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          51單片機模擬串口的三種方法

          作者: 時間:2013-02-26 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          隨著單片機的使用日益頻繁,用其作前置機進行采集和通信也常見于各種應(yīng)用,一般是利用前置機采集各種終端數(shù)據(jù)后進行處理、存儲,再主動或被動上報給管理站。這種情況下下,采集會需要一個串口,上報又需要另一個串口,這就要求單片機具有雙串口的功能,但我們知道一般的51系列只提供一個串口,那么另一個串口只能靠程序模擬。

          1. 本文所說的, 就是利用51的兩個輸入輸出引腳如P1.0和P1.1,置1或0分別代表高低電平,也就是串口通信中所說的位,如起始位用低電平,則將其置0,停止位為高電平,則將其置1,各種數(shù)據(jù)位和校驗位則根據(jù)情況置1或置0。

          2. 串口通信的波特率,說到底只是每位電平持續(xù)的時間,波特率越高,持續(xù)的時間越短。如波特率為9600bps,即每一位傳送時間為1000ms/9600=0.104ms,即位與位之間的延時為0.104毫秒。單片機的延時是通過執(zhí)行若干條指令來達到目的的,因為每條指令為1-3個指令周期,可通過若干個指令周期來進行延時,

          3. 單片機常用11.0592M的的晶振,現(xiàn)在我要告訴你這個奇怪數(shù)字的來歷。用此頻率則每個指令周期的時間為(12/11.0592)us,那么波特率為9600BPS每位要間融多少個指令周期呢?指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,剛好為一整數(shù),如果為4800BPS則為96x2=192,如為19200BPS則為48,別的波特率就不算了,都剛好為整數(shù)個指令周期,妙吧。至于別的晶振頻率大家自已去算吧?,F(xiàn)在就以11.0592M的晶振為例,談?wù)勅N的方法。

          ****************************************************/

          /**********************************************************

          方法一: 延時法

          分 析: 此種方法在接收上存在一定的難度,主要是采樣定位需較準確,另外還必須知道每條語句的指令周期數(shù)。此法可能模擬若干個串口,實際中采用它的人也很多,但如你用Keil C,本人不建議使用此種方法,上述程序在P89C52、AT89C52、W78E52三種單片機上實驗通過。

          通過上述計算大家知道,串口的每位需延時0.104秒,中間可執(zhí)行96個指令周期。

          ************************************************/

          #define uchar unsigned char

          sbit P1_0 = 0x90;

          sbit P1_1 = 0x91;

          sbit P1_2 = 0x92;

          #define RXD P1_0 //接收腳

          #define TXD P1_1 //發(fā)送腳

          #define WRDYN 44 //寫延時

          #define RDDYN 43 //讀延時

          //延時程序*

          void Delay2cp(unsigned char i)

          {

          while(--i); //剛好兩個指令周期。

          }

          //往串口發(fā)送一個字節(jié)

          void WByte(uchar input)

          {

          uchar i=8;

          TXD=(bit)0; //發(fā)送啟始位

          Delay2cp(39);

          //發(fā)送8位數(shù)據(jù)位

          while(i--)

          {

          TXD=(bit)(input0x01); //先傳低位

          Delay2cp(36);

          input=input>>1;

          }

          //發(fā)送校驗位(無)

          TXD=(bit)1; //發(fā)送結(jié)束位

          Delay2cp(46);

          }

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