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第三章MCS-51系列单片机的硬件结构与系统设计解析.ppt

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第三章MCS-51系列单片机的硬件结构与系统设计解析

(6)系统调试与仿真 1)keil c 调试; 2)proteus调试; 3)联合调试; 4)调试运行结果。 你现在的自信心如何? 答案就写在你们每个人的脸上。 随着能力的进一步增强,你们的精神面貌更加焕然一新! 从现在起,你就着手设计一个你最喜爱的应用系统吧! 相信你们自己吧,你们肯定能够成功! * 3.6.1 串行通信的基本概念 3.6.2 串行通信接口的功能与结构 3.6.3 串行口的工作方式 3.6.4 两个单片机串行通信 3.6.5 单片机串行口扩展应用 通信:计算机与外界的信息交换。 通信的基本方式: 并行通信和串行通信。 并行通信:构成一组数据的各位同时进行传送。其特点是传送速度快,但若传送距离远、位数又较多时会导致通讯线路复杂且成本较高。 串行通信:数据一位接一位地传送。其特点:通信线路简单,只要一对传输线就可实现通信(如电话线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,缺点是传送速度慢。 串行通信分类: 异步传送和同步传送。 在串行异步传送中,通信双方必须事先约定: 1)字符格式 字符的编码形式, 奇偶校验形式, 起始位和停止位的规定。 如ASCII码:有效数据位7,奇偶校验1,起始位和停止位各1,共10位 2)波特率 数据传送的速率,即每秒钟数据传送的位数,位/秒,一般为50-9600波特。 发送端与接收端的速率必须一致。 MCS-51单片机内部有一个功能很强的全双工串行口:RXD/ P3.0 ,TXD/P3.5,可同时发送和接收数据。 发送和接收数据均可工作在查询方式和中断方式,使用十分灵活,可很方便地与其它计算机或串行传送信息的设备实现双机、多机通信。 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 RST/VPD RXD/P3.0 TXD/P3.1 INT0/P3.2 INT1/P3.3 T0/P3.4 T1/P3.5 WR/P3.6 RD/P3.7 XTAL2 XTAL1 VSS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8031 8051 8751 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 21 22 23 24 VCC P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 EA/Vpp ALE/PROG PSEN P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 串行口主要由发送数据缓冲器、接收数据缓冲器、发送控制器、接收控制器、输入移位控制器等组成。 发送数据缓冲器只能写入,不能读出;接收数据缓冲器只能读出,不能写入,故两个寄存器共用一个符号(特殊功能寄存器SBUF),共用一个地址(99H)。 串行口中还有两个特殊功能寄存器SCON、PCON: SCON:串行口控制寄存器,控制串行口的工作方式; PCON:电源控制寄存器,只有一位SMOD控制波特率。 波特率发生器可用定时器/计数器0或和定时器/计数器1构成。 串行通信控制寄存器 SCON 寄存器SCON的功能主要是接收串行通信口送到的中断请求信号。其字节地址为98H,它有8位 ,每位均可进行位寻址,各位的地址和名称如下: SCON 9FH 9EH 9DH 9CH 9BH 9AH 99H 98H SM0、SM1:选择串行口四种工作方式,由软件置位或清零; SM2:多机控制位; REN:允许串行接收位; TB8:发送数据第8位; RB8:接收数据第8位; TI:发送中断标志位; RI:接收中断标志位。 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 电源控制寄存器 PCON PCON的最高位SMOD是波特率控制位,其余各位与串行口无关。 其字节地址为97H,它有8位 ,各位的地址和名称如下: PCON D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SMOD=1:波特率增大一倍。 SMOD --- --- --- GF1 GF0 PD IDL SM0 SM1 工作方式 功 能 0 0 方式0 移位寄存器方式(用于并行I/O口扩展),可外接移位寄存器以扩展I/O口,也可外接班同步输入输出的设备.波特率:fosc/12 0 1 方式1 8位通用异步接收发送器(UART),波特率:可变. 1 0 方式2

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