WO2013044686A1 - 一种数据发送、接收方法及装置 - Google Patents

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synchronization
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李东声
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天地融科技股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/38Synchronous or start-stop systems, e.g. for Baudot code
    • H04L25/40Transmitting circuits; Receiving circuits
    • H04L25/49Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems
    • H04L25/4902Pulse width modulation; Pulse position modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of electronic technologies, and in particular, to a data transmission and reception method and apparatus. Background technique
  • the existing signal transmission technology usually uses a waveform of a sine wave or a square wave of the same period to distinguish between bit 1 and bit 0. Specifically, bit 1 and bit 0 are distinguished by different duty ratios in the same cycle, and duty is occupied. Refers to the ratio of the high level in a cycle.
  • the signal transmitting end transmits a waveform such as a sine wave or a square wave of the same period
  • the signal receiving end receives a waveform of a sine wave or a square wave of the same period transmitted by the signal transmitting end, and the receiving end detection signal
  • the duty cycle of a waveform such as a sine wave or a square wave transmitted by the transmitting end to distinguish between bits 1 and 0 to determine the data transmitted by the transmitting end. Since the process of detecting the duty ratio is complicated, the burden on the receiving end is increased. cost. Summary of the invention
  • an embodiment of the present invention provides a data sending method, including:
  • the corresponding periodic waveform is continuously transmitted according to a bit sequence of data to be transmitted.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmitting apparatus, including a bit sequence generating unit and a waveform generating and transmitting unit, where:
  • the bit sequence generating unit is configured to generate a bit sequence of data to be sent, and output the bit sequence
  • the waveform generating and transmitting unit is configured to transmit data bit 1 with a periodic waveform of period T1, transmit data bit 0 with a periodic waveform of period T2, and continuously transmit a corresponding period according to the received bit sequence of the data to be transmitted.
  • Sexual waveform is configured to transmit data bit 1 with a periodic waveform of period T1, transmit data bit 0 with a periodic waveform of period T2, and continuously transmit a corresponding period according to the received bit sequence of the data to be transmitted.
  • an embodiment of the present invention provides a data receiving method, including: Continuously receiving periodic waveforms;
  • Determining a bit sequence of the received data according to a period of the periodic waveform wherein the data bit 1 is transmitted in a periodic waveform of period T1, and the data bit 0 is transmitted in a periodic waveform of period T2, the T1 being not equal to the T2 .
  • an embodiment of the present invention provides a data receiving apparatus, including a receiving unit and a confirming unit, where: the receiving unit is configured to continuously receive a periodic waveform and output the same;
  • the determining unit is configured to determine a bit sequence of the received data according to a period of the periodic waveform output by the receiving unit, where the data bit 1 is transmitted in a periodic waveform with a period of T1, and the periodic waveform with a period of ⁇ 2 Transmitting data bit 0, the T1 is not equal to the ⁇ 2.
  • the receiving end can determine the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform, thereby avoiding the complicated process of detecting the duty ratio in the prior art, and reducing the burden on the receiving end and cost.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data sending method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a data transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a data receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a data receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a periodic waveform in a data sending method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of data to be sent in a data sending method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a sending process of a data sending method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a receiving process in a data receiving method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a periodic waveform in data transmission according to another embodiment of the present invention. With this embodiment
  • an embodiment of the present invention provides a data sending method, including:
  • the data bit 1 is transmitted in a periodic waveform with a period of T 1 , and the data bit is transmitted with a periodic waveform of period T2, and the T1 is not equal to the T2.
  • the execution body of the embodiment of the present invention may be a transmitting end that transmits data.
  • the receiving end can determine the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform, thereby avoiding the complicated process of detecting the duty ratio in the prior art, and reducing the burden on the receiving end and cost.
  • ⁇ 1: ⁇ 2 1.5:1.
  • the periodic waveform may be: a sine wave, a square wave, or a triangular wave.
  • the bit sequence of the data to be transmitted in the foregoing step 12 may include: a synchronization header, a character to be transmitted, and a synchronization tail.
  • the number of bits of the synchronization header may be greater than or equal to 2 and each bit value is the same.
  • 20
  • the sync header consists of one bit 1.
  • the communication link needs a stable time to ensure the waveform is stable.
  • the transmission synchronization header can ensure that the waveform corresponding to the data to be transmitted is a stable waveform, that is, the interference pulse that may be generated when starting to transmit the signal corresponds to not the data character.
  • the number of bits of the synchronization tail may be greater than or equal to 2 and each bit value is the same.
  • 20
  • the synchronization tail is composed of ⁇ bits 0.
  • Sending the sync tail ensures that the waveform corresponding to the last transmitted data character is a stable waveform, which ensures reliable transmission of the last transmitted data character, enabling the receiver to receive it correctly.
  • the to-be-transmitted characters may include: at least 1 bit start bit, at least 1 bit data bit, and at least 1 bit stop bit.
  • the bit value of the start bit is the same and is not equal to the bit value of the synchronization header. If the bit value of the start bit is 0, the sync header is composed of one bit 1. If the bit value of the start bit is bit 1, the sync header is composed of one bit 0, that is, the bit value of the sync header is The bit value of the start bit is different, so that the receiving end correctly recognizes the start bit of the character.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission apparatus, including a bit sequence generation unit 21 and a waveform generation and transmission unit 22, where:
  • the bit sequence generating unit 21 is configured to generate a bit sequence of data to be transmitted, and output the bit sequence.
  • the waveform generating and transmitting unit 22 is configured to transmit data bit 1 with a periodic waveform of period T1, and transmit data bit 0 with a periodic waveform of period T2, and continuously transmit corresponding data according to the received bit sequence of the data to be transmitted. Periodic waveform.
  • the receiving end can determine the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform, thereby avoiding the complicated process of detecting the duty ratio in the prior art, and reducing the burden on the receiving end and cost.
  • T1: T2 1.5:1.
  • the periodic waveform may be: a sine wave, a square wave or a triangular wave.
  • the waveform generating and transmitting unit 22 may be specifically configured to generate a bit sequence of the following data to be sent: a synchronization header, a character to be transmitted, and a synchronization tail, where the number of bits of the synchronization header is greater than or equal to 2 and each bit value is the same
  • the character to be transmitted includes characters in the data to be transmitted.
  • the waveform generating and transmitting unit 22 may be specifically configured to generate a bit sequence of the following data to be transmitted: a synchronization header, a character to be transmitted, and a synchronization tail, where the number of bits of the synchronization tail is greater than or equal to 2 and each bit value is the same;
  • the forwarded transmission character contains characters in the data to be transmitted.
  • the to-be-transmitted characters include: at least 1 bit start bit, at least 1 bit data bit, and at least 1 bit stop bit, where the start bit has the same bit value and is not equal to the synchronization header.
  • the bit value of the stop bit is the same and is not equal to the bit value of the synchronization tail.
  • the sync header consists of one bit 1.
  • the synchronization tail consists of ⁇ bits 0.
  • an embodiment of the present invention provides a data receiving method, including:
  • the execution body of the embodiment of the present invention may be a receiving end of data.
  • the receiving end can determine the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform, thereby avoiding the complicated process of detecting the duty ratio in the prior art, and reducing the burden on the receiving end and cost.
  • T1:T2 1.5:1.
  • the periodic waveform may be: a sine wave, a square wave or a triangular wave.
  • the manner of determining the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform in the foregoing step 32 may specifically include:
  • a sine wave or a triangular wave is converted into a corresponding square wave, and a bit sequence of the received data is determined according to a time interval between falling edges of adjacent square waves.
  • the receiving end can use a comparator (or comparison circuit) to convert a sine wave or a triangular wave into a corresponding square wave. It is convenient to more intuitively determine the bit sequence of the received data by the time interval between the rising edges of the square wave or the time interval between the falling edges.
  • a frequency detecting circuit can be used at the receiving end to detect the frequency of the sine wave or the triangular wave to determine a bit sequence of the received data.
  • the manner of determining the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform may further include:
  • the bit sequence of the received data includes: a sync header, a character to be transmitted, and a sync tail, wherein the sync header has a bit number ⁇ greater than or equal to 2 and each bit value is the same.
  • the ⁇ 20
  • the synchronization header is composed of one bit 1.
  • the manner of determining the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform may further include:
  • the bit sequence of the received data includes: a sync header, a character to be transmitted, and a sync tail, wherein the number of bits of the sync tail is greater than or equal to 2 and each bit value is the same.
  • the ⁇ 20
  • the synchronization tail is composed of ⁇ bits 0.
  • the manner of determining the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform may further include: Further, determining, according to a period of the periodic waveform, the to-be-transmitted characters sequentially includes: at least 1 bit start bit, at least 1 bit data bit, and at least 1 bit stop bit, the start bit bit The values are the same and are not equal to the bit value of the sync header.
  • the manner of determining the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform may further include:
  • the to-be-transmitted characters include: at least 1 bit start bit, at least 1 bit data bit, and at least 1 bit stop bit, where the stop bit has the same bit value and does not Equal to the bit value of the synchronization tail.
  • a data receiving apparatus including a receiving unit 41 and a determining unit 42, wherein:
  • the receiving unit 41 is configured to continuously receive periodic waveforms.
  • a determining unit 42 configured to determine a bit sequence of the received data according to a period of the periodic waveform, wherein the data bit 1 is transmitted in a periodic waveform with a period of T1, and the data bit 0 is transmitted in a periodic waveform with a period of T2.
  • T1 is not equal to the T1.
  • the receiving end can determine the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform, thereby avoiding the complicated process of detecting the duty ratio in the prior art, and reducing the burden on the receiving end and cost.
  • ⁇ 1: ⁇ 2 1.5:1.
  • the periodic waveform may be: a sine wave, a square wave or a triangular wave.
  • the determining unit 42 is specifically configured to convert the sine wave or the triangular wave into a corresponding square wave when the periodic waveform is a sine wave or a triangular wave, and determine the bit of the received data according to a time interval between rising edges of adjacent square waves. Sequence; or convert a sine wave or a triangular wave into a corresponding square wave, and determine a bit sequence of the received data according to a time interval between falling edges of adjacent square waves.
  • the determining unit 42 is further specifically configured to determine that the bit sequence of the received data includes: a synchronization header, a character to be transmitted, and a synchronization tail, wherein the number of bits of the synchronization header is greater than or equal to 2 and each bit value is the same.
  • the ⁇ 20
  • the synchronization header is composed of one bit 1.
  • the determining unit 42 is further configured to determine that the bit sequence of the received data includes: a synchronization header, a character to be transmitted, and a synchronization tail, wherein the number of bits of the synchronization tail is greater than or equal to 2 and each bit value is the same.
  • said N 20
  • the synchronization tail consists of N bits 0.
  • the determining unit 42 is further specifically configured to determine that the to-be-transmitted character includes: at least 1 bit start bit, at least 1 bit data bit, and at least 1 bit stop bit, the start bit bit The values are the same and are not equal to the bit value of the sync header.
  • the determining unit 42 is further configured to determine that the to-be-transmitted character includes: at least 1 bit start bit, at least 1 bit data bit, and at least 1 bit stop bit, where the stop bit has the same bit value And not equal to the bit value of the synchronization tail.
  • o where ⁇ 1 ⁇ 2 , ⁇ 1 : ⁇ 2 1.5:1.
  • the receiver can use a comparator to convert the sine wave into a corresponding square wave. So that the receiving end can distinguish between bit 0 and bit 1 only by detecting the time interval between the falling edges of adjacent square waves.
  • the bit sequence of the data to be transmitted includes: a synchronization header, a character to be transmitted, and a synchronization tail.
  • the bit sequence of the data to be transmitted may include a plurality of characters to be transmitted.
  • the format of the character to be transmitted can be transmitted in the serial communication format.
  • the communication link needs a stable time to ensure the waveform is stable.
  • the transmission synchronization header can ensure that the waveform corresponding to the data to be transmitted is a stable waveform, that is, the interference pulse that may be generated when starting to transmit the signal corresponds to not the data character.
  • Sending the sync tail ensures that the waveform corresponding to the last transmitted data character is a stable waveform, which ensures reliable transmission of the last transmitted data character, enabling the receiver to receive it correctly.
  • the characters to be transmitted may be sequentially included: a 1-bit start bit, an 8-bit data bit, and a 1-bit stop bit.
  • the sync header is composed of one bit 1
  • the start bit is bit 0, and the bit value constituting the sync header is different from the bit value of the start bit, so that the receiving end correctly recognizes the start bit of the character.
  • the process of sending data to be sent by the sending end includes:
  • the sending end sends a synchronization header.
  • the sending end sends the character to be transmitted.
  • the sending end sends a synchronization tail.
  • the process of receiving data at the receiving end includes:
  • the receiving end receives the synchronization header.
  • the receiving end receives the character to be transmitted.
  • the receiving end receives the synchronization tail.
  • the receiving end can determine the bit sequence of the received data according to the period of the periodic waveform, thereby avoiding the complicated process of detecting the duty ratio in the prior art, and reducing the burden on the receiving end and cost.
  • the data transmitting method and the receiving method of the embodiment of the present invention are different from the data method and the receiving method of FIG. 5-8, in that:
  • the data transmission method and the receiving method of the embodiment of the present invention are compatible with the technical contents of the data transmission method and the receiving method of FIG. 5-8, and are not described herein.
  • the data transmitting method and the receiving method of the embodiment of the present invention are different from the data transmitting method and the receiving method of FIGS. 5-8 in that: the periodic waveform is a triangular wave.
  • the data transmission method and the reception method of the embodiment of the present invention are understood to correspond to the technical contents of the data transmission method and the reception method of FIG. 5 to FIG. 8 and will not be described herein.
  • the data transmitting method and the receiving method of the embodiment of the present invention are different from the data method and the receiving method of FIG. 5-8 in that: the periodic waveform is a square wave.
  • the data transmission method and the reception method of the embodiment of the present invention are understood to correspond to the technical contents of the data transmission method and the reception method of FIG. 5 to FIG. 8 and will not be described herein.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, an ead-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).

Abstract

本发明实施例公开了一种数据发送、接收方法及装置。其中,数据发送方法,包括:以周期为T1的周期性波形传输数据比特1,以周期为T2的周期性波形传输数据比特0,所述T1不等于所述T2;根据待发送数据的比特序列,连续发送对应的所述周期性波形。本发明实施例的数据发送、接收方法及装置,接收端可以根据周期性波形的周期确定接收数据的比特序列,避免了现有技术中检测占空比的复杂过程,降低了接收端的负担及成本。

Description

一种数据发送、 接收方法 ½置 技术领域
本发明实施例涉及电子技术领域, 尤其涉及一种数据发送、 接收方法及装置。 背景技术
现有的信号传输技术通常采用相同周期的正弦波或方波等波形区分比特 1和比特 0, 具 体的, 以相同周期内不同占空比 (Duty Ratio)来区分比特 1和比特 0, 占空比指一个周期内高 电平所占的比例。
但是, 上述现有的信号传输技术, 信号发送端传输相同周期的正弦波或方波等波形, 信号接收端接收信号发送端传输的相同周期的正弦波或方波等波形, 并且接收端检测信号 发送端传输的相同周期的正弦波或方波等波形的占空比, 以区分比特 1和 0, 从而确定发送 端传输的数据 , 由于检测占空比的过程较为复杂, 增加了接收端的负担及成本。 发明内容
本发明实施例的目的是提供一种数据发送、 接收方法及装置, 降低接收装置的处理复 杂度。
本发明实施例的目的是通过以下技术方案实现的:
一方面, 本发明实施例提供一种数据发送方法, 包括:
以周期为 T 1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2的周期性波形传输数据比特 0 , 所述 T1不等于所述 T2;
根据待发送数据的比特序列, 连续发送对应的所述周期性波形。
另一方面, 本发明实施例提供一种数据发送装置, 包括比特序列生成单元和波形生成 及发送单元, 其中:
所述比特序列生成单元, 用于生成待发送数据的比特序列, 并输出;
波形生成及发送单元, 用于以周期为 T1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2的 周期性波形传输数据比特 0, 根据接收到的待发送数据的比特序列, 连续发送对应的周期 性波形。
一方面, 本发明实施例提供一种数据接收方法, 包括: 连续接收周期性波形;
根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列,其中以周期为 T1的周期性波形 传输数据比特 1 , 以周期为 T2的周期性波形传输数据比特 0, 所述 T1不等于所述 T2。
另一方面,本发明实施例提供一种数据接收装置, 包括接收单元以及确认单元,其中: 所述接收单元, 用于连续接收周期性波形, 并输出;
所述确定单元, 用于根据所述接收单元输出的所述周期性波形的周期确定接收数据的 比特序列, 其中以周期为 T1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 Τ2的周期性波形传输 数据比特 0, 所述 T1不等于所述 Τ2。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出, 接收端可以根据周期性波形的周期确 定接收数据的比特序列, 避免了现有技术中检测占空比的复杂过程 , 降低了接收端的负担 及成本。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使用的附 图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领 域的普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他附 图。
图 1为本发明一实施例提供的数据发送方法的流程示意图;
图 2为本发明一实施例提供的数据发送装置的构成示意图;
图 3为本发明一实施例提供的数据接收方法的流程示意图;
图 4为本发明一实施例提供的数据接收装置的构成示意图;
图 5为本发明另一实施例提供的数据发送方法中周期性波形的示意图;
图 6为本发明另一实施例提供的数据发送方法中待发送数据的结构示意图;
图 7为本发明另一实施例提供的数据发送方法的发送流程示意图;
图 8为本发明另一实施例提供的数据接收方法中接收流程示意图; 以及
图 9为本发明另一实施例提供的数据发送中周期性波形的示意图。 具本实施方式
下面结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发 明的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施 例, 都属于本发明的保护范围。
如图 1所示, 本发明实施例提供一种数据发送方法, 包括:
11、 以周期为 T 1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2的周期性波形传输数据比 特 0, 所述 T1不等于所述 T2。
12、 根据待发送数据的比特序列, 连续发送对应的所述周期性波形。
本发明实施例的执行主体可以是发送数据的发送端。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出, 接收端可以根据周期性波形的周期确 定接收数据的比特序列, 避免了现有技术中检测占空比的复杂过程 , 降低了接收端的负担 及成本。
具体而言, 上述步骤 11中, 较佳的, Τ1:Τ2=1.5:1。
可选的, 上述步骤 11中, 所述周期性波形可以为: 正弦波、 方波或三角波等。
具体而言, 上述步骤 12中待发送数据的比特序列依次可以包括: 同步头、 待传输字符 以及同步尾。
其中, 所述同步头的比特数 Μ可以大于等于 2且各比特值相同。 较佳的, Μ=20, 所述 同步头由 Μ个比特 1组成。通常通讯链路需要一个稳定时间才能保证波形稳定,发送同步头 可以确保待发送数据所对应的波形为稳定的波形, 即确保开始发送信号时可能产生的干扰 脉冲所对应的不是数据字符。
其中, 所述同步尾的比特数 Ν可以大于等于 2且各比特值相同。 较佳的, Ν=20, 所述 同步尾由 Ν个比特 0组成。发送同步尾可以确保最后传输的数据字符对应的波形为稳定的波 形, 即确保最后传输的数据字符的可靠传输, 使接收端能够正确地接收。
具体而言, 上述待传输字符依次可以包括: 至少 1比特的起始位、 至少 1比特的数据位 以及至少 1比特的停止位。
其中, 所述起始位的比特值相同且不等于所述同步头的比特值。 如果起始位的比特值 为 0, 则同步头由 Μ个比特 1组成, 如果起始位的比特值为比特 1 , 则同步头由 Μ个比特 0组 成, 即组成同步头的比特值与起始位的比特值不同, 以便接收端正确识别字符的起始位。
其中, 所述停止位的比特值相同且不等于所述同步尾的比特值。 如果停止位的比特值 为比特 1 , 则同步尾由 Ν个比特 0组成, 如果停止位的比特值为比特 0, 则同步尾由 Ν个比特 1 组成, 即组成同步尾的比特值与停止位的比特值不同,以便接收端正确识别字符的停止位。 如图 2所示, 对应上述实施例的数据发送方法, 本发明实施例提供一种数据发送装置, 包括比特序列生成单元 21和波形生成及发送单元 22, 其中:
比特序列生成单元 21 , 用于生成待发送数据的比特序列, 并输出。
波形生成及发送单元 22, 用于以周期为 T1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2 的周期性波形传输数据比特 0, 根据接收到的待发送数据的比特序列, 连续发送对应的周 期性波形。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出, 接收端可以根据周期性波形的周期确 定接收数据的比特序列, 避免了现有技术中检测占空比的复杂过程 , 降低了接收端的负担 及成本。
具体而言, 较佳的, T1:T2=1.5:1。
可选的, 所述周期性波形可以为: 正弦波、 方波或三角波等。
具体而言, 波形生成及发送单元 22, 具体可以用于生成如下待发送数据的比特序列: 同步头、待传输字符以及同步尾, 所述同步头的比特数 Μ大于等于 2且各比特值相同; 所述 待传输字符包含所述待发送数据中的字符。
或者, 波形生成及发送单元 22, 具体可以用于生成如下待发送数据的比特序列: 同步 头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特数 Ν大于等于 2且各比特值相同; 所述待传 输字符包含所述待发送数据中的字符。
具体而言, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比特的起始位、 至少 1比特的数据位以及 至少 1比特的停止位, 所述起始位的比特值相同且不等于所述同步头的比特值, 所述停止 位的比特值相同且不等于所述同步尾的比特值。
较佳的, Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1组成。
较佳的, Ν=20, 所述同步尾由 Ν个比特 0组成。
本发明实施例的数据发送装置及其构成可以参考上述实施例的数据发送方法中发送 端所执行的动作得以理解, 在此不作赘述。 如图 3所示, 本发明实施例提供一种数据接收方法, 包括:
31、 连续接收周期性波形。 32、根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列, 其中以周期为 T1的周期性 波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2的周期性波形传输数据比特 0 , 所述 T 1不等于所述 T 1。
本发明实施例的执行主体可以是数据的接收端。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出, 接收端可以根据周期性波形的周期确 定接收数据的比特序列, 避免了现有技术中检测占空比的复杂过程 , 降低了接收端的负担 及成本。
较佳的, T1:T2=1.5:1。
具体而言, 所述周期性波形可以为: 正弦波、 方波或三角波等。
可选的, 所述周期性波形为正弦波或三角波时, 上述步骤 32中才艮据所述周期性波形的 周期确定接收数据的比特序列的方式, 具体可以包括:
将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据相邻方波的上升沿之间的时间间隔确定接 收数据的比特序列; 或者
将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据相邻方波的下降沿之间的时间间隔确定接 收数据的比特序列。
示例性的, 接收端可以使用比较器(或者比较电路)将正弦波或三角波转换为对应的 方波。 便于更为直观的通过方波的上升沿之间的时间间隔或者下降沿之间的时间间隔确定 接收数据的比特序列。
可选的, 可以在接收端采用频率检测电路对正弦波或三角波的频率进行检测, 以确定 接收数据的比特序列。
上述步骤 32中, 才艮据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列的方式, 还具体 可以包括:
接收数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步头的比特 数 Μ大于等于 2且各比特值相同。 较佳的, 所述 Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1组成。
或者, 上述步骤 32中, 根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列的方式, 还具体可以包括:
接收数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特 数 Ν大于等于 2且各比特值相同。 较佳的, 所述 Ν=20, 所述同步尾由 Ν个比特 0组成。
上述步骤 32中, 才艮据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列的方式, 还具体 可以包括: 进一步的, 根据所述周期性波形的周期, 确定所述待传输字符依次包括: 至少 1比特 的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述起始位的比特值相同且不等 于所述同步头的比特值。
或者, 上述步骤 32中, 根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列的方式, 还具体可以包括:
根据所述周期性波形的周期, 确定所述待传输字符依次包括: 至少 1比特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述停止位的比特值相同且不等于所述同步 尾的比特值。 如图 4所示, 对应上述实施例的数据接收方法, 本发明实施例提供一种数据接收装置, 包括接收单元 41以及确定单元 42, 其中:
接收单元 41 , 用于连续接收周期性波形。
确定单元 42, 用于根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列, 其中以周期 为 T1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2的周期性波形传输数据比特 0, 所述 T1不等 于所述 Tl。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出, 接收端可以根据周期性波形的周期确 定接收数据的比特序列, 避免了现有技术中检测占空比的复杂过程 , 降低了接收端的负担 及成本。
较佳的, Τ1:Τ2=1.5:1。
具体而言, 所述周期性波形可以为: 正弦波、 方波或三角波等。
确定单元 42, 具体可以用于所述周期性波形为正弦波或三角波时, 将正弦波或三角波 转换为对应的方波, 根据相邻方波的上升沿之间的时间间隔确定接收数据的比特序列; 或 者将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据相邻方波的下降沿之间的时间间隔确定接收 数据的比特序列。
确定单元 42, 还具体可以用于确定接收数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字 符以及同步尾, 所述同步头的比特数 Μ大于等于 2且各比特值相同。 较佳的, 所述 Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1组成。
或者, 确定单元 42, 还具体可以用于确定接收数据的比特序列依次包括: 同步头、 待 传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特数 Ν大于等于 2且各比特值相同。 较佳的, 所述 N=20, 所述同步尾由 N个比特 0组成。
进一步的, 确定单元 42, 还具体可以用于确定所述待传输字符依次包括: 至少 1比特 的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述起始位的比特值相同且不等 于所述同步头的比特值。
或者, 确定单元 42, 还具体可以用于确定所述待传输字符依次包括: 至少 1比特的起 始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述停止位的比特值相同且不等于所 述同步尾的比特值。 如图 5所示, 发送端使用周期为 T1的正弦波 ( Sin( <¾ · X + )) 传输数据比特 1 , ^1 =2^/1111; 用周期为 T2的正弦波( Sin( <¾0 · X + ))传输数据比特 0, <¾0 =2 ^/|T2| o 其中, Τ1≠Τ2, Τ1:Τ2=1.5:1。
可选的, 接收端可以使用比较器将正弦波转换为对应的方波。 以便接收端仅通过检测 相邻方波下降沿之间的时间间隔即可区分比特 0和比特 1。 如图 6所示, 待发送数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾。 待 发送数据的比特序列可以包括多个待传输字符。 待传输字符的格式可以采用串口通讯格式 进行传输。
其中, 同步头的比特数 Μ=20, 同步头由 20个比特 1组成。 通常通讯链路需要一个稳定 时间才能保证波形稳定, 发送同步头可以确保待发送数据所对应的波形为稳定的波形, 即 确保开始发送信号时可能产生的干扰脉冲所对应的不是数据字符。
其中, 同步尾的比特数 Ν=20, 同步尾由 20个比特 0组成。 发送同步尾可以确保最后传 输的数据字符对应的波形为稳定的波形, 即确保最后传输的数据字符的可靠传输, 使接收 端能够正确地接收。
其中, 上述待传输字符依次可以包括: 1比特的起始位、 8比特的数据位以及 1比特的 停止位。
基于同步头由 Μ个比特 1组成, 则起始位为比特 0, 组成同步头的比特值与起始位的比 特值不同, 以便接收端正确识别字符的起始位。
基于同步尾由 Ν个比特 0组成, 则停止位为比特 1 , 组成同步尾的比特值与停止位的比 特值不同, 以便接收端正确识别字符的停止位。 如图 7所示, 发送端发送待发送数据的过程包括:
701、 发送端发送同步头。
702、 发送端发送待传输字符。
703、 发送端发送同步尾。
如图 8所示, 接收端接收数据的过程包括:
801、 接收端接收同步头。
802、 接收端接收待传输字符。
803、 接收端接收同步尾。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出, 接收端可以根据周期性波形的周期确 定接收数据的比特序列, 避免了现有技术中检测占空比的复杂过程 , 降低了接收端的负担 及成本。 可以替换的, 如图 9所示, 本发明实施例的数据发送方法、 接收方法与图 5-图 8的数据 方法、 接收方法的不同之处在于:
发送端使用周期为 T1的正弦波(sin( & ' Χ ) )表示 1 , )ι =2 π /\Ύ1 \ ; 用周期为 Τ2的 正弦波( sin( W X ) )表示 0 , ωο =2 π /|Τ2|。
其中, Τ1≠Τ2, Τ1:Τ2=1.5:1。
本发明实施例的数据发送方法、接收方法对应图 5-8的数据发送方法、接收方法的技术 内容得以理解, 在此不作赘述。
可以替换的, 本发明实施例的数据发送方法、接收方法与图 5-图 8的数据发送方法、接 收方法的不同之处在于: 周期性波形为三角波。
本发明实施例的数据发送方法、接收方法对应图 5-图 8的数据发送方法、接收方法的技 术内容得以理解, 在此不作赘述。
可以替换的, 本发明实施例的数据发送方法、接收方法与图 5-图 8的数据方法、接收方 法的不同之处在于: 周期性波形为方波。
本发明实施例的数据发送方法、接收方法对应图 5-图 8的数据发送方法、接收方法的技 术内容得以理解, 在此不作赘述。
以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任 何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内, 可轻易想到的变化或替换, 都 应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围 为准。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以通过 计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体 ( ead-Only Memory, ROM )或随机存储记忆体 ( andom Access Memory, RAM )等。

Claims

权利要求书
1、 一种数据发送方法, 其特征在于, 包括:
以周期为 T 1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 T2的周期性波形传输数据比特 0 , 所述 T1不等于所述 T2;
根据待发送数据的比特序列, 连续发送对应的所述周期性波形。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述周期性波形为: 正弦波、 方波或三 角波。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述待发送数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步头的比特数 M大于等于 2且各比特值相同。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述待发送数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特数 N大于等于 2且各比特值相同。
5、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比特 的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述起始位的比特值相同且不等 于所述同步头的比特值。
6、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比特 的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述停止位的比特值相同且不等 于所述同步尾的比特值。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, T1:T2=1.5:1。
8、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述 Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1组 成。
9、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述 Ν=20, 所述同步尾由 Ν个比特 0组 成。
10、一种数据发送装置,其特征在于, 包括比特序列生成单元和波形生成及发送单元, 其巾:
所述比特序列生成单元, 用于生成待发送数据的比特序列, 并输出;
波形生成及发送单元, 用于以周期为 T1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 Τ2的 周期性波形传输数据比特 0, 根据接收到的待发送数据的比特序列, 连续发送对应的周期 性波形。
11、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述周期性波形为: 正弦波、 方波或 三角波。
12、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述比特序列生成单元, 用于生成如 下待发送数据的比特序列: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步头的比特数 M大于 等于 2且各比特值相同; 所述待传输字符包含所述待发送数据中的字符。
13、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述比特序列生成单元, 用于生成如 下待发送数据的比特序列: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特数 N大于 等于 2且各比特值相同; 所述待传输字符包含所述待发送数据中的字符。
14、 根据权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比 特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述起始位的比特值相同且不 等于所述同步头的比特值。
15、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比 特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述停止位的比特值相同且不 等于所述同步尾的比特值。
16、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, T1:T2=1.5:1。
17、 根据权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述 Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1 组成。
18、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述 Ν=20, 所述同步尾由 Ν个比特 0 组成。
19、 一种数据接收方法, 其特征在于, 包括:
连续接收周期性波形;
根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列,其中以周期为 T1的周期性波形 传输数据比特 1 , 以周期为 Τ2的周期性波形传输数据比特 0, 所述 T1不等于所述 Τ2。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述周期性波形为: 正弦波、 方波 或三角波。
21、根据权利要求 20所述的方法,其特征在于,所述周期性波形为正弦波或三角波时, 根据所述周期性波形的周期确定接收数据的比特序列的方式, 具体包括:
将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据相邻方波的上升沿之间的时间间隔确定接 收数据的比特序列; 或者 将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据相邻方波的下降沿之间的时间间隔确定接 收数据的比特序列。
22、 根据权利要求 20或 21所述的方法, 其特征在于,
接收数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步头的比特 数 M大于等于 2且各比特值相同。
23、 根据权利要求 20或 21所述的方法, 其特征在于,
接收数据的比特序列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特 数 N大于等于 2且各比特值相同。
24、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于,
所述待传输字符依次包括: 至少 1比特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特 的停止位, 所述起始位的比特值相同且不等于所述同步头的比特值。
25、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于,
所述待传输字符依次包括: 至少 1比特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特 的停止位, 所述停止位的比特值相同且不等于所述同步尾的比特值。
26、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, T1:T2=1.5:1。
27、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 所述 Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1 组成。
28、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 所述 Ν=20, 所述同步尾由 Ν个比特 0 组成。
29、 一种数据接收装置, 其特征在于, 包括接收单元以及确定单元, 其中: 所述接收单元, 用于连续接收周期性波形, 并输出;
所述确定单元, 用于根据所述接收单元输出的所述周期性波形的周期确定接收数据的 比特序列, 其中以周期为 T1的周期性波形传输数据比特 1 , 以周期为 Τ2的周期性波形传输 数据比特 0, 所述 T1不等于所述 Τ2。
30、 根据权利要求 29所述的装置, 其特征在于, 所述周期性波形为: 正弦波、 方波 或三角波。
31、根据权利要求 30所述的装置,其特征在于,所述周期性波形为正弦波或三角波时, 所述确定单元, 具体用于将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据相邻方波的上升沿之 间的时间间隔确定接收数据的比特序列; 或者将正弦波或三角波转换为对应的方波, 根据 相邻方波的下降沿之间的时间间隔确定接收数据的比特序列。
32、 根据权利要求 30或 31所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元确定接收数据的比 特序列依次包括: 同步头、待传输字符以及同步尾, 所述同步头的比特数 M大于等于 2且各 比特值相同。
33、 根据权利要求 30或 31所述的装置, 其特征在于, 所述单元确定接收数据的比特序 列依次包括: 同步头、 待传输字符以及同步尾, 所述同步尾的比特数 N大于等于 2且各比特 值相同。
34、 根据权利要求 32所述的装置, 其特征在于, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比 特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述起始位的比特值相同且不 等于所述同步头的比特值。
35、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述待传输字符依次包括: 至少 1比 特的起始位、 至少 1比特的数据位以及至少 1比特的停止位, 所述停止位的比特值相同且不 等于所述同步尾的比特值。
36、 根据权利要求 29所述的装置, 其特征在于, T1 :T2=1.5: 1。
37、 根据权利要求 32所述的装置, 其特征在于, 所述 Μ=20, 所述同步头由 Μ个比特 1 组成。
38、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述 Ν=20, 所述同步尾由 Ν个比特 0 组成。
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