并口转串口芯片
Dell D610笔记本硬盘并口改串口 IDE改sata

Dell D610笔记本硬盘并口改串口,IDE转SATA
今天来讲解一下笔记本硬盘并口改串口,很多老笔记本的硬盘都是并口的,想升级成大硬盘,但是现在很多大硬盘都是串口的。
难道就没有办法使用了吗,今天就来讲解一下,老笔记本并口如何改造成串口。
就拿我的DELL D610开刀吧,我的DELL610是40G硬盘,已经不够用了,买了一块320G的串口硬盘,先把C542 C543 C545 C546用3900P的园片电容替换,方便连接,我开始是用笔记本自带的电容,但是一焊接就断,把4根信号线和3根电源线接在串口硬盘插座上。
我偷懒了,没有换插座,就直接用线连接好,就是线长了点。
主板上就把C542 C543 C545 C546断开接插座,其他没有拆动。
笔记本并口改串口,IDE转SATA的方法就是这些了,不过要注意的是,要主板是915的才可以改哦,如果有朋友有兴趣一定要先看自己本本的型号。
笔记本并口转串口,IDE转SATA

笔记本 IDE 转 SATA 改造曾经看到过一篇文章《笔记本改造实录 IDE 硬盘改装 SATA 大容量硬盘》,我自己就根据他说的也 改造笔记本硬盘。
电脑硬盘接口最常用的两种即是 SATA 串口和 IDE 并口(串口硬盘和并口硬盘以下简称串口和并 口)。
它们的主要区别是数据传输方式不同。
并口是很早就出现的一种传输方式,几路信号同时一起并 排传输;串口是近来的一种新的传输方式,数据是一个接一个的传输。
在硬盘数据传输里面,现在串口速度高于并口速度。
最低的 SATA 传输速度是 150M/S,而最快的 IDE 传输速度是 133M/S,SATA2.0 的速度更是高达 300M/S。
并口硬盘在逐渐被淘汰,因此生产商生产出来的并口硬盘比串口少很多很多。
就 促使并口硬盘价格在同容量下远远高高在上。
笔记本的硬盘接口与台式有点稍微区别,除了在尺寸上笔记硬盘是 2.5 英寸的台式机硬盘是 3.5 英 寸的以外还有以下区别:笔记本并口接口比台式机的小很多,在数据排线上整合了电源线(5V 电源), 在设计的时候是 44 针脚,台式的并口是 40 针脚另外有电源供应即 P4 接口。
笔记本串口接口完全与台 式串口接口一样。
笔记本的电源供应切断了 12V 供电,只用 5V 供电,所以笔记本串口硬盘能在台式机 上不改变线材的情况下安装使用(这样可以减少功耗)。
而台式机串口硬盘想用到笔记本上须单独接电 源就是因为笔记本串口接口不提供 12V 供电。
同时我们须知道笔记本串口接口的母座电源线和数据线是 在一起的,左右两边还有一个菱形的隼头用以固定接口用。
下图是串口接口的数据线和电源线定义和笔 记本并口硬盘接口的针脚排号布局。
笔记本的硬件升级能力比台式机差很多,零件不是随随便便就可以更换,更多的时候要考虑到空间。
笔记本的剩余空间不多,是高度整合行电脑。
一般情况下可以更换同接口的内存和硬盘,内存一般还可 以扩展,硬盘极少有空间扩展。
CH341T(SSOP-20)

USB总线转接芯片CH341中文手册版本:2B1、概述CH341是一个USB总线的转接芯片,通过USB总线提供异步串口、打印口、并口以及常用的2线和4线等同步串行接口。
在异步串口方式下,CH341提供串口发送使能、串口接收就绪等交互式的速率控制信号以及常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。
在打印口方式下,CH341提供了兼容USB相关规范和Windows操作系统的标准USB打印口,用于将普通的并口打印机直接升级到USB总线。
在并口方式下,CH341提供了EPP方式或MEM方式的8位并行接口,用于在不需要单片机/DSP/MCU 的环境下,直接输入输出数据。
除此之外,CH341A芯片还支持一些常用的同步串行接口,例如2线接口(SCL线、SDA线)和4线接口(CS线、CLK线、DIN线、DOUT线)等。
2、特点2.1. 概述●全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
●可选:通过外部的低成本串行EEPROM定义厂商ID、产品ID、序列号等。
●低成本,直接转换原串口外围设备、原并口打印机、原并口外围设备。
●采用SOP-28封装,串口应用还提供小型的SSOP-20封装。
●由于是通过USB转换的接口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
2.2. 异步串口●仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
●计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
●硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
●支持串口发送使能、串口接收就绪等传输速率控制信号和MODEM联络信号。
●通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
●支持以标准的串口通讯方式间接地访问CH341外挂的串行EEPROM存储器。
2.3. 打印口●标准USB打印口,用于升级原并口打印机,兼容相关的USB规范。
I/O扩展芯片GM8166的原理与应用

I/O扩展芯片GM8166的原理与应用帷誉三很多设计人员在开发单片}几应用系统时常常会遇到1t0口不够用的情况,此时一般采用的解决方案是利用74HC573,74LS164,74LS165,82C55等芯片来实现I/0扩展,但如果待开发的系统需要使用大量的UO口,使用上述器件就将存在PCB面积增大,成本高等缺点.成都国腾微电子有限公司开发的GM8166芯片通过串人并出,并入申出并人并出转换完成IIO口的扩展I/O口为双向口,最高工作频率为】0MHz,可配合MCU完成对多个外围电路的控制和信号采集工作.1/O口最大OC/EN:并行输出,输入允许控制信号,LE:并行输出数据锁存信号;Sel:接入SPI总线控制信号;ModSel:井串/串井转换模式和井口切换模式选择信号SP/Mux:井串和串井转换选择信号或1路输入3路输出和3路输人1路输出模式选择信号M0,Ml:工作方式控制信号,选择工作的I/O端口PData:32位输入/输出数据口Ilt1I¨糕穗,并串转换功能为井口比较紧张的系统通过串口扩展32位并行口井口切换功能可以将1组8位并口扩展成3组8位并口,通过控制信号在3组并口中切换完成输八,输出功能,SPI总线功能使该芯片可以接人SPI总线中作为从设备进行数据收/发,同样完成串并转换的功能.用户在只使用以上三种功能中的一种时.可以将某些不需要的控制引脚接人固定电平,无需占用系统资源. (详细情况查看成都国腾微电子有限公司发布的GM8】66 产品资料】GM8166与MCU接口及编程应用串并转换典型应用单片机扩展UOgl可以通过串行口工作方式O来实现,图2是单片机通过串口扩展b'O口时与GM8166的按I:1框图.此电路利用单片机89C51串口工作方式0来进行单片机的I/0口电路的扩展.GM8166的各个控制引脚由89C51控制,可在GM8166的各工作模式间进行转换.若只需使用一种或几种工作模式,可将不用的控制引脚置入所需电平,无需接八MCU,例如此例中因为只用1片GM8166,所以将CSN固定接地,同时GM8166只工作在串并/并串转换模式下,所以将ModSel引脚固定接地. Sel目『脚固定接高电平.软件示例(以C51为例):,●蕾4?2004.3,下半月I誊哥矗矗t量 #include<reg5lh>/I,O定义}}$$$sbitSP=PI0:串并/并串模式选择信号sbitMl=P1t;工作方式控制信号1sbitMO=P12//工作方式控制信号0sbitOC=P13:,,并行输出/输人允许信号sbitLE=PI4://并行输出数据锁存信号sbitCLK=P31:,数据变量定义}}$,unsignedcharSendBuff_4J={Oxff,0xff,0x67,Oxbc); unsignedcharReceiveBuff【2]={0x00,OxO0}; unsignedchari=O,j---o:/主程序}}$}{}}}$}$,voldmain(void)(SCON=0x00;//设置MCU串行口工作方式为方式0PC0N--0x00;32位串人井出转换/S—P=I;M1=1:M0=I;设定GM8166工作模式为32位的串人并出模式OC=1;∥输出禁止LE=I:,,输出锁存开如r(I_0:l<4:l++)(SBUF=SendBuff【il;发送数据到GM8166while(Tl~0):TI=0;)LE---O:输出数据锁存OC--.O;,,输出允许/16位并人串出转换/S—P=o:M1=1;M0=0设定GM81667-作模式为16位的并入串出模式OCt;并行输入允许CLK--0:CLK=I//并行口数据置人寄存器OC=1;//并行输人禁止for0=O也0¨)(REN=Iwhile(RI一0);ReceiveBuff[jI=SBUF;串行数据输人89C51RI=0:REN--0;))GM8166设计了SPI总线接口,可接人SPI总线作为从设备进行数据传输.使用该功能时Sel和ModSel引脚囡接低电平,其他不用的控制线也可以根据需要接人固定电平.串入井出时工作方式为SPI传输模式中的CPOL--0,CPHA=O时的模式,并人串出时工作方式为SPI 传输模式中的CPOL=I,CPHA=0时的模式,CSN为总线片选信号.因为该芯片并行输人采用同步方式,所以在进行并人串出转换时,CSN置'0'后,必须先将OC/EN信号置'0'时,同时提供一个时钟上升沿,将输八端日数据井行保存到移位寄存器中,然后将Oc,EN信号置'1'.之后主机才能启动传输(此方式和不接人SPI时相同)当用户系统需要的1/O口超过32位时,可用多片GM8166级连实现缎连方法简单,将上一级8166的SDataIq与MCU的串Iq相接,CData口与下一级8166的SData口相接即可.并口切换功能应用GM8166提供并口切换输入,输出功能,利用该项功能,可以实现3路8位IZl的开关切换.以89C51单片机为例,硬件接KI示例目见图3.软件示例(C5l为例):VcSePSP/IqexePl10M1(1srPPocIENP.1LE89C5lG-8166P1.5CLKPData口:O】PO#include<reg51h>,I,O定义十{}$}$}{}{十十}十,sbitMux=PI0;//1路输人3路输出和3路输入I路输出选择信号sbitMI=PII:flGM81~的工作方式控制信号1sbitM0=PI2:GM8166的工作方式控制信号0sbitOC=PI3;//并行输出允许信号sbitLE=P14;并行输出数据锁存信号sbitCLK=Pl^5;,/l耐钟信号,}}}}{}{十+{主程序}}}}}十}}$}$}$}$voidmain(void){1路输八,3路选择输出tMux=0;∥选择l路输入.3路输出模式M1=l:M0=0;//选择1/0115:8]口输出OC=1:,,禁止输出LE=I;,,输出锁存开P0--0xaa;/,TO口输出数据CLK=0:CLK=I;数据置人寄存器LE=O;,,并行输出数据锁存OC=0;并行输出允许开Ml=0:2004.3,下半月?誊昔矗二t暴?65//选择I/O[23:16]口输出//P0口输出数据CLK=I;//数据置入寄存器LE=1;//并行输出数据进入锁存器LE=0;//并行输出数据锁存3路选择输入,1路输出/Mux=1;//选择3路输入,1路输出模式M1=1;M0=1;//选择I/O[31:24]口输入OC=I;//禁止输出LE=1;//输出锁存开CLK=0;CLK=I;//数据置入寄存器LE=0;//并行输出数据锁存OC=0;//并行输出允许开结语GM8166性能稳定,速度高,使用方法灵活,软件编程简单,适合于大多数单片机应用系统使用,可广泛应用于以下领域:通信设备:IC卡话机,雷达控制;安防电路:报警器,消防控制;仪器仪表:电表控制,多路采集;工业控制:印刷机械控制,注塑机控制,机车控制,相机控制;金融机具:POS机,IC卡机具GM8164在LED显示屏,Ic卡话机等I/O密集形应用中.该芯片不足之处在于由于功能多,所以控制线稍显复杂,但使用过程中多数控制线可根据需要接固定电平, 不需要占用MCU资源.其次,32位I/O口只能同为输入口或同为输出口,对于某些应用不太方便.■Il器也能测量100MHz的正弦波.由于方波之中有部分高频波的频率比基本频率高很多倍,因此示波器必须提供远远超过100MHz的输入带宽才可测量100MHz的方波.取样时若带宽不足,便会遗失原来信号的高频部分及振幅.这样,方波便无法以方波的形状显示在示波器的屏幕上.取样率是A/D转换器将模拟信号转为数字信号的速率.取样率越高,高频信号便可更精确地复原.例如,以1GSPS取样率复原的100MHz信号比以500MHz取样率复原的同一信号更接近原来的信号.因此,像ADC081000这类高取样率,高输入带宽及低位错误率(BER)的数字模拟转换器是将高频信号数字化的理想转换器,最适用于系统的设计及测试.测试设备厂商可以利用这款A/D转换器开发成本低廉的高性能测试设备. 直接将射频或中频下变频的数字接收器在工作原理上,数字接收器与超外差接收器非常相似.但多年来A/D转换技术的发展一日千里,令接收器可以更大量采用数字集成电路.当然接收器的数字电路越靠近天线,便越能发挥接收的优势.因此有人认为可将A/D 转换器置于射频系统的输出端,以便直接进行射频取样. 66?2004.3/'F~,q雷号煮品t摹,II,,II,,II,.eepw.corn.en这个设计看似合理,但会产生另一个问题,我们不得不加以考虑.为了能够预先抑制不需要的带外信号,以及满足A/D转换器所要求的频率范围,已接收的信号在输入A/D 转换器之前必须先加以滤波,以及接受自动增益控制.因此很多数字接收器采用折衷的办法,先由输出端的第一及第二中频级将模拟信号转为数字信号,使带外信号还未进入A/D转换器之前先行接受滤波,也确保部分信号在未进入A/D转换器之前先行在模拟级接受自动增益控制,以尽量避免带内信号过驱动A/D转换器,使信号在进行D转换之前可以达到最大的信号增益.此外,我们若采用中频取样及数字接收技术,便无需另外加设中频级如混频器,滤波器及放大器,可以降低成本,而且系统设计工程师若采用可编程数字滤波器取代固定的模拟滤波器,便可充分发挥设计上的灵活性. 由于1.8GHz的ADC081000芯片可提供3dB的带宽,因此最适用于射频或中频的直接取样.这款转换器芯片可大幅减少所需昂贵模拟芯片的数目,有助减低系统的总体成本.此外,即使采用远比尼奎斯特规定还要高的输入频率操作,总谐波失真也可保持在较低的水平,让卫星接收等取样率不足的系统也可正常工作.■。
USB转串口232芯片CH340及其应用电路原理图

问题的提出。
为什么要USB转串口?昨天去看了很多电脑主板外围接口,发现现在很多主板都取消了DB25并口,甚至有些也取消了DB9串口,这是新的架构决定了。
但是现在主板都提供很多USB通道,搞电子技术开发和应用做的设备常常是ISP10并口或者232串口,所以有必要学会USB转并口、232串口、BLASTER、JTAG口的电路原理,下面是介绍CH340芯片结构的USB转串口电路,软件驱动部分以后再谈或者可以下载现成的驱动程序。
1、概述 CH340 是一个USB 总线的转接芯片,实现USB 转串口、USB 转IrDA红转打印口。
外或者USB 转打印口。
在串口方式下,CH340 提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,(二)转打印口的说明请参考手册(二)或者将普通的串口设备直接升级到USB 总线。
有关USB 转打印口的说明请参考手册CH340DS2。
在红外方式下,CH340 外加红外收发器即可构成USB 红外线适配器,实现SIR 红外线通讯。
线通讯。
2、特点 ● 全速USB 设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
,外围元器件只需要晶体和电容。
● 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB 增加额外串口。
增加额外串口。
● 计算机端Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
● 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
● 支持常用的MODEM 联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
● 通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422 等接口。
等接口。
● 支持IrDA规范SIR 红外线通讯,支持波特率2400bps 到115200bps。
● 由于是通过USB 转换的串口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
转换的串口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
CH341中文资料

USB总线转接芯片CH341中文手册版本:2C1、概述CH341是一个USB总线的转接芯片,通过USB总线提供异步串口、打印口、并口以及常用的2线和4线等同步串行接口。
在异步串口方式下,CH341提供串口发送使能、串口接收就绪等交互式的速率控制信号以及常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。
在打印口方式下,CH341提供了兼容USB相关规范和Windows操作系统的标准USB打印口,用于将普通的并口打印机直接升级到USB总线。
在并口方式下,CH341提供了EPP方式或MEM方式的8位并行接口,用于在不需要单片机/DSP/MCU 的环境下,直接输入输出数据。
除此之外,CH341A芯片还支持一些常用的同步串行接口,例如2线接口(SCL线、SDA线)和4线接口(CS线、SCK/CLK线、SDI/DIN线、SDO/DOUT线)等。
2、特点2.1. 概述●全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
●可选:通过外部的低成本串行EEPROM定义厂商ID、产品ID、序列号等。
●支持5V电源电压和3.3V电源电压。
●低成本,直接转换原串口外围设备、原并口打印机、原并口外围设备。
●采用SOP-28无铅封装,兼容RoHS,串口应用还提供小型的SSOP-20封装。
●由于是通过USB转换的接口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
2.2. 异步串口●仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
●计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
●硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
●支持5、6、7或者8个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
●支持串口发送使能、串口接收就绪等传输速率控制信号和MODEM联络信号。
●通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
ch340g芯片工作原理

CH340G芯片是一种USB转串口电路芯片,常用于将电脑的USB接口转换为串口通信的功能。
其工作原理如下:
B通信:CH340G芯片通过USB(Universal Serial Bus)接口与电脑进行通信。
USB是
一种广泛应用于计算机和外部设备之间数据传输的通信协议。
2.串口通信:CH340G芯片内部集成了UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
硬件,可以实现串口通信。
串口是一种传输数据的通信接口标准,常用于连接计算机与外部设备之间进行数据交换。
B转换:当电脑上插入CH340G芯片连接的USB转串口模块时,芯片会识别USB接口
并建立起与电脑的通信。
它将串口数据转换为USB数据,并通过USB接口传输到电脑上。
4.驱动程序:为了使电脑能够正确识别和使用CH340G芯片,需要安装相应的驱动程序。
在操作系统中安装好驱动程序后,电脑可以通过串口的方式与CH340G芯片进行通信。
总之,CH340G芯片通过将USB接口转换为串口通信,实现了电脑与外部设备之间的数据传输。
它的工作原理主要涉及USB通信、串口通信和USB转换。
该芯片常用于嵌入式系统、Arduino开发板等需要与计算机进行串口通信的应用中。
常用USB芯片介绍(转串口、SPI、单片机读写U盘)

常用USB芯片介绍(转串口、SPI、单片机读写U盘)USB1.1:CH375 有HOST和SLAVE两种方式,即可以当主机去控制别的USB设备,如U盘等,又可以被PC控制。
CH372 只有设备模式,不能控制别的USB设备USB2.0:内部不含单片机核的USB芯片:CY7C68001 CYPRESSFT245BM FTDI内部含有单片机核的USB芯片:CY7C68013 CYPRESS 有3种(56针,100针,128针)USB OTG:CY7C67200、CY7C67300, 内含16位的RISC MCU,输出16位的数据。
为全速的USB接口TD1120 集成全速主机高速从机,TransDimension公司生产GL824 没有下到DATASHEET,不过网上都有资料,应该是高速的USB HUB:AT43301 一个上行4个下行,为USB1.1接口GL850A 一个上行4个下行,为USB2.0接口以下这些HUB是网上弄来的,还没有查过,有要用到的去查查看吧:Alcor Micro AU2916,AU9412AtmEl AT43301,AT43311FDTI FT8U2100AXIntel 8x930Hx,8x931HxKC TecHnology KC82C160,KC82C169Motorola MC141555,MC141556PHilips PDIUSBH11,PDIUSBH12Sola Electronics MSE9701,MSE9712TI TUSB204613USAR Systems UR3HCGNHWinbond W81C180,W82C620PS:1、USB协议规USB通信遵守严格的主从模式,即必须是主-从,不能主-主或从-从。
(很多人都知道,但考虑设计的时候没有注意到)2、USB HUB是USB设备,只能接USB主机,比如以上的OTG 的芯片,不能接非USB主机的芯片,比如CY7C68013.但是HUB接主机芯片以后,该芯片直接确定为主机模式,不能再设为从机。
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并口转串口芯片
并口转串口芯片是一种使用在计算机系统中的芯片,它能够将并行数据转换为串行数据,以便能够在计算机系统中进行串行通信。
接下来,我们将对并口转串口芯片进行详细的介绍。
一、并口和串口介绍
在计算机系统中,有两种常见的通信接口类型:并行接口和串行接口。
1. 并行接口
并行接口使用多个数据线来同时传输数据。
这些数据线每条都传输一个二进制位,因此可以一次传输多个位。
并口一般包含多条数据线,控制线和地线,可以同时发送和接收大量数据。
在计算机中,常见的并行接口是并行打印口,它可以用来连接打印机或其他外部设备。
2. 串行接口
串行接口使用单个数据线来逐位传输数据。
这些数据线包括数据线、时钟线和地线。
串口一次只能传输一个二进制位。
串口一般只包含少量的线缆,适用于需要在长距离上进行通信的场景。
在计算机中,常见的串行接口是RS-232接口,它常用于
连接调制解调器、打印机、传感器等外部设备。
二、并口转串口芯片的作用
并口转串口芯片的作用是将并行数据转换为串行数据,以便在计算机系统中进行串行通信。
通过将并行数据转换为串行数据,可以减少数据传输所需的线缆数量,并增加数据传输的可靠性
和稳定性。
并口转串口芯片通常包含读写控制逻辑和数据缓冲区,可以将计算机系统的数据发送到外部设备,并将外部设备的数据传输到计算机系统。
三、并口转串口芯片的特点
1. 高速传输
并口转串口芯片支持高速的数据传输,通常可以达到几MB/s
的速度。
这使得它适用于需要大量数据传输的场景,如高速数据采集系统、工业自动化等。
2. 多线程支持
并口转串口芯片通常支持多个并行接口,可以同时处理多个数据流。
这样可以在多任务环境下提高并行通信的效率。
3. 低功耗设计
为了满足移动设备和嵌入式系统的需求,并口转串口芯片通常采用低功耗设计。
它可以在低功耗模式下工作,并且可以在需要时自动进入睡眠状态,以节约能源。
4. 多种接口支持
并口转串口芯片通常支持多种接口标准,如RS-232、RS-485、USB等。
这使得它可以与各种不同的设备进行通信,并具有
很好的兼容性。
5. 强大的功能扩展
一些并口转串口芯片支持额外的功能扩展,如流控制、硬件流
控制、错误检测和校正等。
这些功能可以提高数据传输的稳定性和可靠性。
四、并口转串口芯片的应用领域
1. 工业自动化
并口转串口芯片广泛应用于工业自动化领域,如PLC、仪器
仪表等设备的数据通信和控制。
2. 数据采集系统
并口转串口芯片可以用于高速数据采集系统,如摄像头、雷达、医疗设备等设备的数据传输。
3. 通信设备
并口转串口芯片常用于调制解调器、网卡、路由器等通信设备,用于与计算机之间的数据传输。
4. 消费电子
并口转串口芯片还被广泛应用于消费电子产品,如打印机、扫描仪、摄像头等,用于与计算机之间的数据交互。
五、总结
并口转串口芯片是一种能够将并行数据转换为串行数据的芯片,它在计算机系统中用于支持并行与串行数据的转换和通信。
并口转串口芯片具有高速传输、多线程支持、低功耗设计、多种接口支持和强大的功能扩展等特点,并被广泛应用于工业自动化、数据采集系统、通信设备和消费电子等领域。