第5章定时器,串口.ppt

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2. 模式 1 串行口工作于模式 1 时, 为波特率可变的 8 位异步通信接口。数据位由 P3.0 (RXD)端接收, 由P3.1(TXD)端发送。 传送一帧信息为 10 位: 一位起始位(0), 8 位数据位(低位在前)和一位停止位(1)。波特率是可变的, 它取决于定时器 T1 的溢出速率及SMOD的状态。  (1) 模式 1 发送过程。 用软件清除 TI后, CPU执行任何一条以 SBUF为目标寄存器的指令, 就启动发送过程。数据由 TXD引脚输出, 此时的发送移位脉冲是由定时器 /计数器 T1 送来的溢出信号经过 16 或 32 分频而取得的。一帧信号发送完时, 将置位发送中断标志TI=1, 向CPU申请中断, 完成一次发送过程。 (2) 模式 1 接收过程。 用软件清除 RI后, 当允许接收位 REN被置位 1 时, 接收器以选定波特率的 16 倍的速率采样 RXD引脚上的电平, 即在一个数据位期间有 16 个检测脉冲, 并在第 7、 8、9 个脉冲期间采样接收信号, 然后用三中取二的原则确定检测值, 以抑制干扰。 并且采样是在每个数据位的中间, 避免了信号边沿的波形失真造成的采样错误。当检测到有从“1”到“0”的负跳变时, 则启动接收过程, 在接收移位脉冲的控制下, 接收完一帧信息。 当最后一次移位脉冲产生时能满足下列两个条件:  ① RI=0;  ② 接收到的停止位为 1 或 SM2=0。 3. 模式 2 和模式 3。  串行口工作于模式 2 和模式 3 时, 被定义为 9 位异步通信接口。 它们的每帧数据结构是 11 位的: 最低位是起始位(0), 其后是 8 位数据位(低位在先), 第 10 位是用户定义位(SCON中的 TB8或 RB8), 最后一位是停止位(1)。模式 2 和模式3 工作原理相似, 唯一的差别是模式 2 的波特率是固定的, 即为 fOSC / 32或 fOSC / 64; 而模式 3的波特率是可变的, 与定时器 T1的溢出率有关。 (1) 模式 2和模式 3的发送过程。 发送过程是由执行任何一条 SBUF为目的寄存器的指令来启动的。 由“写入SBUF”信号把 8 位数据装入 SBUF, 同时还把 TB8 装入发送移位寄存器的第 9 位, 并通知发送控制器要求进行一次发送。发送开始, 把一个起始位(0)送到 TXD端。 移位后, 数据由移位寄存器送到TXD端。再过一位, 出现第一个移位脉冲。 第一次移位时, 把一个停止位“1”由控制器的停止位发生端送入移位寄存器的第 9 位。 此后, 每次移位时, 把 0 送入第 9 位。因此, 当 TB8 的内容送到移位寄存器的输出位置时, 其左面一位是停止位“1”, 而再往左的所有位全为“0”。 这种状态由零检测器检测到后, 就通知发送控制器作最后一次移位, 然后置 TI=1, 请求申请中断。第 9 位数据(TB8)由软件置位或清零, 可以作为数据的奇偶校验位, 也可以作为多机通信中的地址、数据标志位。如把 TB8 作为奇偶校验位, 可以在发送程序中, 在数据写入 SBUF之前, 先将数据位写入 TB8。 ? (2) 模式2和模式3接收过程。 与模式 1类似, 模式 2和模式 3接收过程始于在 RXD端检测到负跳变时,为此, CPU以波特率 16倍的采样速率对 RXD端不断采样。一检测到负跳变, 16分频计数器就立刻复位, 同时把1FFH写入输入移位寄存器。计数器的16个状态把一位时间等分成16份, 在每一位的第7、8、9个状态时, 位检测器对 RXD端的值采样。如果所接收到的起始位无效(为1),则复位接收电路, 等待另一个负跳变的到来。 若起始位有效(为 0)则起始位移入移位寄存器, 并开始接收这一帧的其余位。 当起始位 0 移到最左面时, 通知接收控制器进行最后一次移位。 把 8 位数据装入接收缓冲器 SBUF, 第 9 位数据装入SCON中的 RB8, 并置中断标志RI=1。 装入 SBUF和 RB8以及置位 RI的信号只有在产生最后一个移位脉冲且同满足下列两个条件, 才会产生:  ① RI=0;  ② SM2 =0 或接收到的第 9 位数据为“1”。  上述两个条件中任一个不满足, 所接收的数据帧就会丢失, 不再恢复。 两者都满足时, 第 9 位数据装入 TB8, 前 8 位数据装入 SBUF。 

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