104μs完成檢錯定位和糾錯三個算法程序的解碼檢糾過程
發(fā)布時間:2022/11/27 22:09:10 訪問次數(shù):87
32位被11除,這在非實時靜態(tài)的微機級實現(xiàn)非常簡單;但在實時的、動態(tài)的、單片機級的通信中實現(xiàn)要快速巧妙的算法才能實現(xiàn),否則,現(xiàn)有的碼未檢錯及糾錯完畢,下一個碼已經(jīng)到了。
因為動態(tài)中位和位的時距t往往只有幾十μs,以9.6b/s的短信為例,t=104μs。在這104μs中要完成檢錯、定位和糾錯三個算法程序,才是一個完整的解碼檢糾過程。
在MCU的開發(fā)過程中,最需要花時間和精力的就是元器件的選購,以及元器件兼容性方面的考慮。目前在市場上有成千上萬不同種外圍元器件,設計人員要想從中尋找到適合自己應用的元器件是一件令人頭痛的事情。
MSC1210具有以下主要特性:
3個16位的定時器,16位PWM波輸出;
多達21個中斷源;
32個數(shù)字輸入/輸出端口,帶有看門狗;
8路ADC提供24位分辨率可編程的無丟失碼解決方案;
可編程增益放大(PGA)在1~128之間可調(diào),極大提高了ADC精度;
供電電源2.7~5.25V,在3V時功耗低于4mW,停止方式電流小于1μA;
內(nèi)核兼容8051,指令與8051完全兼容,可以使用原有8051開發(fā)系統(tǒng);
時鐘頻率可達33MHz,單周期指令執(zhí)行速度達8MIPS,執(zhí)行速度比標準8051快3倍.
數(shù)據(jù)傳輸通信中,常常因傳輸差錯造成誤碼錯碼,尤其在無線通信中,空中的突發(fā)或隨機干擾噪聲會造成編碼差錯。為了提高傳輸?shù)恼_率,往往采用一些校驗方法,以檢驗糾正傳輸差錯。
通信中校驗的方法很多,其中的BCH編碼有其獨特的優(yōu)點:不僅可以檢糾突發(fā)差錯,還能檢糾隨機差錯,被廣泛地采用在微機級的通信中。但對更低層的單片機級的數(shù)據(jù)傳輸通信糾錯,往往采用奇偶校驗等簡單的校驗方法。
BCH校驗因其算法復雜,尤其是動態(tài)實時的無線通信中,單片機的通信往往無法采用BCH解碼檢糾。
上海德懿電子科技有限公司 www.deyie.com
來源:21ic.如涉版權(quán)請聯(lián)系刪除。圖片供參考
32位被11除,這在非實時靜態(tài)的微機級實現(xiàn)非常簡單;但在實時的、動態(tài)的、單片機級的通信中實現(xiàn)要快速巧妙的算法才能實現(xiàn),否則,現(xiàn)有的碼未檢錯及糾錯完畢,下一個碼已經(jīng)到了。
因為動態(tài)中位和位的時距t往往只有幾十μs,以9.6b/s的短信為例,t=104μs。在這104μs中要完成檢錯、定位和糾錯三個算法程序,才是一個完整的解碼檢糾過程。
在MCU的開發(fā)過程中,最需要花時間和精力的就是元器件的選購,以及元器件兼容性方面的考慮。目前在市場上有成千上萬不同種外圍元器件,設計人員要想從中尋找到適合自己應用的元器件是一件令人頭痛的事情。
MSC1210具有以下主要特性:
3個16位的定時器,16位PWM波輸出;
多達21個中斷源;
32個數(shù)字輸入/輸出端口,帶有看門狗;
8路ADC提供24位分辨率可編程的無丟失碼解決方案;
可編程增益放大(PGA)在1~128之間可調(diào),極大提高了ADC精度;
供電電源2.7~5.25V,在3V時功耗低于4mW,停止方式電流小于1μA;
內(nèi)核兼容8051,指令與8051完全兼容,可以使用原有8051開發(fā)系統(tǒng);
時鐘頻率可達33MHz,單周期指令執(zhí)行速度達8MIPS,執(zhí)行速度比標準8051快3倍.
數(shù)據(jù)傳輸通信中,常常因傳輸差錯造成誤碼錯碼,尤其在無線通信中,空中的突發(fā)或隨機干擾噪聲會造成編碼差錯。為了提高傳輸?shù)恼_率,往往采用一些校驗方法,以檢驗糾正傳輸差錯。
通信中校驗的方法很多,其中的BCH編碼有其獨特的優(yōu)點:不僅可以檢糾突發(fā)差錯,還能檢糾隨機差錯,被廣泛地采用在微機級的通信中。但對更低層的單片機級的數(shù)據(jù)傳輸通信糾錯,往往采用奇偶校驗等簡單的校驗方法。
BCH校驗因其算法復雜,尤其是動態(tài)實時的無線通信中,單片機的通信往往無法采用BCH解碼檢糾。
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