波特率计算公式

波特率计算公式
波特率计算公式

波特率与比特率的关系也可换算成:比特率=波特率*单个调制状态对应的二进制位数。

例如假设数据传送速率为120符号/秒(symbol/s)(也就是波特率为120Baud),又假设每一个符号为8位(bit)即八相调制(单个调制状态对应3个二进制位),则其传送的比特率为(120symbol/s) * (3bit/symbol)=360bps。

扩展资料

单片机或计算机在串口通信时的速率。指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数,如每秒钟传送240个字符,而每个字符格式包含10位(1个起始位,1个停止位,8个数据位),这时的波特率为240Bd,比特率为10位*240个

/秒=2400bps。又比如每秒钟传送240个二进制位,这时的波特率为240Bd,比特率也是240bps。

它是对符号传输速率的一种度量,1波特即指每秒传输1个码元符号(通过不同的调制方式,可以在一个码元符号上负载多个bit位信息),1比特每秒是指每秒传输1比特(bit)。单位“波特”本身就已经是代表每秒的调制数,以“波特每秒”(Baud per second)为单位是一种常见的错误。

投影机串口控制码大全

投影机串口码大全 3M ................................................................... 错误!未定义书签。ASK .................................................................. 错误!未定义书签。BARCO ................................................................ 错误!未定义书签。BOXLIGHT ............................................................. 错误!未定义书签。CHRISTIE ............................................................. 错误!未定义书签。DIGITEL .............................................................. 错误!未定义书签。EIKI ................................................................. 错误!未定义书签。INFOCUS .............................................................. 错误!未定义书签。LENOVO ............................................................... 错误!未定义书签。LUMENS ............................................................... 错误!未定义书签。NEC .................................................................. 错误!未定义书签。OPTOMA ............................................................... 错误!未定义书签。PLUS ................................................................. 错误!未定义书签。POLAROID ............................................................. 错误!未定义书签。PROJECTIONDESIGN ..................................................... 错误!未定义书签。PROXIMA .............................................................. 错误!未定义书签。VIEWSONIC ............................................................ 错误!未定义书签。爱普生............................................................... 错误!未定义书签。奥视................................................................. 错误!未定义书签。东芝................................................................. 错误!未定义书签。飞利浦............................................................... 错误!未定义书签。富士通............................................................... 错误!未定义书签。惠普................................................................. 错误!未定义书签。佳能................................................................. 错误!未定义书签。明基................................................................. 错误!未定义书签。三洋................................................................. 错误!未定义书签。

STM32单片机的串口通信波特率计算方法

STM32单片机的串口通信波特率计算方法 1. 什么是波特率 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方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寄存器,如下图所示。 该寄存器的有效位数为16位,前4位用于存放小数部分,后12位用于存放整数部分。将波特率算出来后,数值填入这个波特率就可以了。下面介绍如何计算。 3. 波特率计算方法 STM32的数据手册给出了计算方法,有一个公式,如下图所示: 在这个公式上,共有三个变量,其中两个我们是知道的,Fck和Tx/Rx波特率这两个是已知的,USARTDIV是未知的。通过该公式的描述可以看出如果使用USART1的话,那Fck 就是PCLK2=72MHz,否则就是PCLK1=36MHz,Tx/Rx波特率这个参数是已知的。只需要计算出USARTDIV的值赋值给USART_BRR寄存器就可以了。以115200为例,将公式变形后得到:USARTDIV = 72×1000000/(16×115200) = 39.0625。即将39.0625写入USART_BRR即可。 前文说过,USART_BRR的前4位存放小数部分,后12位存放整数部分。 那小数部分DIV_Fraction = 0.0625×16 = 1 = 0x01;那整数部分DIV_Mantissa = 39 = 0x27;那USART_BRR = 0X271; 数据手册给我们提供了一张数据表: 在这张数据表上,已经算出了常用的波特率值,我们可以拿来直接用。但是如果我们想把

波特率计算

波特率选择 在串行通讯中,收发双方的数据传送率(波特率)要有一定的约定。在8051串行口的四种工作方式中,方式0和2的波特率是固定的,而方式1和3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率控制。 方式0 方式0的波特率固定为主振频率的1/12。 方式2 方式2的波特率由PCON 中的选择位SMOD 来决定,可由下式表示: 波特率=2的SMOD 次方除以64再乘一个fosc,也就是当SMOD=1时,波特率为1/32fosc,当SMOD=0时,波特率为1/64fosc 3.方式1和方式3 定时器T1作为波特率发生器,其公式如下: 波特率=定时器T1溢出率 产生溢出所需的周期数/计数率T 132 2=溢出率T 1mod ?s 式中T1计数率取决于它工作在定时器状态还是计数器状态。当工作于定时器状态时,T1计数率为fosc/12;当工作于计数器状态时,T1计数率为外部输入频率,此频率应小于fosc/24。产生溢出所需周期与定时器T1的工作方式、T1的预置值有关。 定时器T1工作于方式0:溢出所需周期数=8192-x 定时器T1工作于方式1:溢出所需周期数=65536-x 定时器T1工作于方式2:溢出所需周期数=256-x 因为方式2为自动重装入初值的8位定时器/计数器模式,所以用它来做波特率发生器最恰当。 当时钟频率选用11.0592MHZ 时,取易获得标准的波特率,所以很多单片机系统选用这个看起来“怪”的晶振就是这个道理。 下表列出了定时器T1工作于方式2常用波特率及初值。 常用波特率 Fosc(MHZ) SMOD TH1初值 19200 11.0592 1 FDH 9600 11.0592 0 FDH 4800 11.0592 0 FAH 2400 11.0592 0 F4h 1200 11.0592 0 E8h 例如9600 11.0592 0 FDH 溢出率T 1定时时32 2 =波特率mod ?s T1溢出率= T1计数率/产生溢出所需的周期数 产生溢出所需的周期数=256-FD(253)=3 SMOD=0 11059200/12*3 *1/32=9600

RS-232串行通讯大全

RS-232接口引脚信号的定义 9针25针信号方向功能 3 2 TXD O 发送数据 2 3 RXD I 接收数据 7 4 RTS O 请求传送 8 5 CTS I 清除传送 6 6 DSR I 数据通信装置(DCE)准备就绪 5 7 SG 信号公共参考地 1 8 DCD I 数据载波检测 4 20 DTR O 数据终端设备(DTE)准备就绪 9 22 RI I 振铃指示 由于25针与9针连接器并无本质区别,因而容易实现相互转换,所以市场上25针到9针串行转接器都是无源的。 RS-232标准的电气特性参数 项目参数指标 带3~7千欧负载时驱动器的输出电平逻辑0为+3~+25V,逻辑1为-3~-25V 不带负载时驱动器的输出电平-25~+25V 驱动器通断时的输出阻抗>300欧 输出短路电流<0.5A 驱动器转换速率<30V/us 接收器输入阻抗3~7千欧 接收器输入电压-25~+25V 输入开路时接收器的输出逻辑 1 输入经300欧接地时接收器的输出逻辑 1 +3V输入时接收器的输出逻辑0 -3V输入时接收器的输出逻辑 1 最大负载电容2500pF 不能识别的过渡区-3V~+3V 单片机串行端口的工作方式 (1)方式0:8位移位寄存器输入/输出方式,多用于外接移位寄存器以扩展I/O端口,波特 率固定为fosc/12。(因此好像不需要进行串行口初始化,因为初始化的任务是设定波特率和数据传送方式,在这里已经都固定了)。 在方式0中,串行口作为输出时,只要向串行缓冲器SBUF写入一字节的数据后,串行端口就把此8位数据以fosc/12的波特率,从RXD引脚逐位输出(从低位到高位),(注意:只有在该情况下数据是由RXD输出!)TXD输出频率为fosc/12的同步移位脉冲,数据发送前,尽管不使用中断,中断标志TI还是必须置清0,8位数据发送完后,TI 自动置1,若要再发送,必须用软件将TI清0。 串行端口作为输入时,RXD为数据输入端,TXD仍为同步信号输出端,输出频率为fosc/12同步移位脉冲,使外部数据逐位移入RXD,当接收到8位数据后,中断标志RI 自动置1,若要再接收,必须用软件将RI清0。 (2)方式1(该方式应用最为广泛):10位异步通信方式,包括1个起始位(0电位)+8个数据位(从低位到高位)+1个停止位(1电位)。波特率由定时器T1的溢出率和SMOD

计算机网络技术 名词大全

《计算机网络名词解释》 1.计算机网络 计算机网络就是指,将分布在不同地理位置、具有独立功能的多台计算机及其外部设备,用通信设备和通信线路连接起来,在网络操作系统和通信协议及网络管理软件的管理协调下,实现资源共享、信息传递的系统。 2.通信链路 通信链路是指两个网络节点之间传输信息和数据的线路。 3.资源子网 资源子网提供访问网络和处理数据的能力,有主机系统、终端控制器和终端组成。 4.通信子网 通信子网是计算机网络中负责数据通信的部分,主要完成数据的传输、交换以及通信控制。它由网络节点、通信链路组成。 5.网络通信协议 网络通信协议就是实现网络协议规则和功能的软件,它运行在网络计算机和设备中,计算机通过使用通信协议访问网络。 6.数据通信的基本概念 数据通信是两个实体间的数据传输和交换,是通过各种不同的工作方式和传输介质,把处在不同地理位置的终端和计算机,或计算机与计算机连接起来,从而完成数据传输、信息交换和通信处理等任务。 7.信息 信息是对客观事物的反应,可以对物质形态、大小、结构、性能等全部或部分特性的描,也可以表示物质与外界的联系。 8.数据 信息可以用数字的形式表示,数字化的信息称为数据。数据是信息的载体,信息则是数据的在含义和解释。取连续值得数据称为模拟数据,取离散值得数据称为数字数据。 9.信道 信道是传送信号的一条通道,可以分为物理信道和逻辑信道。 10.物理信道 物理信道是指用来传送信号或数据的物理通路,有传输介质及其附属设备组成。 11.逻辑信道 逻辑信道也是指传输信息的一条通路,但在信号的收、发节点之间并不一定存在与之相对应的物理传输介质,而是在物理信道基础上,由节点设备部的来实现。 12.信道容量 信道容量是指信道传输信息的最大能力,通常用信息速率来表示。单位时间传送的比特数越多,则信息的传输能力就越大,表示信道容量越大。 13.比特率 比特率是一种数字信号的传输速率,它表示单位时间所传送的二进制代码的有效位数,单位用比特每秒(bps)或千比特每秒(kbps)表示。 14.波特率 波特率是一种调制速率,也称波形速率。在数据传输过程中,线路上每秒钟传送的波形个数 . .

DVD导航仪端口和波特率集合

DVD导航仪端口和波特率大全,说不定能帮到你。 也是从网上下载下来的,借花献佛,希望对大家有所帮助。 不知道怎么上传附件,就全部拷贝复制上来吧。 也没怎么排版了,大家将就看吧。 DVD导航端口速率 导读:常见导航端口和速率表:附上一些800*480高清DVD导航一体机端口、波特率,供大家参考。1. 富威:COM2/4800 2. 索菱、索莱特:COM3/9600 3. 凯振:COM2/9600 4. 路特仕、图音:COM2/9600 5. 卡仕达、科骏达。 常见导航端口和速率表: 附上一些800*480高清DVD导航一体机端口、波特率,供大家参考。 1. 富威:COM2/4800 2. 索菱、索莱特:COM3/9600 3. 凯振:COM2/9600 4. 路特仕、图音:COM2/9600 5. 卡仕达、科骏达:COM6/4800或COM1/9600 6. 欧华:COM2/9600 7. 视宏:COM2/4800 8. 超音:COM2/9600 9. 凌盛:COM2/4800 10.佳艺田:COM2/9600 11.路畅:COM1/9600 12.飞韵:COM7/38400 13.科维:COM2/4800 14.飞歌:COM6/4800 15.道道全: COM2/4800 16.新星光:COM1/9600 17百事通;COM2/9600 本人收集了好久的,只是作为一个参考 常见品牌GPS导航端口速率汇总 车专用DVD品牌分辨率卡号端口号波特率 卡仕达320*240 CF_Storage COM6 4800 480*234 MMC_Storage COM6 4800 科骏达320*240 CF_Storage COM6 4800 480*234 MMC_Storage COM6 4800 华阳(派迅)416*234 存储卡COM2 9600 天派SDMMC COM1 4800 欧华320*240 StorageCard COM2 4800 科维320*240 StorageCard COM2 4800 城际通天籁专用420*240 CF_Storage COM6 4800 新奥迪A6L专用480*234 StorageCard COM2 4800 黑匣子导航盒320*240 StorageCard COM2 4800

串口波特率自动检测

串行通信波特率的一种自动检测方法 (哈尔滨工业大学控制工程系150001) 任贵勇屈彦成王常虹 摘要:给出了一种利用接收到的字符信息检测串行终端通信波特率的方法。此方法简单、可靠、易行,并给出了实现这种检测方法的伪代码。 关键词:自动检测;波特率 串行通信是终端和主机之间的主要通信方式,通信波特率一般选择1800、4800、9600和 19200等。终端的类型有很多种,其通信速率也有很多种选择。主机怎样确定终端的通信速率呢?本文给出了一种简单、易行的方法:设定主机的接收波特率(以9600波特为例),终端发送一个特定的字符(以回车符为例),主机根据接收到的字符信息就可以确定终端的通信波特率。本文对这种方法予以详述。 1 基本方法 回车符的ASCII值为0x0D。串行通信时附加一个起始位和终止位,位的传输顺序一般是先传低位再传高位。此时回车符的二进制表示方式为: 图1 回车符的位序列 串行通信中一个二进制位的传输时间(记为T)取决于通信的波特率,9600波特时一个二进制位的传输时间是19200波特时一个二进制位传输时间的两倍,即:2*T19200=T 9600。因此,9600波特时一个位的传输时间,19200波特时可以传输两个位。同样地,9600波特传输两个位的时间在4800波特时只能传送一个位。主机设定接收波特率为9600,终端只有也以9600波特发送的字符,主机才能正确地接收。发送波特率高于或低于9600都会使主机接收到的字符发生错误。接收波特率为9600,终端以不同的波特率发送回车符时,主机接收到的二进制序列如表1所示。 从表1中可以看出,除了19200和1800波特时两种特例情况,其他情形的二进制序列都是 9600波特时二进制序列的变换。取前十个二进制位与9600波特时的二进制位相对应。忽略缺少停止位‘1’引发的数据帧错误,把接收到的字符表示成字节方式(如表1的最右列所示)。例如:在发送速率为1200波特,接收速率为9600波特时,主机得到的字节是0x80,而不是正确的回车符0x0D。因为在不同的发送速率下(9600,4800,2400,1200)得到的字节不同,所以通过接收字符的判定就可以确定发送波特率。 发送波特率为19200时,其发送速度正好是接收速度(9600波特)的两倍,因此发送端的两个二进制位会被接收端看作一个。取决于不同的串行接口硬件,‘01’和‘10’这两种二进制位组合可能被认为是‘1’或者‘0’。幸运的是,只有0~4位存在这样的歧义问题,后面的位因为都是停止位,所以都是‘1’。因此,发送速率为19200波特时接收到的字符其高半个字节为0xF。低半个字节可能是多个值中的一个,但不会是0x0,因为0x0D中有相邻的两个‘1’,这就会至少在低半个字节中产生一个‘1’。因此,整个字节的形式为0xF?,且低半个字节不为0。 表1 不同波特率下的二进制序列

常见导航仪默认端口和波特率大全

常见导航仪默认端口和波特率大全常见导航仪默认端口和波特率 1. 富威:COM2/4800 2. 索菱、索莱特:COM3/9600 3. 凯振:COM2/9600 4. 路特仕、图音:COM2/9600 5. 卡仕达、科骏达:COM1/9600或COM6/4800 6. 欧华:COM2/9600! 7.视宏:COM2/4800 8.超音:COM2/9600 9.凌盛:COM2/4800 10.佳艺田:COM2/9600 11.路畅:COM1/9600 常见品牌GPS导航端口速率汇总 常见品牌GPS导航端口速率汇总 车专用DVD品牌分辨率卡号端口号波特率 卡仕达 320*240 CF_Storage COM6 4800 480*234 MMC_Storage COM6 4800 科骏达320*240 CF_Storage COM6 4800 480*234 MMC_Storage COM6 4800 华阳(派迅) 416*234 存储卡COM2 9600 天派 SDMMC COM1 4800 欧华 320*240 Storage COM2 4800 科维320*240 Storage COM2 4800 城际通天籁专用420*240 CF_Storage COM6 4800 一线通新奥迪A6L480*234 Storage COM2 4800 黑匣子导航盒320*240 Storage COM2 4800 路特仕 800*480 Storage com1 9600 佳亿田320*240 Storage COM2 4800 途美A831、途美A837:com1 , 4800 途美A851、途美A852、途美A856:com2 , 4800 任E行Z10、Z20+、乐驾4300:com2 , 4800 依路行4302、4305、4306 :com2 , 4800 路驰com1 4800 HD500 com7 38400 奥可视T400、T410、T420等:com1 ,4800 神达C系列、乐游系列:com2 ,57600 神行者898、858、818:com2 ,4800 欧华com2 4800 新科com1 38400 纽曼com2 4800

波特率计算来选择晶振频率

波特率计算 在串行通信中,收发双方对发送或接收的数据速率要有一定的约定,我们通过软件对MCS—51串行口编程可约定四种工作方式。其中,方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率决定。 串行口的四种工作方式对应着三种波特率。由于输人的移位时钟的来源不同,所以,各种方式的波特率计算公式也不同。一、方式0的波特率 方式0时,移位时钟脉冲由56(即第6个状态周期,第12个节拍)给出,即每个机器周期产生一个移位时钟,发送或接收一位数据。所以,波特率为振荡频率的十二分之一,并不受PCON寄存器中SMOD的影响,即: 方式0的波特率=fosc/12 三、方式l和方式3的波特率 方式1和方式3的移位时钟脉冲由定时器T1的溢出率决定,故波特宰由定时器T1的 溢出率与SMOD值同时决定,即: 方式1和方式3的波特率=2SMOD/32·T1溢出率 其中,溢出率取决于计数速率和定时器的预置值。计数速率与TMOD寄存器中C/T的状态有关。当C/T=0时,计数速率=fosc/2;当C/T=1时,计数速率取决于外部输入时钟频率。 当定时器Tl作波特率发生器使用时,通常选用可自动装入初值模式(工作方式2),在 工作方式2中,TLl作为计数用,而自动装入的初值放在THl中,设计数初值为x,则每过“256一x”个机器周期,定时器T1就会产生一次溢出。为了避免因溢出而引起中断,此时应禁止T1中断。这时,溢出周期为: 系统晶振频率选为11.0592MHZ就是为了使初值为整数,从而产生精确的波特率。 如果串行通信选用很低的波特率,可将定时器Tl置于工作方式0或工作方式1,但在 这种情况下,T1溢出时,需用中断服务程序重装初值。中断响应时间和执行指令时间会使波特率产生一定的误差,可用改变初值的办法加以调整。 表6—2列出了各种常用的波特率及其初值。

各种数字调制方法对比

调制是所有无线通信的基础,调制是一个将数据传送到无线电载波上用于发射的过程。如今的大多数无线传输都是数字过程,并且可用的频谱有限,因此调制方式变得前所未有地重要。 如今的调制的主要目的是将尽可能多的数据压缩到最少的频谱中。此目标被称为频谱效率,量度数据在分配的带宽中传输的速度。此度量的单位是比特每秒每赫兹(b/s/Hz)。现在已现出现了多种用来实现和提高频谱效率的技术。 幅移键控(ASK)和频移键控(FSK) 调制正弦无线电载波有三种基本方法:更改振幅、频率或相位。比较先进的方法则通过整合两个或者更多这些方法的变体来提高频谱效率。如今,这些基本的调制方式仍在数字信号领域中使用。 图1显示了二进制零的基本串行数字信号和用于发射的信号以及经过调制后的相应AM和FM信号。有两种AM信号:开关调制(OOK)和幅移键控(ASK)。在图1a中 ,载波振幅在两个振幅级之间变化,从而产生ASK调制。在图1b中,二进制信号关断和导通载波,从而产生OOK调制。 图1:三种基本的数字调制方式仍在低数据速率短距离无线应用中相当流行: 幅移键控(a)、开关键控(b)和频移键控(c)。在载波零交叉点发生二进制状态变化时,这些波形是相 干的。 AM在与调制信号的最高频率含量相等的载波频率之上和之下产生边带。所需的带宽是最高频率含量的两倍,包括二进制脉冲调制信号的谐波。 频移键控(FSK)使载波在两个不同的频率(称为标记频率和空间频率,即fm和fs)之间变换(图1c)。FM会在载波频率之上和之下产生多个边带频率。产生的带宽是最高调制频率(包含谐波和调制指数)的函数,即: m = Δf(T) Δf是标记频率与空间频率之间的频率偏移,或者: Δf = fs –fm T是数据的时间间隔或者数据速率的倒数(1/bit/s)。

通信速率、波特率、比特率简介

通信速率、波特率、比特率简介 数据通信速率:也就是数据传输速率,是指数据在信道中传输的速度。它可分为两种表示方式:码元速率(波特率)和信息速率(比特率)。 并行通信中,传输速率是以每秒传送多少字节(B / S)来表示。而串行通信中,传输速率在基波传输的情况下(不加调制,以其固有的频率传送)是用每秒钟传送的位数(bit/s)即比特率来表示。因此,1比特=1位/秒。 码元速率RB:每秒钟传送的码元数,单位为波特/秒(Baud/s),又称为波特率。 最常用的标准波特率是110、300、1000、1200、2400、4800、9600和19200波特。CRT终端能处理9600波特的传输,打印机终端速度较慢,点阵打印机一般也只能以2400波特的速率来接收信号。 通信线上所传输的字符数据是按位传送的,1个字符由若干位组成,因此每秒钟所传输的字符数--字符速率和波特率是两种概念。在串行通信中,所说的传输速率是指波特率,而不是指字符速率,两者的关系是:假如在某异步串行通信中传送1个字符,包括1个起始位,8个数据位,1个偶校验位,2个停止位,若传输速率是1200波特,那么,每秒所能传送的字符数是1200/(1+8+1+2)=100个。 信息速率Rb:每秒钟传送的信息量,单位为比特/秒(bit/s),又称为比特率。 比特率、波特率和信号编码级数的关系如下: Rb=RB*log2M 上式中:M-信号的编码级数,Rb-比特率,RB-波特率。 码元(Codecell):时间轴上的一个信号编码单元。 码元和编码级数M有关,也和表示法有关。一个信号往往可以携带多个二进制位,所以在固定的信息传输速率下,比特率往往大于波特率。换句话说,一个码元中可以传送多个比特。例如:当波特率为9600时,若M=2,则数据传输率为9600b/s;若M=16,则数据传输率为38.4kb/s。 例如,在使用二值编码表示时,二进制码元的编码级数是M=2,代入公式,那么就有:1bit=1baud,此时比特率和波特率相等。我们常用的是二进制码元,而且用二值表示,因而,被人误认为比特率与波特率是相等的。再进行分析,如果编码级数是M=4,即使用四进制码元,代入公式,情况就有变化,即有:2bit=1baud,此时的baud比bit的单位要大一倍,或者说bit在数值上比baud的数值大2倍。这与码元的进制表示法有关。因为二进制码元有2个数码,即0、1,可以用二值表示出来,如电平的(高、低)二值表示。而四进制码元有4个数码,即0、1、2、3。如果用二值表示,一个位置不够,需要两个位置表示,即00、01、10、11四种表示法,因而使得baud与bit在数值上不一样,这就是说,这与编码信号长度有关系。 编码信号:我们用一个图来表示编码信号,所用的码元用二进制来表示,即二值表示码元。同样的图形,其二进制码为001011010011,用了12个码元,而用四

希捷硬盘常见内部指令大全

希捷硬盘常见内部指 令大全 (版)

目录

希捷(Seagate)硬盘T级常见指令分析 (2009-07-09 15:26:11) 标签: 众所周知,希捷硬盘修复与其它产品的硬盘修复方法有一个独特的地方,指令模式。指令模式也即是诊断模式,可以直观的检测并监控硬盘的工作状态,通过反馈显示的信息来判断硬盘的故障。希捷硬盘在设计指令时分为许多模块。同时对指令又分不同的等级,以方便于工程师的记忆和管理。本文将重点介绍一些T级模式下所使用的指令和反馈信息。其他级别的将在后面的文章中介绍。 T级下的指令包括:CERT 进程测试、缺陷参看、日志查看,读取系统参数等。 Bx,设置波特率。该指令是设置终端程序的接受信号频率,以适应硬盘的频率。这样才能正常显示指令模式下的信息。 x 为0,表示设置为默认的波特率,默认都是9600。 x 为1,表示显示该硬盘能支持的波特率。

x 大于1时,将设置波特率为指定的x频率。 Vx,查看缺陷列表。使用该指令前需要加载CERT 模块。 x 为1,表示查看P表缺陷;x 为2,表示查看T表缺陷;x 为4,表示查看G表缺陷。该指令只在希捷酷鱼系列硬盘中有效,U系列不支持这个指令。 下图是P表的信息

P表缺陷的格式为:柱面+磁头+扇区+连续缺陷的个数。 下图为G表的信息: G表的格式为:柱面+磁头+扇区+替换扇区+缺陷标记。 ix,y,z,初始化缺陷表。使用该指令前需要加载CERT 模块。 x 为1 表示P表;x 为2表示T表;x 为4表示为G表。 y 参数如果不填,表示只在内存中清除,并不写到固件区;如果有输人数据,表示将把初始化后的数据保存到固件区。

华为交换机配置命令大全

2.1 命令行接口 S2000B系列以太网交换机向用户提供一系列的配置命令以及命令行接口,以方便用户配置和管理。命令行接口有如下特性: l 通过Console口进行本地配置。 l 通过HGMP进行远程配置。 l 配置命令分级保护,确保未授权用户无法侵入交换机。 l 用户可以随时键入“?”以获得在线帮助。 l 提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助诊断网络故障。 l 提供类似Doskey的功能,可以执行某条历史命令。 l 命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可解释,如display命令,键入disp即可。 2.1.1 命令行视图 S2000B系列以太网交换机的命令行视图是针对不同的配置要求实现的,它们之间有联系又有区别,比如,与S2000B系列建立连接即进入用户视图,它只完成查看运行状态和统计信息的简单功能,再键入system-view进入系统视图,在系统视图下,可以键入不同的命令进入相应的视图。 命令行提供如下视图: l 用户视图 l 系统视图 l 用户界面视图 l VLAN视图 l 以太网端口视图 视图关系简图如图2-1所示: 图2-1 视图关系简图 各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如表2-1所示。

表2-1 命令视图功能特性列表 视图 功能 提示符 进入命令 退出命令 用户视图 查看交换机的简单运行状态和统计信息 查看交换机的全部运行状态和统计信息,进行文件管理和系统管理 与交换机建立连接即进入 quit断开与交换机连接 系统视图 配置系统参数 [Quidway] 在用户视图下键入system-view quit返回用户视图 return返回用户视图 以太网端口视图 配置以太网端口参数 [Quidway-Ethernet0/1] 固定以太网端口视图:在系统视图下键入interface ethernet0/1 quit返回系统视图 return返回用户视图 [Quidway-Ethernet1/1] 扩展百兆以太网端口视图:在系统视图下键入interface ethernet 1/1 VLAN视图 配置VLAN参数 [Quidway-vlan1] 在系统视图下键入vlan 1 quit返回系统视图 return返回用户视图

常见导航仪默认端口和波特率大全

常见导航仪默认端口和波特率大全 常见导航仪默认端口和波特率 1. 富威: COM2/4800 2. 索菱、索莱特: COM3/9600 3. 凯振: COM2/9600 4. 路特仕、图音: COM2/9600 5. 卡仕达、科骏达: COM1/9600或COM6/4800 6. 欧华: COM2/9600! 7.视宏: COM2/4800 8.超音: COM2/9600 9.凌盛: COM2/4800 10.佳艺田:COM2/9600 11.路畅:COM1/9600 12.飞韵:COM7/38400 13.科维: COM2/4800 14.飞歌:COM6/4800 15.道道全: COM2/4800 16.新星光: COM1/9600 常见品牌GPS导航端口速率汇总

车专用DVD品牌 分辨率 卡号 端口号 波特率 卡仕 达 320*240 CF_Storage COM6 4800 480*234 MMC_Storage COM6 4800 科骏 达 320*240 CF_Storage COM6 4800 480*234 MMC_Storage COM6 4800 华阳(派迅) 416*234 存储 卡 COM2 9600 天派 SDMMC COM1 4800 欧 华 320*240 Storag**d COM2 4800

科 维 320*240 Storag**d COM2 4800 城际通天籁专 用 420*240 CF_Storage COM6 4 800 一线通新奥迪 A6L480*234 Storag**d COM2 4800 黑匣子导航 盒 320*240 Storag**d COM2 4 800 路特 仕 800*480 Storag**d com1 9600 佳亿 田 320*240 Storag**d COM2 4800 途美A831、途美A837:com1 , 4800 途美A851、途美A852、途美A856:com2 , 4800 任E行Z10、Z20+、乐驾4300:com2 , 4800 依路行4302、4305、4306 :com2 , 4800 路驰com1 4800 HD500 com7 38400

波特率与比特率的差别

波特率与比特率的差别 波特率是每秒钟传送的信息位的数量。它是所传送代码的最短码元占有时间的倒数。例如一个代码的最短时间码元宽度为20毫秒,则其波特率就是每秒50波特。20毫秒=0.02秒波特率1/0.02=50波特 波特率是相区别于比特率的概念。波特率是单位时间内传送码元的数目,码元就是你要用若个比特表示的最小单位,比如字节(8比特)。比特率:单位时间内传送比特的数目。 比如传送字节(8字节)的速度是100波特率,那么其比特率就是800。 波特率就是电平变化的速度,假如说两个节点间通信,用曼彻斯特码,每秒传4个比特哪他的波特率就是8啦,,电平变化一次就表示1个波特率 在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。波特率是传输通道频宽的指标。 每秒钟通过信道传输的信息量称为位传输速率,简称比特率。比特率表示有效数据的传输速率。码元,波特率,比特率(既传输速率)的概念表述都没有错,但我觉得这些是书中的定义,我来解释一下。码元其实就是电平信号在信道中传输的单位。一个码元对应一个电平信号。因而波特率就是码元的传输速率,是相对于物理信号而言的。 比特(bit)是信息量的单位,这我不多做解释了。比特率是信息量的传输速率。波特率与比特率的关系: 如若一个电平信号有2种变化,既一个电平高或低,可表示2比特的信息,0或1。(二进制)如若一个电平信号有4种变化,既一个电平1V,2V,3V,4V,可表示2比特的信息,00,01,10,11。既比特率是log2 M 倍的波特率(M 以2为底的对数)(M为电平信号的变化数)。 如是二进制的话,则波特率=比特率。 波特率是:码元传输的速率单位。也称为调制速率、波形速率或符号速率。 比特是信息量的单位。与码元的传输速率”波特”是两回事。 上面有人说的什么:0,1 之类的理解得不全面。 信息的传输速率”比特/秒“与“波特“有一定的关系。若1个码元只携带1比特的信息量,那么” 比特/秒“与“波特“在数值上是相等的。但1个码元只携带n比特的信息量,那么M波特码元的传输速率对应的信息的传输速率为Mn比特/秒。 上面有人提到的3HZ的方波的码元的多少? 用奈氏准则:理想低通信道的最高码元传输速率==2W 波特 其中W是理想低通信道的带宽, 那么,3HZ的方波的最高码元是6波特(这是理想状态) 但是如果是带通信道的最高码元传输速率==W 波特 其中W是理想带通信道的带宽,那么,3HZ的方波的最高码元是3波特为了提高每个码元能携带的信息量,采用多元制的调制方法。如16元制时一个码元可带4个比特的信息量。

通信原理常用公式+DOC

常用公式 信息量 221 log ( )log ()j j j I P bit P ==- 熵(平均信息量) 21 1 1[]log ( )m m j j j j j j j H E I P I P bits P =====∑∑ 信道容量(香农公式) 2log 1S C B N ? ?=+ ? ?? 采样定理 sin{((/))} ()((/))s s n n s s f t n f t a f t n f πωπ∞ =-∞ -= -∑ 2(/)(/)()()s f f n f n s s a n f nT W f e df πωω∞ --∞ ===? 瞬时抽样 其中 1 , ||/2 ()(/)0, ||/2t h t t t τττ?= ()(1/)()(-k ) s s s n W f T H f W f f ∞ =-∞=∑其中 sin ()(())( )f H f h t f πττπτ==F PCM 信噪比 202 --23/ /314(-1)e P pk out pk out e M S N S N M M P ==?=+()() -/10lg / 4.77 6.02dB pk out S N S N n ==+()() 2022//14(-1)e P out out e M S N S N M M P ==?=+()() // 6.02dB out S N S N n =()=10lg() 数字信号功率谱 s 2 j2kfT -|()|()R(k)e k s F f f T π∞ =∞ = ∑s P 其中 1 ()()N n n k i i R k a a P +==∑, ()()FT f t F f 频谱效率 R (/)b i t s H z B η= max 2C log (1)(/)S bit s Hz B N η=+= 奈奎斯特第一准则C, 0 ()= 0, 0e k h kTs k τ=?+?≠?

华三交换机命令大全

一、 交换机命令 system 进入使能模式 password: ~~~~~~~~~~ [Quidway]super password 修改特权用户密码 [Quidway]sysname 交换机命名 [Quidway]interface ethernet 0/1 进入接口视图[Quidway]interface vlan x 进入接口视图[Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0 [Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2 静态路由=网关 [Quidway]user-interface vty 0 4 [S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password [S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222 [S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3

[Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} 配置端口双工工作状态[Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} 配置端口工作速率 [Quidway-Ethernet0/1]flow-control 配置端口流控 [Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|auto|normal} 配置端口MDI/MDIX状态平接或扭接 [Quidway-Ethernet0/1]port link-type {trunk|access|hybrid} 设置接口工作模式 [Quidway-Ethernet0/1]shutdown 关闭/重起接口 [Quidway-Ethernet0/2]quit 退出系统视图 [Quidway]vlan 3 创建/删除一个VLAN/进入VLAN模式 [Quidway-vlan3]port ethernet 0/1 to ethernet 0/4 在当前VLAN增加/删除以太网接口 [Quidway-Ethernet0/2]port access vlan 3 将当前接口加入到指定VLAN

串口通信原理汇总

rs232串口通信原理 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。 串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总长不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。 典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。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。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配: a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bi t的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么

时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。 b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。 c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。 d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,

相关文档
最新文档