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STC12C5A60S2的串行口及SPI接口.ppt

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第8章串行通信8.1通信的有关概念并行通信与串行通信1.按照串行数据的同步方式分类(2)同步传送
所谓同步传送就是去掉异步传送时每个字符的起始位和停止位的成帧标志信号,仅在数据块开始处用同步字符来指示。如下图所示。同步传送的有效数据位传送速率高于异步传送,可达50千波特。其缺点是硬件设备较为复杂,因为它要求要有时钟来实现发送端和接收端之间的严格同步,而且对时钟脉冲信号的相位一致性还要求非常严格,为此通常还要采用“锁相器”等措施来保证。2.按照数据的传送方向分类
1)点对点传输
一般情况下,串行数据传送是在两个通信端之间进行的。其数据传送的方式有如图所示的几种情况。
图(a)为单工通信方式。A端为发送站,B端为接收站,数据仅能从A站发至B站。
图(b)为半双工通信方式。数据可以从A发送到B,也可以由B发送到A。不过同一时间只能作一个方向的传送,其传送方式由收发控制开关K来控制。
图(c)为全双工通信方式。每个站(A、B)既可同时发送,又可同时接收。2)主从多终端通信方式
A站可以向多个终端(B、C、D…)发出信息。在A站允许的条件下,可以控制管理B、C、D…等站在不同的时间向A站发出信息。根据数据传送的方向又可分为多终端半双工通信和多终端全双工通信。这种多终端通信方式常用于主――从计算机系统通信中。8.1.2通用的异步接收器/发送器UART
在串行传送中,数据是一位一位按顺序进行的,而计算机内部的数据是并行的。因此当计算机向外发送数据时,必须将并行的数据转换为串行的数据再行传送。反之,又必须将串行数据转换为并行数据输入计算机中。上述并→串或串→并的转换既可以用通用的异步接收器/发送器实现。
通用的异步接收器/发送器,简称UART(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),是串行接口的核心部件,其结构如图所示,它既能发送,由并行→串行输出;又能接收,由串行→并行输入。对每一方来说都是一个双缓冲器结构。当UART接收数据时,串行数据先经RXD端(ReceiverData)进入移位寄存器,再经移位寄存器输出并行数据到缓冲器,最后通过数据总线送到CPU;当UART发送信息时,先由CPU经数据总线将并行数据送给缓冲器,再由并行缓冲器送给一位寄存器,最后逐位由TXD(TransmitterData)端输出。所有这些工作都是在时钟信号和其他控制信号作用下完成的。8.2STC12C5A60S2单片机的串行口8.2.1串行接口的寄存器SM0/FETI:发生中断标志位。在方式0时,当串行发送数据字第八位结束时,由内部硬件置位(TI=1),向CPU申请发生中断。CPU响应中断后,必须用软件清零,取消此中断标志。在其他方式时,它在停止位开始发送时由硬件置位。同样,必须用软件使其复位。RI:接收中断标志位。在方式0时,串行接收到第八位结束时由内部硬件置位。在其他方式中,它在接收到停止位的中间时刻由硬件置位,也必须用软件来复位。
当一帧数据发送完成时,发送中断标志TI被置位,接着发生串口中断,进入串口中断服务程序。但CPU事先并不能分辨是TI还是RI的中断请求,因此,必须在中断服务程序中用位测试指令加以判别。两个中断标志位TI及RI均不能自动复位,必须在中断服务程序中使用清中断标志位指令,撤销中断请求状态,否则原先的中断标志位状态又将表示有中断请求。2.串口2控制寄存器S2CON3.掉电控制寄存器PCON

PCON(地址为87H,复位值为30H)中的SMOD用于设置方式1、方式2和方式3的波特率是否加倍。各位的定义如下:
4.辅助寄存器AUXR

辅助寄存器AUXR(地址为8EH,复位值为00H)各位的定义如下:
4)BRTx12:独立波特率发生器计数控制位。
0:独立波特率发生器每12个时钟计数一次。
1:独立波特率发生器每1个时钟计数一次。
5)S1BRS:串口1波特率发生器选择位。
0:选择定时器1作为串口1波特率发生器。
1:选择独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器,此时定时器1得到释放,可以作为独立定时器使用。5.独立波特率发生器寄存器BRT
独立波特率发生器寄存器BRT(地址为9CH,复位值为00H)用于保存重装时间常数。(4)串行收发寄存器SBUF(字节地址99H,没有位寻址)
在所有的串行方式中,在写SBUF信号的控制下,将其数据装入移位寄存器,前面8位为数据字节,其最低位就是移位寄存器的移位输出位。根据不同的工作方式会将“1”或TB8的值装入移位寄存器的第九位,并进行发送。
当一个字符接收完毕,移位寄存器中的数据字节装入串行接收数据缓冲器SBUF中,其第九位则装入SCON寄存器的RB8位。如果SM2使得已接收的数据无效,则RB8位和SBUF缓冲器中的内容不变。
发送缓冲器只能写入不能读出,
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