Tips
CH340X+ISP烧录使用指南
CH430X使用指南引脚
CH340X引脚如上图。其中:
UD+ & UD- : USB差分信号(CH340的USB收发器按USB2.0全内置设计,UD+和UD-引脚建议不要额外串接电阻)
RXD & TXD: 串口接收、发送信号
V3:用于CH340内部供电电路退耦,在3.3V时时连接VCC输入外部电源,在5V时固定串联0.1uF电容后接地。
VCC:电源输入,需外接0.1uF退耦电容
RTS#:(输出信号)Request To Send,用于告知接收端数据准备发送。
CTS#:(输入信号)Clear To Send,用于告知发送端 接收端已准备好接收 可以发送。
TNOW:(输出信号)串口正在发送的状态指示引脚,高电平表示正在发送。
DTR#:(输出信号)Data Terminal Ready,它用于告知接收端数据终端已经准备好进行通讯。
其中,引脚6可复用为TNOW或DTR模式:
如果为引脚6外接4.7KΩ下拉电阻到GND,那么将进入开源DTR增强模式,引脚6自动切换为开源驱动的DTR#,用于连接MCU的BOOT模式引脚,默认DTR#为不输出,被外部电阻保持 ...
现代通信网络-LC3-数据链路控制协议
本节对应参考书CH7
引入在一次链路中的数据交换中,需要涉及以下任务:
帧同步(在这门课中不重要)
流控
错误控制
寻址
控制和发送数据
链路管理
流控(flow control)流控的作用是确保发送端发送的信息不会在因接收端处理速度不足而被忽略,也就是防止缓冲区溢出。
流控可以出现在通信协议中的任意一层,只要对等层采用流控协议即可(差错控制也是一样)。这一节只介绍了两种常见的流控手段,并没有带入特定协议,后续课程会带入协议深入介绍。
停等流控(stop & wait)工作流程:
发信端发送信息
接收端接受
接收端就绪接收后发送ACK信息
发送端传输下一帧
这是最简单,但非常有效的流控形式。可靠性较好,但是效率较低。
通常情况下,发送端会将一个大数据块分解成更小的块进行传输,因为:
接收端buffer大小有限
越长的数据出现错误的概率越高,若出现不可纠正错误则需要重传整个数据。分解成小块后可以独立重传小数据块,数据量小。
在共享的传输介质中,通常不允许单一通信长时间占用传输介质,因为这样会造成其他终端间的通信产生较大延迟。
滑窗流控(Sliding Window ...
STM32核心板设计
HSE时钟电路——皮尔斯(Pierce)震荡器简介单片机上常见的HSE时钟——一个无源晶振配合两个电容的时钟电路,就是使用的皮尔斯振荡电路,其完整电路如下图,由两个电容 ($C_1\&C_2$) ,一个晶体振荡器 ($X_1$),一个反馈电阻 ($R_1$) 和一个反相放大器 ($U_1$) 组成。$U_1$和$R_1$一般集成在芯片内部,因此这就是在STM32中选择HSE(外部晶体振荡器)时钟时,有两个引脚 RCC_OSCIN 和 RCC_OSC_OUT 被占用的原因。
石英晶振的等效电路
在分析电路如何震荡之前,需要先了解石英的一个物理特性。
压电效应:当对压电材料施以压力时,能产生电;反过来,当给压电材料通电,能产生形变;因此,在石英晶体的两端施加持续变化的交流电压,即可让石英音叉形变“震荡”起来,物理的形变又回反过来改变电压,从某种意义上来说这也是一个储能元件。在计算上可以把晶振等效为一个RLC电路,如下图所示。其中$C_0$是石英晶体两脚间产生的寄生电容(一般取3-5pF),其余部分是晶振本身的等效R ...
移动通信-Ch3-技术基础
这一章有笔记是因为院长w来听课了,所以写笔记还容易一点→_→….
无线信道的性质信道均衡准则在信号经过非理想信道时,会产生
下图就展示了信道(红色),Zero-forcing equalizer(蓝色),Minimum mean squared error (MMSE) equalizer(绿色)的频响。可以看到,大体趋势上均衡器与信道频响相反。
均衡器通常加在接收端滤波器后,如下图所示
错误控制编码错误控制编码可以大体上分为两类:
Forward error-correction (FEC):前向纠错
Automatic-repeat request (ARQ):错误重传
FEC工作原理:
发送端在每段数据中添加冗余的bit, 这些比特通过某些算法与数据比特关联,称为前向纠错码
接收端根据收到的数据重新计算冗余比特
如果受到的纠错码无法匹配,则出现错误,尝试通过冗余比特逆向计算纠错。
FEC还可分为 块码(block codes) 和 卷积码(convolutional codes) 。
块码
对于块码而言,有编码率(code rate) 一概念:
code\ rat ...
移动通信-知识汇总
移动通信这门课Mirror上的笔记已经比较完善。加之由于各种各样的原因(指碳基人工智能念硅基人工智能辅助做的PPT的课程呈现方式),本课确实难以写出来笔记。这里只提供一个根据考点写的重点汇总。
我是学通信工程的,这个课程是通信工程捡史(简称史)
CH1-Overview三种传输波地波传播(Ground Wave)
地波指贴着地面,随着地表弧度弯曲传播的电磁波,它的传播距离可以远超视觉地平线。
地波的频率大约为2MHz。典型的地波通信是AM广播。
天波传播(Sky Wave)
天波依靠电离层(ionized layer)反射传播,同样可以实现NLOS传播。天波传播用于业余无线电、CB 无线电和国际广播。
Line-of-Signt 传播。
地面和天波传播模式不能传输超过30 MHz的电磁波 ,此时必须使用LOS传播
衰落不要问我有什么区别,我也不知道,这课就是一坨屎,黑色的sh*t和黄色的sh*t我都能解释区别,这个我解释不了。我只能说我在看南邮通信原理里面记的快衰落和慢衰落是和相干时间有关的。
衰落有两套区分方法:快衰落<->慢衰落;大尺度衰落<->小 ...
2024年1-4月口语题库
Part 1必考题
work or study
What subjects are you studying?
Do you like your subject?
Why did you choose to study that subject?
Do you think that your subject is popular in your country?
Do you have any plans for your studies in the next five years?
What are the benefits of being your age?
Do you want to change your major?
Do you prefer to study in the mornings or in the afternoons?
How much time do you spend on your studies each week?
Are you looking forward to working?
What technology do you use w ...
电信传输理论-CH3-传输介质
引入(听 Baoninghai 讲讲故事的小节)
如同Overview中介绍,用于信息传输的介质可以分为引导式(guided)和非引导式(unguided, 通常其实就是无线)。
双绞线一直是传统通信的主力,但是双绞线对长距离高频信号的传递不行。同轴线可以弥补这个缺点,但是造价较为高昂。现在价格更低又对大容量长距离传输更友好的光纤占据了很大的市场,曾经广泛使用的双绞线和同轴线逐渐被光纤取代了。现在的趋势是将光纤向用户侧衍伸。
光纤因为自己材质是二氧化硅,因此对外部保护要求较高,且不能大幅度弯曲。现在有了新的材料,类似于“塑料”,解决了这个问题。因此现在光线入户得到了进一步推进。
光纤还有一些独特的优势,一是成本低;二是要窃听光纤内的内容,必须要在光纤接头处作出特殊处理,无法直接并联一根线进行窃听。
频段和其缩写这一页不作具体的要求,只需要大家熟悉
其中,几个比较重要的是:
语音通信的频带范围:300-3KHz
双绞线传输范围: 小于$10^8Hz$,这也就是为什么说双绞线对高频信号传输不友好
光纤和可见光都在$10^{14}%$至$10^{15}$,可见光通信(例如日光灯)现 ...
现代通信网络-LC2-基本通信协议及其应用
本节对应参考书章节CH2
通信协议通信协议的功能和结构通信协议的多层级化通信协议倾向于分为很多层,每层分管不同功能。这样每次需要升级时,只需要在单独的层上做改变,保证层对外暴露的接口不变即可。我们把这样很多层的协议系统称为”纵向栈(vertical stack)”。
通信协议的定义什么是通信协议(Protocol)?协议是允许对等层(peer layer)进行通信的一组规则或约定。
如何理解这个对等层呢?例如我们通过QQ互相发送消息,那人与人就是对等层,QQ与QQ就是对等层。我发送消息你看到消息是人与人这个对等层的通信。我们通过软件界面与QQ交互,QQ拿到要发送的消息并显示接收到的消息,这是QQ这一对等层。
协议必须包含(重点!):
五星级
语法(Syntax) - 即,数据块由哪些组成,由什么开始,由什么结束,有效载荷如何解析等等。
语义(Semantics)- 即,数据帧内的控制信息,纠错Header等。包含
时序(Timing) - 即,事件顺序的详细说明
其中这个Timing 单独强调一下:
在电信传输理论与工程一课中,在中继时提到了“retiming”, 这里的tim ...
电信传输理论-CH2-Data Transmission
传输技术简介数据传输是以电磁波为数据载体,在发射器和接收器之间通过传播介质进行传播。这种传播可以被分为:
有引导(guided wave):将波束引导至一个特定的物理路径
无引导(unguided wave):波束自由传播
能够将电磁波导向的传播介质称为 guided media, 例如双绞线,同轴线,光纤等,波导(Wave guide)等。在讨论传输的时候,会有一个名词叫“介质波导”,它通常是指的有别于导体的波导介质,如光纤。
无法对电磁波进行导向的传播介质成为unguided media, 也称为 wireless(无线), 例如空气,真空,海水等。
下面的介绍还包含:频率,频谱和带宽; 模拟信号和数字信号;
频谱和频率是什么(一般取大于半功率点的部分作为主频分量);
数据速率(Data Rate)和带宽(Bandwidth) 的关系(这个关系其实就是通信原理里面那些,这里简单说了一下,特别强调了一下数字信号带宽和波形的影响(参考通信原理讲耐奎斯特带宽那节);
$\uarr$ 这些内容都属于基础必备知识,前面的课程都已经涉及太多太多遍了,这里就不写了。要是有不记得的去百度一下$ ...
拉普拉斯变换
[施工中..]
引入——为什么有拉普拉斯变换傅里叶变换将时域信号转化到了频域,傅里叶逆变换又实现了频域到时域的过程。根据傅里叶变换的性质,我们发现,使用傅里叶来处理微分方程时,可以消除其中的微分项(时域微分性质)。那如果我们将一个信号从时域变换到频域,在频域处理完后再逆变换回去,那便可以跳过微分项的计算,从而简化计算过程。
然而,要对一串信号作用傅里叶变换,它就必须要遵循狄利克雷收敛条件。这个条件不利于我们处理一些信号。为了使得更多的信号绝对可积,在傅里叶变换的变换对的基础上给信号施加一个衰减因子,又不影响其可以跳过微分的性质,那么我们便可以更轻易地处理系统函数了和求解微分方程。因此,产生了拉普拉斯变换
因此,我们定义了一个$e^{-\sigma t}$ 做为衰减因子,作用于傅里叶变换的基础上,成为拉氏变换。
定义和性质定义双边拉普拉斯变换拉普拉斯变换对的定义如下(双边)
正变换
F(s)=L[f(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-st}dt, s=\sigma+j\omega
逆变换
f(t)=L^{-1}[F(s)]=\frac{1}{ ...