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必威体育精装版单片机串行通信课件.ppt

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多机通信过程: 主机向所有从机发送包含n#从机地址的地址帧; 所有从机都核查该地址帧,只有n#从机修改本机SM2 ; 主机发送数据帧, 只有n#从机能够接收到数据信息。 关键: 主机第1次发出的信息要能被所有的从机响应,而第2次的信息只能被n#从机所响应——多机通信控制位SM2对接收中断请求的管理功能。 第7章 单片机的串行通信技术 多机通信原理: (a) 所有从机都先使自己的SM2=1,而主机在发送的地址帧信息时先使TB8=1。这样,所有从机都能产生接收中断请求,并收到主机发来的地址信息; (b) 各从机将主机发来的地址与本机地址编号相比较。若与本机相符(即命中) ,则该从机使自己的SM2=0,其余从机仍旧保持SM2=1; (c) 主机接着发送TB8=0的数据帧信息。此时只有命中机(SM2=0)有中断请求,其它从机均无响应。 SM2=1时,若RB8=1,SBUF满→置位RI SM2=1时,若RB8=0, SBUF满→不置位RI SM2=0时,任意RB8值, SBUF满→置位RI ——所有丛机 ——非命中丛机 ——命中丛机 第7章 单片机的串行通信技术 第7章 单片机的串行通信技术 实例4 K1、K2为1#、2#丛机的激发键,每按1次主机向相应从机顺序发送1位0~F间的字符(可用虚拟终端TERMINAL观察)。命中从机收到地址帧后使相应LED状态反转1次,收到数据帧后显示在共阳型数码管上。晶振为11.0592MHz 。要求采用串口通信方式3,波特率9600bps,发送编程采用查询法,接收编程采用中断法。 第7章 单片机的串行通信技术 TERMINAL——用于观察串行通信数据的虚拟仪器,使用时只需将其TXD和RXD端分别与单片机RXD和TXD相连。通过属性窗口进行参数设置。 第7章 单片机的串行通信技术 程序分析 初始化:T1定时方式2→TMOD=0x20; 9600波特率→TH1= TL1 = 0xfd; PCON=0; 串口方式3,允许接收→SCON=0xc0。 0xe8 0 1200 6 0xf4 0 2400 5 0xfa 0 4800 4 0xfd 0 9600 3 0xfd 1 19200 2 0xff 1 62500 1 a SMOD 波特率 序号 第7章 单片机的串行通信技术 主机程序设计: 第7章 单片机的串行通信技术 子机程序设计 第7章 单片机的串行通信技术 实例4参考程序 第7章 单片机的串行通信技术 第7章 单片机的串行通信技术 第7章 单片机的串行通信技术 实例4运行效果 本章小结 ① 串行口通信控制的主要寄存器是SCON,可以设定4种工作方式、接收允许、发送/接收标志、2个可编程位、1个多机通讯位。 ② 方式0的数据帧格式是8位,没有起始位和停止位,先发送或接收最低位。方式0主要用于单片机I/O接口的扩展,其中RXD作为数据线,TXD输出同步时钟脉冲。 ③ 方式1的数据帧格式是10位,包括一个起始位,8个数据位和一个停止位。方式1主要用于点对点通信。 ④方式2和方式3的数据帧格式是11位,包括一个起始位,8个数据位,一个可编程位,一个停止位。方式2和方式3主要用于多机主从式通信。 第7章 单片机的串行通信技术 * 在计算机与外部设备交换信息时,存在高速的CPU和低速的外设之间的矛盾。为了保证CPU送来的数据不至于丢失,可以采取两种办法:查询方式和中断方式。 实例1 利用74LS164扩展并行输出口,并实现LED由上向下循环 第7章 单片机的串行通信技术 74LS164——8位串入并出移位寄存器 工作原理: 1)清零端(MR)若为低电平,输出端都为0; 2)清零端若为高电平,且时钟端(CP)出现上升沿脉冲,则输出端Q锁存输入端D的电平; 3)前级Q端与后级D端相连——移位作用,最先接收到的数将进入最高位。 t1 t2 t3 t Q D CL 0 D触发器 第7章 单片机的串行通信技术 接线关系:数据输入端1(2)→RXD ;时钟端8→ TXD;输出端Q0~Q7接外设;清零端9——Vcc或I/O口; 编程分析 第7章 单片机的串行通信技术 ①串口初始化: 方式0(SM0 SM1 = 00),中断请求标志位清0 (RI = TI = 0)和禁止接收数据(REN = 0)→语句 SCON = 0 。 ②被发送的字节数据只需赋值给寄存器SUBF发,其余工作都将由硬件自动完成。可以采用中断法或软件查询法判断TI是否为1。 ③ 欲使74LS164输出1111 1110B,发送端数据应为0111 1111B (0x7f); 欲使LED由上向下点亮,发送端数据应右移且最高位

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