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  1. 电子设计培训\实用小软件\可用波特率计算(方式1、3波特率发生器全部工作于自动重装载方式

  2. 电子设计培训\实用小软件\可用波特率计算(方式1、3波特率发生器全部工作于自动重装载方式
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-11
    • 文件大小:28kb
    • 提供者:congjin301
  1. uart 波特率发生器

  2. 串口协议的波特率发生器 来源于资料及自己编写
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-04-01
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:xff880718
  1. 52单片机定时器2作为串行口波特率发生器使用(C语言程序)

  2. 本文是关于52单片机定时器计数器2做为串行口波特率发生器使用的例子,类似于定时器1作为波特率发生器工作在模式1下,但是不同的是:定时器2作为波特率发生器是16位自动重装的,位数比定时器1作为波特率发生器要高(定时器1作为串口波特率发生器是8位自动重装的),所以可以支持更高的传输速度,性能也比定时器1要好。程序在Keil 2和Keil 3下调试通过,下载在实验板上达到预期效果。AT89C52及其以上、AT89S52及其以上、STC89C52及其以上测试正常运行。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-05-18
    • 文件大小:11kb
    • 提供者:key4lock
  1. STC11F32 独立波特率设置

  2. 在51单片机中当定时器一被外中断占用时,考虑有独立波特率发生器产生波特率。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2011-08-01
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:kkll7799
  1. STC12C5A60S2使用独立波特率发生做串口测试程序

  2. STC12C5A60S2使用独立波特率发生做串口测试程序
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-08-06
    • 文件大小:15kb
    • 提供者:qq404922531
  1. VHDL任意波特率发生器

  2. 这是一个基于VHDL的完整多频率分频器,可以用于分频及任意波特率的产生,亦或用于MODELSIM及VHDL的学习,浅显易懂。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-04-21
    • 文件大小:57kb
    • 提供者:newzg
  1. FPGA波特率发生器

  2. 串口RS232通信程序(Verilog)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-06-23
    • 文件大小:210kb
    • 提供者:gaoleiooo
  1. STC12C5A60S2分别使用T1和独立波特率发生器作为BRT

  2. STC12C5A60S2分别使用T1和独立波特率发生器作为BRT,内附有截图和详细的说明以及操作流程。点击steer.uvproj用keil4打开,在uart.c的65行和112行的uart_init函数中可以看到,65行使用独立的BRT,112行使用T1作为BRT。共有七个波特率可以选择。注吧意stc-isp的接收波特率一定要和程序中的一直,否则会显示乱码。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-08-31
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:tulingwangbo
  1. STC用户手册完整版-串口通信(独立波特率发生器)-陀螺仪应用

  2. 里面含有STC系列芯片完整的用户手册,包括下载说明,调试等。除此之外,还有5个例子,说明了串口通信过程,串口初始化有独立波特率发生器和定时器1的选择。其中例子software-sample是陀螺仪驱动舵机的例子。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-09-21
    • 文件大小:28mb
    • 提供者:tulingwangbo
  1. 波特率发生器

  2. 一种新颖的波特率发生器的设计方法,基于verilog
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-10-19
    • 文件大小:237kb
    • 提供者:nashaonian
  1. 定时器计数器工作波特率发生器的串口通信设定的基本计算方法

  2. 定时器计数器工作波特率发生器的串口通信设定的基本计算方法
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-10-24
    • 文件大小:212kb
    • 提供者:jiaqun007
  1. stc 经典波特率计算器

  2. 51波特率计算器,支持所有stc单片机,AT单片机计算晶振频率,波特率发生器,界面虽然平淡但可以比一般计算器找到更合理的可用波特率 ,波特率
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-04-26
    • 文件大小:23kb
    • 提供者:u010461634
  1. STC单片机波特率计算器

  2. STC单片机波特率计算器,T1定时器或是独立波特率发生器,计算波特率
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2014-09-18
    • 文件大小:24kb
    • 提供者:nanxinda02
  1. T2做波特率发生器

  2. T0定时、T1计数、T2做比特率发生器,三个定时器同时工作
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2015-08-18
    • 文件大小:19kb
    • 提供者:shuaige0908
  1. 51系列设置T2波特率的例子

  2. 用于51系列将T2作为波特率发生器,各寄存器的设置.供大家参考. 欢迎联系我:sy_midnight@126.com
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-04-17
    • 文件大小:166byte
    • 提供者:u014114404
  1. 模拟技术中的经改造的DDS功能用作波特率发生器

  2. 一般情况下,可以用一个现有的振荡器,为一个UART产生一个波特率时钟。振荡器频率必须作分频,而分频会带来波特率误差。表1表示当用一个8 MHz晶振和一个普通的二进制分频器生成波特率时,产生误差的百分比。本例中的系统可以获得一个比波特率快16倍的时钟。   当示波器频率不相匹配时,波特率设置中的误差会增加。此时,可以增加一个工作在18.432 MHz的振荡器,以尽可能减小误差率。另外,可以采用DDS(直接数字综合)方法,以较高波特率使用相同振荡器,从而降低误差(表2)。   参考文献1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:90kb
    • 提供者:weixin_38725426
  1. 52单片机定时器2作为串行口波特率发生器使用(C语言程序)

  2. 本文是关于52单片机定时器计数器2做为串行口波特率发生器使用的例子,类似于定时器1作为波特率发生器工作在模式1下,但是不同的是:定时器2作为波特率发生器是16位自动重装的,位数比定时器1作为波特率发生器要高(定时器1作为串口波特率发生器是8位自动重装的),所以可以支持更高的传输速度,性能也比定时器1要好。程序在Keil 2和Keil 3下调试通过,下载在实验板上达到预期效果。AT89C52及其以上、AT89S52及其以上、STC89C52及其以上测试正常运行。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:11kb
    • 提供者:reuben123
  1. 51单片机之串口波特率配置

  2. 51单片机之串口波特率计算方式0的波特率配置方式2的波特率配置方式1和3的波特率配置 232串口模式,共有4钟方式,其中方式0、方式2的波特率是固定的。方式1、方式3的是可变波特率,这两个是用T1定时器作为波特率发生器。 方式0的波特率配置 方式0的波特率计算公式如下: B=fosc/12B = {\rm{fosc/12}}B=fosc/12 其中B是波特率,fosc是晶振的频率。 方式2的波特率配置 方式2的波特率计算公式如下: B=(2SMOD/64)∗fosc{\rm{B = (}}{{\
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:31kb
    • 提供者:weixin_38657290
  1. ASIC-Implementation-UART:本文介绍了用于串行通信的UART模块的设计,该模块用于短距离,低速以及计算机与外围设备之间的数据交换。 UART主要包含发送器,接收器和波特率发生器。 波特率发生器为UART产生时钟。 通过

  2. ASIC实现UART 本文介绍了用于串行通信的UART模块的设计,该模块用于短距离,低速和计算机与外围设备之间的数据交换。 UART主要包含发送器,接收器和波特率发生器。 波特率发生器为UART产生时钟。 通过使用系统时钟的分频因子,我们可以实现所需的波特率。 如果增加波特率,串行数据传输的速度将提高。 随着分频系数的降低,波特率增加。 在本文中,我们将系统时钟频率设置为50MHz,传输每个数据位的时间为23.75ns,波特率为42.1 Mbps(分频系数为32)。 由于波特率的增加,传输数据
  3. 所属分类:其它

  1. 经改造的DDS功能用作波特率发生器

  2. 一般情况下,可以用一个现有的振荡器,为一个UART产生一个波特率时钟。振荡器频率必须作分频,而分频会带来波特率误差。表1表示当用一个8 MHz晶振和一个普通的二进制分频器生成波特率时,产生误差的百分比。本例中的系统可以获得一个比波特率快16倍的时钟。   当示波器频率不相匹配时,波特率设置中的误差会增加。此时,可以增加一个工作在18.432 MHz的振荡器,以尽可能减小误差率。另外,可以采用DDS(直接数字综合)方法,以较高波特率使用相同振荡器,从而降低误差(表2)。   参考文献1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:122kb
    • 提供者:weixin_38712899
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