鸟哥的Linux私房菜学习笔记《第0章 计算机概论》

    电脑硬件的五大单元:输入单元,输出单元,CPU内部的控制单元,算术逻辑单元,内存;
    CPU架构:精简指令集(RISC),复杂指令集(CISC)
            RISC: reducced instruction set computer
            CISC: complex instruction set computer

    电脑的分类:
        超级计算机:Supuercomputer
        大型计算机: Mainframe Computer
        迷你计算机: Minicomputer
        工作站: Workstation
        微电脑:Microcomputer

    容量单位是二进制:1GB=1024*1024*1024B
    速度单位是十进制:1GHz=1000*1000*1000Hz

     全彩:每个象素占用3B的容量;
     显卡与主板的接口: D-Sub(VGA),DVI,HDMI(可以同时传输影像与声音),DP(displayport)

     

重点回顾:
     1,计算机的定义为:接受用户输入命令与数据,经由中央处理器的数学与逻辑单元运算处理后,以产生或存储成有用的信息;
     2,电脑的五大单元包括:输入单元,输出单元,控制单元,算术逻辑单元,记忆单元五大部分,其中CPU包含控制、算术逻辑单元,记忆单元及又包含内存与存储;
     3,数据会流进或流出内存是CPU所发布的控制命令,而CPU实际要处理的数据则完全来自于内存;
     4,CPU依设计理念主要分为:精简指令集(RISC)与复杂指令集(CISC)系统;
     5,关于CPU的频率部分:外频指CPU与外部组件进行数据传输时的速度,倍频则是CPU内部用来加速工作性能的一个倍数,两者相乘才是CPU的频率速度。
     6,新的CPU设计中,已经将北桥的内存控制芯片整合到CPU内,而CPU与内存、显卡通信的总线通常称为系统总线。南桥 就是所谓的输入输出(IO)总线,主要在连接硬盘,USB,网卡等设备;
     7,CPU每次能够处理的数据量称为字长(word size),字长依据CPU的设计而有32位与64位。我们现在所称的电脑是32或64拉主要是这个CPU解析的字长而来。 
     8,个人电脑的内存主要组件为动态随机存取内存(Dynamic Random Access Memory,DRAM),至于CPU内部的二级缓存则使用静态随机存取内存(Static Random Access Memory,SRAM)。
     9,BIOS(Basic Input Output System)是一个程序,这个程序是写死到主板上面的一个内存芯片中,这个内在芯片在没有通电时也能够将数据记录下来,那就是只读存储器(Read Only Memory,ROM)。
     10,目前主流的外接卡接口大多为PCIe接口,且最新为PCIe 3.0,单通道速度高达 1GB/s。
     11,常见的显卡连接到屏幕的接口有HDMI、DVI、D-Sub,Displayport等。HDMI可同时传送影像和声音。
     12,传统硬盘的组成为: 圆形碟片,机械手臂,磁头,与主轴马达所组成的,其中碟片的组成为扇区,磁道和柱面;
     13,磁盘连接到主板的接口大多为SATA或SAS,目前桌面电脑主流使用的为SATA3.0,理论极速可达600MB/s。
     14,常见的字符编码为ASCII,简体中文编码主要有GB3212及UTF-8两种,目前主流为UTF-8.
     15,操作(Operating System,OS)其实也是一组程序,这组程序的重点在于管理电脑的所有操作以及驱动系统中的所有硬件。
     16,电脑主要以二进制为单位,常用的磁盘容量单位为字节(Byte),其单位换算为1字节=8位。
     17,最普通的操作系统仅在驱动与管理硬件,而要使用硬件时,就得需要通过应用软件或是壳程序(shell)的功能,来调用操作系统操作硬件工作。目前称为操作系统的除了上述功能外,通常已经包含了日常工作所需要的应用软件在内。
 

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/502b0f9d0e26 在进行STM32F103C8T6与HC - 06蓝牙模块、PC端以及ROS(机器人操作系统)的串口通信测试时,我们编写了以下程序。 硬件连接 将STM32F103C8T6的USART1的TX(PA9)引脚与HC - 06的RX引脚相连,同时将USART1的RX(PA10)引脚与HC - 06的TX引脚相连,以实现两者之间的串口通信。 另外,通过串口转USB模块(如CH340等)将STM32F103C8T6与PC端连接起来,方便在PC端进行通信数据的发送和接收。 程序功能 初始化USART1,设置波特率为9600,用于与HC - 06通信。同时,初始化USART2(连接串口转USB模块),波特率同样设置为9600,用于与PC端通信。 在主循环中,STM32F103C8T6不断检测USART1和USART2是否有数据接收。当从USART1(HC - 06)接收到数据时,将数据暂存到一个缓冲区中,然后通过USART2发送给PC端。反之,当从USART2(PC端)接收到数据时,也暂存到缓冲区,再通过USART1发送给HC - 06。这样就实现了STM32F103C8T6作为中间节点,将HC - 06与PC端的数据进行转发。 硬件连接 HC - 06蓝牙模块通过串口与STM32F103C8T6连接,如上所述。 程序功能(蓝牙通信部分) HC - 06在默认状态下会自动进入配对模式,等待与手机或其他蓝牙设备配对。当配对成功后,它会将从蓝牙设备接收到的数据通过串口发送给STM32F103C8T6。同时,它也会将STM32F103C8T6发送过来的数据转发给已配对的蓝牙设备。在本测试程序中,主要关注其与STM32F103C8T6之间的串口通信功能,确保数据能够正确地在两者之间传输。 硬件连接 通过串口
内容概要:本文详细介绍了一个基于两个单片机串行通信的电子密码锁项目。项目背景指出随着信息技术的发展,电子密码锁因其高可靠性、低成本等优势成为主流选择。项目采用主控和辅助两个单片机分别负责不同功能模块,并通过串行通信(如UART协议)实现数据交互。主控单片机处理密码输入验证、用户界面显示等,辅助单片机负责锁控制。系统还涉及多级安全防护、低功耗设计、友好的用户界面等特性。项目挑战包括确保通信稳定、提升密码验证安全性、优化电源管理和用户交互设计等。项目创新点在于双单片机协同工作、串行通信协议优化、多级安全防护以及低功耗设计。; 适合人群:对嵌入式系统开发有一定了解,特别是对单片机编程、串行通信协议、密码锁设计感兴趣的工程师或学生。; 使用场景及目标:①适用于家庭安防、商业办公、银行金融、智能酒店、医疗行业等需要高安全性的场所;②帮助开发者掌握双单片机协同工作的原理,提高系统的稳定性和安全性;③通过实际项目加深对串行通信协议的理解,掌握密码锁系统的软硬件设计方法。; 阅读建议:建议读者结合实际硬件设备进行实践操作,重点理解串行通信协议的设计与实现,同时关注密码验证的安全性设计和电源管理优化。此外,可以通过提供的代码示例加深对各功能模块的理解,并尝试修改和优化代码以适应不同的应用场景。
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