理论上,发送波特率可以设定为任意的值,但是平时我们使用的串口速率只有这么几种数值,如图2所示:

既然知道了常用串口速率,于是我们就可以一个一个试,总会有一个是成功。当然前提是我们知道主机发送的内容是什么,否则如何才能知道串口速率正确匹配呢!这里必须注意,在设定波特率与实际波特率成倍数的情况下,是可以读出来数据——当然,数据是错误的。

示波器法

示波器被秒为电子工程师的“眼睛”,我们可以就用这双眼睛来“看”出串口发送数据的波特率。这里我们先排除掉高端的带有数字逻辑分析功能的示波器,因为,这样的示波器已经远超笔者的IQ了,不是我们本篇讨论的内容。

上一部分,我们讲述了波形的帧格式,这里我们就利用波形,发送一个特殊的字符0x55(1010 1010B)。从理论上面分析,这个波形应该会产生一个按位翻转的波形效果。图3是笔者使用示波器采集下来的截图:

看到图3所示的波形图,再加上理论分析,我们知道波形是按位翻转,于是我们使用示波器的指针功能(cursor)来直接查看波特率。如图3左上角的测量结果显示,每位翻转的频率为9.615KHz,与我们设定的频率9600kbps基本相符,可以确定此发送频率为9600bps。

芯片自识别法

UART串口常常用来做为固件升级使用的接口,因此,其波特率要根据上位机的实际情况而定。如果环境较差时,就需要使用低波特率的通讯。这时,自动波特率识别的方法就诞生了。下面我们以TI Stellaris里bootloader里的串口波特率自动识别源程序为例进行分析:

int UARTAutoBaud(unsigned long *pulRatio){

long lPulse, lValidPulses,LTEmp, lTotal;

volatile long lDelay;

// 配置systICk,将其值设定为最大值;

HWREG(NVIC_ST_RELOAD) = 0xffffffff;

HWREG(NVIC_ST_CTRL) = NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC| NVIC_ST_CTRL_ENABLE;

// 打开引脚的边沿触发中断

HWREG(GPIO_PORTA_BASE + GPIO_O_IBE) = UART_RX;

// 使能UART RXD引脚边沿触发中断

HWREG(NVIC_EN0) = 1;

// 采集引脚边沿中断,两个字节的边沿

while(g_ulTickIndex < MIN_EDGE_COUNT)

{}

// 计算systick采样下来的值,对溢出进行处理

for(lPulse = 0; lPulse < (MIN_EDGE_COUNT - 1); lPulse++){

lTemp = (((long)g_pulDataBuffer[lPulse] - (long)g_pulDataBuffer[lPulse + 1]) & 0x00ffffff);

g_pulDataBuffer[lPulse] = lTemp;

}

// 此循环计算两个连续脉冲之间的宽度

for(lPulse = 0; lPulse < (MIN_EDGE_COUNT - 1); lPulse++){

// 精确计算两个连续脉冲之间的宽度

lTemp = (long)g_pulDataBuffer[lPulse];

lTemp -= (long)g_pulDataBuffer[lPulse + 1];

if(lTemp < 0) {

lTemp *= -1;

}

// 验证两个边沿的脉宽是否正确,其算法如下:

// abs(Pulse[n] - Pulse[n + 1]) < Pulse[n + 1] / PULSE_DETECTION_MULT

// 或者

// PULSE_DETECTION_MULT * abs(Pulse[n] - Pulse[n + 1]) < Pulse[n + 1]

if((lTemp * PULSE_DETECTION_MULT) < (long)g_pulDataBuffer[lPulse + 1]) {

lTotal += (long)g_pulDataBuffer[lPulse];

lValidPulses++;

}

else{

lValidPulses = 0;

lTotal = 0;

}

// 7个有效脉冲,就可以计算UART串口速率

if(lValidPulses == 7) {

// 将最后一个脉冲加入计数器,并计算波特率

lTotal += (long)g_pulDataBuffer[lPulse];

*pulRatio = lTotal >> 1;

// 返回成功标识

return(0);

}

自我介绍一下,小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。

深知大多数初中级安卓工程师,想要提升技能,往往是自己摸索成长,但自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!

因此收集整理了一份《2024年最新Android移动开发全套学习资料》送给大家,初衷也很简单,就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友,同时减轻大家的负担。

由于文件比较大,这里只是将部分目录截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频 如果你觉得这些内容对你有帮助,可以添加下面V无偿领取!(备注Android)

最后

其实Android开发的知识点就那么多,面试问来问去还是那么点东西。所以面试没有其他的诀窍,只看你对这些知识点准备的充分程度。so,出去面试时先看看自己复习到了哪个阶段就好。

下图是我进阶学习所积累的历年腾讯、头条、阿里、美团、字节跳动等公司2019-2021年的高频面试题,博主还把这些技术点整理成了视频和PDF(实际上比预期多花了不少精力),包含知识脉络 + 诸多细节

以上【历年大厂高级工程师面试题集】、【Android高级进阶教学视频】、【Android高级知识点学习PDF】皆无偿分享给大家。如有需要,点击**【Android架构视频+BATJ面试专题PDF+学习笔记】**即可免费获取。

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