第十一章串行通信和可编程接口芯片课件.pptx

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第十一章 串行通信和可编程接口芯片8251A本章内容串行通信的基本概念可编程串行接口芯片8251AEIA RS-232C串行口8251A的应用串行通信的基本概念并行传送数据在多条1位宽在传输线上同时由源传送到目的串行传送数据在单条1位宽的传输线上,一位一位地按顺序分时传送串行通信的基本概念数据传送的方向单工两端仅有发送器或接收器、一个通道仅能进行一个方向的传送半双工两端具有发送器和接收器、但只有一个通道同一时刻仅能进行一个方向的传送可交替的进行双向数据传送全双工两端具有发送器和接收器、且具有两个通道同一时刻能进行双向传送串行通信的基本概念数据传送的方式异步方式发送和接收只需短时间内同步的数据传送传送单元较小(一般为一个Byte)同步方式发送和接收需长时间内同步的数据传送传送单元较大(传送一个包)串行通信的基本概念异步传送的帧结构P.375,Fig.11-2起始位(1)数据位(5~8)奇偶校验位(1,Odd/Even/None)停止位(1,1.5,2)仅要求短时间内的同步(帧内)串行通信的基本概念同步传送的帧结构P.376,Fig.11-3同步字符(1~n)数据块校验字节(CRC?ECC?)需要整个传送过程的同步,要求较高串行通信的基本概念通用收发器(URT)通用同步/异步收发器(USART)通用异步收发器(UART)p.378,Fig.11-4结构接收器(RxD)发送器(TxD)控制器串行通信的基本概念调制解调器 解决长距离的数据传送问题借助于电话线(模拟信号——音频信号)调制将数字信号转换为音频信号(发送端)解调将音频信号转换为相应的数字信号(接收端)可编程串行接口芯片8251AIntel的USART,与Intel的CPU兼容可编程芯片、全双工速率同步:DC~64K异步:DC~19.2K独立的收发时钟可编程串行接口芯片8251A8251A的原理结构P.380,Fig.11-78251A的引脚P.380,Fig.11-88251A的读写操作P.384,Tab.11-18251A与8086的连接P.385,Fig.11-11A0——参与译码(A0=0)A1——C/D(A1=1:控制口;A1=0:数据口)可编程串行接口芯片8251A8251A的编程方式字确定工作方式(初始化时)命令字操作控制(操作中)状态字了解当前的状态(操作中)可编程串行接口芯片8251A8251A的编程流程P.387,Fig.11-128251A的中断请求TxRDY+RxRDY→INTR读取状态字TxRDY?RxRDY?EIA RS-232C串行口EIA RS-232C串行口接口标准信号电平接口电平逻辑高(1)(MARK): -3v ~ -15v逻辑低(0)(SPACE): +3v ~ +15v注意与芯片引脚的区别:反向EIA RS-232C串行口接口标准接口器件TTL??RS-232反向驱动MC1488(+/-12V)/MC1489(+5V)MAX232/MAX233EIA RS-232C串行口EIA RS-232C串行口接插件EIA RS-232C串行口接插件25pin/9pinDTE针DCE孔EIA RS-232C串行口信号定义EIA RS-232C串行口接口连接EIA RS-232C串行口同步数据通讯协议高速收发频率的同步BISYNCBinary Synchronous Communication Protocol

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