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可编程并口芯片8255讲义
本章介绍两种通信方式与两种接口芯片,以此构建并行与串行通信系统。 重点: 通信的基本概念; 8255A的功能、结构与编程。 难点: 8255A与设备、系统的连接。 本节主要内容 并行通信 串行通信 1. 并行接口 定义:实现并行通信的接口电路,就是并行接口。 分类:输入并行接口、输出并行接口和输入/输出并行接口。 特点:传输速度快,硬件开销大,适合近距离传输。 2.并行接口组成 并行接口电路常由输入数据缓冲器、输出数据缓冲器、状态寄存器和控制寄存器组成。 (1)输入数据缓冲器:负责接收设备送来的数据。 (2)输出数据缓冲器:负责接收CPU送来的数据。 (3)状态寄存器:用来存放外设的运行状态信息。 (4)控制寄存器:用于设置接口工作方式、操作方式。 3.并行通信工作过程 (1)输入 外设将输入数据放到外设到接口的数据总线上; 使“数据输入准备好”状态选通信号有效,数据输入到接口的输入数据缓冲器内; 使“数据输入应答”信号有效,作为对外设输入的响应; 外设撤销输入数据和“数据输入准备好”信号; 接口在状态寄存器中设置“输入准备好”状态位通知CPU; CPU从接口输入缓冲器中读取数据,接口自动清除状态寄存器中“输入准备好”状态位,并使数据总线处于高阻状态。 3.并行通信工作过程 (2)输出 CPU输出的数据到达接口的输出缓冲器; 接口清除“输出准备好”状态位,并将数据送往外设的数据线上,同时给外设发送“驱动信号”启动外设接收数据。 外设接收数据,并往接口发一个“数据输出应答”信号; 接口收到此信号,便将状态寄存器中的“输出准备好”状态位置1。 (1)串行通信中的工作方式 串行通信中的工作方式分为:单工通信方式、半双工通信方式和全双工通信方式 (2)发送时钟和接收时钟 ①发送时钟:串行数据的发送由发送时钟控制,数据位的时间间隔由发送时钟周期来划分。 ②接收时钟:串行数据的接收由接收时钟来检测,接收线送来的串行数据由接收时钟作为移位寄存器的触发脉冲,逐位打入移位寄存器。 ③波特率与比特率 波特率:表示在通信信道上每秒传输的信号单元数(任意进制数据)。 比特率:表示在通信信道上每秒传输的二进制数的位数。 波特率与比特率的关系是: 比特率=波特率× 波特率因子:表示发送1个二进制位需要的时钟个数。用M表示。 它与收发时钟的关系是: 收(发)时钟=M×波特率 (3)数据终端设备和数据通信设备 ①数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)。是对属于用户的所有联网设备和工作站的统称,是数据的发送端或数据的接收端。 ②数据通信设备DCE(Data Communication Equipment),称为数据电路终端设备(Data Circuit-terminating Equipment)。DCE是对网络设备的统称,该设备为用户设备提供入网的连接点。 (4)同步通信和异步通信方式 1. 异步通信方式及协议 异步通信方式也叫起止式异步协议,是指在传送信息流中相邻字符之间的时间间隔是不固定的,而同一字符内相邻各位之间的时间间隔是固定的。 异步通信的特点为: (4)同步通信和异步通信方式 2. 同步通信方式及协议 所谓同步通信是指在传送的信息流中每个二进制位都需时钟同步,同步通信的特点:在通信的信息流中,以数据块为单位进行传送,数据块包含多个字节(字符),数据块内各位间同步;同步通信总是以同步字符作为数据块帧传送的开始,收发双方以相同的速率进行数据位的收发;通信双方也必须约定相同的数据帧格式和传输速率。 根据同步通信的协议类型,分为面向字符的和面向比特的同步协议。 异步、同步通信协议 本节主要内容 9.2.1 8255A功能结构 9.2.2 8255A引脚功能 9.2.3 8255A工作方式 9.2.4 8255A编程 Intel 82C55A的封装图 Intel 82C55A的芯片实物PLCC封装 1.方式0-基本输出输入方式
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