高性能模拟混合信号部件与数据管理解决方案的领先供应商Exar公司(纽交所代码:EXAR)近日推出用于英特尔低引脚数(LPC)母板总线的XR28V382与XR28V384 UART(通用异步收发传输器)。新款LPC UART减少了封装尺寸,同时提供业内领先的128字节FIFO(先入先出),从而提高数据完整性与流量。新产品以工业PC、工厂自动化、流程控制器、网络路由器以及单板嵌入式计算机为服务对象。
XR28V382采用小型5x5毫米32引脚 QFN封装,包括两部UART通道,XR28V384则拥有四部UART通道,采用7x7毫米48引脚TQFP封装。与128引脚超级I/O设备相比,Exar的双通道及四通道LPC UART以显著精减的封装尺寸提供相同或更多串行通道,板卡空间减少了8倍之多。
Exar产品市场营销经理Jack Roan表示:“当串行连接成为首要需求时,新型LPC UART将成为超级I/O设备的出色取代或补充产品。它们还可以替代USB UART;它们能够与系统BIOS直接接口,因此无需安装驱动器,而且它们与多种操作系统兼容,因为设备在操作系统装载之前即已完成配置。”
双通道XR28V382和四通道XR28V384 UART都采用Exar的RS-485网络自动半双工控制技术。这些部件拥有128字节传输速度,可接收FIFO,适用工业温度范围,运行电压为3.3伏。每一部UART通道支持的串行数据速率高达3Mbps。
关键字:Exar LPC UART XR28V38x
编辑:刘东丽 引用地址:Exar新型LPC UART减小工业PC封装尺寸
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:32
基于WinCE6.0的LPC3250串口驱动程序开发
引 言 Windows CE是一个开放的、可升级、可裁减的32位实时嵌入式操作系统,具有可靠性好、实时性高、内核体积小的特点,广泛应用于工业控制、信息家电、移动通信、汽车电子、个人电子消费品等领域。最新版本Windows Em-bedded CE 6.0于2006年11月发布,其特点有:最大进程数量到32K,且每个进程有最大2 GB的虚拟内存空间;将关键的驱动程序、文件系统和图形界面管理器移到了内核中,大大减少了CPU在内核态和用户态间切换造成的性能损失等。 LPC3250是NXP半导体公司(由Philips公司成立)推出的带有矢量浮点协处理器的ARM926EJ-SCPU内核的微控制器。它具有丰富的外围接口,包括7个UART,其
[单片机]
MSP430F169(三) ---- 使用UART实现PC与单片机的数据收发并在1602 液晶显示
本代码需要注意的细节 每次字符串的发送时间至少间隔三秒,发送的字符的数量最好在32个以内,防止数据接收不全。 本代码波特率的设置为1200.如果波特率设置过高,会出现数据接收不全的问题。我试过9600的波特率,会出现问题。读者可以自行修改代码,实现更高的传输速率。 有关的细节会在代码中说明 代码实现 主函数 #include msp430f169.h #include Config.h #include LCD.h #include Init.h #include UART.h //#include stdlib.h 本来想用全局指针来存储接收的数据 // 结果发现自己用不来....
[单片机]
LPC2132学习中遇到的错误1
自己写了一个头文件LCD.H,在其中定义了如下的全局变量:
const int8 NoCheckBusy = 0;
const int8 CheckBusy = 1;
const int32 LCD_RS = 1 4;
const int32 LCD_RW = 1 5;
const int32 LCD_EN = 1 6;
const int32 LCD_DATA = 0xff 7;
在c文件lcd.c和main.c中都要用到,但是在编译的时候出现如下的问题:
Error: L6200E: Symbol NoCheckBusy multiply defined (by
[单片机]
基于LPC2210和DS18B20设计网络化的智能温度传感器
传感器作为一种获取信息的重要工具,在工业生产、科学技术等领域发挥着重大的作用。但随着微处理器技术的迅猛发展以及测控系统自动化、智能化的发展,传统的传感器已与各种微处理器相结合,并连入网络,形成了带有信息检测、信号处理、逻辑思维等一系列功能的智能,传感器。
1 网络化智能传感器简介 网络化智能传感器使传感器由单一功能、单一检测向多功能和多点检测发展;从被动检测向主动进行信息处理方向发展;从就地测量向远距离实时在线测控发展。网络化使得传感器可以就近接入网络,传感器与测控设备间再无需点对点连接,大大简化了连接线路,易于系统的维护和扩充。网络化智能传感器一般由信号采集单元、数据处理单元和网络接口单元组成。这3个单元可以是采用
[单片机]
cortex m0 lpc1114GPIO输出功能
GPIO是每个单片机的必备功能。单片机与外围电路的工作,大多数都是通过GPIO来控制的。学习任何一种新的单片机,都需要先学会控制它的引脚电平高低以及读取电平的高低。常用的I2C、SPI等通信协议都可以用GPIO来模拟。Ration敢放言,学会了控制引脚的电平和读取引脚的电平,就等于学会了单片机的一半,不同意者请勿拍砖。下面就将以最常用的按键和LED来学习LPC1114的输入与输出功能。 例如LED电路如下图所示,可以通过LPC1114的任何一个引脚控制其亮灭。LED_1P和LED2_P接单片机的引脚。 可以看出,当单片机的引脚为高电平的时候,LED灭;当单片机的引脚为高电平的时候,LED亮。此时应该把控制LED亮灭的引脚
[单片机]
SPI、IIC、UART、can区别
第一个区别当然是名字:
SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口);
I2C(INTER IC BUS)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)
第二,区别在电气信号线上:
SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现 多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信,当有
[单片机]
HAL+Cube MX 学习之UART串口通信
一、UART’s Configuration 在Connectivity的USART1配置中,Mode选择为Asynchronous(异步通信),Cube MX已经配置好了相关的引脚,下面的波特率没有特别要求,需要跟串口助手的波特率一致,常用的波特率是9600和115200,然后生成代码。 二、Coding in MDK 可以直接用printf来打印,打印的内容会在串口调试助手上显示,但是用printf需要添加头文件和函数, /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN
[单片机]
STC89C52单片机的UART串行通信设计
对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。 1、初步认识 一位一位的发送出去的,要发送 8 次才能发送完一个字节。 STC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3.1,它们还分别有另外的名字叫做 RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。 波特率:发送二进制数据位的速率,习惯上用 baud 表示;即我们发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。 通信过程:在UART 通信的时候,一个字节是 8 位,规定当没有通信信号发生时,通信线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位 0 表示起始位,然后发送 8
[单片机]