图。AT89C51的UART有4种工作方式,按方式0工作时,串行数据从RXD输入或输出,TXD输出移位脉冲,每次发送或接收8位数据,波特率固定为时钟频率的1......
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结合STM32F4关于CAN基本的信息描述(2023-09-20)
,CAN总线和485类似是差分信号,具有极性。通常CAN总线只有两根线CAN_L和CAN_H。
上面指出来的两点,任意一处接线错误都会导致通信失败。所以,建议参考官方给出的电路原理图。
问题二:通信波特率......
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基于AT89S52单片机和GPS OEM 板实现GPS授时服务器的设计(2023-08-01)
时可接收实时差分信号用于精确定位,信号格式为RTCM SC-104,波特率自适应。
1PPS秒脉冲信号输出,精度指标高达10-6秒
双串口(TTL)输出,波特率可由软件设置(1200~9600)
灵敏......
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关于51单片机晶振最常见的问题(2023-07-26)
它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51单片......
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51单片机有关晶振的问题总结(2024-03-18)
相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率......
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学习51单片机晶振这21问题搞懂了学单片机就简单了(2024-03-20)
异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51......
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STM32 CAN总线传输波特率的计算(2024-04-02)
STM32 CAN总线传输波特率的计算;本人用的单片机是STM32F407,其它型号的单片机类似,可做参考!
一、标准CAN协议位时序概念
由于CAN属于异步通讯,没有时钟信号线,连接......
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一文看懂 UART 通信协议(2022-12-14)
UART不是时钟信号,而是将开始位和停止位添加到正在传输的数据包中。这些位定义了数据包的开始和结束,因此接收UART知道何时开始读取位。
当接收UART检测到起始位时,它开始以称为波特率的......
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基于51单片机的湿度检测系统(2023-02-01)
其中方式 1 3 是波特率可变 方式0 2 不可变。方式1 3的波特率波特率的计算公式:波特率 = T1溢出率 * (2 ^SMOD) / 32; 2的SMOD次方。{波特率是由T1的溢......
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LPC824-串口USART(续一)(2023-05-24)
(ABERRCLR)为波特率错误中断清除位,置1时清除中断,默认值为不清除。(17)第17到31位为保留位,写入时只能写0。
INTENCLR寄存器的作用其实等同于向INTENSET寄存器中写0,但由于硬件设计的原......
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51单片机CPU结构各部件的原理详细分析(2023-08-09)
制寄存器SCON和PCON,用以设置串行端口的工作方式、接收/发送的运行状态、接收/发送数据的特征、波特率的大小,以及作为运行的中断标志等。
二、51单片机I/O脚工作原理分析
一、P0端口的结构及工作原理......
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基于AT89C51单片机的双向通信FSK系统设计与实现(2023-04-03)
方波信号来模拟二进制的“1”和“0”,可在单片机外围增加一个键盘电路来灵活地选择不同波特率的数据进行测试;二是在系统工作过程中起控制作用的软件,用于控制信息的传输方向等。软件......
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P89C51RD2的Boot ROM固件代码的读出方法和ISP功能分析(2023-03-21)
实测值为11FAH左右。不管怎样测,实测值总是小于理论值6个数左右。这个数据为下面的波特率计算提供了重要依据。
3.1.3 波特率的计算
程序中对波特率的计算颇有特色,下面是地址FC18H“FC36H......
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STM32学习笔记—CAN总线收发数据常见问题分析(2023-02-15)
图。
问题二:通信波特率配置问题
CAN属于异步通信,如果波特率不对,就会通信失败,或者接收到乱码。影响波特率的因素有很多:CAN时钟、分频值、位时序。
CAN时钟也就是RCC出来......
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80C51单片机串行通信(2023-01-04)
方式0时,移位操作(串入或串出)的波特率是固定的,为单片机晶振频率的1/12,若晶振频率用fosc表示,则波特率=fosc/12。按此波特率的一个机器周期进行一次移位,若fosc=6 MHz,则波特率......
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8051单片机波特率计算公式(2024-04-10)
)/(32 ×12×(256-TH1))
我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式:
TH1......
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MPC5744p的CAN通信波特率如何计算(2023-05-24)
MPC5744p的CAN通信波特率如何计算;摘要
本篇笔记主要记录MPC5744p的CAN通信波特率计算,以及需要注意的问题
CAN 位时间
记得最早是在2015年就给大家推送过关于CAN通信波特率的......
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FPGA串行接口(RS-232)(2023-12-28)
我们的 2MHz 时钟,“BaudTick”每秒置位 115234 次,与理想的 0 相差 03.115200%。
参数化 FPGA 波特率发生器
以前的设计使用 10 位累加器,但随着时钟频率的增加,需要......
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FPGA串行接口 1 - RS-232 串行接口的工作原理(2024-01-02)
波特率发生器
以前的设计使用 10 位累加器,但随着时钟频率的增加,需要更多的位。
这是一个具有 25MHz 时钟和 16 位累加器的设计。 设计是参数化的,因此易于定制。
parameter......
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80C51的串行口(2024-08-21)
位数据的异步通信口,TXD为数据发送引脚,RXD为数据接收引脚,传送一帧数据的格式如图所示,其中1位起始位,8位数据位,1位停止位
方式1输出
方式1输入
用软件置REN为1时,接收器以所选择波特率的......
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深入理解51单片机串口通信及通信实例(2023-08-30)
线用于握手,但不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配。
a,波特率:这是一个衡量符号传输速率的参数。指的......
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LPC824-串口USART(续二)(2023-05-24)
前面多速率定时器部分。
接下来配置CFG寄存器,使能USART0,设置为8位数据方式。本例的波特率为115200,为了弄清波特率的配置,需要先讨论一下在LPC824中,串口的波特率......
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关于串口工作方式(2024-07-31)
用于双机之间或外设电路的通信;
方式2、3除有方式1的功能外,还可用作多机通信,以构成多微机系统,方式2、3的区别在于波特率的不同。
单片机的串行通信的波特率可以程控设定,在不同的工作方式下,由时钟振荡频率的......
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已形成系列城市交通控制产品:包括智能型交通信号控制机、集中控式交通信号控制机、单点自适应交通信号控制机、智能型LED交通信号灯、太阳能交通信号灯、太阳能闪光道灯;LED电子显示屏;电量测试仪;其他LED相关产品。公司
;宁波特尔普光电有限公司;;
;青岛卡波特电子科技有限公司;;
.带宽128kbps;3.录像方式多;4.提供透明数据串口;5.支持PDA及智能手机监控;6.帧率达20桢;7.带宽自适应;8.断线可重连;9.拨号可激活;10.云台远程控;11.合作方式多。视音
可以分别设定最大电流和最大振幅,保证用户误操作不会损坏设备; 智能自适应控制方法简化了振动体调整过程,提高生产效率;