单片机原理及应用第7章.ppt

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单片机原理及应用第7章创新

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运行效果 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 7.1 串行通信概述 7.2 MCS-51的串口控制器 7.3 串行工作方式0及其应用 7.4 串行工作方式1及其应用 7.5 串行工作方式2及其应用 7.6 串行工作方式3及其应用 方式1—— 10位数据异步通讯方式 第7章 单片机的串行通信技术 一帧信息 = 1个起始位(0)+8位数据位+1个停止位(1) 指定T1为波特率时钟发生器, 一般选择定时方式2 序号 波特率 SMOD a 1 62500 1 0xff 2 19200 1 0xfd 3 9600 0 0xfd 4 4800 0 0xfa 5 2400 0 0xf4 6 1200 0 0xe8 (fosc=11.0592MHz) 第7章 单片机的串行通信技术 发送数据由TXD(P3.1)输出,接收数据由RXD(P3.0)输入,初始化(RI、TI、REN、SM0、SM1) 通信时钟 方式1主要用于点对点(两机)通信 接线关系: 主机TXD、RXD分别与外设RXD、TXD相接;两机共地 接线关系: 利用RS-232C进行电平转换——(1:-5~-15V, 0:+5~ +15V) 第7章 单片机的串行通信技术 异步通信编程初始化 例如: SCON=0101 0000B; //串口方式1,允许接收,TI和RI清零 PCON=1000 0000B; //波特率加倍(×2) TMOD=0010 0000B; //T1设为定时方式2 TH1=TL1=0xfd; //T1计数初值,19.2k波特率 IE=1001 0000B; //中断使能(开总中断,开串口中断) TR1=1; //启动T1 第7章 单片机的串行通信技术 GATE TMOD C/T M1 M0 M0 M1 GATE C/T (89H) IE (A8H) EA ES ET1 EX1 ET0 EX0 实例2: 采用双机串行通信,其中甲机 发送数据,乙机接收数据,两机 fosc为11.0592MHz,波特率 为2.4k,串口方式1。 甲机循环发送数字0~F,乙机接收后返回接收值。若发送值与返回值相等,继续发送下一数字,否则重复发送当前数字。采用查询法检查收发是否完成。 发送值和接收值分别显示在双方LED数码管上; 第7章 单片机的串行通信技术 编程分析 ① 初始化: 第7章 单片机的串行通信技术 序号 波特率 SMOD a 1 62500 1 0xff 2 19200 1 0xfd 3 9600 0 0xfd 4 4800 0 0xfa 5 2400 0 0xf4 6 1200 0 0xe8 2.4k波特率SMOD=0 → PCON=0 ,TH1=TL1=0xf4; T1定时方式1,允许TR1控制 →TMOD=0x20; 串口方式1,允许接收,清中断标志→SCON=0x50 。 GATE TMOD C/T M1 M0 M0 M1 GATE C/T (89H) IE (A8H) EA ES ET1 EX1 ET0 EX0 ② 程序流程图 第7章 单片机的串行通信技术 实例2参考程序 第7章 单片机的串行通信技术 实例2参考程序 第7章 单片机的串行通信技术 实例2运行效果 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 7.1 串行通信概述 7.2 MCS-51的串口控制器 7.3 串行工作方式0及其应用 7.4 串行工作方式1及其应用 7.5 串行工作方式2及其应用 7.6 串行工作方式3及其应用 方式2——11位数据异步通信方式 一帧信息 = 1个起始位(0)+8位数据位+ 1个可编程位(P) +1个停止位(1) 。 第7章 单片机的串行通信技术

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