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1.3硬件设计2.4波特率设置定时器T1做波特率发生器使用时,通常采用定时方式2。当定时器的方式2是一个8位计数器,且初值自动加载模式。假如计数设置初值为X,当计数器经过“256-X”个机器周期,定时器T1就会产生一次溢出中断。因此定时器T1的计数溢出率由公式8.4计算得出。3.串行工作方式1和方式3其中:是单片机的振荡频率。K为定时器T1的位数,与定时器T1的工作方式有关。1.3硬件设计2.4波特率设置所以,方式1和方式3波特率由公式8.5计算得出。3.串行工作方式1和方式3由公式8.5推出定时器T1工作在模式2时的初值,由公式8.6计算。1.3硬件设计2.4常用波特率及误差1.3硬件设计2.硬件电路由于甲乙两台单片机都能获取到按键输入的数值,输入数值方法采用八个独立式按键电路实现,通过八个按键的闭合断开状态的二进制数值作为输入的数值,给单片机端口送数,显示采用的数码管显示。每台单片机都外接有八个按键,一端共地,另一端分别连接到单片机的P1.0至P1.7,模拟八位二进制数据的输入,使用两位数码管对输入的P1端口的数值进行显示,一位显示低四位数值,与单片机的P2.0至P2.3连接,另一位显示高四位数值,与单片机的P2.4至P2.7,甲单片机的RXD连接到乙单片机的TXD,甲单片机的TXD连接到乙单片机的RXD。1.3硬件设计3.软件设计1.编程思路编程的思路主要有以下几个步骤:(1)首先要对相关寄存器进行设置,并对其进行初始化,主要有确定T1的工作方式(设置TMOD)、计算初始值赋值给TH1和TL1。启动定时器T1。(2)确定串行口控制(设置SCON)。(3)设定接收/发送的波特率。(4)设定SMOD的状态,以控制波特率是否加倍。(5)串行口要进行中断设置。}1.3硬件设计3.软件设计根据题目的要求,为了省去循环等待时间,而采用中断的方法。接收数据时,使用“中断方式”,清除RI后,用一个变量通知主函数,收到新数据。发送数据时,也用“中断方式”,清除TI后,用另一个变量通知主函数,数据发送完毕。voidget_data(void)interrupt4using0{if(RI) //如果是串口输入引起中断{dis_port=SBUF;RI=0;}elseTI=0; //否则就是串口输出引起的中断}在程序编写过程中,只有当端口发生数值变化时,再触发中断。#includereg51.h#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedint#definekey_InP1#definedis_OutP2voidmain(void){ ucharkey_Port=0xff; SCON=0x50;//MODER1,REN=1; TMOD=0x20;//TIMER1MODER2; TH1=0xf3;//bode=2400 TL1=0xf3; ET1=1; TR1=1;EA=1; ES=1; while(1) { if(key_In!=key_Port) { key_Port=key_In;SBUF=key_Port; } }}voidget_disp(void)interrupt4using0{ if(RI) //如果是串口输入引起中断 { dis_Out=SBUF; RI=0; } elseTI=0;//否则就是串口输出引起的中断}1.5软件仿真1.使用Proteus软件,绘制硬件电路图,并保存到指定的位置。2.使用KeilC51建立一个单片机通信工程项目,建立一个.c文件,在编辑区中输入上述的源程序,并以“mcu1.c”为文件名存放“双单片机串口通信”文件夹中;进行编译,排除所有程序故障,直到无错误为止,目标代码文件“mcu1.hex”。3.使用Proteus打开绘制好的按键电路设计图,双击电路图中AT89S51单片机,把编译好的“mcu1.hex”文件下载到单片机中。点击模拟调试按钮进行仿真。刚上电时,由于按键没有输入都是高电平,因此两个单片机的显示都是“FF”。然后使用鼠标单击每台单片机的按键,调整单片机端口的输入数值,可以看到两个单片机都能正确显示对方发送过来的数值。1.5软件仿真1.6项目总结本项目实现了单片机双向通信系统设计与仿真,主要是讲解串行通信相关概念以及主要寄存器,让学者掌握串行口通信的
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