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微机原理与接口技术-通信速度比较
每个通道的最大数据传输率达到10Mbps。
FlexRay控制器CIC310内部功能框图
RS-232
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
RS-232C标准规定的数据传输速率为每秒150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特
RS-485
自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。
RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
自动收发转换的RS-4t85接口电路
并行通信5种工作模式下的数据传输速度(50K Bits/s到2MB/s不等)
/article/85/126/2010/20100126159587.html
/z/q329566772.htm
/ceshi/ruanjianceshikafajishu/rjcshjdj/wlzs/2007/0623/83377.html
SPI通信快于UART通信,两者都可以用在中等速度外设的通信中,例如非易失性EEPROM存储器。然而,SPI更常用于EEPROM或数模变换器的通信中。
I2C总线
I2C是由飞利浦公司开发的双线同步总线。像SPI一样,该总线可用来与EEPROM、ADC、DAC和LCD这类慢速器件进行通信。I2C是一个半双工、多主总线,该总线网络有一个或几个主控器件和很多个从器件。信息由两条串行线传输:串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。
短距离通信(NFC)
(NearField Communication近距离传输)是一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信技术标准。和RFID不同,NFC采用了双向的识别和连接。在20cm距离内工作与13.56 MHz频率范围。
NFC的基本标签类型有四种,以1至4来标识,各有不同的速率:
USB1.0:1.5Mbps(192KB/s)低速
USB1.1:12Mbps(1.5MB/s)全速
USB2.0:480Mbps(60MB/s)高速
USB3.0:5Gbps(640MB/s)超速
FlexRay
FlexRay是一种用于汽车的高速、可确定性的,具备故障容错能力的总线技术,它将事件触发和时间触发两种方式相结合,具有高效的网络利用率和系统灵活性特点,可以作为新一代汽车内部网络的主干网络。FlexRay是汽车工业的事实标准(facto standard)。
EPP模式:
Enhanced Parallel Port增强并行接口,允许任一方向的高速字节传输Enhanced Parallel Port增强型并行端口,可实现高速双向数据传输
以ISA总线速度传输,数据率从500KB/S到2MB/S,在其他平台上可能达到10 Mbytes/s。
EPP模式允许任一方向的高速字节传输,但不是同时,是半双工方式,为光盘机、磁带机、硬盘机和网络适配器设计
一、设备连接。
二、实时预定。比如海报或展览信息背后贴有特定芯片,利用含NFC协议的手机或PDA,便能取得详细信息,或是立即联机使用信用卡进行票卷购买。
三、移动商务。
参考网址:
/2012/0602/74268.html
/sevensixy/item/59e2752d1ac26cde0f37f960
工作模式
简介
速度
应用
SPP模式
Standard Parallel Port标准并行接口,也称为Compatibility mode兼容模式。提供基本的信号,包括8-bit数据线,4条控制线(Strobe、Initialize Printer、Select Printer、Auto Feed line)和5条状态线(Busy、Acknowledge、Select、Paper Empty、Fault),需要三个不同的寄存器来进行数据的读写操作。
起初,采用IrDA标准的无线设备仅能在1m范围内以115.2kb/s速率传输数据,很快发展到4Mb/s以及16Mb/s的速率。
目前它的软硬件技术都很成熟,在小型移动设备,如:PDA、手机上广泛使用。
无线局域网802.11(Wi-Fi)
该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其无线电波的覆盖范围广,传输速度非常快,不用耗费资金来进行网络布线接入,节省成本。
I2C总线设计用于三种数据传输速度,每个都向下兼容性:
低速,数据传输率为0到100kbps;
快速,数据传输率可以高达400kbps;
高速,数据传输率可以高达3.4Mbps。
控制器区域网络(CAN)
控制器区域网络(CAN)是一个多主异步串行总线。由于它具有优良的错误处理机制及可靠的数据传送性能,该总线在汽车工业中非常普遍,在高安全系数要求的医疗行业中也正在得到普及。
/view/702464.htm
/Tech_news/Detail/22122.html
/2007/4-9/08222095309.html
/info/detail/6-6648.html
传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。
属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。
zigbee
Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间,可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用2.4GHz波段,采用跳频技术。与蓝牙相比,zigbee更简单、速率更慢、功率及费用也更低。
同步外设接口(SPI)
同步外设接口(SPI)是由摩托罗拉公司开发的全双工同步串行总线,该总线大量用在与EEPROM、ADC、FRAM和显示驱动器之类的慢速外设器件通信。在SPI传输中,数据是同步进行发送和接收的。
SPI传输串行数据时首先传输最高位。波特率可以高达5Mbps,具体速度大小取决于SPI硬件。例如,Xicor公司的SPI串行器件传输速度能达到5MHz。
第1类标签:通信速度为106 kbit/s
第2类标签:通信速度也是106 kbit/s
第3类标签:通讯速度为212 kbit/s
第4类标签:速度介于106 kbit/s和424 kbit/s之间。
此外NFC还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的传输。
NFC有三种应用类型:
用于从打印机或外部设备得到反向数据的常用方式,利用4条状态线把数据从外设传回电脑。
Byte模式
8-bit双向传输
Byte模式利用数据线把8-bit数据从外设传输到主机。
速度和由电脑到打印机的一样,在50KB/s到150KB/s之间,使用新型CC-cable可在10米电缆上达到500kbps。
标准并行口的8-bit数据线只能从主机向外设单向传输,需要抑制住控制数据线的驱动器,使数据可以从打印机传到电脑。
数据率在50KB/s到150KB/s之间
SPP模式是最基本的工作模式,异步、字节单向传输。
Nibble模式
从PC机到外设8-bit数据线,反向4-bit数据线,支持单向打印机接口,提供了全速率的前向传输和半速率的反向传输。
数据率为150 kbps
Nibble模式的优势在于具有并口的PC机都可以执行这种方式,但只能用于反向通道为低速率的场合。
通信速度比较
串行通信速度
类别
简述
速度
图片展示
通用异步接收器传输总线(UART)
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来与PC进行通信,包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。
微控制器中的UART传送数据的速度范围为每秒几百位到1.5Mb。例如,嵌入在ElanSC520微控制器中的高速UART通信的速度可以高达1.1152Mbps。UART波特率还受发送和接收线对距离(线长度)的影响。
数据传输速率低,只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。
可以比蓝牙更好的支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。人们期望能在工业监控、传感器网络、家庭监控、安全系统和玩具等领域拓展zigbee的应用。
超宽频
UWB
超宽带技术UWB(Ultra wideband)是一种无线载波通信技术,他不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
传输速度
应用领域
蓝牙技术
(Bluetooth)
蓝牙技术诞生于1994年,Ericsson当时决定开发一种低功耗、低成本的无线接口,以建立手机及其附件间的通信。
1Mbps
它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端提供廉价的接入服务。
红外(IrDA)
IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,使第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。
/articles/article/item/83982
/small_nick/blog/static/43554716200811335943741/
/bennyfun79/article/details/5887684
UWB有可能在10m范围内,支持高达110Mb/s的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济的完成视频数据处理。
这种新技术适用于对速率要求非常高(大于100Mb/s)的LANs或PANs。
较适合家庭无线消费市场的需求:UWB尤其适合近距离内高速传送大量所媒体数据以及可以穿透障碍物的突出优点,让很多商业公司将其看作是一种很有前途的无线通信技术,应用于诸如将视频信号从机顶盒无线传送到数字电视等家庭场合。
数据字节的传送首先从LSB开始,LIN总线的最大速度是20kbps。