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步骤 说明 示范图片 2.硬件焊接 电路板元件布局图 步骤 说明 示范图片 3.程序烧入、运行并调试 无输入信号时, 频率值显示为“000000”Hz 输入脉冲信号频率为500Hz时,显示为“498”Hz 步骤 说明 示范图片 3.程序烧入、运行并调试 输入脉冲信号频率为1000Hz时,显示为“995”Hz 单击此处返回目录 任务4 主从呼叫器 1.了解串行通信的基本概念及通信方式。 2.掌握串口不同工作方式下波特率的计算。 3.掌握串口中断初始化及服务程序的编写。 4.能够设计并制作主从呼叫器控制系统。 工业控制中,用户常常使用单片机的串口通信功能实现与上位机的信息交换。本任务通过设计一套主从呼叫器(包含主机、从机两部分)来演示单片机的串口通信过程。 主机 从机 其具体控制要求为: 1.主机一台,安装在主控室;从机一台,放置在被控室中。 2.从机设置四个呼叫键,通过按键可使从机向主机发送呼叫信号,主机利用一位数码管显示从机呼叫号,当从机有呼叫信号时指示灯点亮,并且向主机发送键值。 3.主机监视人员看到从机的呼叫信号后,可按下回应键,向从机回送信号并灭从机呼叫指示灯,告知从机已收到呼叫信号,并关闭主机上的显示信息。 一、通信的基本概念 并行通信示意图 串行通信示意图 计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换称为通信,通信可分为并行通信和串行通信两种基本方式。 二、串行通信的基本方式 1.异步通信 ? 起始位:位于数据帧的开头,占1位,为0(低电平),表示发送端开始发送一帧数据。 ? 有效数据位:紧跟起始位后,低位在前,高位在后,数据位共8位。 ? 奇偶校验位:紧跟数据位后,占1位,视有效数据位中1的个数是奇数还是偶数由系统自动确定(偶数—0,奇数—1)。 ? 停止位:位于数据帧的末尾,占一位,为1(高电平),表示一帧数据发送完毕。 2.同步通信 同步通信则要求发送设备和接收设备使用完全相同的时钟频率,使双方达到完全同步。同步通信以一串字符为一个传送单位,字符间不加标识位,在一串字符开始时用同步字符标识,硬件要求高,通信双方须严格同步。 同步通信的传输速率高(可达56KB/s或更高),但需要保证发送设备和接收设备的完全同步,因此硬件设备比较复杂。异步通信速度比较慢,但是设备简单,使用方便,对通信设备要求较低(收、发设备的时钟基本同步即可),可远距离传输数据,应用较广。 3.数据通信的三种形式 串行通信中的数据通信形式有三种,分别为单工通信、半双工通信、全双工通信。 ? 单工通信:通信双方,一方只能发送,另一方只能接收,传送方向是单一的。 二、定时/计数器的控制寄存器(TCON) TCON (88H) 位地址 8FH 8EH 8DH 8CH 8BH 8AH 89H 88H 位符号 TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 ? TR0和TR1 —— 定时器运行控制位 TR0(TR1)= 0 定时器/计数器 0(1)停止工作 TR0(TR1)= 1 定时器/计数器 0(1)开始工作 ? TF0和TF1 —— T0和T1的溢出标志位 对定时/计数器T0、T1的中断,CPU响应中断后,硬件自动清除中断请求标志TF0和TF1。如果编程中不使用中断服务程序,也可在主程序中利用查询中断请求标志TF0和TF1的状态,完成相应的中断功能。 TMOD (89H) 位符号 GATE M1 M0 GATE M1 M0 控制定时器 T1 控制定时器 T0 三、定时/计数器的方式控制寄存器(TMOD) ? GATE —— 定时器动作开关控制位,也称门控位 GATE = 1 时,当外部中断引脚 ( )出现高电平且控制寄存器TCON中TR0(TR1)控制位为1时,才启动定时器T0(T1)。 GATE = 0 时,只要控制寄存器TCON中TR0(TR1)控制位为1,便启动定时器T0(T1)。 ? —— 定时/计数器模式选择位 =0时,设置为定时器模式,定时/计数器的计数脉冲输入来自单片机内部系统时钟提供的工作脉冲(系统晶振输出脉冲经12分频),计数值乘以机器周期就是定时的时间。 =1时,设置为计数器模式,定时/计数器的计数脉冲输入来自外部引脚 T0(P3.4)或 T1(P3.5)输入的外部脉冲。 ? M1、M0 —— 工作方式选择位 M1 M0 工作方式 功 能 说 明 0 0 方式0 13位定时/计数器,TLx只用低5位 0 1 方式1 16位定时/计数器(常用) 1 0 方式2 自动重装初值的8位定时/计数器,THx的值保持不变
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