51单片机——串口通信(重点)

1、通信

通信的方式可以分为多种,按照数据传送方式可分为串行通信和并行通信;

按照通信的数据同步方式,可分为异步通信和同步通信;

按照数据的传输方向又可分为单工、半双工和全双工通信

1.1 通信速率

        衡量通信性能的一个非常重要的参数就是通信速率,通常以比特率(Bitrate)来表示。比特率是每秒钟传输二进制代码的位数,单位是:位/秒( bps)

如:每秒钟传送 240 个字符,而每个字符格式包含10位(1个起始位、1个停止位、8个数据位),这时的比特率为:10位×240个/秒=2400bps

        波特率表示每秒钟传输了多少个码元。而码元是通信信号调制的概念,通信中常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字,这样的信号称为码元。

如:常见的通信传输中,用0V表示数字0,5V 表示数字1,那么一个码元可以表示两种状态0和1,所以一个码元等于一个二进制比特位,此时波特率的大小与比特率一致;如果在通信传输中,有0V、2V、4V以及6V分别表示二进制数00、01、10、11,那么每个码元可以表示四种状态,即两个二进制比特位,所以码元数是二进制比特位数的一半,这个时候的波特率为比特率的一半

由于很多常见的通信中一个码元都是表示两种状态,所以我们常常直接以波特率来表示比特率

1.2 串口通信简介

        串口通信(Serial Communication),是指外设和计算机间通过数据信号线、地线等按位进行传输数据的一种通信方式,属于串行通信方式。串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议

        串口通信中通常使用的是异步串口通信,即没有时钟线,所以两个设备要通信,必须要保持一致的波特率

1.3 串口内部结构

(1)51单片机均有的5个中断来介绍,其内部结构框图如下所示: 

        RXDTXD对应的是P3.0P3.1口的附加功能,RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断,中断号4

 (2)串口内部结构图如下所示:

        右边的TXD和RXD为单片机IO口,TXD对应的是P3.1管脚,RXD对应的是P3.0管脚

串口内部结构中有TH1和TL1,所以需要定时器T1

2、串口相关寄存器

2.1 串口控制寄存器 SCON

(1)SM0和SM1为工作方式选择位

(2)SM2:多机通信控制位,主要用于方式2和方式3

        当SM2=1时可以利用收到的RB8来控制是否激活RI(RB8=0时不激活RI,收到的信息丢弃;RB8=1时收到的数据进入SBUF,并激活RI,进而在中断服务中将数据从SBUF读走)

        当SM2=0时,不论收到的RB8为0和1,均可以使收到的数据进入SBUF,并激活RI(即此时RB8不具有控制RI激活的功能)。通过控制SM2,可以实现多机通信。

(3)REN:允许串行接收位。

        由软件置REN=1,则启动串行口接收数据;

        若软件置REN=0,则禁止接收。

(4)TB8:在方式2或方式3中,是发送数据的第9位,可以用软件规定其作用。可以用作数据的奇偶校验位,或在多机通信中,作为地址帧/数据帧的标志位。 在方式0和方式1中,该位未用到。

(5)RB8:在方式2或方式3中,是接收到数据的第9位,作为奇偶校验位或地址帧/数据帧的标志位。在方式1时,若SM2=0,则RB8是接收到的停止位。

(6)TI:发送中断标志位。在方式0时,当串行发送第8位数据结束时,或在其它方式,串行发送停止位的开始时,由内部硬件使TI置1,向CPU发中断申请。在中断服务程序中,必须用软件将其清0,取消此中断申请。

(7)RI:接收中断标志位。在方式0时,当串行接收第8位数据结束时,或在其它方式,串行接收停止位的中间时,由内部硬件使RI置1,向CPU发中断申请。也必须在中断服务程序中,用软件将其清0,取消此中断申请 

2.2 电源控制寄存器 PCON

 

SMOD:波特率倍增位。在串口方式1、方式2、方式3时,波特率与SMOD有关,当SMOD=1时,波特率提高一倍。复位时,SMOD=0

3、计算波特率

波特率的计算公式:

        方式0的波特率=fosc/12

        方式1的波特率=((2^SMOD)/32)*(T1溢出率)

        方式2的波特率=((2^SMOD)/64)*fosc

        方式3的波特率=((2^SMOD)/32)*(T1溢出率)

其中T1溢出率=fosc/{12×[256-(TH1)]}

一般借助51波特率初值计算软件得到一个波特率初值

为什么要计算一个初值?

        在串口通信中,通过波特率软件计算出一个初值,通常是为了配置定时器1所需的波特率

        这个初值对于确保数据的正确传输至关重要,因为它直接影响到定时器的溢出率,进而决定了串口通信的波特率

        初值的作用有:确定波特率、同步数据传输、避免数据丢失或错误

4、串口初始化步骤

①确定T1的工作方式(TMOD寄存器)

②确定串口工作方式(SCON寄存器)

③计算T1的初值(设定波特率),装载TH1、TL1

④启动T1(TCON中的TR1位)

⑤如果使用中断,需开启串口中断控制位(IE寄存器)

eg:设置串口为工作方式1、波特率为9600、波特率加倍、使用中断

void uart_init(u16 baud){  //baud:初值,由波特率计算工具得到
    TMOD|=0X20;  //定时器1的工作方式为2            定时器
    SCON=0x50;  //SCON寄存器的工作方式为1     串口
    PCON=0x80;  //PCON寄存器,波特率加倍       串口
    TH1=baud;  //定时计数器1的初值配置               定时器
    TL1=baud;                                                          定时器
    EA=1;  //打开总中断开关                                    串口                                  
    ES=1;  //打开接收中断                                        串口
    TR1=1;  //打开计算器                                          定时器(寄存器 TCON)
}

        在主函数中调用该函数并传入0XFA值即可,如下: 

uart_init(0xfa);  //定时器1的工作方式为2;晶振频率:11.0592;波特率:9600;SMOD:1 

5、软件设计

要实现的功能是:当串口助手发送数据给单片机,单片机原封不动转发给串口助手显示

#include "reg51.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
//串口初始化
void uart_init(u16 baud){  //baud:初值,由波特率计算工具得到
    TMOD|=0X20;  //定时器1的工作方式为2
    SCON=0x50;  //SCON寄存器的工作方式为1
    PCON=0x80;  //PCON寄存器,波特率加倍
    TH1=baud;  //定时计数器1的初值配置
    TL1=baud; 
    EA=1;  //打开总中断开关
    ES=1;  //打开接收中断
    TR1=1;  //打开计算器
}
void main(){
    uart_init(0xfa);  //定时器1的工作方式为2;晶振频率:11.0592;波特率:9600;SMOD:1
    while(1){
        
    }
}
void uart() interrupt 4{
    u16 rec_data=0;  //接收数据变量
    RI=0;  //手动置0,清除接收中断的标志位
    rec_data=SBUF;  //SBUF接收完数据
    SBUF=rec_data;  //将总线上的数据再写入SBUF
    while(!TI);  //系统自动置1
    TI=0;  //手动置0
}

结果如下图所示:

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/951798.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

如何在 Linux、MacOS 以及 Windows 中打开控制面板

控制面板不仅仅是一系列图标和菜单的集合;它是通往优化个人计算体验的大门。通过它,用户可以轻松调整从外观到性能的各种参数,确保他们的电脑能够完美地适应自己的需求。无论是想要提升系统安全性、管理硬件设备,还是简单地改变桌…

浅谈弱电系统RVVP和RVSP电缆的区别(

1、RVVP 1.1RVVP电缆定义? RVVP电缆抗干扰软电缆、屏蔽电缆、信号电缆、控制电缆(名字很多),学名:铜芯-聚氯乙烯绝缘-屏蔽聚氯乙烯护套-软电缆。 1.2RVVP执行标准 主要执行标准为JB/T8734.5-2016,部…

Python的pandas库基础知识(超详细教学)

目录 一、配置环境 二、序列和数据表 2.1 初始化 2.2 获取数值 2.3 获取索引 2.4 索引取内容 2.5 索引改变取值 2.6 字典生成序列 2.7 计算取值出现次数 2.8 数据表 2.9 数据表添加新变量 2.10 获取列名 2.11 根据列名获取数据 2.12 输出固定行 2.13 输出多行…

Mysql--基础篇--SQL(DDL,DML,窗口函数,CET,视图,存储过程,触发器等)

SQL(Structured Query Language,结构化查询语言)是用于管理和操作关系型数据库的标准语言。它允许用户定义、查询、更新和管理数据库中的数据。SQL是一种声明性语言,用户只需要指定想要执行的操作,而不需要详细说明如何…

【Rust自学】11.5. 在测试中使用Result<T, E>

喜欢的话别忘了点赞、收藏加关注哦,对接下来的教程有兴趣的可以关注专栏。谢谢喵!(・ω・) 11.5.1. 测试函数返回值为Result枚举 到目前为止,测试运行失败的原因都是因为触发了panic,但可以导致测试失败的…

【Linux】gawk编辑器

一、基本介绍 相较于sed编辑器来说,gawk提供了一种编程语言,而不仅仅是编辑器命令。 在gawk编程语言中,可以实现以下操作: 定义变量来保存数据;使用算术和字符串运算符来处理数据;使用结构化编程语法&…

Backend - C# asp .net core

目录 一、各大框架理解 (一)ASP.NET Core (二)ASP.NET Core Web Application (三)ASP.NET Core MVC (四)ASP.NET Core Web API (五)ASP.NET Core 和 EF …

麦田物语学习笔记:背包物品选择高亮显示和动画

如题,本篇文章没讲动画效果 基本流程 1.代码思路 (1)先用点击事件的接口函数去实现,点击后反转选择状态(isSelected),以及设置激活状态(SetActive),并且还需要判断该格子是否为空,空格子是点不动的,完成后以上后,出现的问题是高亮应该是有且仅有一个格子是高亮的,而现在可以让…

自定义音频播放样式结合Howler.js

滑动式滚动条 不使用audio默认样式 自定义音频播放样式 当前时间 开始时间 结束时间 可播放可暂停 滚动条可拖动进行同步 具体样式可调整npm install howler --save<template><div class"audio-player"><div v-if"isLoading" class"l…

基于 GEE 利用 DEM 数据计算坡度、坡向

目录 1 完整代码 2 运行结果 1 完整代码 以SRTM数据产品为例&#xff0c;代码如下&#xff1a; var roi table; var srtm ee.Image(USGS/SRTMGL1_003); var elevation srtm.select(elevation).clip(roi);// 计算坡度 var slope ee.Terrain.slope(elevation).clip(roi)…

Ubuntu 磁盘修复

Ubuntu 磁盘修复 在 ubuntu 文件系统变成只读模式&#xff0c;该处理呢&#xff1f; 文件系统内部的错误&#xff0c;如索引错误、元数据损坏等&#xff0c;也可能导致系统进入只读状态。磁盘坏道或硬件故障也可能引发文件系统只读的问题。/etc/fstab配置错误&#xff0c;可能…

夯实前端基础之CSS篇

知识点概览 这一篇是讲CSS的&#xff0c;前面还有一篇总结HTML的哦~夯实前端基础之HTML篇&#xff0c;后面还会更新其他系列哦~ 一、必知必会 1. html中引入样式的几种方式&#xff1f; 内联样式&#xff08;html元素的style属性&#xff09;内部样式表&#xff08;style标签…

conda/pip基本常用命令理解与整理

最近配置了两轮pytorch环境&#xff0c;由于要频繁用到各种conda和pip命令&#xff0c;所以再此整理一下。 文章目录 前言&#xff1a;conda虚拟环境总结与解读Conda和pip的理解区别和联系命令格式 conda环境命令查看创建和删除导出与导入激活和退出 包管理命令安装和删除文件批…

协方差矩阵

协方差矩阵是一个对称矩阵&#xff0c;用来描述多个随机变量之间的协方差关系。协方差反映了两个随机变量如何共同变化的趋势&#xff0c;协方差矩阵将这种关系扩展到了多维数据。 1. 定义 假设有一个 n 维随机向量 &#xff0c;协方差矩阵 Σ 定义为&#xff1a; 其中&#…

6 分布式限流框架

限流的作用 在API对外互联网开放的情况下&#xff0c;是无法控制调用方的行为的。当遇到请求激增或者黑客攻击的情况下&#xff0c;会导致接口占用大量的服务器资源&#xff0c;使得接口响应效率的降低或者超时&#xff0c;更或者导致服务器宕机。 限流是指对应用服务进行限制…

LINUX 下 NODE 安装与配置

一、官网地址&#xff1a; &#xff08;中文网&#xff09;https://nodejs.cn/ &#xff08;英文网&#xff09;https://nodejs.org/en/ 二、下载安装包 2.1、下载地址&#xff1a;下载 | Node.js 中文网 https://nodejs.cn/download/ 2.2、使用 wget 命令下载到linux 服务器…

Qt重写webrtc的demo peerconnection

整个demo为&#xff1a; 可以选择多个编码方式&#xff1a; cmake_minimum_required(VERSION 3.5)project(untitled LANGUAGES CXX) set(CMAKE_CXX_STANDARD 20) set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)set(CMAKE_AUTOUIC ON) set(CMAKE_AUTOMOC ON) set(CMAKE_AUTORCC ON)set(CMA…

el-tabs中tabs过多造成form表单输入的时候卡顿

这里写自定义目录标题 tabs过多造成的输入卡顿解决方案方案一方案二 出现的并发问题解决方案 tabs过多造成的输入卡顿 描述&#xff1a;前端要写一个需求&#xff0c;大概有一百多个tab渲染过来&#xff0c;每个tab中都是一个表单&#xff0c;这个时候数据渲染任务加重&#x…

【python/html/js 鼠标点选/框选图片内容】

html代码 注意修改图片地址&#xff0c;坐标会保存为coordinates.json <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8" /><meta name"viewport" content"widthdevice-width, initial-scale1.0&q…

Zustand selector 发生 infinate loops的原因以及解决

Zustand selector 发生 infinate loops 做zustand tutorial project的时候&#xff0c;使用选择器方法引入store&#xff0c;出现Maximum update depth exceeded,也就是组件一直重新渲染&#xff0c;改成直接使用store就没有不会出现这个问题。如下&#xff1a; // const [xIs…