‘壹’ PIC单片机关于串口通信实验的问题
1、需要一根USB转串口的线,接入电脑USB口,安装好驱动
2、经串口线的九针和单片机的串口连接
3、上位机,打开串口调试软件,选好你安装好的串口端口号,就可以和单片机通讯了
4、发一个串口调试软件给你,希望对你有帮助
‘贰’ 51单片机串口通讯
51单片机串口通信
来源:维库 作者:
关键字:51单片机 串口通信
这节我们主要讲单片机上串口的工作原理和如何通过程序来对串口进行设置,以及根据所给出的实例实现与PC 机通信。
一、原理简介
51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。
与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。
SBUF 寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。从而控制外部两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同时发送、接收数据,实现全双工。
串行口控制寄存器SCON(见表1) 。
表1 SCON寄存器
表中各位(从左至右为从高位到低位)含义如下。
SM0 和SM1 :串行口工作方式控制位,其定义如表2 所示。
表2 串行口工作方式控制位
其中,fOSC 为单片机的时钟频率;波特率指串行口每秒钟发送(或接收)的位数。
SM2 :多机通信控制位。 该仅用于方式2 和方式3 的多机通信。其中发送机SM2 = 1(需要程序控制设置)。接收机的串行口工作于方式2 或3,SM2=1 时,只有当接收到第9 位数据(RB8)为1 时,才把接收到的前8 位数据送入SBUF,且置位RI 发出中断申请引发串行接收中断,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0 时,就不管第位数据是0 还是1,都将数据送入SBUF,并置位RI 发出中断申请。工作于方式0 时,SM2 必须为0。
REN :串行接收允许位:REN =0 时,禁止接收;REN =1 时,允许接收。
TB8 :在方式2、3 中,TB8 是发送机要发送的第9 位数据。在多机通信中它代表传输的地址或数据,TB8=0 为数据,TB8=1 时为地址。
RB8 :在方式2、3 中,RB8 是接收机接收到的第9 位数据,该数据正好来自发送机的TB8,从而识别接收到的数据特征。
TI :串行口发送中断请求标志。当CPU 发送完一串行数据后,此时SBUF 寄存器为空,硬件使TI 置1,请求中断。CPU 响应中断后,由软件对TI 清零。
RI :串行口接收中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时,此时SBUF 寄存器为满,硬件使RI 置1,请求中断。CPU 响应中断后,用软件对RI 清零。
电源控制寄存器PCON(见表3) 。
表3 PCON寄存器
表中各位(从左至右为从高位到低位)含义如下。
SMOD :波特率加倍位。SMOD=1,当串行口工作于方式1、2、3 时,波特率加倍。SMOD=0,波特率不变。
GF1、GF0 :通用标志位。
PD(PCON.1) :掉电方式位。当PD=1 时,进入掉电方式。
IDL(PCON.0) :待机方式位。当IDL=1 时,进入待机方式。
另外与串行口相关的寄存器有前面文章叙述的定时器相关寄存器和中断寄存器。定时器寄存器用来设定波特率。中断允许寄存器IE 中的ES 位也用来作为串行I/O 中断允许位。当ES = 1,允许 串行I/O 中断;当ES = 0,禁止串行I/O 中断。中断优先级寄存器IP的PS 位则用作串行I/O 中断优先级控制位。当PS=1,设定为高优先级;当PS =0,设定为低优先级。
波特率计算:在了解了串行口相关的寄存器之后,我们可得出其通信波特率的一些结论:
① 方式0 和方式2 的波特率是固定的。
在方式0 中, 波特率为时钟频率的1/12, 即fOSC/12,固定不变。
在方式2 中,波特率取决于PCON 中的SMOD 值,即波特率为:
当SMOD=0 时,波特率为fosc/64 ;当SMOD=1 时,波特率为fosc/32。
② 方式1 和方式3 的波特率可变,由定时器1 的溢出率决定。
当定时器T1 用作波特率发生器时,通常选用定时初值自动重装的工作方式2( 注意:不要把定时器的工作方式与串行口的工作方式搞混淆了)。其计数结构为8 位,假定计数初值为Count,单片机的机器周期为T,则定时时间为(256 ?Count)×T 。从而在1s内发生溢出的次数(即溢出率)可由公式(1)所示:
从而波特率的计算公式由公式(2)所示:
在实际应用时,通常是先确定波特率,后根据波特率求T1 定时初值,因此式(2)又可写为:
51单片机串口通讯
二、电路详解
下面就对图1 所示电路进行详细说明。
图1 串行通信实验电路图
最小系统部分(时钟电路、复位电路等)第一讲已经讲过,在此不再叙述。我们重点来了解下与计算机通信的RS-232 接口电路。可以看到,在电路图中,有TXD 和RXD 两个接收和发送指示状态灯,此外用了一个叫MAX3232 的芯片,那它是用来实现什么的呢?首先我们要知道计算机上的串口是具有RS-232 标准的串行接口,而RS-232 的标准中定义了其电气特性:高电平“1”信号电压的范围为-15V~-3V,低电平“0”
信号电压的范围为+3V~+15V。可能有些读者会问,它为什么要以这样的电气特性呢?这是因为高低电平用相反的电压表示,至少有6V 的压差,非常好的提高了数据传输的可靠性。由于单片机的管脚电平为TTL,单片机与RS-232 标准的串行口进行通信时,首先要解决的便是电平转换的问题。一般来说,可以选择一些专业的集成电路芯片,如图中的MAX3232。MAX3232 芯片内部集成了电压倍增电路,单电源供电即可完成电平转换,而且工作电压宽,3V~5.5V 间均能正常工作。其典型应用如图中所示,其外围所接的电容对传输速率有影响,在试验套件中采用的是0.1μF。
值得一提的是MAX3232 芯片拥有两对电平转换线路,图中只用了一路,因此浪费了另一路,在一些场合可以将两路并联以获得较强的驱动抗干扰能力。此外,我们有必要了解图中与计算机相连的DB-9 型RS-232的引脚结构(见图2)。
图2 DB-9连接器接口图
其各管脚定义如下(见表4)。
表4 DB-9型接口管脚定义
三、程序设计
本讲设计实例程序如下:
#include "AT89X52.h" (1)
void Init_Com(void) ( 2)
{
TMOD = 0x20; ( 3)
PCON = 0x00; ( 4)
SCON = 0x50; ( 5)
TH1 = 0xE8; ( 6)
TL1 = 0xE8; ( 7)
TR1 = 1; ( 8)
}
void main(void) ( 9)
{
unsigned char dat; ( 10)
Init_Com(); ( 11)
while(1) ( 12)
程序详细说明:
(1)头文件包含。
(2)声明串口初始化程序。
(3)设置定时器1 工作在模式2,自动装载初值(详见第二讲)。
(4)SMOD 位清0,波特率不加倍。
(5)串行口工作在方式1,并允许接收。
(6)定时器1 高8 位赋初值。波特率为1200b/s(7)定时器1 低8 位赋初值。
(8)启动定时器。
(9)主函数。
(10)定义一个字符型变量。
(11)初始化串口。
(12)死循环。
(13)如果接收到数据。
(14)将接收到的数据赋给之前定义的变量。
(15)将接收到的值输出到P0 口。
(16)对接收标志位清0,准备再次接收。
(17)将接收到的数据又发送出去。
(18)查询是否发送完毕。
(19)对发送标志位清0。
四、调试要点与实验现象
接好硬件,通过冷启动方式将程序所生成的。hex文件下载到单片机运行后,打开串口调试助手软件,设置好波特率1200,复位单片机,然后在通过串口调试助手往单片机发送数据(见图3),可以观察到在接收窗口有发送的数据显示,此外电路板上的串行通信指示灯也会闪烁,P0 口所接到LED 灯会闪烁所接收到的数据。
图3 串口软件调试界面
另外串口调试助手软件使用时应注意的是,如果单片机开发板采用串口下载而且和串口调试助手是使用同一串口,则在打开串口软件的同时不能给单片机下载程序,如需要下载,请首先点击“关闭串口”,做发送实验的时候,注意如果选中16 进制发送的就是数字或者字母的16 进制数值,比如发送“0”,实际接收的就应该是0x00,如果不选中,默认发送的是ASCII 码值,此时发送“0”,实际接收的就应该是0x30,这点可以通过观察板子P0 口上的对应的LED 指示出来。
五、总结
本讲介绍了单片机串口通信的原理并给出了实例,通过该讲,读者可以了解和掌握51 单片机串口通信的原理与应用流程,利用串口通信,单片机可以与计算机相连,也可以单片机互联或者多个单片机相互通信组网等,在实际的工程应用中非常广泛。从学习的角度来说,熟练的利用串口将单片机系统中的相关信息显示在计算机上可以很直观方便的进行调试和开发。
‘叁’ 单片机RS232串口通信实验
没大问题,就是贴过来少了一些空格,
另外 倒数第四行检测TI后忘记清零TI了,
修改后的代码如下:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
MOV SP,#60H
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #0FDH
MOV TL1, #0FDH
MOV SCON, #50H
MOV PCON, #00H
SETB TR1
MAINLOOP:
setb p1.7
jb p1.7,MAINLOOP
send$:
MOV SBUF, #41H
JNB TI, $
CLR TI
AJMP MAINLOOP
;
END
运行后如果把接到P1.7和地之间的开关接通让P1.7为低电平,串口就以9600的波特率不断发送字符A,如图所示:
‘肆’ 单片机串行通信实验
1、实验:用单片机串行口,实现两个实验台之间的串行通讯。其中一个实验台作为发送方,
另一侧为接收方。发送方读入按键值,并发送给接收方,接收方收到数据后在LED上显示
2、原理:串行通信是指数据按位顺序传送的通信。串行数据传送的特点是:通信线路简单,最多只需一对传输线即可实现通信,成本低但速度慢,其通信线路既能传送数据信息,又能传送控制信息。它对信息的传送格式有固定要求,具体分为异步和同步两种信息格式.与此相应有异步通信和同步通信两种方式;在串行通信中,对信息的逻辑定义与TTL不兼容,需要进行逻辑电平转换:计算机与外界的数据传送大多是串行的,其传送的距离可以从几米到几千公里。单片机中使用的串行通信通常都是异步方式的
3、实验目的:1)掌握单片机串行口工作方式的程序设计,及简易三线式通讯的方法。 2)了解实现串行通讯的硬环境、数据格式的协议、数据交换的协议。 3)学习串口通讯的中断方式的程序编写方法
4、参考实现:
http://wenku..com/link?url=uyYKlkBQqwjGl-akFJ3xWa67R814ShF50uwd3
‘伍’ 单片机串口实验
;;用单片机口串口通信工作于方式0,串行输出,
;;再接CD4094或74HC164寄存器实现并出,8个发光管从左到右交替地亮灭
;;P1.0接CD4094的STR作并出允许控制,RXD接DATA,TXD接CLK作时钟
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ORG 000H
JMP MAIN
ORG 30H
MAIN:
MOV SP,#5FH
MOV SCON,#00H;设串口方式0
MOV A,#80H;最左位先亮
CLR P1.0;关并行输出
OUT0:
MOV SBUF,A;串出
OUT1:JBC T1,NEXT
JMP OUT1
NEXT:SETB P1.0;并出
CALL DELAY ;延时一会
RR A
CLR P1.0
AJMP OUT0
DELAY: MOV R7,#250
D1: MOV R6,#250
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
‘陆’ 单片机实验(proteus+keil)串行通信实验
我给你
程序:
#include<reg51.h>
volatilechartemp;
volatilecharflag;
voidmain(void)
{
P3|=0x03;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
IP=0x00;
flag=0;
while(1)
{
while(flag==0);
flag=0;
TI=0;
SBUF=temp;
while(!TI);
}
}
voidSerialIsr(void)interrupt4
{
if(RI)
{
RI=0;
temp=SBUF;
flag=1;
}
}
‘柒’ 急求高手解决51单片机串行口3机通信的问题!!!
你的主机第一字节发送的是02H或03H,从机在收到后 CJNE A,#01,LOOP就回去了,主机就一直等从机回复了,从机就等主机发下一次,死锁了。
程序调通后,主机控制也应加个超时限制,防止实际使用时出现干扰,接受不到信息时死机。
另外建议将CASE1和CASE2合并,MOV SBUF, #03H改为MOV SBUF,A,在跳转前给A赋值,或用其他寄存器也可以。
‘捌’ 单片机串口通信
“比如P1=SBUF;按照常理说应该是。发送数据才对啊。通过电脑给SBUF赋值,然后在送入P1口。”
SBUF在等号右边,你什么时候见过赋值放到右边的?
这个语句实际上就是先从SBUF中读取数据(接收),之后通过P1口输出。
‘玖’ C51单片机能与3个串口设备通讯吗
当然可以啦,三个串口通信设备要连在同一条总线上,如USART;SPI;I2C总线上,51单片机发送的每一串信号都带有地址信息,当发出的地址信息与这三个串口通信设备的某一个地址相同时,单片机就可以这个通信设备通信了,其他的就处于休眠状态。