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EEPW首頁(yè) > 嵌入式系統 > 設計應用 > 單片機軟件實(shí)現模擬串口方法介紹

單片機軟件實(shí)現模擬串口方法介紹

作者: 時(shí)間:2011-12-08 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

三種

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/172358.htm
就是利用51的兩個(gè)輸入輸出引腳如P1.0和P1.1,置1或0分別代表高低電平,也就是通信中所說(shuō)的位,如起始位用低電平,則將其置0,停止位為高電平,則將其置1,各種數據位和校驗位則根據情況置1或置0。至于串口通信的波特率,說(shuō)到底只是每位電平持續的時(shí)間,波特率越高,持續的時(shí)間越短。如波特率為9600BPS,即每一位傳送時(shí)間為1000ms/9600=0.104ms,即位與位之間的延時(shí)為為0.104毫秒。的延時(shí)是通過(guò)執行若干條指令來(lái)達到目的的,因為每條指令為1-3個(gè)指令周期,可即是通過(guò)若干個(gè)指令周期來(lái)進(jìn)行延時(shí)的,常用11.0592M的的晶振,現在我要告訴你這個(gè)奇怪數字的來(lái)歷。用此頻率則每個(gè)指令周期的時(shí)間為(12/11.0592)us,那么波特率為9600BPS每位要間融多少個(gè)指令周期呢?
指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,剛好為一整數,如果為4800BPS則為96x2=192,如為19200BPS則為48,別的波特率就不算了,都剛好為整數個(gè)指令周期,妙吧。至于
別的晶振頻率大家自已去算吧。

現在就以11.0592M的晶振為例,談?wù)勅N串口的。

一:延時(shí)法

通過(guò)上述計算大家知道,串口的每位需延時(shí)0.104秒,中間可執行96個(gè)指令周期。
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //寫(xiě)延時(shí)
#define RDDYN 43 //讀延時(shí)

//往串口寫(xiě)一個(gè)字節
void WByte(uchar input)
{
uchar i=8;
TXD=(bit)0; //發(fā)送啟始

Delay2cp(39);
//發(fā)送8位數據位
while(i--)
{
TXD=(bit)(input0x01); //先傳低位
Delay2cp(36);
input=input>>1;
}
//發(fā)送校驗位(無(wú))
TXD=(bit)1; //發(fā)送結束

Delay2cp(46);
}

//從串口讀一個(gè)字節
uchar RByte(void)
{
uchar Output=0;
uchar i=8;
uchar temp=RDDYN;
//發(fā)送8位數據位
Delay2cp(RDDYN*1.5); //此處注意,等過(guò)起始位
while(i--)
{
Output >>=1;
if(RXD) Output =0x80; //先收低位
Delay2cp(35); //(96-26)/2,循環(huán)共
占用26個(gè)指令周期
}
while(--temp) //在指定的
時(shí)間內搜尋結束位。
{
Delay2cp(1);
if(RXD)break; //收到結束位便退出
}
return Output;
}

//延時(shí)程序*
void Delay2cp(unsigned char i)
{
while(--i); //剛好兩個(gè)
指令周期。
}

此種方法在接收上存在一定的難度,主要是采樣定位存在需較準確,另外還必須知道
每條語(yǔ)句的指令周期數。此法可能模擬若干個(gè)串口,實(shí)際中采用它的人也很多,但如果你用Keil
C,本人不建議使用此種方法,上述程序在P89C52、AT89C52、W78E52三種單片機上實(shí)驗通過(guò)。

方法二:計數法

51的計數器在每指令周期加1,直到溢出,同時(shí)硬件置溢出標志位。這樣我們就可以
通過(guò)預置初值的方法讓機器每96個(gè)指令周期產(chǎn)生一次溢出,程序不斷的查詢(xún)溢出標志來(lái)決定是否
發(fā)送或接收下一位。

//計數器初始化
void S2INI(void)
{
TMOD =0x02; //計數器0,方式2
TH0=0xA0; //預值為256-96=140,十六進(jìn)制A0
TL0=TH0;
TR0=1; //開(kāi)始計數
TF0=0;
}

void WByte(uchar input)
{
//發(fā)送啟始位
uchar i=8;
TR0=1;
TXD=(bit)0;
WaitTF0();
//發(fā)送8位數據位
while(i--)
{
TXD=(bit)(input0x01); //先傳低位
WaitTF0();
input=input>>1;
}
//發(fā)送校驗位(無(wú))
//發(fā)送結束位
TXD=(bit)1;
WaitTF0();
TR0=0;
}
//查詢(xún)計數器溢出標志位
void WaitTF0( void )
{
while(!TF0);
TF0=0;
}
接收的程序,可以參考下一種方法,不再寫(xiě)出。這種辦法個(gè)人感覺(jué)不錯,接收和發(fā)送
都很準確,另外不需要計算每條語(yǔ)句的指令周期數。

方法三:中斷法

中斷的方法和計數器的方法差不多,只是當計算器溢出時(shí)便產(chǎn)生一次中斷,用戶(hù)可以
在中斷程序中置標志,程序不斷的查詢(xún)該標志來(lái)決定是否發(fā)送或接收下一位,當然程序中需對中
斷進(jìn)行初始化,同時(shí)編寫(xiě)中斷程序。本程序使用Timer0中斷。
#define TM0_FLAG P1_2 //設傳輸標志位
//計數器及中斷初始化
void S2INI(void)
{
TMOD =0x02; //計數器0,方式2
TH0=0xA0; //預值為256-96=140,十六進(jìn)制A0
TL0=TH0;
TR0=0; //在發(fā)送或
接收才開(kāi)始使用
TF0=0;
ET0=1; //允許定時(shí)
器0中斷
EA=1; //中斷允許
總開(kāi)關(guān)
}

//接收一個(gè)字符
uchar RByte()
{
uchar Output=0;
uchar i=8;
TR0=1; //啟動(dòng)Timer0
TL0=TH0;
WaitTF0(); //等過(guò)起始

//發(fā)送8位數據位
while(i--)
{
Output >>=1;
if(RXD) Output =0x80; //先收低位
WaitTF0(); //位間延時(shí)
}
while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
TR0=0; //停止
Timer0
return Output;
}
//中斷1處理程序
void IntTimer0() interrupt 1
{
TM0_FLAG=1; //設置標志位。
}
//查詢(xún)傳輸標志位
void WaitTF0( void )
{
while(!TM0_FLAG);
TM0_FLAG=0; //清標志位
}
中斷法也是我推薦的方法,和計數法大同小異。發(fā)送程序參考計數法,相信是件很容
易的事。
另外還需注明的是本文所說(shuō)的串口就是通常的三線(xiàn)制異步通信串口(UART),只用RXD、TXD、GND。
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