一种全双工异步串行通信方法

    公开(公告)号:CN103577378B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201310574696.4

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明涉及通信领域,尤其涉及一种全双工异步串行通信方法,所述方法包括以下步骤,步骤1:对两个微处理器进行预通信,进行第一次时钟检测;步骤2:串行通信时,初始化两个微处理器;把两个微处理器发送和接收的数据存储到数据存储器中,发送和接收数据与McBSP的发送寄存器DXR和接收寄存器DDR之间的数据传输通过DMA通道完成;步骤3:发送数据,在发送数据时,待发字符被打包成适于串行通信接收的数据格式;步骤4:接收数据,对接收的数据流进行过采样和纠错,并进行第二次时钟检测。本发明在不增加硬件成本的前提下,提高CPU的工作效率,减小信号之间的时钟偏移,使串行通信更加稳定,高效,成本低廉,简单且容易实现。

    一种基于OFDM的电力线载波通信芯片

    公开(公告)号:CN103580847A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310573219.6

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明涉及电力线通信技术领域,尤其涉及一种基于OFDM电力线载波通信芯片,该芯片集成了1)Flash芯片,SRAM芯片,时钟芯片,RISC处理器;2)模拟前端电路,包括解调低通滤波电路,自动增益控制电路,模数转换电路,数模转换电路,调制低通滤波电路及功率放大电路;3)OFDM数字信号处理器;4)控制模块:电源控制器、复位器、时钟发生器、IO控制器;5)系统总线:数据总线和地址总线。本发明具有极高的集成度,所需外围电路少,提高了载波芯片的传输速率,提高了电路载波通信的性能。

    一种全双工异步串行通信方法

    公开(公告)号:CN103577378A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310574696.4

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明涉及通信领域,尤其涉及一种全双工异步串行通信方法,所述方法包括以下步骤,步骤1:对两个微处理器进行预通信,进行第一次时钟检测;步骤2:串行通信时,初始化两个微处理器;把两个微处理器发送和接收的数据存储到数据存储器中,发送和接收数据与McBSP的发送寄存器DXR和接收寄存器DDR之间的数据传输通过DMA通道完成;步骤3:发送数据,在发送数据时,待发字符被打包成适于串行通信接收的数据格式;步骤4:接收数据,对接收的数据流进行过采样和纠错,并进行第二次时钟检测。本发明在不增加硬件成本的前提下,提高CPU的工作效率,减小信号之间的时钟偏移,使串行通信更加稳定,高效,成本低廉,简单且容易实现。

    一种高度集成化的电力线载波通信芯片

    公开(公告)号:CN203689674U

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201320725446.1

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本实用新型涉及电力线通信技术领域,尤其涉及一种高度集成化的电力线载波通信芯片,该芯片集成了1)Flash芯片,SRAM芯片,时钟芯片,RISC处理器;2)模拟前端电路,包括解调低通滤波电路,自动增益控制电路,模数转换电路,数模转换电路,调制低通滤波电路及功率放大电路;3)OFDM数字信号处理器;4)控制模块:电源控制器、复位器、时钟发生器、IO控制器,5)系统总线:数据总线和地址总线。本实用新型具有极高的集成度,所需外围电路少,提高了载波芯片的传输速率,提高了电路载波通信的性能。

    一种实现高速微处理器间准确通信的装置

    公开(公告)号:CN203659004U

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201320725409.0

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本实用新型涉及电通信领域,尤其涉及一种实现高速微处理器间准确通信的装置,包括微处理器A和微处理器B,所述微处理器A包括第一CPU和串行端口A,所述微处理器B包括第二CPU、串行端口B及DMA控制器,所述微处理器A与所述串行端口A进行互通信,所述串行端口A与所述串行端口B进行互通信,所述串行端口B与所述DMA控制器进行互通信,所述DMA控制器与所述微处理器B进行互通信,所述装置还包括电压转换电路,所述串行端口A与所述电压转换电路进行互通信,所述串行端口B与所述电压转换电路进行互通信。本实用新型在不增加硬件成本的前提下,提高CPU的工作效率,减小信号之间的时钟偏移,使串行通信更加稳定,高效。

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