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异步串行需要多少时间,设异步串行通信的波特率为2400波特若传送1KB的数据每帧信息

来源:整理 时间:2023-10-06 07:00:01 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,设异步串行通信的波特率为2400波特若传送1KB的数据每帧信息

5.6毫秒

设异步串行通信的波特率为2400波特若传送1KB的数据每帧信息

2,一首3Mb歌曲两台计算机使用串行接口需多少时间

两台计算机使用串行接口传送速度平均在115200Kb/S
一秒钟,两台计算机使用串行接口传送速度平均在4000kb。
瞬间就过去了! 也就是1-2秒的时间!
一分中

一首3Mb歌曲两台计算机使用串行接口需多少时间

3,三相异步电动机最佳运行时间

三相异步电动机最佳运行时间按电动机标准环境温度40度,电机在额定电压、额定电流内可以连续运行(也就是24小时不停端的运行),像这样运行一般半年必须检查一次,检查轴承加润滑脂、检查绝缘等。
小型的电机可以,用两相绕组,其中一相接个启动电容器。
要看电动机的工作制式而定了。
这个没有标准。一般负荷较重时,不时用手摸摸电机,较热时就得停一会儿。

三相异步电动机最佳运行时间

4,异步串行通信字符格式中数据位长度为多少

异步串行通信所谓异步串行通信是指具有不规则数据段传送特性的串行数据传输。异步通信中典型的帧格式是:1位起始位,7位(或8位)数据位,1位奇偶校验位,2位停止位。[1]数据位的个数可以是5,6,7或8位的数据。在字符数据传送过程中,数据位从最低位开始传输。[2]参考:[1]http://baike.baidu.com/link?url=ukvvcyvXROEA7w6PJMv1qRhLLvdsfxVHj2fcNH35D18aKNf8WYhYaliMm-t1RpOMntG_-g-HkkM24YVj6PvuZq[2]http://baike.baidu.com/link?url=MEy63WNfd_s6AvdaYvhEHVRhfIwv8Nj0DF6eUTui4-3LxoOLSCWaTgqqy4d_RH3XZfWsucPIMdgAZE5mRqzteq
7位数据,也有8位的
5-8位可选。

5,计算机系统中在串行异步通信中波特率与位时间有什么关系

串行通信是指计算机主机与外设之间以及主机系统与主机系统之间数据的串行传送。使用串口通信时,发送和接收到的每一个字符实际上都是一次一位的传送的,每一位为1或者为0。串行通信的分类 串行通信可以分为同步通信和异步通信两类。同步通信是按照软件识别同步字符来实现数据的发送和接收,异步通信是一种利用字符的再同步技术的通信方式。同步通信 同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,一次通信只传送一帧信息。这里的信息帧与异步通信中的字符帧不同,通常含有若干个数据字符。 它们均由同步字符、数据字符和校验字符(CRC)组成。其中同步字符位于帧开头,用于确认数据字符的开始。数据字符在同步字符之后,个数没有限制,由所需传输的数据块长度来决定;校验字符有1到2个,用于接收端对接收到的字符序列进行正确性的校验。同步通信的缺点是要求发送时钟和接收时钟保持严格的同步。异步通信 异步通信中,在异步通行中有两个比较重要的指标:字符帧格式和波特率。数据通常以字符或者字节为单位组成字符帧传送。字符帧由发送端逐帧发送,通过传输线被接收设备逐帧接收。发送端和接收端可以由各自的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟源彼此独立,互不同步。 接收端检测到传输线上发送过来的低电平逻辑"0"(即字符帧起始位)时,确定发送端已开始发送数据,每当接收端收到字符帧中的停止位时,就知道一帧字符已经发送完毕。
互相通连 在串行异步通信中的波特率带有碘仿根号的作用 和时间是互相通连的 简称 横隔阂 DN6HLXJ6DKPH 看这

6,关于串行通信

1. 你得确认通讯已经被建立起来了, 这里面包括了线路上的问题和一些基本函数或是类, 单片机的通讯相对难调一些, 不过估计不应该也是你调吧.2. 有关如何区分是哪个按钮按下了, 其实是一个报文的问题, 对于串口通讯来说, 真正用到的也就是两根线或是三根线, 用电路是不可能区分的了, 只有用代码, 比如你为八个按钮定义下不同的代码, 而在你的报文里留一位给这个代码, 在按下相应按钮, 打包数据时把这个代码打进去, 再发送就可以了.
异步串行通信是指通信双方以一个字符(包括特定附加位)作为数据传格单位且发送方传送字符的间隔时间不一定。同步串行通信是指允许连续发送一序列字符而每个字符的数据位数都相同且没有起始位和停止位。 异步串行通信是指通信中两个字节间的时间间隔是不固定的,而在同一个字节中的两个相邻位的时间间隔是固定的.。同步串行通信则是在通信过程中每个字节的时间间隔是相等的,而且每个字节的位的时间间隔也是固定的。 异步通信数据帧的第一位是开始位,在通信线上没有数据传送时处于逻辑“1”状态。当发送设备要发送一个字符数据时,首先发出一个逻辑“0”信号,这个逻辑低电平就是起始位。起始位通过通信线传向接收设备,当接收设备检测到这个逻辑低电平后,就开始准备接收数据位信号。因此,起始位所起的作用就是表示字符传送开始。 当接收设备收到起始位后,紧接着就会收到数据位。数据位的个数可以是5,6,7或8位的数据。在字符数据传送过程中,数据位从最低位开始传输。数据发送完之后,可以发送奇偶校验位。奇偶校验位用于有限差错检测,通信双方在通信时需约定一致的奇偶校验方式。就数据传送而言,奇偶校验位是冗余位,但它表示数据的一种性质,这种性质用于检错,虽有限但很容易实现。在奇偶位或数据位之后发送的是停止位,可以是1位、1.5位或2位。停止位是一个字符数据的结束标志。 在异步通信中,每一个字符要用到起始位和停止位作为字符开始和结束的标志,以至于占用了时间。所以在数据块传送时,为了提高通信速度,常去掉这些标志,而采用同步传送。同步通信不像异步通信那样,靠起始位在每个字符数据开始时使发送和接收同步,而是通过同步字符在每个数据块传送开始时使收发双方同步。 同步通信的特点是: ·以同步字符作为传送的开始,从而使收发同步; ·每位占用时间相同; ·字符数据间不允许有间隙,当线路空闲或没有字符可发送时,发送同步字符。
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最佳答案并行通信是把一个字符的各数位用几条线同时进行传输,传输速度快,信息率高。但它比串行通信所用的电缆多,故常用在传输距离较短(几米至几十米)、数据传输率较高的场合。 实现并行通信的接口就是并行接口。 并行接口可设计为只作为输入/输出接口,也可设计为既作为输入又作为输出的接口。它可以用两种方法实现,一种是利用同一个接口中的两个通路,一个作输入通路,一个作输出通路;另一种使用同一个双向通路,既作为输入又作为输出。 连接设备接口有PS/2,PATA,LPT等 串行通信是指数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信, 连接设备接口有SATA,USB等所谓串行通信是指外设和计算机间使用一根数据信号线一位一位地传输数据,每一位数据都占据一个固定的时间长度。“串行”是指外设与接口电路之间的信息传送方式,CPU与接口之间仍按并行方式工作。串行数据在传输过程中,由于干扰可能引起信息的出错。如何发现传输中的错误,叫检错;发现错误后,如何消除错误,叫纠错。 (1) 串行数据传输方式 1) 全双工方式通讯双方能同时进行发送和接收操作 2) 半双工方式只有1根数据线传送数据信号,要求通讯双方的发送和接收由电子开关切换。由于只有一条信道,所以数据不能同时在两个方向上传送。 3) 单工方式只允许数据按照一个固定的方向传送。 (2) 串行通信可以分为两种类型:同步通信和异步通信 异步通信:一个字符一个字符地传输,每个字符一位一位地传输,传输一个字符时,以起始位开始,然后传输字符本身的各位,接着传输校验位,最后以停止位结束该字符的传输。一次传输的起始位、字符各位、校验位、停止位构成一组完整的信息,称为帧(Frame-)。帧与帧之间可有任意个空闲位。起始位之后是数据的最低位。

7,什么是异步串行总线

任何一个微处理器都要与一定数量的部件和外围设备连接,但如果将各部件和每一种外围设备都分别用一组线路与cpu直接连接,那么连线将会错综复杂,甚至难以实现。为了简化硬件电路设计、简化系统结构,常用一组线路,配置以适当的接口电路,与各部件和外围设备连接,这组共用的连接线路被称为总线。采用总线结构便于部件和设备的扩充,尤其制定了统一的总线标准则容易使不同设备间实现互连。 ----微机中总线一般有内部总线、系统总线和外部总线。内部总线是微机内部各外围芯片与处理器之间的总线,用于芯片一级的互连;而系统总线是微机中各插件板与系统板之间的总线,用于插件板一级的互连;外部总线则是微机和外部设备之间的总线,微机作为一种设备,通过该总线和其他设备进行信息与数据交换,它用于设备一级的互连。 ----另外,从广义上说,计算机通信方式可以分为并行通信和串行通信,相应的通信总线被称为并行总线和串行总线。并行通信速度快、实时性好,但由于占用的口线多,不适于小型化产品;而串行通信速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中则显得更加简易、方便、灵活。串行通信一般可分为异步模式和同步模式。 ----随着微电子技术和计算机技术的发展,总线技术也在不断地发展和完善,而使计算机总线技术种类繁多,各具特色。下面仅对微机各类总线中目前比较流行的总线技术分别加以介绍。 一、内部总线 ----1.i2c总线 ----i2c(inter-ic)总线10多年前由philips公司推出,是近年来在微电子通信控制领域广泛采用的一种新型总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简化,器件封装形式小,通信速率较高等优点。在主从通信中,可以有多个i2c总线器件同时接到i2c总线上,通过地址来识别通信对象。 ----2.spi总线 ----串行外围设备接口spi(serial peripheral interface)总线技术是motorola公司推出的一种同步串行接口。motorola公司生产的绝大多数mcu(微控制器)都配有spi硬件接口,如68系列mcu。spi总线是一种三线同步总线,因其硬件功能很强,所以,与spi有关的软件就相当简单,使cpu有更多的时间处理其他事务。 ----3.sci总线 ----串行通信接口sci(serial communication interface)也是由motorola公司推出的。它是一种通用异步通信接口uart,与mcs-51的异步通信功能基本相同。 二、系统总线 ----1.isa总线 ----isa(industrial standard architecture)总线标准是ibm 公司1984年为推出pc/at机而建立的系统总线标准,所以也叫at总线。它是对xt总线的扩展,以适应8/16位数据总线要求。它在80286至80486时代应用非常广泛,以至于现在奔腾机中还保留有isa总线插槽。isa总线有98只引脚。 ----2.eisa总线 ----eisa总线是1988年由compaq等9家公司联合推出的总线标准。它是在isa总线的基础上使用双层插座,在原来isa总线的98条信号线上又增加了98条信号线,也就是在两条isa信号线之间添加一条eisa信号线。在实用中,eisa总线完全兼容isa总线信号。 ----3.vesa总线 ----vesa(video electronics standard association)总线是 1992年由60家附件卡制造商联合推出的一种局部总线,简称为vl(vesa local bus)总线。它的推出为微机系统总线体系结构的革新奠定了基础。该总线系统考虑到cpu与主存和cache 的直接相连,通常把这部分总线称为cpu总线或主总线,其他设备通过vl总线与cpu总线相连,所以vl总线被称为局部总线。它定义了32位数据线,且可通过扩展槽扩展到64 位,使用33mhz时钟频率,最大传输率达132mb/s,可与cpu同步工作。是一种高速、高效的局部总线,可支持386sx、386dx、486sx、486dx及奔腾微处理器。 ----4.pci总线 ----pci(peripheral component interconnect)总线是当前最流行的总线之一,它是由intel公司推出的一种局部总线。它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。pci总线主板插槽的体积比原isa总线插槽还小,其功能比vesa、isa有极大的改善,支持突发读写操作,最大传输速率可达132mb/s,可同时支持多组外围设备。 pci局部总线不能兼容现有的isa、eisa、mca(micro channel architecture)总线,但它不受制于处理器,是基于奔腾等新一代微处理器而发展的总线。 ----5.compact pci ----以上所列举的几种系统总线一般都用于商用pc机中,在计算机系统总线中,还有另一大类为适应工业现场环境而设计的系统总线,比如std总线、 vme总线、pc/104总线等。这里仅介绍当前工业计算机的热门总线之一——compact pci。 ----compact pci的意思是“坚实的pci”,是当今第一个采用无源总线底板结构的pci系统,是pci总线的电气和软件标准加欧式卡的工业组装标准,是当今最新的一种工业计算机标准。compact pci是在原来pci总线基础上改造而来,它利用pci的优点,提供满足工业环境应用要求的高性能核心系统,同时还考虑充分利用传统的总线产品,如isa、std、vme或pc/104来扩充系统的i/o和其他功能。 三、外部总线 ----1.rs-232-c总线 ----rs-232-c是美国电子工业协会eia(electronic industry association)制定的一种串行物理接口标准。rs是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,c表示修改次数。rs-232-c总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。rs-232-c标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。rs-232-c标准规定,驱动器允许有2500pf的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pf/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是rs-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。 ----2.rs-485总线 ----在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用rs-485 串行总线标准。rs-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mv的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 rs-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。rs-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用rs-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。 ----3.ieee-488总线 ----上述两种外部总线是串行总线,而ieee-488 总线是并行总线接口标准。ieee-488总线用来连接系统,如微计算机、数字电压表、数码显示器等设备及其他仪器仪表均可用ieee-488总线装配起来。它按照位并行、字节串行双向异步方式传输信号,连接方式为总线方式,仪器设备直接并联于总线上而不需中介单元,但总线上最多可连接15台设备。最大传输距离为20米,信号传输速度一般为500kb/s,最大传输速度为1mb/s。 ----4.usb总线 ---通用串行总线usb(universal serial bus)是由intel、 compaq、digital、ibm、microsoft、nec、northern telecom等7家世界著名的计算机和通信公司共同推出的一种新型接口标准。它基于通用连接技术,实现外设的简单快速连接,达到方便用户、降低成本、扩展pc连接外设范围的目的。它可以为外设提供电源,而不像普通的使用串、并口的设备需要单独的供电系统。另外,快速是usb技术的突出特点之一,usb的最高传输率可达12mbps比串口快100倍,比并口快近10倍,而且usb还能支持多媒体。
这个我分三个部分讲吧,所谓:异步,同步:是相对于时钟源来划分的。异步即非同一个时钟源。串行,并行:是传输数据线条数说的。如USB,DB9,CAN,485他们传输数据都是一条线数据线(这里不强调控制线/总线)而并行总线就是多条了,如4总线SD,单片机上常见的8b并行总线、16b并行总线等。总线 :即满足总线特性(一般都是弱上啦,强下拉的),可以同时复用多个主机/从机的通性线路,不过总线往往需要总线控制器(硬件/软件)来协调工作的。呵呵,这里都是我口头表达的,不是书上的“标准”定义。在C51串行口中,方式0就是同步串行的口(呵呵,不是总线的,这要软件支持),而方式1就是异步方式了。
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