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第7章 MCS-51串行通信 教学目的 了解串行通信基本概念。 了解UART的特点及应用。 掌握用串行口特殊功能寄存器的应用。 学会设计典型的串口通讯程序。 学习重点和难点 工作方式的选择。 波特率计算 第7章 MCS-51串行通信 7.1 串行通信的基本概念 7.2 串行口结构及特殊功能寄存器 7.3 串行口的 4 种工作模式 7.4 波特率 7.5 串行口的应用 7.1 串行通信的基本概念 计算机与外界信息交换称为通信。 通信的基本方式可分为并行通信和串行通信: 并行通信是数据的各位同时发送或同时接收; 优点:传送速度快 缺点:不便长距离传送 串行通信是数据的各位依次逐位发送或接收。 优点:便于长距离传送 缺点:传送速度较慢 串行异步通信是单片机中常用的通信方式: 数据按帧传输,一帧数据包含起始位、数据位、校验位和停止位。 依靠起始位、停止位保持通信同步。 因每帧传输都要建立一次同步,即需要额外两个附加位,适用于工作速度较低的场合。 波特率的倒数即为每位传输所需的时间。 相互通信的甲乙双方必须具有相同的波特率,否则无法成功地完成串行数据通信。 四、串行通信的制式—单工制式(Simplex) 半双工制式是指通信双方都具有发送器和接收器,既可发送也可接收,但不能同时接收和发送,发送时不能接收,接收时不能发送。 全双工制式是指通信双方均设有发送器和接收器,并且信道划分为发送信道和接收信道,因此全双工制式可实现甲乙双方同时发送和接收数据,发送时能接收,接收时也能发送。 7.2 MCS-51串行口结构 2、SFR—串行控制寄存器SCON 7.3 串行口工作方式——方式2/3,异步串行通信方式 (1)发送过程:执行任何一条 SBUF为目的寄存器的指令启动。 TB8由软件置位或清零, 作为多机通信中的地址、数据标志位。或作为数据的奇偶校验位, 在数据写入 SBUF之前, 先将数据位写入TB8。 (2) 接收过程。 UART把 8 位数据装入接收缓冲器 SBUF, 第 9 位数据装入SCON中的 RB8, 并置中断标志RI=1。 上述接收需满足下列两个条件, 才会产生: ① RI=0; ② SM2 =0 或SM2=1,接收到的第 9 位数据为“1”。 7.4 波特率设置 (1)方式 0 的波特率等于晶振频率的1/12, 即每个机器周期接收或发送一位数据。 (2)方式 2 的波特率与电源控制器PCON的最高位SMOD的写入值有关: SMOD=0, 波特率为(1/64)fosc; SMOD=1, 波特率为(1/32)fosc。 (3) 方式 1 和方式 3 的波特率除了与SMOD位有关之外, 还与定时器 T1 的溢出率有关。 7.4 波特率设置 定时器 T1 作为波特率发生器, 常选用定时方式2(8 位重装载初值方式), 并且禁止T1中断。此时 TL1 从初值(TH1)计数到产生溢出, 它每秒钟溢出的次数称为溢出率。 于是 7.4 波特率设置 假设某MCS - 51 单片机系统, 串行口工作于方式 1或3, 要求波特率为1200bps, 作为波特率发生器的定时器T1工作在方式 2 时, 请求出计数初值,并分析误差。 设单片机的振荡频率为6 MHz。 根据波特率公式 7.4 波特率设置 当SMOD=0 时, 7.4 波特率设置 当SMOD=1 时, 表 定时器T1产生的常用波特率 7.5 串行口的应用 例1 用 8051 串行口外接 74LS165 移位寄存器扩展8位输入口, 输入数据由 8 个开关提供, 另有一个开关K提供联络信号。当开关K合上,表示要求输入数据。输入 8 位开关量, 处理不同的程序。 程序如下: START: JB P1.0, $ ;开关K未合上, 等待 CLR P1.1 ;165并行输入数据 SETB P1.1 ;开始串行移位 MOV SCON, #10H ; 模式0并启动接收 JNB RI, $ ; 查询RI CLR RI ; 查询结束, 清RI MOV A, SBUF ; 输入数据
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