請問stm32mp157在linux系統(tǒng)下,串口的波特率如何使用非標(biāo)準(zhǔn)波特率153600。內(nèi)核或者設(shè)備樹里需要怎么改動?
麻煩答復(fù)一下,最好能給個詳細(xì)的更改示例,謝謝!
2024-03-14 06:21:53
請教下大家F407 SPI1(Master)的波特率,因為讀取TI ADS1274,需要將SPI波特率設(shè)置成某些特殊值,比如 51200 * 256 = 13107200,請問是否能做到?
目前我
2024-03-13 08:23:52
對于串行多主 CAN 總線,如果波特率被稱為“500000波特”,則 CAN 上的該端口每秒最多可傳輸500000位。
2024-03-06 17:38:43755 我只使用SPI的MOSI來發(fā)送數(shù)據(jù),不需要過度采樣,我怎樣才能提高SPI的速率?
我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采樣至少是 6,如何將其配置為 3?
芯片是 CY8C4025,謝謝。
2024-02-26 07:11:01
由于項目需要,需要實(shí)時改變串口波特率,PSOC4如何通過代碼修改串口波特率?謝謝
2024-02-19 07:40:51
1. TC397 datasheet 描述QSPImax波特率50M;2.在英飛凌官方qspi demo SPI_DMA_1 for KIT_AURIX_TC397_TFT中,設(shè)置波特率為50M
2024-02-02 14:25:39
我通過配置config wizard ,配置了串口波特率為9600,配置了lin的 mode為low -10.4kbaud,Master Baudrate為19200,然后檢測波特率仍然為19200,并未改成9600,這是怎么回事,該怎么設(shè)置,才能實(shí)現(xiàn)主機(jī)波特率為9600呢
2024-02-02 13:46:18
波特率發(fā)生器是一種用于控制串行數(shù)據(jù)通信速率的設(shè)備,它可以生成特定波特率的時鐘信號。在嵌入式系統(tǒng)、通信設(shè)備和計算機(jī)硬件中,波特率發(fā)生器的使用十分常見。波特率發(fā)生器通常使用定時器來實(shí)現(xiàn)時鐘信號的生成
2024-01-24 09:56:20265 為單位,表示每秒鐘傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">波特數(shù)。 串口通信是一種通過串行數(shù)據(jù)線一比特接一比特地進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ欧绞健KǔJ褂靡粚?shù)據(jù)線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,一根傳輸數(shù)據(jù),另一根接收數(shù)據(jù)。而串口波特率就是用于衡量數(shù)據(jù)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">速率。 波特
2024-01-22 16:10:39333 在我的一個項目中,我通過雙線 485 串行端口與 PC 進(jìn)行通信,波特率為 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必須提高速度,因此我將波特率設(shè)置為 460800 bps,但它不再起作用,我還嘗試使用外部 XTAL 作為源, 有誰知道是否有任何限制或特殊預(yù)防措施?
2024-01-18 10:18:25
0 編程為 ASC 并且可以傳輸。 但是,波特率 TESTBOARD_150PC_OUT 了 5 倍。在 PDIV=316、PCTQ=0 和 DCTQ=15 的情況下,我預(yù)計波特率為 19\'200
2024-01-18 06:07:32
N76E003如果串口使用115200波特率需要微調(diào)HIRC到16.6MHz,使用默認(rèn)16MHz波特率會有很大的誤差。
2024-01-17 06:12:19
下面是一些常見的波特率數(shù)值,這些波特率通常被用于串口通信,SPI、I2C、CAN等接口的實(shí)際波特率可能有所不同:USART:110bps300bps600bps1200bps2400bps4800bps9600bps14400bps19200bps38400bps56000bps57600bps115200bps128000bps256000bpsSPI:S
2023-12-09 08:00:54538 ,DSP的SPI波特率通過SPIBRR設(shè)置,請問波特率和f -SCLK的頻率是什么對應(yīng)關(guān)系呢?
當(dāng)DSP的LSPCLK為37.5MHz時,此處的SPIBRR值應(yīng)該為多少呢?
感謝專家解答
2023-12-06 07:48:11
arduino 如何自動設(shè)置串口波特率?
根據(jù)通訊機(jī)的波特率自動設(shè)置本身的波特率
2023-11-10 07:16:57
串口最大波特率和傳輸距離是多是多少
2023-11-09 07:48:22
波特率只能用于串口通信嗎?
2023-11-08 08:20:38
請問ESP8266怎么改傳輸波特率
2023-11-07 06:41:13
在電子設(shè)備的世界中,數(shù)據(jù)是通過各種方式進(jìn)行傳輸?shù)?。其中?b class="flag-6" style="color: red">串口通信是一種常見的數(shù)據(jù)傳輸方式,它以其簡單、可靠和廣泛的特性,成為了電子設(shè)備間通信的重要手段。而在串口通信中,有一個非常重要的參數(shù)——波特率
2023-11-03 08:21:091381 在STM32中如何對CAN波特率進(jìn)行計算。
2023-11-03 07:06:41
如何確定時基?如何用示波器測串口波特率? 一、時基的確定 時基是指一種標(biāo)準(zhǔn)時間的參考信號,它是通過一些精密的時鐘或震蕩器產(chǎn)生的。在電子測量和控制過程中,時基是非常重要的,因為它可以確保系統(tǒng)中不同時間
2023-11-01 14:56:101065 Ch559串口0的怎么達(dá)到115200的波特率?
2023-10-31 07:24:48
51單片機(jī)串口波特率倍速問題,51單片機(jī)編程什么時候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用處啊,不太明白,會不會因為串口波特率倍速影響到串口下載程序,可是程序又是怎么影響到硬件下載問題的呢?求指點(diǎn)。
2023-10-27 07:34:38
STC8a8k單片機(jī)串口波特率的倍速是干什么用的,什么時候用什么時候不用,什么作用,為什么我設(shè)置的同樣的波特率,波特率倍速后串口發(fā)送和接收的就不對了,TH和TL都有更改過,而且是從isp助手上復(fù)制的,這是怎么回事,還需要設(shè)置什么嗎
2023-10-27 06:48:25
怎么才能查看到藍(lán)牙模塊的波特率
2023-10-24 06:38:07
CAN波特率計算公式詳解
2023-10-20 07:57:57
使用的是移遠(yuǎn)L80-R模塊,網(wǎng)上找的指令,修改了波特率之后重啟,還是初始波特率9600,希望大神給援助!
2023-10-18 07:15:24
L80-R GPS模塊如何設(shè)置串口波特率?第一次使用這款模塊,網(wǎng)上都找不到詳細(xì)使用手冊,不知道如何設(shè)置!
2023-10-18 07:04:51
STC8能否用定時器4作為串口1的波特率發(fā)生器?
2023-10-17 06:59:26
GPS模塊修改波特率重啟之后還是原來波特率如何解決?是模塊本身問題么
2023-10-17 06:28:28
FT232最大穩(wěn)定傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">波特率能達(dá)到多少
2023-10-15 09:55:28
串口通信的過程中波特率可以根據(jù)數(shù)據(jù)來調(diào)整嗎
2023-10-13 07:55:45
CAN通信波特率不對會怎樣?? CAN通信是一種流行的通信協(xié)議,它廣泛應(yīng)用于許多現(xiàn)代車輛的系統(tǒng)中。CAN通信協(xié)議通過處理器之間的數(shù)據(jù)交換,實(shí)現(xiàn)車輛的控制。CAN通信協(xié)議的一項重要特性是其波特率控制
2023-10-11 17:19:331074 STM8的串口通信最大的波特率可以設(shè)置成多少
2023-10-09 06:05:35
Linux內(nèi)核啟動后,串口的波特率通常是115200或者9600,此時如果想要修改串口的波特率,在shell中通過stty指令就能完成,而不需要修改驅(qū)動代碼。 stty:set tty。即改變并打印
2023-10-04 15:28:00523 stm32f1的串口波特率最大支持4.5M,但是我們一般使用的波特率一般是120024004800960014400192003840057600115200 和 230400bps,如果我想配置一個3M左右的串口波特率,應(yīng)該怎樣配置呢?
也就是說上面的9600115200等固定波特率是怎么來的?
2023-09-26 07:18:04
單片機(jī)有沒有串口波特率自動識別算法
2023-09-21 07:09:59
一個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腟TM32串口DMA發(fā)送&接收(1.5Mbps波特率)機(jī)制
2023-09-18 10:58:441329 某客戶工程師在某型號新產(chǎn)品的設(shè)計中,使用了 STM32 器件,型號為:STM32F103VDT6。據(jù)其工程師講述:為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的某項設(shè)計要求,他想要通過 USART1 以 600BPS 的波特率
2023-09-11 06:34:23
如果串口傳輸速率低于波特率,您可以嘗試以下方法來解決問題:
1. 檢查硬件連接:確保串口連接正確且牢固。檢查連接線是否完好,確保沒有松動或斷開的接觸。
2. 檢查波特率設(shè)置:確保發(fā)送端和接收端的波特率設(shè)置一致。請在串口通訊軟件或設(shè)備配置界面中檢查并調(diào)整波特率設(shè)置。
2023-09-08 16:23:573165 數(shù)據(jù)傳輸錯誤:低于波特率的傳輸速率可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸錯誤。由于數(shù)據(jù)在傳輸過程中受到時鐘同步和波特率控制的影響,如果傳輸速率低于預(yù)期的波特率,可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)位之間的時間間隔不正確,從而造成數(shù)據(jù)位的偏移和錯誤。
2023-08-28 10:27:191416 低于波特率的傳輸速率可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸錯誤。由于數(shù)據(jù)在傳輸過程中受到時鐘同步和波特率控制的影響,如果傳輸速率低于預(yù)期的波特率,可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)位之間的時間間隔不正確,從而造成數(shù)據(jù)位的偏移和錯誤。
2023-08-25 15:24:341484 關(guān)于NUC029的波特率設(shè)置一直有個疑問,在手冊中詳細(xì)描述了波特率的計算公式和設(shè)置方法,但是如果我使用固件庫進(jìn)行設(shè)置,是庫函數(shù)自動給我設(shè)置到我需要的波特率嗎?
比如我在UART_Open(UART1, 115200);做如下設(shè)置,系統(tǒng)就一定會給我分配到115200的波特率嗎?
2023-08-21 07:38:43
修改串口波特率,代碼如下,去掉打印信息就是close先關(guān)閉串口 control修改波特率 open打開串口但是不成功,還是按照115200發(fā)送數(shù)據(jù),BRR里也是0x16C
rt_uint8_t
2023-08-20 15:04:05
信息在通信通道中傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">速率被稱為波特率。通俗地說,波特率是數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)乃俣?速率。這是以比特/秒表示的。因此,一秒鐘內(nèi)在通信網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)谋忍財?shù)就是波特率。
2023-08-14 15:23:272432 波特率被稱為信號傳輸速率或碼元傳輸速率,用于表示通信系統(tǒng)單位時間內(nèi)傳輸碼元的個數(shù),單位為比特/秒(bit/s,bps);
2023-08-14 10:25:522734 什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系統(tǒng)中傳輸數(shù)據(jù)的速率。在UART串口通信中,數(shù)據(jù)以位(bit)的形式傳輸,波特率是指每秒鐘傳輸?shù)奈粩?shù)。在串口通信中,波特率是非常重要的參數(shù),因為波特率可以
2023-08-08 10:09:002791 請問stm32mp157在linux系統(tǒng)下,串口的波特率如何使用非標(biāo)準(zhǔn)波特率153600。內(nèi)核或者設(shè)備樹里需要怎么改動?
麻煩答復(fù)一下,最好能給個詳細(xì)的更改示例,謝謝!
2023-08-07 07:34:05
有關(guān)比特率和波特率的知識,介紹了什么是碼元,波特率與比特率的概念與區(qū)別,比特率與波特率的關(guān)系是什么樣的,以及信道的傳輸速率、吞吐量等知識,一起來看下。
2023-06-29 16:51:381689 請問M032使用內(nèi)部晶振,串口波特率穩(wěn)定嗎?
2023-06-28 07:56:33
有人用NUC130的么,串口用PDMA收發(fā),出現(xiàn)一個問題,假如波特率是:19200,固定不變,與串口助手通信是正常的,,當(dāng)串口助手,把波特率改為任意的波特率,發(fā)送任意大量數(shù)據(jù)后,再改成19200
2023-06-27 06:25:23
M451用內(nèi)置晶振,串口波特率設(shè)為2M,是不是有點(diǎn)太難為它了?現(xiàn)在短時間看沒問題,有誰試過長時間通訊能穩(wěn)定嗎?
2023-06-21 08:19:35
定時器1和定時器3都測試過
在16MHZ下,9600波特率,串口0無論接收還是發(fā)送很穩(wěn)定。
換到16.6MHZ,不管什么波特率,串口0接收總是會丟數(shù)據(jù)。
2023-06-14 08:25:07
從宏觀理解,波特率表征了串口的傳輸速度。
2023-06-05 15:19:597885 1、示例代碼默認(rèn)的Printf如何修改輸出的串口(例如從串口0改到串口1)?如何修改Printf的波特率?
2023-05-26 06:00:07
嗨,
我有一個 esp8266 01 買了一個不小心設(shè)置了錯誤的波特率現(xiàn)在
它不起作用
我無法以任何波特率連接到它
我可以將波特率恢復(fù)為默認(rèn)值嗎?
2023-05-19 11:17:02
STC12C5A60S2-串口1測試(Timer1波特率)源代碼
2023-05-17 15:17:320 STC12C5A60S2-串口測試(BRT波特率)源代碼
2023-05-17 15:15:170 通信來說,雖然沒有同步時鐘,但是通信雙方必須約定并遵循同樣的設(shè)置,這就需要異步串行通信中一個重要的參數(shù)來設(shè)置,該參數(shù)即波特率。
波特率即串口通信的速率,它表示每秒傳輸二進(jìn)制數(shù)據(jù)的位數(shù),單位是bps
2023-05-15 14:52:55
基于89C51單片機(jī)的串口通訊中斷應(yīng)用12M晶振 波特率2400源程序
2023-05-12 17:28:090 rt-thread用uart1進(jìn)行數(shù)據(jù)接收和輸出,波特率一直是115200,設(shè)置不了其它波特率串口1初始化如下,數(shù)據(jù)輸入和輸出的波特率還是115200:
void uart1Init(void
2023-05-12 15:20:45
嗨,我的 ESP8266 模塊默認(rèn)波特率為 74880,通信有問題,也無法下載新的閃存固件,因為閃存下載工具不支持此波特率。
有沒有改變默認(rèn)波特率的解決方案?
2023-05-12 08:14:25
我已經(jīng)修改了模塊 esp8266 -07 的波特率,現(xiàn)在我無法訪問該模塊,你知道我如何重置默認(rèn)值嗎?
2023-05-08 07:08:41
關(guān)于 2119 的 can 的通訊問題,就是 2119 的波特率的設(shè)置與 SJA1000 有什么不同?
2023-04-19 10:25:18
UART全稱Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用異步收發(fā)器,是一種非常常見的異步收發(fā)協(xié)議,在嵌入式領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。收發(fā)雙方按照約定好通訊波特率進(jìn)行配置,如果波特率不匹配會導(dǎo)致失敗。
2023-04-13 16:20:403645 我們正在使用以 150MHz 運(yùn)行的 LPC55S16 微控制器,并使用它通過 USART(12MHz 時鐘源)與我們的傳感器通信,并且在支持的波特率下工作良好,直到 460800。它真的支持
2023-04-10 08:51:25
、500kbps、1Mbps)。那么您能否提供所需的時鐘設(shè)置和標(biāo)稱時間設(shè)置來設(shè)置 666.666 kbps 波特率。 我在用著MCUXpresso IDE v11.5.0lpc17xx 驅(qū)動程序
2023-04-10 06:16:12
歡迎來到東用知識小課堂!一、什么是波特率?波特率(BaudRate)單位bps是用于衡量串口通信速度的單位,它表示每秒鐘發(fā)送的比特數(shù)。如果一個串口的波特率為9600,就表示該串口在一秒鐘內(nèi)可以發(fā)送
2023-04-08 00:00:003315 設(shè)置系統(tǒng)時鐘為72MHZ,調(diào)試串口UASART1波特率為921600(選擇高波特率,少占用中斷時間),USART2波特率默認(rèn)為115200,開啟中斷。
2023-04-04 11:31:354969 我們正在使用 RT1052(MCUXpresso 和 SDK)開發(fā)產(chǎn)品,并且需要在運(yùn)行時切換 UART uart 波特率。然而,我們發(fā)現(xiàn)這樣的問題可以切換到一些特定的波特率,如下所示: 啟動后的初始
2023-03-23 07:37:32
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