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并行通信:传输速度快,近距 离要求5米以内。因为数据电 压传输的计程中,容易因线路 的因素而使标准电位发生变化 (最常见的是电压衰减问题,以 及信号间互相串音干扰 (CrossTalk),因而使传输的数 据发生错误。如果传输线比 (2)异步通信是按帧传送数据, 它利用每一帧的起、止信号来建立发送与接收之间的同步,每帧内部各位均采用固定的时间间隔, 但帧与帧之间的时间间隔是随机的。其基本特征是每个字符必须用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志, 它是以字符为单位一个个地发送和接收的。 波特率: 并行通信时:波特率为字节/秒 串行通信时:波特率为位/秒(1200/秒—1+8+1+2=100个字) 串行接口标准: RS232标准接口协议:电平逻辑为负逻辑,电平规定: 1、对于TXD、RXD:规定“1” =-3~-15V,0”=+3~+15V 2、对于RTS、DTR或DSR、DCD,ON=+3~+15V,12V,OF=-3~-15V: 注意:所有信号在-3~+3V间无效,提高抗干扰能力 3、电平转换:与TTL电平不兼容,必须进行转换。 4、距离15米 5、速率20Kbit/s以下(如19200) (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
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