单工 半双工 全双工的含义及区别

合集下载

单工,半双工,全双工的含义及区别

单工,半双工,全双工的含义及区别

1、单工单工就是指A只能发信号,而B只能接收信号,通信是单向的,就象灯塔之于航船——灯塔发出光信号而航船只能接收信号以确保自己行驶在正确的航线上。

2、半双工半双工就是指A能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行。

最典型的例子就象我们在影视作品中看到的对讲机一样:007:呼叫总部,请求支援,OVER总部:收到,增援人员将在5分钟内赶到,OVER007:要5分钟这么久?!要快呀!OVER总部:……GAME OVER在这里,每方说完一句话后都要说个OVER,然后切换到接收状态,同时也告之对方——你可以发言了。

如果双方同时处于收状态,或同时处于发状态,便不能正常通信了。

3、全双工全双工比半双工又进了一步。

在A给B发信号的同时,B也可以给A发信号。

典型的例子就是打电话。

A:我跟你说呀……B:你先听我说,情况是这样的……A和B在说的同时也能听到对方说的内容,这就是全双工。

对于全双工以太,IEEE制订了802.3x全双工/流控制标准,该标准对全双工方式下的流控制机制做了具体的规定。

在各以太标准(10/100/1000 Base)中,除100 Base T4之外,均具有全双工能力,但在实际应用中,似乎只有Gb以太(即千兆以太)才使用全双工方式。

以太网的MAC协议是CSMA/CD,但在全双工以太中是不需要冲突检测(CD)的。

这能使Gb以太突破40余米的段长限制(更准确地说是41.2m,这个数据可以根据IEEE定时规则的限制计算出来,这里就不详细介绍了)。

在实际应用中如果需要网络中的某个站点能工作在全双工方式下,则必须在该站点安装支持全双工的网卡,并要求与全双工站点连接的HUB/路由器等连网设备配备有全双工端口。

这样看来,如果希望工作在全双工方式下,首先要有硬件的支持。

全双工以太的主要优势在于它能够在二个独立的信道上同时实现二个方向上的数据传输,借以提高链路的总带宽,所以它只适用于文件服务器一类的需要同时进行双向数据传输的站点。

串行通讯简单认识 单工、半双工和全双工的定义

串行通讯简单认识      单工、半双工和全双工的定义

串行通讯简单认识单工、半双工和全双工的定义串行通讯简单认识串行通讯的基本概念:与外界的信息交换称为通讯。

基本的通讯方式有并行通讯和串行通讯两种。

一条信息的各位数据被同时传送的通讯方式称为并行通讯。

并行通讯的特点是:各数据位同时传送,传送速度快、效率高,但有多少数据位就需多少根数据线,因此传送成本高,且只适用于近距离(相距数米)的通讯。

一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。

串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成,成本低但送速度慢。

串行通讯的距离可以从几米到几千米。

根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。

信息只能单向传送为单工;信息能双向传送但不能同时双向传送称为半双工;信息能够同时双向传送则称为全双工。

串行通讯又分为异步通讯和同步通讯两种方式。

在单片机中,主要使用异步通讯方式。

MCS_51单片机有一个全双工串行口。

全双工的串行通讯只需要一根输出线和一根输入线。

数据的输出又称发送数据(TXD),数据的输入又称接收数据(RXD)。

串行通讯中主要有两个技术问题,一个是数据传送、另一个是数据转换。

数据传送主要解决传送中的标准、格式及工作方式等问题。

数据转换是指数据的串并行转换。

具体说,在发送端,要把并行数据转换为串行数据;而在接收端,却要把接收到的串行数据转换为并行数据。

单工、半双工和全双工的定义如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。

如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。

如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。

电话线就是二线全双工信道。

由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。

双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。

一文了解单工、半双工、全双工、异步和同步的区别

一文了解单工、半双工、全双工、异步和同步的区别

一文了解单工、半双工、全双工、异步和同步的区别
单工
单工,即数据传输只在一个方向上传输,只能你给我发送或者我给你发送,方向是固定的,不能实现双向通信,比如室外天线电视、调频广播等。

半双工
半双工比单工先进一点,传输方向可以切换,允许数据在两个方向上传输,但是某个时刻,只允许数据在一个方向上传输,可以基本双向通信,比如对讲机、IIC通信。

全双工
比半双工更先进的是全双工,允许数据同时在两个方向传输。

发送和接收完全独立,在发送的同时可以接收信号,或者在接收的同时可以发送。

它要求发送和接收设备都要有独立的发送和接收能力,比如电话通信,SPI通信,串口通信。

同步和异步的区别
串行通信可以分为两种类型,一种叫同步通信,另一种叫异步通信。

简单地说,就是同步通信需要时钟信号,而异步通信不需要时钟信号。

•同步:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。

•异步:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。

SPI和IIC为同步通信,UART为异步通信,而USART为同步&异步通信。

•USART:通用同步和异步收发器
•UART:通用异步收发器
即USART支持同步和异步收发,而UART只支持异步收发。

如STM32的串口工作在同步模式时,即智能卡模式时,就需要连接同步时钟引脚。

关于UART、I2C、SPI协议的详细介绍,可以参考以下文章:
一文看懂I2C协议一文看懂SPI协议串口通讯协议及其FPGA实现一文看懂Modbus协议
来源:网络。

单工半双工和全双工的信号时间关系

单工半双工和全双工的信号时间关系

单工半双工和全双工的信号时间关系你有没有注意到,咱们每天生活中,其实有很多东西都和信号、信息的传输息息相关?比如打电话、发微信、甚至是在家里看电视,都是通过信号来“沟通”的。

今天咱们就来聊聊三种不同的信号传输方式:单工、半双工和全双工。

别急,别吓坏了,听起来好像很复杂,其实就是在说,信号是怎么在不同的设备之间来回“跑”的。

咱们以最简单的方式,一步步说开,保证你听完之后,觉得这个话题既有趣又容易懂。

首先来说说单工通信。

这种方式就像你发快递一样,只能单向传输,没有回头路。

比方说你给一个人打电话,电话这头说话,那头却不能回应,只有听的份。

这就是单工的典型,像是广播和电视信号。

你看电视节目,节目是单方向传递给你的,你根本不能“回复”电视里的人,也不能参与到他们的对话里。

说起来,好像有点孤单吧。

想想看,你一边看着电视里主持人笑得花枝招展,自己却只能“哑口无言”,只能眼巴巴地望着,嘴巴都得忍住不敢出声。

简直就是信息的“独角戏”,全程都在一个方向,听了没?回不了话!就像是一个人拿着麦克风不停说话,而大家都得保持“沉默”听下去。

咱们聊聊半双工。

半双工比单工就好一点儿,它的优势在于,信号可以在两端来回传递,但不是同时的。

举个例子,比如咱们用对讲机沟通。

你一按下按钮,是你在说话;松开按钮后,轮到别人发言。

简单来说,就是你能“发”信号,也能“收”信号,但不能同时进行。

想想看,你和朋友在野外露营,拿着对讲机,两个“嗨”字刚一喊出来,结果没等听到对方的回答,你又急匆匆的“嘟嘟”两下就结束了对话。

就是这种可以交替进行的信息传输方式,聊得开心,但别急,得轮流来。

那么我们来说说最厉害的全双工通信。

这个方式简直太爽了!说白了,就是两边同时说话、同时听。

你就想象一下,两个人在打电话,一个说了“你吃饭了吗?”另一个立马回“吃了呀,你呢?”你们两个的声音互不干扰,完全能同时进行。

这种就像是你和朋友面对面交谈,一边喝咖啡,一边说着话,彼此都能听得清清楚楚。

计算机网络原理 信道的传输模式

计算机网络原理  信道的传输模式

计算机网络原理信道的传输模式
信道的交互方式是指在一条物理信道上所允许的信号流动方向。

可分为四种:
1.单工方式
信号只能进行一个方向的流动,即只能固定地由一端发,另一端收,如无线电播、电视等。

2.半双工方式
也称双向交替方式,即双方都可收发信息,但不可同时进行;同一时刻只限一个方向的信号传输,只能由一端发,另一端收。

例如对讲机,说话和听话不能同时进行。

3.全双工方式
能同进进行两个方向的信号传输,即双方可同进发送和接收信号。

全双工通信线路相当于2个单工线路的组合。

例如,电话就是全双工通信方式。

4.全/全双工
在全/全双工模式中,可以同时在不同的两处站之间进行两个方向上的传输(即一个站向第二个站传输,现时从第二个站接收)。

全/全双工只能用在多点线路上。

美国由政系统是全/全双工的示例,因为一个人可以将信件发往一个地址,同时接收来自另一个地址的信件。

另外,在计算机中通常以字节或字为单位进行数据处理。

在数据传输时,一条线路同一时刻只能传输信号的一位。

如果将字节/字的各位分别在多条线路同时传输,称为并行传输;如果只用一条线,让信号以位为单位顺序传输,则称为串行传输。

rs485数据全双工、半双工的定义与应用[重点]

rs485数据全双工、半双工的定义与应用[重点]

RS485数据全双工、半双工的定义与应用在串行通信中,数据通常是在两个站(如终端和微机)之间进行传送,按照数据流的方向可分成三种基本的传送方式:全双工、半双工、和单工,但单工目前已很少采用。

1、全双工方式(full duplex)当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作,这样的传送方式就是全双工制,如图1所示。

在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送。

全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应用(例如远程监测和控制系统)十分有利。

这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要2根数据线传送数据信号,可能还需要控制线和状态线,以及地线。

图12、半双式方式(half duplex)若使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制,如图2所示。

采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收/发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟。

收/发开关实际上是由软件控制的电子开关。

图23.单工方式如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方甲传到另一方乙,则称为单工。

图34.各种工作模式说的应用范围1)全双工多用在要实现两端都可以控制云台上,其它的使用用途还在查找中…..2)半双工多用在键盘矩阵的连接,语音对讲(来帮对讲系统)、硬盘录像机等。

一般常见的设备之间的通讯都是使用的此模式。

3)单工多用在单向的云台控制。

即我们常见的正向、反向控制数据等,我们光端机常规的都是这种工作方式。

在接受客户订单时,一定要区分数据的类型,特别是半双工和全双工,单工只需确认数据是正向和反向。

通信基本概念:单工、半双工、全双工、同步、异步

通信基本概念:单工、半双工、全双工、同步、异步

通信基本概念:单⼯、半双⼯、全双⼯、同步、异步USART:通⽤同步和异步收发器
UART:通⽤异步收发器
当进⾏异步通信时,这两者是没有区别的。

区别在于USART⽐UART多了同步通信功能。

这个同步通信功能可以把USART当做SPI来⽤,⽐如⽤USART来驱动SPI设备。

同步是指:发送⽅发出数据后,等接收⽅发回响应以后才发下⼀个数据包的通讯⽅式。

异步是指:发送⽅发出数据后,不等接收⽅发回响应,接着发送下个数据包的通讯⽅式。

同步是阻塞模式,异步是⾮阻塞模式。

其中SPI IIC为同步通信为异步通信, usart为同步&异步通信。

单⼯、半双⼯、全双⼯
单⼯数据传输只⽀持数据在⼀个⽅向上传输;
半双⼯数据传输允许数据在两个⽅向上传输,但是,在某⼀时刻,只允许数据在⼀个⽅向上传输,它实际上是⼀种切换⽅向的单⼯通信;
全双⼯数据通信允许数据同时在两个⽅向上传输,因此,全双⼯通信是两个单⼯通信⽅式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独⽴的接收和发送能⼒。

I2C是半双⼯,SPI的全双⼯,uart是全双⼯。

单工、半双工和全双工简介

单工、半双工和全双工简介

单工、半双工和全双工简介
串行通讯简单认识
串行通讯的基本概念:与外界的信息交换称为通讯。

基本的通讯方式有并行
通讯和串行通讯两种。

一条信息的各位数据被同时传送的通讯方式称为并行通讯。

并行通讯的特
点是:各数据位同时传送,传送速度快、效率高,但有多少数据位就需多少根
数据线,因此传送成本高,且只适用于近距离(相距数米)的通讯。

一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。

串行通
讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成,
成本低但送速度慢。

串行通讯的距离可以从几米到几千米。

根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。

信息只能单向传送为单工;信息能双向传送但不能同时双向传送称为半双工;信息能够同时双向传送则称为全双工。

串行通讯又分为异步通讯和同步通讯两种方式。

在单片机中,主要使用异
步通讯方式。

MCS_51 单片机有一个全双工串行口。

全双工的串行通讯只需要一根输出线和一根输入线。

数据的输出又称发送数据(TXD),数据的输入又称接收数据(RXD)。

串行通讯中主要有两个技术问题,一个是数据传送、另一个是数据
转换。

数据传送主要解决传送中的标准、格式及工作方式等问题。

数据转换是
指数据的串并行转换。

具体说,在发送端,要把并行数据转换为串行数据;而
在接收端,却要把接收到的串行数据转换为并行数据。

单工、半双工和全双工的定义
如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A 传到另一方B,则称为单工。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、单工单工就是指A只能发信号,而B只能接收信号,通信是单向的,就象灯塔之于航船——灯塔发出光信号而航船只能接收信号以确保自己行驶在正确的航线上。

2、半双工半双工就是指A能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行。

最典型的例子就象我们在影视作品中看到的对讲机一样:007:呼叫总部,请求支援,OVER总部:收到,增援人员将在5分钟内赶到,OVER007:要5分钟这么久?!要快呀!OVER总部:……GAME OVER在这里,每方说完一句话后都要说个OVER,然后切换到接收状态,同时也告之对方——你可以发言了。

如果双方同时处于收状态,或同时处于发状态,便不能正常通信了。

3、全双工全双工比半双工又进了一步。

在A给B发信号的同时,B也可以给A发信号。

典型的例子就是打电话。

A:我跟你说呀……B:你先听我说,情况是这样的……A和B在说的同时也能听到对方说的内容,这就是全双工。

对于全双工以太,IEEE制订了802.3x全双工/流控制标准,该标准对全双工方式下的流控制机制做了具体的规定。

在各以太标准(10/100/1000 Base)中,除100 Base T4之外,均具有全双工能力,但在实际应用中,似乎只有Gb以太(即千兆以太)才使用全双工方式。

以太网的MAC协议是CSMA/CD,但在全双工以太中是不需要冲突检测(CD)的。

这能使Gb以太突破40余米的段长限制(更准确地说是41.2m,这个数据可以根据IEEE定时规则的限制计算出来,这里就不详细介绍了)。

在实际应用中如果需要网络中的某个站点能工作在全双工方式下,则必须在该站点安装支持全双工的网卡,并要求与全双工站点连接的HUB/路由器等连网设备配备有全双工端口。

这样看来,如果希望工作在全双工方式下,首先要有硬件的支持。

全双工以太的主要优势在于它能够在二个独立的信道上同时实现二个方向上的数据传输,借以提高链路的总带宽,所以它只适用于文件服务器一类的需要同时进行双向数据传输的站点。

对于一般只进行单向数据传输的站点,全双工以太并无优势可言,所以全双工以太在应用上有很大的局限性。

全双工以太主要用在交换机互连的场合,尤其是Gb以太交换机。

Win2K中,网卡与双工相关的设置在本地连接 - 属性 - 配置 - 高级里有一项“Link Speed & Duplex”,其值一般都是“Auto Detect”。

建议不做改动。

交换机上有Duplex灯,如果亮表示工作在双工方式。

目前,绝大多数的交换机均能自动识别与支持双工方式,无需手工设置。

半双工科技名词定义中文名称:半双工英文名称:half duplex定义:信息在两点之间能够在两个方向上进行发送,但不能同时发送的工作方式。

所属学科:通信科技(一级学科);通信原理与基本技术(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布半双工方式下的读/写时序图半双工(Half Duplex)数据传输指数据可以在一个信号载体的两个方向上传输,但是不能同时传输。

例如,在一个局域网上使用具有半双工传输的技术,一个工作站可以在线上发送数据,然后立即在线上接收数据,这些数据来自数据刚刚传输的方向。

像全双工传输一样,半双工包含一个双向线路(线路可以在两个方向上传递数据)。

目录信道只允许单方向传送,因此又被称为双向交替通信。

若要改变传输方向,需由开关进行切换。

半双工方式要求收发两端都有发送装置和接收装置。

由于这种方式要频繁变换信道方向,故效率低,但可以节约传输线路。

半双工方式适用于终端与终端之间的会话式通信。

半双工即Half duplex Communication,是指在通信过程的任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在。

采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收/发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟。

收/发开关实际上是由软件控制的电子开关。

当计算机主机用串行接口连接显示终端时,在半双工方式中,输入过程和输出过程使用同一通路。

有些计算机和显示终端之间采用半双工方式工作,这时,从键盘打入的字符在发送到主机的同时就被送到终端上显示出来,而不是用回送的办法,所以避免了接收过程和发送过程同时进行的情况。

编辑本段半双工解析半双工传输是指接收与发送共用一个载波信道,但同一时刻只能发送或只能接收数据的传输方式。

例如,局域网中的半双工数据传输方式是指:一个工作站发送数据,然后立即在同一信道上接收来自相同方向上的数据。

另一方面,全双工传输(Full Duplex Transmission)指同时发生在两个方向上的一种数据传输方式。

例如:无线电话机就是一种半双工设备,在同一时间内只允许一方讲话。

相反,电话机则是一种全双工设备,其通话双方可以同时进行对话。

当某局域网中的两台计算机在实现通信时,同一时刻只能在同一方向上传送数据,这是因为大多数局域网中使用的基带网络都只支持单个信号。

换句话说,基带网络采用的是半双工工作模式。

只要有合适的设备支持,在某些特定类型的局域网中实现全双工通信是完全可能的。

关键是首先解决每个方向上的通信流量信道问题。

该问题能否解决主要取决于所使用的网络媒体。

如:同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成,所以其不具备在两个方向上同时运行通信流量的物理方式,除非每次连接时另安装两根电缆这样也可支持运行。

另一方面,双绞线电缆由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,所以在理论上,使用双绞线电缆作为媒体的网络能实现全双工模式,当前有些制造商正在努力在以太网设备上实现此过程。

从本质上看,全双工以太网在现有网络基础上双倍提高了通信吞吐量。

编辑本段全双工和半双工区别全双工(Full Duplex)是指在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。

目前的网卡一般都支持全双工。

半双工(Half Duplex),所谓半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,一条窄窄的马路,同时只能有一辆车通过,当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,这个例子就形象的说明了半双工的原理。

早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是基于半双工的产品。

随着技术的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。

1、半双工传输模式采用载波侦听多路访问/冲突检测。

传统的共享型LAN以半双工模式运行,线路上容易发生传输冲突。

与集线器相连的节点(即多个节点共享一条到交换机端口的连接)必须以半双工模式运行。

因为这种节点必须能够冲突检测。

类似于单车道桥梁。

2、全双工传输模式可以用于点到点以太网连接和快速以太网连接,同时不会发生冲突,因为他们使用双绞线中两条不同线路。

类似于双车道桥梁。

3、一般在网卡的高级属性里可以修改网卡的双工类型,默认是自动协商。

交换机上有Duplex灯,如果亮表示工作在全双工方式。

目前绝大多数的交换机均能自动识别与支持双工方式,无需手工设置。

编辑本段全双工资料全双工即Full duplex Communication,是指在通信的任意时刻,线路上存在A 到B和B到A的双向信号传输。

在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送。

全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应用(例如远程监测和控制系统)十分有利。

这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要2根数据线传送数据信号。

(可能还需要控制线和状态线,以及地线)。

比如,计算机主机用串行接口连接显示终端,而显示终端带有键盘。

这样,一方面键盘上输入的字符送到主机内存;另一方面,主机内存的信息可以送到屏幕显示。

通常,往键盘上打入1个字符以后,先不显示,计算机主机收到字符后,立即回送到终端,然后终端再把这个字符显示出来。

这样,前一个字符的回送过程和后一个字符的输入过程是同时进行的,即工作于全双工方式。

电话线也是二线全双工信道。

由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。

双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。

编辑本段双向半双工无线通信双向半双工无线通信 IC TH7122射频通信技术TH7122的组成结构TH7122是可编程无线收发芯片。

它可应用于低功耗多通道或单通道半双工数据传输系统,可工作在ISM频段(300~930MHz)。

在可编程用户模式下,通过使用一个外部压控振荡变容二极管使它的最低工作频率可低至27MHz。

TH71221 的内部结构包括:可变增益的低噪声放大器(LNA)、混频器、中频放大器、FSK解调器、运算放大器(OA1,OA¬2)、ASK解调器、控制逻辑串行接口(SCI)、功率放大器(PA)、锁相环合成器等。

它的主要模块是一个可编程的锁相环合成器,在发射模式下产生载波频率,可以采用FSK/ASK两种调制方式。

在接收模式下产生本地振荡信号,采用超外差接收方式。

在接收模式下,TH7122可看成是一个传统的超外差接收器。

射频输入信号经低噪声放大器放大后翻转进入混频器,通过混频器混频产生中频(IF)信号。

在中频处理阶段,该信号在送入解调器之前被放大和滤波。

RSSI信号经过混频后置于 RSSI引脚上,解调后,TH7122从引脚OUT-DTA输出解调信号。

在发送模式下,压控振荡器(VCO)输出的信号直接送入功率放大器。

压控振荡器的频率此时就是载波频率。

主要性能TH7122 的主要工作参数可由一个串行接口编程设定,使用非常方便并且具有灵活性。

该芯片的接收灵敏度可达-105dBm(FSK)/-107dBm(ASK),可编程输出功率为-20dBm~+10dBm,在直接压控振荡调制模式下,最大数据数率可达115Kbps。

FSK模式下,它的最大频偏为+/-2.5~+ /-80KHz。

TH7122有两种不同的使用模式:单机用户模式(SUM)和可编程用户模式(PUM)。

在单机用户模式下,它可以配置成以下 4个固定频点之一:433.92MHz、868.3MHz、315MHz和915MHz。

在可编程用户模式下,它可工作在最低27MHz~930MHz的频率范围内,可通过SCI进行编程。

TH7122可以工作在4种不同的状态下:待机状态、发送状态、接收状态和空闲状态。

空闲状态时仅振荡器和锁相环在工作,它的待机电流仅为50nA。

它具有低电压(2.2V-5.5V),非常适合低功耗设计要求。

该芯片所需的外围元件非常少,所以它可以很方便地与一个微控制器加上少数外围元件构成一个完整的RF收发系统。

编辑本段RS-485标准RS-485标准是半双工通信协议, RS-485适用于收发双方共享一对线进行通信,也适用于多个点之间共享一对线路进行总线方式联网,但通信只能是半双工的。

相关文档
最新文档