发布时间:2022-10-18 阅读量:1178 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
通信协议介绍
众所周知通信协议就是一种数据传输的协议规范,从软硬件层面可以分为硬件层通信协议和软件层通信协议。为了更加形象的理解软硬件层面的通信协议,我们将通信比作交通,通信的硬件层协议比作各国的公路标准,各国的公路标准类似于不同的硬件层协议标准;通信的软件层协议比作各国的交通规则,各国的交通规则类似于不同的软件层协议标准。
图1生动的对上述描述进行了解释。

1. 解决逻辑传输的方式
利用设备1向设备2传输0xA3(1010 0011)这样一组数据,从硬件层面将1010 0011这组数据定义为1为高电平,0为低电平,我们就可以通过改变传输线电平的高低实现这组数据的顺利传输。
为了对这种硬件层面的数据传输形式进行规范定义便有了硬件通信接口协议,入RS-232、RS-485、CAN总线等。

下节讲解的MODBUS通信协议是基于RS-485信号传输方式,以MCU作为信号发送设备,MCU的GPIO引脚输出的是TTL电平(设逻辑0:0V;逻辑1:5V),RS-485硬件协议则是将其TTL电平转换成差分信号,通过通讯转换器将一个GPIO引脚的TTL电平转变成两根根线上的信号A/B,也称之为差分信号。当TTL电平为0时,使得VB>VA,当TTL电平为1时,使得VB<VA。

RS-485通信为半双工通信,意思是MCU1和MCU2可以互相发送和接受数据,但有一点应注意,由于RS-485只有一对差分信号线A/B故对于MCU1来说发送和接受数据不能同时进行。故在MCU1要顺利实现发送和接受数据则需要在软件层面上指定通信协议。
2. 解决逻辑传输目的
2.1主从通信模式
(1) 为实现半双工通信需要引入主从通信模式这个概念,即指定通信双方一方为主机,其余为从机;
(2) 规定系统中所有从机不可主动把数据发送到主机;
(3) 系统中主机和所有从机上电后都处于接收状态;
(4) 任何一次的数据交换都由主机发起。
2.2主机查询从机
对于主机向从机发送数据控制从机或主机查询从机返回的数据都应由主机发起。
当主机向从机发送数据控制从机时,主机应当处于发送状态;当主机查询从机返回的数据,首先应按照预先约定的格式发送一组寻址数据帧。
总结来说主机找从机第一个目的是向从机发送数据,第二个目的是主机找到从及后将从机的数据发送到主机。
即在硬件通信层确保数据能够传输和接收的前提下,再利用软件层来约束传输的数据形式和传输规则。
最简单的一种主机控制从机可以见图4,但这种随意的约定格式通用适配性差,因此需要一款统用的软件层通信协议来对所需功能进行规定。

关于我爱方案网
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。