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16c550c 功能及应用简介 TLC16550C芯片的介绍 1概述 TI公司的TL16C550C是一个R232串行口协议转换芯片,对主机而言它是并行口访问的,所有收发的数据都存放在各自的FIFO中,对另一端设备而言它是串行的,收发数据的格式都符合R232协议。其结构如图所示,左边是数字接口部分,右边是R232部分。 主机通过并行方式访问TL16C550C的寄存器,寄存器的设定将控制其内部的控制逻辑模块,实现对其工作方式的设定(如波特率、校验位),同时也可以实现对数据的操作(读取和写入)。 R232数据的接口中,可大致分为三个部分:接收模块、发送模块和modem控制逻辑。接收模块将从SIN引脚输入的数据按照规定的格式,取出其数据部分并作校验,数据部分被送入接收寄存器或接收FIFO中,检验的结果反映在状态位上。 发送模块将发送寄存器或发送FIFO中的数据按照规定的格式加入起始位、停止位和校验位,并以R232的串行方式发送到SOUT引脚。Modem控制逻辑通过接收和发送引脚信号。实现对收发操作的控制。 2 Tlc16c550引脚 3 引脚功能 引脚功能(续) 4.功能细节 16550c有两种工作模式:本地环路模式和数据流自动控制。 1本地环路模式:主要用于ACE的自检,当工作于该模式下时,数据发送即被接收,使得处理器可以验证到ACE的发送与接收数据路径是否畅通。其设置与MCR和MSR两个寄存器有关。 2自动数据流模式:这是芯片通信的主要模式。当工作于该模式下时,主要由 和 两个引脚控制。对于输入引脚 ,必须在发送FIFO可以发送数据前有效.对于输出引脚 在接收设备需要数据并通知串行发送器件时才有效.直接连接 和 ,并不会发生数据的传送,除非接收FIFO有充足的空间容纳数据.当TLC16C550C的数据流控制使能端工作的时候,ACE1与ACE2通信的时候就不会发生overrun,反之,当传送速率超过接收速率时就会发生这种错误. 自动数据流通信简图 ⑴ RTS/:它是面向接收定时和控制功能模块的。它与可编程的接收FIFO的跟踪级别有关。 CTS/:发送设备在发送下一字节数据时要检查这一引脚。如果要发送设备停止发送后续数据,该引脚必须在当前发送数据的最后一位(即停止位)的中间开始无效。这一引脚简化了主机系统的中断。 5.工作原理 对DSP而言,TLC16550C是一系列寄存器,它们映射在I/O空间,那么对其操作就是对某段地址的I/O进行访问。UART的寄存器相对地址如表2所示,每个寄存器是8位的,大多数寄存器只能工作在一种模式下(读或写)。表2 UART 片内寄存器 续表2 当锁存器访问位(LCR的最高位bit7)DLAB=1时 5.1串行数据格式的设置 它是通过LCR的设置来完成的,其具体字段定义如下。 Bits1,0:决定字符长度。 00: 5位; 01: 6位; 10: 7位; 11: 8位。 Bits2:停止位,与位1,0一起决定停止位的长度。清0时,停止位长度为1 位; 置位时,当字符长度为5位时,停止位长度为1.5位,其他情形停止位为2位。 接收数据时,接收模块只取决于第一个停止位。 Bits3:校验使能位。0:不产生和检查校验位;1:发送数据中产生校验位,其位置在数据字符与停止位中间;接收时检查校验位。 Bits4:奇偶校验选择。1;偶校验;0:奇校验 。 Bits5:强制校验位 。与位4和位3一起决定了校验位的取值。111:强制为0;101:强制为1。 Bits6:隔离控制。1:字符发送必须有间隔;0:字符发送不强制有间隔。 Bits7:DLAB 除数寄存器访问控制。1:访问除数寄存器;0:访问RBR、THR、IER 5.2波特率的设置 串行数据传输的另一个指标波特率是通过除数寄存器来设置的。可编程的波特率发生器输出的频率是波特率的16倍,公式如下:divisor=XIN frequency input/(desired baud rate * 16).除数寄存器由两个8位寄存器组成,必须在UART初始化时加载。如选时钟为3.6864MHZ,则设置如下 5.3数据接收与发送 从SIN输入的数据首先进入接收移位寄存器(RSR),一个字符接收完成后,数据移入RBR。RBR实际是一个16字节的FIFO ,当中断设置时,UART会根据FIFO中接受数据的数目产生中断。如果主机设备从RBR读取数据后,中断会自动清除。 发送操作与接收相反 ,主机数据写入THR,THR是一个16字节的FIFO。然后数据移入传输移位寄存器(TSR),最后送到S
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