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第八章AT89C51 串行通信及其应用
8.1 串行通信概述
8.1.1 并行通信和串行通信
8.1.2 异步通信和同步通信
8.1.3 单片机串行通信传输方式
8.1.4 串行数据通信的传输速率
8.2 AT89C51 串行口
8.2.1 AT89C51 串行口的结构
8.2.2 AT89C51 串行口控制寄存器
8.2.3 AT89C51 串行口的工作方式及波特率计算
8.3 串行通信协议
8.3.1 RS-232协议
8.3.2 RS-485/422A协议
8.3.3 串行通信的数据校验
8.4 串行通讯的应用
8.1.1 并行通信和串行通信
计算机与外界的信息交换称为通信,通常有并行和串行两种通信方法。
并行通信:所传送数据的各位同时发送或接收。
串行通信:所传送数据的各位按顺序一位一位地发送或接收。
8.1.2 异步通信和同步通信
异步通信
串行通信的通信方式
同步通信
1.异步通信的数据传送
异步通信数据传送按帧传输,一帧数据包含起始位、数据位、校验位和停止位。
传送用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。
8.1.2 异步通信和同步通信
起始位:发送器是通过发送起始位而开始一个字符的传送。
数据位:串行通信中所要传送的数据内容。在数据位中,低位在前,高位在后。数
据位通常是8位。
校验位:用于对字符传送作正确性检查,因此校验位是可以省略的。
停止位:一个字符传送结束的标志,停止位在一帧数据的最后。停止位可能是1、
1.5或2位,在实际应用中根据需要确定。
位时间:一个格式位的时间宽度。
帧(frame ):从起始位开始到停止位结束的全部内容称之为一帧,帧是一个字符
的完整通信格式,因此也就把串行通信的字符格式称之为帧格式。
8.1.2 异步通信和同步通信
2 .同步通信的数据传送
同步数据传送时,发送端和接收端必须使用同一时钟源才能保证它们之间的准确
同步,因此发送方除了传送数据外,还要同时传送时钟信号。
8.1.3 串行通信传输方式
单工制式
串行通信的传输方式 半双工制式
全双工制式
1.单工(Simplex )制式
8.1.3 串行通信传输方式
2 .半双工(Half Duplex)制式
3.全双工(Full Duplex)制式
8.1.4 串行通信的传输速率
波特率bps (Bit per second)是数据传送的速率,其定义是每秒钟
传送的二进制数的位数。
波特率的倒数即为每位传输所需要的时间。则:
1波特率(Bit per second)=1位/秒(1 bit/s)
例如:
数据传送的速率是120字符/s ,若每个字符为10位的二进制数,则传
送波特率为 1200 波特率。
8.2.1 AT89C51 串行口的结构
AT89C51片内有一个全双工的串行通讯接口。
由发送缓冲寄存器SBUF、接收缓冲寄存器SBUF和移位寄存器三部分构成。
8.2.2 AT89C51 串行口控制寄存器
1.串行数据缓冲寄存器SBUF
SBUF是串行数据缓冲寄存器。在逻辑上,SBUF只有一个,既表示发送寄存器,又
表示接收寄存器。它们有相同名字和单元地址,但它们不会出现冲突,因为在物理
上,SBUF有两个:一个只能被CPU读出数据(接收寄存器),一个只能被CPU写
入数据(发送寄存器)。
8.2.2 AT89C51 串行口控制寄存器
2 .串行控制寄存器SCON
它用于定义串行口的工作方式及实施接
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