ubuntu minicom安装&使用

ubuntu minicom安装

minicom是一个串口通信工具,就像Windows下的超级终端。
安装

sudo apt-get install minicom

配置串口

ll /dev

确定串口名称,插入USB,lsusb,拔掉,lsusb
找到com设备,序列号类似于tty8

ln -s /dev/tty8 /dev/modem
sudo minicom   # 打开minicom配置界面

ctrl A, Z,O
在这里插入图片描述
进入serial port setup

在这里插入图片描述
修改为 115200 8N1 (波特率:115200,数据位:8,奇偶校验位:N 无,停止位:1)无特殊按默认

保存配置
选择save setup as dfl,可以将刚刚的修改作为默认配置,以后启动都按照这个配置启动。
在这里插入图片描述
启动

 sudo minicom 

若有打印输出,但没有换行或者没有回显,还需要对minicom进行配置,如下所示:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
退出
CTRL A,Z,Q。

配置权限
注意:minicom 本身不需要sudo权限,但因为要打开串口设备/dev/xxx ,所以一般会需要使用sudo来启动minicom。

修改串口设备的权限
一:使用命令更改

简单粗暴地使用chmod命令修改

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

二:配置udev规则(推荐)

修改配置文件

sudo vim /etc/udev/rules.d/70-ttyusb.rules

增加一行

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", MODE="0666"

修改后,需要重新插拔设备,以重新生成设备节点。

自动设置设备名
如果日常只用一个设备,设备名固定是 /dev/ttyUSB0,那每次直接打开minicom即可。

但需要使用多个串口时:

使用参数指定设备(推荐)

编写脚本 ~/.myminicom.sh

com() {
    ports_USB=$(ls /dev/ttyUSB*)
    ports_ACM=$(ls /dev/ttyACM*)  #arduino
    ports="$ports_USB $ports_ACM"
    select port in $ports;do
        if [ "$port" ]; then
            echo "You select the choice '$port'"
            minicom -D "$port" "$@"
            break
        else
            echo "Invaild selection"
        fi
    done
}

在~/.bashrc中引入此函数

echo 'source ~/.myminicom.sh' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

添加完毕后,可使用 com 命令调用。

使用效果

1) /dev/tty6
2) /dev/tty8

自动保存log
让 minicom 自动保存log,可以方便调试。

查看参数,minicom可以使用 -C 参数指定保存log文件。把log以日期命名,保存到 ~/Log 目录下。

如果保存到 /tmp 目录需谨慎,tmp目录关机即清空,如果想持久保存log,需要修改到其他目录。

com() {                                                                     
    ports_USB=$(ls /dev/ttyUSB*)
    ports_ACM=$(ls /dev/ttyACM*)  #arduino
    ports="$ports_USB $ports_ACM"
    datename=$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)
    select port in $ports;do
        if [ "$port" ]; then
            echo "You select the choice '$port'"
            minicom -D "$port" -C ~/Log/"${port##*/}-$datename".log "$@"
            break
        else
            echo "Invaild selection"
        fi
    done 
}        

其他方式:

一:

sudo minicom -c on -C Log/com-log-$(date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S).log

sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -C Log/com-log-$(date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S).log (指定端口号)

二:

首先打开minicom,ctrl + a,z:
在这里插入图片描述
看到Capture on/off这个选项,按下L键,会出现下面的窗口:
在这里插入图片描述
提示输入一个Capture的文件名,默认就是minicom.cap,回车,可将log信息保存到一个文件中

其他功能
(1)暂停输出

Ctrl+A 是mimicom的特殊功能前缀按键,但还有另一个很实用的作用,就是暂停屏幕输出。
在设备开始大量输出log时,基本看不清屏幕内容。此时可以按 Ctrl+A,暂停输出,方便查看所需log。

Ctrl+A 进入特殊功能:

按 Z 键:进入设置菜单
按 O 键:打开配置选项
按 W 键:自动卷屏。当显示的内容超过一行之後,自动将後面的内容换行。这个功能在查看内核的啓动信息时很有用
按 C 键:清除屏幕的显示内容
按 B 键:浏览minicom的历史显示
按 X 键:退出minicom,会提示确认退出
按 N 键:可激活时间戳,在每行log前添加当前系统的时间戳
按 S 键:可向设备端发送文件
按 R 键:可接收文件
(2)打开minicom时间戳

Ctrl+A, N,即可激活时间戳,在每行log前添加当前系统的时间戳。

(3)发送接收文件

Ctrl+A,S,即可向设备端发送文件。

Ctrl+A,R,可接收文件。

(4)自动换行

当你的log中可能存在,单行长度超过屏幕宽度的log时(比如启动时打印的kernel cmdline),可以使用mimicom的自动换行功能。

在启动minicom时加上 -w 选项,或者在minicom中,按 Ctrl+A 再按 W。

(5)更多功能

可以使用 minicom -h 查看,也可在mincon中,Ctrl+A , Z 查看。

参考链接:https://blog.youkuaiyun.com/houxiaoni01/article/details/124173845

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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