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图7 -7 串行口结构框图 返回 图7一8 方式0用干I/O扩展输入 返回 图7一9 方式0用干I/O扩展输出 返回 图7一10 计算机RS -232串行通信接口 返回 图7一11 RS -232 连接器外形图 返回 表7 -1 DB9和DB25输出接口的引脚定义 返回 图7一12 MAX232引脚图 返回 图7一13 MAX232芯片应用电路图 返回 图7一14 RS -422A芯片应用电路图 返回 图7一15 SN75174,SN75175芯片引脚图 返回 图7一16 SN75174,SN75175电平转换电路图 返回 图7一17 RS -485点对点远程通信电路图 返回 图7 -18 20mA电流环串行接口工作原理图 返回 图7一19 20mA电路连接口线路图 返回 表7 -2 学生工作页 返回 图7一20 双机异步通信的连接线路图 返回 图7一21 双机通信系统的硬件电路图 返回 图7 -22 双机通信系统程序流程图 返回 图7一23双机通信系统仿真电路图 返回 表7 -3元件清单 返回 表7 -4 项目考核表 返回 图7一24 多机通信连接图 返回 图7一25 80 C51与RS232电平转换连接图 返回 图7一26 返回 图7一27 返回 图7一28 返回 * 项目 7双机异步通信系统的设计、仿真与制作 7. 1 工作任务 7. 2 理论基础 7.3 工作过程 7. 4 能力拓展 7. 1 工作任务 本项目的工作任务是设计一种双机异步通信系统。设甲机发送乙机接收,波特率为2400波特,两机晶振率频均为6MHz。要求甲机能够将外部数据存储器4000H ~40FFH单元的存储信息向乙机发送,在发送数据之前将数据块长度发送给乙机,发送完2568后,向乙机发送一个累加和校验。数据传送结束时,向甲机发送一个状态字节,表示传送是正确还是错误。 返回 7. 2 理论基础 7. 2.1 串行通信基础 在通信领域内,有两种数据通信方式:并行通信和串行通信。 并行通信是指将数据的各位用多条数据线同时进行传输,其优点是传送速度快,缺点是需要传输线较多,所以并行通信适用于短距离数据传送。并行通信示意图如图7一1所示。 串行通信是指将数据只用一条数据线一位一位地依次传输,通过单片机的串行接口进行通信。其优点是只需一条数据线,缺点是传输速率较低。所以串行通信特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。串行通信示意图如图7 -2所示。 1.串行通信方式 按照串行数据的始终控制方式不同,串行通信分为异步通信和同步通信。 下一页 返回 7. 2 理论基础 2.串行通信制式 串行通信按数据传输方向可分为:单工、半双工和全双工。 单工是指两个通信设备中一个只能发送,一个只能接收,数据传送方向是单向的,如图7一3(a)所示。 半双工是指两个通信设备中都有一个发送器和一个接收器,相互可以发送和接收数据,但不能在两个方向上同时传送,如图7 -3(b)所示。 全双工是指两个通信设备可以同时发送和接收数据,数据传送可以在两个方向同时进行,如图7一3(c)所示。 3.串行口连接 如果距离很近,只需两根信号线(TXD,RXD)和一根地线(GND)就可以实现,如图7 -4所示。 上一页 下一页 返回 7. 2 理论基础 当距离在15米以内,可采用RS -232接口实现,如图7 -5所示。 如果是远程通信,可通过调制解调器(Modern)进行通信互联。 将调制器和解调器组合在一起就构成了调制解调器.如图7一6所示。 7.2.2 MCS -51单片机的串行接口 MC5一51单片机内部有一个可编程的全双工串行通信接口。 1.串行口的结构 MCS -51单片机串行口结构如图7 -7所示。它主要由两个数据缓冲寄存器和一个输入移位寄存器组成。 MCS -51单片机串行口通过编程可设置4种工作方式,3种帧格式。 上一页 下一页 返回 7. 2 理论基础 方式0,以8位数据为一帧,不设起始位和停止位,先发送或接收最低位。其帧格式如下: 方式1,以to位数据为一帧传输,设有一个起始位“o”,8个数据位和一个停止位“1 ”其帧格式为: 方式2和3,以11位数据为一帧传输,设有一个起始位“0 , 8个数据位,1个可编程位(第九位数据)D8和一个停止位“1。其帧格式如下: 上一页 下一页 返回 7. 2 理论基础 2.串行口控制寄存器 SCON用于确定串行通道的工作方式选择、接收和发送控制以及串行口的状态标志。其格式及功能如下: (1)sMo和SM1:工作方式控制位,可构成以下4种工作方式: 上一页 下一页 返回 7. 2 理论基础 (2)SM2:在方式2和方式3中用于
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