TTL电平和RS232电平

本文深入探讨了TTL电平和RS232电平的定义、工作原理以及实际应用中的区别。TTL电平在输出时要求高于2.4V视为高电平,低于0.4V视为低电平;而在输入时则要求高于2.0V视为高电平,低于0.8V视为低电平。RS232电平采用负逻辑,-15V至-3V代表高电平,+3V至15V代表低电平。理解这些电平规范对于确保不同电子设备之间的兼容性和信号传输质量至关重要。

TTL电平:

+5v规定为高电平“1”,0v规定为低电平“0”。

在实际应用中,输出的时候:只要大于2.4v,就认为是高电平,只要小于0.4v就认为是低电平

 输入的时候:只要大于2.0v,就是高电平,只要小于0.8v就认为是低电平。

看起来输入的要求要比输出低,为什么呢???不清楚。

RS232电平:

也可以叫做串口电平,计算机电平,指的是计算机9针串口(RS232)的电平,采用负逻辑(增加抗干扰????),不论输入还是输出:

-15v至-3v代表“1”。

+3v至15v代表“0"。

基于粒子群优化算法的p-Hub选址优化(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于粒子群优化算法(PSO)的p-Hub选址优化问题的研究与实现,重点利用Matlab进行算法编程仿真。p-Hub选址是物流与交通网络中的关键问题,旨在通过确定最优的枢纽节点位置非枢纽节点的分配方式,最小化网络总成本。文章详细阐述了粒子群算法的基本原理及其在解决组合优化问题中的适应性改进,结合p-Hub中转网络的特点构建数学模型,并通过Matlab代码实现算法流程,包括初始化、适应度计算、粒子更新与收敛判断等环节。同时可能涉及对算法参数设置、收敛性能及不同规模案例的仿真结果分析,以验证方法的有效性鲁棒性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础优化算法理论知识的高校研究生、科研人员及从事物流网络规划、交通系统设计等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决物流、航空、通信等网络中的枢纽选址与路径优化问题;②学习并掌握粒子群算法在复杂组合优化问题中的建模与实现方法;③为相关科研项目或实际工程应用提供算法支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现逻辑,重点关注目标函数建模、粒子编码方式及约束处理策略,并尝试调整参数或拓展模型以加深对算法性能的理解。
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