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单片机的通信能力在网络技术中的应用解析方案

时间:06-11 来源:互联网 点击:

0 引言

嵌入式系统开发已经进入了32位时代,8位MCU市场趋于稳定,32位的MPU代表着嵌入式技术的发展方向。然而,作为嵌入式系统低端应用的代表,8位单片机在家用电器、仪器仪表等领域仍然被广泛应用;而且随着IC技术的不断发展,单片机的扩展能力越来越强,8位单片机的开发、应用仍然受到很大重视。

随着网络技术和通信技术的不断发展,对单片机的通信能力要求越来越高,异步通信技术通信距离远、节约成本、通信可靠,特别是以其通信速度越来越快的特点广泛应用在分级、分层和分布式控制系统以及远程通信中,尤其适合单机转向多机或联网的应用方向。目前普遍应用的MCS-51系列和其他一些专用的单片机通常只具有一个UART异步串行通信接口,而在实际应用系统中(如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)往往需要多个串行接口。对于三总线开放的单片机,通常的方法是利用Intel 8251或8250通用同步/异步收发器(USART)对系统进行扩展,这就增加了系统开发的硬件开销和成本。而且有些专用单片机(如ST62T32B)的三总线是不开放的,无法用通信接口芯片来扩展接口,给多机通信带来困难。本文仅仅利用51单片机内部的扩展模块(一个I/O端口、一个定时器T/C和一个外部中断INT)实现了一个通用的软件UART,可以以4800、9600、19200的波特率接收和发送数据,没有使用任何外围器件,通信可靠性高,节约了开发成本,而且软件使用C语言编写,具有很好的移植性。该软件UART已在多个单片机系统中应用,工作稳定可靠,是一种可以借鉴的通信方案。

1 异步通信简介

在异步通信中,数据通常是以字符(字节)为单位组成字符帧进行传送的。字符帧由发送端一帧一帧的发送,通过传输线在接收端一帧一帧的接收。发送端和接收端可以有各自的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟彼此独立、互不同步。另外,发送端和接收端通过字符帧规定的格式和波特率来协调数据发送和接收。字符帧和波特率是两个重要指标,由用户根据实际情况选择。

字符帧由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位四部分组成,如图1所示,各部分的功能和结构为:

起始位 位于字符帧的开始位置,占一位,使数据线处于space(逻辑0)状态,用于向接收设备表明发送端开始发送数据。

数据位 紧跟起始位之后,根据字符编码方式的不同可取5位、6位、7位和8位。在数据传送过程中,低位在前,高位在后。如传送数据为ASCII码,则常取7位。

奇偶校验位 位于数据位之后,占一位,用于对数据传送作正确性检查。奇偶校验位有三种选择,即奇、偶和无校验,由用户根据需要设定。

停止位 位于字符帧末尾,可占1、1.5和2位,在实际应用中由用户根据需要确定,它对应于mark(逻辑1)状态,用于向接收端表明一帧信息发送完毕[1]。

2 通用软件UART的设计思想

在设计的硬件方面该通用软件UART仅仅使用了51系列单片机的一个通用I/O端口、一个T/C计数定时器和一个外部中断INT,最大限度地降低了系统硬件开销。该软件UART数据发送的设计思想是利用单片机的任意一个I/O端口作通用软件UART的发送端(TxD),通过T/Cx计数定时器设置通信波特率,将数据帧的起始位、数据位、奇偶校验位和停止位依次发送出去;数据接收的设计思想是将单片机的某一个外部中断作为数据接收端(RxD),并且将该中断源设置为下降沿触发方式,以利于及时检测到起始位的space(逻辑0)电平,在中断处理程序中对数据进行接收,这样设计有利于提高UART的响应速度和单片机的利用率。

UART的波特率和采样时钟是利用T/Cx计数定时器实现的。对于不同的波特率,向T/Cx计数定时器赋予不同的初值,然后在指定的波特率下,利用软件实现UART的并行数据到串行数据的转换、每帧数据格式的生成、发送和接收功能。

在本设计中,硬件系统采用正当频率为12M的主晶振,T/Cx记录振荡频率12分频后的脉冲个数(即机器周期个数),即每个机器周期使T/Cx的计数器增加1,直至记满回零后自动产生溢出中断请求。因此,达到指定波特率的定时器初值公式为:

其中, 为定值器初值, 为计数器的模值, 为需要计数的个数[2]-[3]。


表格 1不同波特率对应的定时器初值

由于该通用软件UART发送和接收过程中使用的是同一个定时器,因此是一个半双工的软件UART。在软件中利用宏定义和条件编译实现了根据用户需要对数据帧的格式和波特率进行设置,提高了软件的可移植性。

3 通用软件UART的实现

发送

发送过程采用的是单片机主动控制I/O端口,根据设置好的数据帧格式将数据发送出去,在发送过程中为保证每个发送位的发送时钟相同而将其它无关中断关

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