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第九章ATs5单片机串行通信.ppt
第九章 AT89S52单片机串行通信 9.1 串行通信概述 9.2 RS232C标准总线及通信设计 9.3 AT89S52串行通信接口 9.4 串行通信应用举例 9.1 串行通信概述 9.1.1 串行通信的实现 9.1.2 串行通信的通信方式 9.1.3 串行通信的传输方式 9.1.1 串行通信的实现 1.串并转换和并串转换 2.设备同步 3.通信协议 (1)起始位(2)数据位(3)奇偶校验位(或可编程第9位)(4)停止位(5)波特率 9.1.2 串行通信的通信方式 1.同步通信 2.异步通信 1.同步通信 同步通信的基本特征是发送和接收时钟保持严格同步。 分为面向字符型和面向位(比特)型两种。面向字符型的数据格式又有单同步、双同步、外同步之分: 面向位型: 9.1.3 串行通信的传输方式 1.单工通信 2.半双工通信 3.全双工通信 9.2 RS232C标准总线及通信设计 9.2.1 RS232C接口的引脚描述 9.2.2 RS232C接口的具体规定 9.2.3 RS232C接口的典型应用 9.2.1 RS232C接口的引脚描述 9针连接器和25针连接器间的对应关系 9.2.2 RS232C接口的具体规定 1.电气性能规定 (1) 在TXD和RXD线上,RS232C采用负逻辑。 逻辑正(即数字“1”)=-3V~-15V 逻辑负(即数字“0”)=+3V~+15V (2) 在联络控制信号线上(如RTS、CTS、DSR、DTR、RI、DCD等) ON(接通状态)=+3V~+15V OFF(断开状态)=-3V~-15V 2.传输距离 9.2.3 RS232C接口的典型应用 单片机和PC机采用1488和1489通信连线图 单片机和PC机采用MAX232通信连线图 9.3 AT89S52串行通信接口 9.3.1 串行口的控制 9.3.2 串行口的工作模式 9.3.3 多机通信 9.3.4 波特率的确定 9.3.1 串行口的控制 1.串行数据缓冲器SBUF 2.串行口控制寄存器SCON 3.电源控制寄存器PCON 2.串行口控制寄存器SCON 3.电源控制寄存器PCON 9.3.2 串行口的工作模式 1.模式0 2.模式1 9.3.3 多机通信 1.多机通信原理 2.多机通信应用举例 9.3.4 波特率的确定 串行口的四种工作模式对应着不同波特率。由于输入的移位时钟来源不同,因此,各种模式的波特率计算公式也不相同。 1.模式0的波特率 模式0的波特率= /12 2.模式2的波特率 模式2的波特率= 3.模式1和模式3的波特率 模式1和模式3的波特率由定时器/计数器1或定时器/计数器2的溢出速率来决定,通过T2CON中的TCLK和RCLK来选择。 (1)用T1产生波特率 模式1和模式3的波特率= T1溢出速率/32 T1设置为8位自动重装载的模式2 时,波特率为: 模式1和模式3的波特率=T2的溢出速率/16 (2)用T2产生波特率 模式1和模式3的波特率=T2的溢出速率/16 模式1和模式3的波特率= 模式1和模式3的波特率= 表9.3.1 由T1产生的常用波特率值 表9.3.2 用T2产生的常用波特率 9.4 串行通信应用举例 9.4.1 串行口模式0的应用 9.4.2 串行口模式1的应用 9.4.3 串行口模式2和模式3的应用 9.4.1 串行口模式0的应用 例9.1:AT89S52的串行接口外接74LSl64移位寄存器,每接一片74LS164可扩展一个8位并行输出口,用以连接一个LED作静态显示器或作键盘中8根列线使用。图9.4.1为串行口扩展两位LED显示器的实用电路。 (2)程序清单: ORG 8100H DISP: SETB P1.2 MOV R7, #02H MOV R0, #61H MOV SCON, #00H DL1: MOV A, @R0 ADD A, #0EH MOVC A, @A+PC MOV SBUF, A 9.4.2 串行口模式1的应用 例9.2:设有两个单片机应用系统相距很近,将它们的串行口直接相连,以实现全双工的双机通信。设甲机发送乙机接收,待发送的数据是标准的ASCII码,存储在内部RAM单元20H~3FH中,要求在最高位上加奇校验位后由串行口发送出去,发送的波特率为1200b/s, =11.059MHz。 9.4.3 串行口模式2和模式3的应用 例9.3编写串行发送程序,被发送的数据存储在内部RAM的30H~4FH单元中,要求每个数据要加上奇偶检验。 解:(1)功能分
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