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8.3.2 串行口方式1——8位UART 当 SM0=0、SM1=l时,串行口选择方式1。 · 数据传输波特率由T1和T2的溢出决定,可用程序设定。当T2CON寄存器中的RCLK和TCLK置位时,采用T2作为串行口接收和发送的波特率发生器。而当RCLK和TCLK都为零时,采用T1作为串行口接收和发送的波特率发生器。 ·由 TXD(P3.1)引脚发送数据。 ·由 RXD(P3.0)引脚接收数据。 ·发送或接收一帧信息为10位:1位起始位(0)、8位数据位(低位在前)和l位停止位(1)。帧格式如下: ? 起始 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 停 止 ⑴发送:方式1时,发送的工作原理图? 当执行任何一条写 SBUF的指令时,就启动串行数据的发送。在执行写入SBUF的指令时,也将1写入发送移位寄存器的第9位(由SBUF和1个独立的D触发器构成),并通知发送控制器有发送请求。实际上发送过程开始于16分频计数器下次满度翻转(由全1变全0)后的那个机器周期的开始。每位的发送过程与16分频计数器同步,而不是与“写SBUF”同步。 开始发送后的一个位周期,发送信号有效,开始将起始位送TXD引脚。一位时间后,数据信号有效。发送移位寄存器将数据由低位到高位顺序输出至TXD引脚。一位时间后,第一个移位脉冲出现将最低数据位从右边移出,同时0从左边挤入。当最高数据位移至发送移位寄存器的出端时,先前装入的第9位的l,正好在最高数据位的左边,而它的右边全部为0。这种状态被零检测器检测到,在第10个位周期(16分频计数器回0时),发送控制器进行最后一次移位,清除发送信号,同时使SCON寄存器中TI置位,完成了一帧数据发送的全过程。若CPU响应中断,则执行从0023H开始的串行口发送中断服务程序。 ⑵接收 方式1时,接收的工作原理图? 当REN=1且清除RI后,若在RXD引脚上检测到一个1到0的跳变,立即启动一次接收。同时,复位16分频计数器,使输入位的边沿与时钟对齐,并将1FFH(即9个l)写入接收移位寄存器。接收控制器以波特率的16倍的速率继续对RXD(P3.0)引脚进行检测, 计数器的16个状态把每一位的时间分为16份,对每一位时间的第7、8、9个计数状态,位检测器对RXD端的值采样,这三个状态理论上对应于每一位的中央值。若发送端与接收端的波特率有差异,就会发生偏移,只要这种差异在允许范围内,就不至于发生错位或漏码。在上述三个状态下,取得三个采样值,其中至少有两个值是一致的,即采用3取2的多数表决法,可抑制噪声。 如果在第1个时钟周期中接收到的不是0,说明它不是一帧数据的起始位,则复位接收电路,继续检测RXD引脚上l到0的跳变。如果接收到的是起始位,就将其移入接收移位寄存器,然后接收该帧的其它位。接收到的位从右边移入,原来写入的1,从左边移出,当起始位移到最左边时,接收控制器将控制进行最后一次移位,把接收到的9位数据送入接收数据缓冲器SBUF和RB8,而且置位RI。 在进行最后一次移位时,能将数据送入接收数据缓冲器SBUF和RB8,而且置位RI的条件是: · RI=0 即上一帧数据接收完成时发出的中断请求已被响应,SBUF中数据已被取走。 · SM2=0或接收到的停止位=1。 若以上两个条件中有一个不满足,将不可恢复地丢失接收到的这一帧信息。 8.3.3 串行口方式2和3 —9位UART 当SM0=1、SM1=0时,串行口选择方式2;当SM1=1、SM0=1时,串行口选择方式3。 ·由TXD(P3.l)引脚发送数据。 ·由RXD(P3.0)引脚接收数据。 ·发送或接收一帧信息为11位:1位起始位(0)、8位数据位(低位在前) 、1位可编程位和1位停止位(l)。发送时可编程位TB8可设置为1或0,接收时可编程位进入SCON寄存器的RB8位。 ·方式2的波特率是固定的,为振荡器频率的1/32或1/64。方式3的波特率则由T1和T2的溢出决定,可用程序设定。 帧格式如下: ? 起 始 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 停 止 方式 2时的工作原理图 ⑴发送 当执行任何一条写SBUF的指令时,就启动串行数据的发送。在执行写入SBUF的指令时,也将 1写入发送移位寄存器的第 9位,并通知发送控制器有发送请求。实际上发送过程开始于16分频计数器下次满度翻转(由全1变全0
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