隨著二維碼相關(guān)技術(shù)及硬件的普及與低成本化,二維條碼掃描設(shè)備的應(yīng)用被人們廣為熟知,應(yīng)用的行業(yè)也眾多。然而,在某些場景中,由于需要遠(yuǎn)距離掃描二維碼(條碼遠(yuǎn)距離識別),傳統(tǒng)的掃碼設(shè)備已經(jīng)無法滿足需求
2024-03-21 15:41:43
44 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶EEPROM和134.2kHz轉(zhuǎn)發(fā)器接口的無源低頻接口裝置TMS37157數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-20 16:48:52
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于ToF 的 OPT3101 遠(yuǎn)距離接近和距離傳感器AFE數(shù)據(jù)手冊.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-12 15:04:50
0 E1, QZSS);RTK (L1);
模塊化設(shè)計(jì)后5GHz 最大功率 25dBm,點(diǎn)對點(diǎn)圖傳距離最大可達(dá) 9km
雖然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前針對市場單一,以SDIO接口通信遠(yuǎn)距離無線圖傳為主,模塊化集成方便!平臺驅(qū)動支持力度大,轉(zhuǎn)產(chǎn)效率高!
2024-03-07 16:21:32
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ChirpIoT遠(yuǎn)距離無線模塊規(guī)格書.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-05 09:55:39
0 嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何為該控制器實(shí)現(xiàn) I2C? 由于沒有物理 I2C 硬件,我們能否實(shí)現(xiàn)軟件 I2C?能否分享 I2C 的示例代碼?
2024-03-04 07:03:16
接口:
-- SPI高達(dá)10 Mbit/s
-- I2C總線接口,高速模式可達(dá)400 kBd,超高速模式則可高達(dá)1000 kBd
-- RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,電壓水平
2024-02-27 16:11:23
之前有用過 32bits 數(shù)據(jù) + UART的工作模式,現(xiàn)在想使用32bits數(shù)據(jù) + I2C的模式,將 useI2C =CyTrue 就可以實(shí)現(xiàn)嗎?I2C的數(shù)據(jù)也是通過電腦端的 虛擬串口向下發(fā)送數(shù)據(jù)嗎?
2024-02-27 07:03:51
在Sense Tuner中并沒有找到相關(guān)的I2C設(shè)置,請問真么設(shè)置才能將UART變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">I2C?
2024-02-02 08:59:45
哪些 PSoC 4 設(shè)備支持 I2C、SPI 和 UART?
使用 PSoC Creator 中的設(shè)備選擇器會顯示所有 PSoC 4000 設(shè)備都有通信塊。設(shè)備選擇器并未說明這些通信塊支持什么。
我
2024-01-31 07:31:55
我想通過 psoc5 運(yùn)行 adxl345,但我 CAN無法在 i2c 或 spi 外設(shè)中運(yùn)行。
有沒有人有接口 5LP 的示例代碼,以便在 i2c 或 spi 中使用正確的編程來處理主從關(guān)系
2024-01-31 06:46:45
嵌入式工程師在做串口通信調(diào)試工作的時(shí)候,會經(jīng)常用到I2C、SPI、UART這3條總線,I2C、SPI、UART這三種通信總線在嵌入式領(lǐng)域很常見,目前主流的SOC芯片都內(nèi)置了這三種總線的控制器,各種
2024-01-22 09:41:52
256 
XV4001BC車載用SPI/I2C輸出接口的數(shù)字輸出,可實(shí)現(xiàn)角速度輸出和溫度傳感器輸出,滿足汽車導(dǎo)航和通訊系統(tǒng)的要求。SPI / I2C 輸出接口角速度輸出(16bit)、溫度傳感器輸出
2024-01-02 16:33:31
0 stm32單片機(jī)通過i2c接口實(shí)時(shí)讀取adxl345的三軸加速度數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)剛上電的時(shí)候正常工作。運(yùn)行一段時(shí)間,大概幾小時(shí),i2c通訊失敗。
單片機(jī)手動復(fù)位后也不能通訊,必須把a(bǔ)dxl345斷電再
2024-01-01 08:20:16
ADIS16488數(shù)據(jù)接口只能支持SPI協(xié)議嗎?能否配置成I2C?
還有引腳1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2數(shù)字輸入輸出,這四個(gè)引腳可否配置成串口232的輸入和輸出
2024-01-01 07:55:56
重要的區(qū)別。 I2C接口和SPI接口都屬于串行通信接口標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用在嵌入式系統(tǒng)和電子設(shè)備中。它們之間的主要區(qū)別在于通信協(xié)議、電氣特性、速度和適用場景等方面。 I2C接口使用兩根線進(jìn)行通信:時(shí)鐘
2023-12-25 15:02:06
420 將從硬件和軟件兩個(gè)方面介紹單片機(jī)如何實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離判斷輸出信號。 一、硬件部分 為了實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離判斷輸出信號,我們可以采用以下硬件方案: 1.使用信號轉(zhuǎn)換器:在信號傳輸中,我們可以通過信號轉(zhuǎn)換器將低電平的信號轉(zhuǎn)換為高電
2023-12-15 10:15:26
282 RS-232/422/485和CAN總線是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中比較常見的通訊方式,可用于不同設(shè)備間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和通信。不同的通訊線具有不同的傳輸速率和傳輸距離,如何能讓其實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的傳輸呢?先簡單介紹
2023-12-15 08:20:38
422 
單片機(jī)遠(yuǎn)距離判斷輸出是一個(gè)涉及到電子技術(shù)、通信技術(shù)以及計(jì)算機(jī)科學(xué)的問題。在這種場景中,單片機(jī)(通常是一個(gè)嵌入式系統(tǒng))需要判斷并輸出距離較遠(yuǎn)的信號。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),可以采用多種方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21
184 不使用芯片數(shù)據(jù)手冊中介紹的SPI通訊格式的eeprom。而使用I2C格式的eeprom和其他的I2C器件同時(shí)掛載在芯片I2C通訊接口上?
另外如使用I2C的eeprom需要如何進(jìn)行設(shè)置?
2023-11-29 07:11:13
通信物理層是通信系統(tǒng)的基礎(chǔ),其任務(wù)是將數(shù)字信息轉(zhuǎn)換為模擬信號并傳輸?shù)浇邮斩耍缓髮⒛M信號轉(zhuǎn)換回數(shù)字信息。
2023-11-20 10:12:49
424 
,較少用于遠(yuǎn)距離通信。 SPI實(shí)現(xiàn)要簡單一些,UART需要固定的波特率,就是說兩位數(shù)據(jù)的間隔要相等,而SPI則無所謂,因?yàn)樗怯袝r(shí)鐘的協(xié)議。 I2C的速度比SPI慢一點(diǎn),協(xié)議比SPI復(fù)雜一點(diǎn),但是連線也比標(biāo)準(zhǔn)的SPI要少。 UART一幀可以傳5/6/7/8位,I2C必須是8位。I2C和SPI都從最高位開
2023-11-09 18:06:42
613 
的數(shù)據(jù)交換。數(shù)字電源中常用的通訊方式包括RS485、RS232、CAN、TCP/IP以及I2C等。(一)通訊方式分類 通訊方式按照數(shù)據(jù)的傳輸方式分為串行通訊以及并行通訊。并行通訊:以字節(jié)或字節(jié)倍數(shù)為傳輸
2023-11-09 14:39:52
,UART等協(xié)議與下游MCU或可編程IC進(jìn)行接口。I2C總線,SPI總線和UART總線之間的區(qū)別很簡單,任何使用MCU的設(shè)計(jì)人員都應(yīng)該知道如何為這些協(xié)議設(shè)置路由和布局。
2023-11-08 17:33:19
349 
這個(gè)傳輸?shù)淖?b class="flag-6" style="color: red">遠(yuǎn)距離是多少呢
2023-11-07 06:55:22
像RS232485這些物理層就不用說了,我想了解的是哪些標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。
比如MODBUSRTUASCII 等
還有其他的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議嗎?
2023-11-06 06:35:42
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《自制遠(yuǎn)距離激光監(jiān)聽系統(tǒng)(英文).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-31 09:56:57
0 AT32 的 I2C 總線接口用于處理微控制器和串行 I2C 總線之間的通信,支持主機(jī)和從機(jī)模式,支持喚醒深睡眠模式,最大通信速度為 1Mbit/s(增強(qiáng)快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 總線接口的基本功能進(jìn)行講解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
不連接中繼器的傳輸最遠(yuǎn)距離是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離通訊么
2023-10-23 08:02:12
想請問一下RS485通信能達(dá)到的最遠(yuǎn)距離是多少
2023-10-16 08:05:56
/發(fā)送器也稱為串口通訊,它不像SPI和I2C這樣的通信協(xié)議,而是微控制器中的物理電路或獨(dú)立的IC。
UART的主要目的是發(fā)送和接收串行數(shù)據(jù),其最好的優(yōu)點(diǎn)是它僅使用兩條線在設(shè)備之間傳輸數(shù)據(jù)。UART
2023-10-07 17:01:11
通過使用專門的轉(zhuǎn)換器來完成,這些轉(zhuǎn)換器將串口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為SPI數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)串口和SPI協(xié)議之間的交互。本文將詳細(xì)介紹如何使用RS232轉(zhuǎn)SPI實(shí)現(xiàn)串口和SPI接口之間的轉(zhuǎn)換。 1. 了解RS232轉(zhuǎn)SPI
2023-09-14 17:52:46
1153 :
I2C控制器管理:打開或關(guān)閉I2C控制器
I2C消息傳輸:通過消息傳輸結(jié)構(gòu)體數(shù)組進(jìn)行自定義傳輸
I2C物理連線示意圖2.2、I2C驅(qū)動開發(fā)
2.2.1、I2C驅(qū)動開發(fā)接口
為了保證上層在調(diào)用I2C
2023-09-12 15:18:36
SWPMI旨在實(shí)現(xiàn)全雙工單線通信根據(jù)ETSI TS 102 613中定義的單線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
?STM32還嵌入了SWP收發(fā)器
?SWPMI對應(yīng)于第2層(數(shù)據(jù)鏈路層)
?SWP收發(fā)器對應(yīng)于第1層(物理層)
2023-09-12 07:21:58
接口,具體包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太網(wǎng) (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC
2023-09-08 11:06:32
1、產(chǎn)品簡介: NHAC系列交流遠(yuǎn)程供電系統(tǒng)是濟(jì)南能華機(jī)電設(shè)備有公司為高速公路拆除省界收費(fèi)站而增設(shè)的門架系統(tǒng)和高速公路全程監(jiān)控系統(tǒng)提供遠(yuǎn)距離交流供電的專用電源系統(tǒng),它能
2023-09-07 11:07:32
I2C總線是飛利浦公司在20世紀(jì)80年代初由S定義的一種二線制總線系統(tǒng)。I2C總線是一種雙向的,專為簡單但高效的控制應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
它廣泛應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)微控制器與外設(shè)的接口。
該系統(tǒng)由兩條線
2023-09-04 07:23:14
:NT-Nano100K
ISP(系統(tǒng)程序設(shè)計(jì))是一種技術(shù),使目標(biāo)芯片能夠由系統(tǒng)直接更新。
諸如USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN等USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN...來更新
2023-09-01 06:51:46
應(yīng)用程序: 這個(gè)樣本代碼是 M451 驅(qū)動器, 并控制 6 軸傳感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
: NuMaker-M263KI V1.1
本示例代碼使用 M263 I2C 驅(qū)動 CH101 模塊實(shí)現(xiàn)距離測量功能。 CH101 提供準(zhǔn)確的距離測量,目標(biāo)距離為1.2米。 不同于紅外傳感器等其他類型的 ToF 測距器
2023-08-29 08:25:40
應(yīng)用程序:本示例代碼演示如何在 M031/M032 系列微控制器中運(yùn)行 I2C/ SPI 接口 ISP 橋。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《消除距離障礙:實(shí)現(xiàn)安全的本地復(fù)制性能遠(yuǎn)距離IP存儲.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-28 11:55:52
0 :NT-Nano100K
ISP(系統(tǒng)程序設(shè)計(jì))是一種技術(shù),使目標(biāo)芯片能夠由系統(tǒng)直接更新。
諸如USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN等USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN...來更新
2023-08-23 06:54:22
應(yīng)用程序: 這個(gè)樣本代碼是 M451 驅(qū)動器, 并控制 6 軸傳感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-23 06:03:18
: NuMaker-M263KI V1.1
本示例代碼使用 M263 I2C 驅(qū)動 CH101 模塊實(shí)現(xiàn)距離測量功能。 CH101 提供準(zhǔn)確的距離測量,目標(biāo)距離為1.2米。 不同于紅外傳感器等其他類型的 ToF 測距器
2023-08-22 07:37:06
址存放在 I2C 總線的地址寄存器中。I2C 總線上所有的外圍器件都有規(guī)范的器件地址。器件地址由 7 位數(shù)字組成,它和 1 位方向位構(gòu)成了 I2C 總線器件的尋址字節(jié) SLA(Slave address
2023-08-14 18:21:26
定時(shí)器
2個(gè)看門狗定時(shí)器(獨(dú)立和窗口)
1個(gè)系統(tǒng)時(shí)基定時(shí)器
多組USART串口:支持LIN和ISO7816
1個(gè)I2C接口:支持SMBus/PMBus
1個(gè)SPI接口
USB2.0全速控制器及PHY
2023-08-09 11:19:00
第一章:電源發(fā)生器1、產(chǎn)品簡介: NHAC系列交流遠(yuǎn)程供電系統(tǒng)是濟(jì)南能華機(jī)電設(shè)備有公司為高速公路拆除省界收費(fèi)站而增設(shè)的門架系統(tǒng)和高速公路全程監(jiān)控系統(tǒng)提供遠(yuǎn)距離交流供電的專用
2023-07-19 17:10:46
、功耗水平、傳輸距離等方面。 2、以太網(wǎng)PHY芯片工作原理 以太網(wǎng)PHY芯片通過接口與介質(zhì)訪問層(MAC)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。 (1)當(dāng)設(shè)備向外部發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí):MAC 通過MII/RGMII/SGMII接口向以太網(wǎng)物理層芯片傳輸數(shù)據(jù),以太網(wǎng)物理層芯片在收到 MAC 傳輸過來
2023-07-18 11:19:31
2356 想要使用LoRa遠(yuǎn)距離穩(wěn)定可靠的傳輸數(shù)據(jù)?又不知道從何下手?本文將向您介紹ZSL421 LoRa智能組網(wǎng)芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的實(shí)操案例。 ?? 移植準(zhǔn)備
2023-07-17 14:45:05
252 
通過UART接口也稱為SCI接口實(shí)現(xiàn)。 這種接口幾乎集成在所有的微控制器中,所以LIN是基于UART幀結(jié)構(gòu)的通信。 通過右圖我們可以看到真實(shí)LIN報(bào)紋與UART幀的對應(yīng)關(guān)系。 圖片源VECTOR 我們可以看到UART幀包括8個(gè)數(shù)據(jù)位加一個(gè)起始位和一個(gè)停止位。 起始位是一個(gè)固定的邏輯
2023-07-13 15:46:15
1638 
前面我們介紹了驅(qū)動SPI接口LCD5110顯示屏的方法,這次介紹一下如何驅(qū)動I2C接口的OLED屏,該OLED屏為0.91寸單色屏。
2023-06-27 06:37:18
I2C協(xié)議是一個(gè)允許一主多從進(jìn)行通訊的協(xié)議。它就像串行外設(shè)接口(SPI)一樣,只能用于短距離通信。又像異步串行接口(如RS232或UART), 只需要兩根信號線來交換信息。
2023-06-12 15:04:33
642 
如何兩地距離500米,已經(jīng)超過了網(wǎng)線所能傳輸?shù)淖畲蠓秶ňW(wǎng)線限制在100米范圍之內(nèi)),那么網(wǎng)絡(luò)如何傳輸呢?在實(shí)際監(jiān)控項(xiàng)目中我們經(jīng)常會遇到遠(yuǎn)距離傳輸?shù)那闆r,那么如何解決呢?
2023-05-09 17:36:39
1328 
我想使用CANbus至RS232轉(zhuǎn)換器進(jìn)行消防設(shè)備遠(yuǎn)距離通訊改造,請問可以實(shí)現(xiàn)嗎?
2023-05-09 10:56:39
我們正致力于為基于 IMX8MPlus 的定制板開發(fā) Windows IOT 支持。我們使用 DP83867 以太網(wǎng)物理層代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太網(wǎng)物理層。
我們
2023-05-06 07:34:35
其發(fā)送到數(shù)據(jù)收集器 (RaspberryPi)。
對我來說,在一秒鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)盡可能多的計(jì)算量非常重要,因?yàn)橛糜诤罄m(xù)處理的所獲得數(shù)據(jù)的質(zhì)量取決于它。
HMC5983 支持標(biāo)準(zhǔn)、快速和高速模式下的 I2C 接口
2023-04-27 08:24:35
縱觀防盜報(bào)警行業(yè),超遠(yuǎn)距離探測器產(chǎn)品的應(yīng)用確實(shí)較少,目前市場上的遠(yuǎn)距離周界防盜防范方面的產(chǎn)品應(yīng)用較多的為主動式紅外對射探測器,周界應(yīng)用距離最遠(yuǎn)可達(dá)250米,除此之外的泄露電纜、震動電纜,微波探測器
2023-04-24 14:54:58
303 我可以通過專用 I2C(SCL2、SDA2)接口連接微控制器,還是僅供 SAM 單元使用?
在新的 IC 上,地址應(yīng)為 010110,但我無法從 IC 獲得讀取 ID 寄存器地址 0x7F 的響應(yīng)。
我可以使用由 IFSEL 輸入選擇的 I2C、SPI 或 UART 接口來實(shí)現(xiàn)。
2023-04-23 08:33:48
簡介及相關(guān)函數(shù)介紹內(nèi)部集成電路總線(I2C)廣泛用在微控制器和傳感器及其他片外模塊的通訊上,它本身支持多主多從模式,僅僅使用兩根線(SDA和SCL)就能以100KHz(標(biāo)準(zhǔn))和400KHz(快速)兩種
2023-04-17 15:29:28
I2C協(xié)議是一個(gè)允許一主多從進(jìn)行通訊的協(xié)議。它就像串行外設(shè)接口(SPI)一樣,只能用于短距離通信。又像異步串行接口(如RS232或UART), 只需要兩根信號線來交換信息。
2023-04-11 10:33:46
1615 編解碼-通訊接口:2個(gè)高速USB OTG,集成PHY,2個(gè)千兆網(wǎng)口,4個(gè)CAN FD,17個(gè)UART,4個(gè)SPI,4個(gè)I2C-電機(jī)系統(tǒng):4組共32路PWM輸出,精度達(dá)2.5ns,4個(gè)正交編碼器接口和4
2023-04-03 14:32:24
本應(yīng)用筆記解釋了如何使用微處理器的UART實(shí)現(xiàn)1-Wire總線主機(jī)。它包括對所需電氣接口、UART配置以及UART和1-Wire信號之間的時(shí)序關(guān)系的說明。此外,它還參考了UART 1-Wire
2023-03-29 11:28:17
2177 
數(shù)傳模塊為例,它同時(shí)支持250kbps和1Mbps的數(shù)傳傳輸速率,當(dāng)其它應(yīng)用參數(shù)一致時(shí),兩種數(shù)據(jù)傳輸速率實(shí)際測的通訊距離相差很大。低速率的250kbps通訊距離至少在高速率的1Mbps的2倍以上。沒有
2023-03-29 09:39:12
一、I2C是一種總線通訊協(xié)議 和之前我們介紹的串口通信類似,I2C也是一種通信協(xié)議。但它是一種總線通訊協(xié)議,也就是說,一個(gè)I2C可以連接多個(gè)設(shè)備,物理連接上像這樣。 那它串的設(shè)備數(shù)量有沒有
2023-03-28 16:08:33
UART、I2C、SPI都是常見的低速板級通信協(xié)議,目前主流的SoC都內(nèi)置了這些通訊協(xié)議的控制器,同樣,各種傳感器、Touch控制器、指紋模塊、藍(lán)牙模塊、WIFI模塊也都兼容這三種通信方式的一種或幾種。
2023-03-26 09:29:35
1275 UART和SPI、I2C不同,他是異步傳輸?shù)模话銇碚f傳輸速度比較慢,傳統(tǒng)的傳輸速度一般在115200bps或以下,不過現(xiàn)在大部分UART控制器也能支持到4Mbps或者8Mbps了。
2023-03-23 12:51:32
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