串行口通信是单片机与各个模块之间的数据传递的重要桥梁,不得不说要想能够实现模块间的数据传输,这是一个非常必要的基础性的东西。所以今天我们来说一下单片机的串口通信。 大神别喷
串行口通信分为并行通信方式和串行通信方式,其中串行通信又分异步串行通信和同步串行通信。这次主要讲解一下串行通信方式,其他方式和一些概念可以去了解一下,我们直接进入正题说话。<
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先讲一个波特率,单片机与计算机在串口通信时的速率用波特率表示,它定义为每秒传输二进制代码的位数,关于单片机四种波特率计算方式在这里就不好列出了,可以去网上搜一下。
下面是电源管理寄存器PCON的位解析:
各位的定义: SMOD:该位与 串口通信有关。
SMOD=0; 串口方式1,2,3时, 波特率正常。
SMOD=1; 串口方式1,2,3时, 波特率加倍。
GF1,GF0:两个通用工作标志位,用户可以自由使用。
PD:掉电模式设定位。
PD=0 单片机处于正常工作状态。
PD=1 单片机进入掉电(Power Down)模式 ,可由 外部中断或硬件复位模式唤醒,进入掉电模式后,外部晶振停振,CPU、定时器、 串行口全部停止工作,只有外部中断工作。
IDL:空闲模式设定位。
IDL=0 单片机处于正常工作状态。
IDL=1 单片机进入空闲(Idle)模式,除CPU不工作外,其余仍继续工作,在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒。
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再介绍一个串行口控制寄存器SCON
SM0、SM1:串行口工作方式选择位
SM2:多机通信控制位
REN:允许/禁止串行口接收的控制位
TB8:在方式2和方式3中,是被发送的第9位数据,可根据需要由软件置1或清零,也可以作为奇偶校验位,在方式1中是停止位。
RB8:在方式2和方式3中,是被接收的第9位数据(来自第TB8位);在方式1中,RB8收到的是停止位,在方式0中不用。
TI——串行口发送中断请求标志位: 当发送完一帧串行数据后,由硬件置1;在转向中断服务程序后,用软件清0。
RI——串行口接收中断请求标志位: 当接收完一帧串行数据后,由硬件置1;在转向中断服务程序后,用软件清0。
51单片机的简介——串行口、SCON
串行口方式1
通过代码来说明原理
`
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
unsigned char flag,a,i;
unsigned char table[]="I get a test";
void main()
{
led=1;
TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2 定时器用来设置波特率
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1; //允许串行口接收位
SM0=0; //串行口的工作方式为方式1
SM1=1;
EA=1; //全局中断允许
ES=1; //串口中断允许
while(1)
{
if(flag==1)
{
ES=0;
for(i=0;i<6;i++)
{
SBUF=table[i];
while(!TI);
TI=0;
}
SBUF=a; //只接受字符或字符串形式
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
flag=0;
}
}
}
void ser() interrupt 4
{
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
led=~led;
}
当程序运行时,我们用定时器来设定波特率,打开串行口寄存器的相应位控制,我们用串行口助手来测试,把程序下载到单片机上,打开串行口助手,通过助手发送一个字符,注意是字符,因为我们在定义a为字符型,当发送完一个字符后,单片机的SBUF接收寄存器就会收到这个字符,此时硬件会把RI置1,会触发中断,进入中断函数,我们要用软件将RI置0 ,a=SBUF为单片机自动将接收寄存器中的数取走给a,此时a 便会受到数据,结束中断,便会在while中继续执行,当执行完if判断后,我们要把全局中断关闭,即ES=0,因为我们要把数据发送出去,防止其不断进入中断,使其陷入死循环之中,通过for语句把字符数组的字符发给发送寄存器SBUF,当我们每发送一个字符时,硬件都会把TI置1,又因为我们关闭了全局中断,此时不回进入中断,我们只需把TI置0 即可完成发送,我们便会在串口助手收到字符数据的数据和自己输入的数据,此外,特别声明SBUF是两个不同的寄存器,虽然都是用同一地址,但一个是接收寄存器,一个是发送寄存器。
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新手上路,很多不足,欢迎指正。