双单片机串口通信原理程序.doc
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单片机双机串口通信在现代电子技术领域,单片机的应用无处不在。
而单片机之间的通信则是实现复杂系统功能的关键之一。
其中,双机串口通信是一种常见且重要的通信方式。
什么是单片机双机串口通信呢?简单来说,就是让两个单片机能够通过串口相互交换数据和信息。
想象一下,两个单片机就像是两个小伙伴,它们需要交流分享彼此的“想法”和“知识”,串口通信就是它们交流的“语言”。
串口通信,顾名思义,是通过串行的方式来传输数据。
这和我们日常生活中并行传输数据有所不同。
在并行传输中,多个数据位同时传输;而在串行传输中,数据一位一位地按顺序传送。
虽然串行传输速度相对较慢,但它所需的硬件连线简单,成本较低,对于单片机这种资源有限的设备来说,是一种非常实用的通信方式。
在进行单片机双机串口通信时,我们首先要了解串口通信的一些基本参数。
比如波特率,它决定了数据传输的速度。
就像两个人说话的快慢,如果波特率设置得不一致,那么双方就无法正常理解对方的意思,数据传输就会出错。
常见的波特率有 9600、115200 等。
还有数据位、停止位和校验位。
数据位决定了每次传输的数据长度,常见的有 8 位;停止位表示一个数据帧的结束,通常是 1 位或 2 位;校验位则用于检验数据传输的正确性,有奇校验、偶校验和无校验等方式。
为了实现双机串口通信,我们需要在两个单片机上分别进行编程。
编程的主要任务包括初始化串口、设置通信参数、发送数据和接收数据。
初始化串口时,我们要配置好相关的寄存器,使其工作在我们期望的模式下。
比如设置波特率发生器的数值,以确定合适的波特率。
发送数据相对来说比较简单。
我们将要发送的数据放入特定的寄存器中,然后启动发送操作,单片机就会自动将数据一位一位地通过串口发送出去。
接收数据则需要我们不断地检查接收标志位,以确定是否有新的数据到来。
当有新数据时,从接收寄存器中读取数据,并进行相应的处理。
在实际应用中,单片机双机串口通信有着广泛的用途。
比如在一个温度监测系统中,一个单片机负责采集温度数据,另一个单片机则负责将数据显示在屏幕上或者上传到网络。
单片机串口通信原理
单片机串口通信原理是指通过串口进行数据的发送和接收。
串口通信是一种异步通信方式,它使用两根信号线(TXD和RXD)进行数据的传输。
在发送数据时,单片机将待发送的数据通过串口发送数据线(TXD)发送出去。
发送的数据会经过一个串口发送缓冲区,然后按照一定的通信协议进行处理,并通过串口传输线将数据发送给外部设备。
在接收数据时,外部设备将待发送的数据通过串口传输线发送给单片机。
单片机接收数据线(RXD)会将接收到的数据传
输到一个串口接收缓冲区中。
然后,单片机会根据通信协议进行数据的解析和处理,最后将数据保存在内部的寄存器中供程序使用。
串口通信协议通常包括数据位、停止位、校验位等信息。
数据位指的是每个数据字节占据的位数,常见的有8位和9位两种。
停止位用于表示数据的结束,常用的有1位和2位两种。
校验位用于检测数据在传输过程中是否发生错误,常见的校验方式有奇偶校验和无校验。
总的来说,单片机串口通信原理是通过串口发送数据线和接收数据线进行数据的传输和接收,并通过一定的通信协议进行数据的解析和处理。
这种通信方式可以实现单片机与外部设备的数据交换,广泛应用于各种嵌入式系统和物联网设备中。
单片机串口通信实现单片机串口通信是指通过串口来进行数据传输和通信的一种方式。
通过串口通信,可以实现单片机与其他外设设备的数据传输和控制,以达到实现各种功能的目的。
下面将介绍如何在单片机中实现串口通信。
一、串口的硬件设置串口通信需要硬件上的支持,主要包括波特率、数据位、停止位和校验位等设置。
以常见的UART串口为例,波特率值可设置为常见的9600、115200等,数据位通常为8位,停止位为1位,校验位可选择无校验、奇校验、偶校验等。
在单片机中,可以通过寄存器对这些参数进行设置,以满足具体的需求。
二、初始化串口在单片机中实现串口通信之前,需要对串口进行初始化设置。
具体步骤如下:1. 设置串口引脚将单片机的串口引脚与外部设备连接,可以通过查阅单片机的数据手册或引脚图来确定具体的引脚连接方式。
2. 设置波特率、数据位、停止位和校验位通过寄存器设置,将波特率、数据位、停止位和校验位等参数设置为所需的数值。
3. 使能串口使能串口功能,以便能够正常进行数据传输和通信。
三、发送数据发送数据是串口通信的核心部分。
在单片机中,通过向串口发送指令或数据来实现数据的发送。
具体步骤如下:1. 准备待发送的数据将需要发送的数据存储在单片机的某个特定的寄存器中。
2. 检查发送缓冲区状态检查发送缓冲区的状态,判断是否可继续发送数据。
如果发送缓冲区为空,则可以继续发送数据;如果发送缓冲区已满,则需要等待发送缓冲区空闲。
3. 发送数据将待发送的数据写入发送缓冲区,启动发送操作。
四、接收数据接收数据是串口通信的另一个重要部分。
在单片机中,通过接收串口传来的数据,可以实现对外部设备的控制和数据读取。
具体步骤如下:1. 检查接收缓冲区状态检查接收缓冲区的状态,判断是否有数据可读取。
如果接收缓冲区为空,则需要等待数据的到达;如果接收缓冲区有数据,则可以进行后续的读取操作。
2. 读取数据从接收缓冲区中读取数据,并存储在单片机指定的地址空间中。
/*******温度数据采集主机程序********/#include<reg52.h>#include<math.h>#include<stdio.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit wds=P2^2;//温度传感器ds18b20uchar flag,i;uchar code table[3];uint temp;//uint不用uchar,uchar范围不够大float f_temp;void initb20();//ds18b20初始化bit tempreadbit(void);uchar tempread(void);void tempwritebyte(uchar dat);void tempchange(void);bit tempreadbit(void);void tempwritebyte(uchar dat);void delayms(uint z){uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}/********************串行方式1发送模块*************************/ void init(){/*设置定时器1方式2*/TMOD=0x20;TH1=0XFD;//波特率设置为9600bpsTL1=0XFD;TR1=1;/*串口方式1********/SM0=0;SM1=1;PCON=0X80;ES=1;EA=1;initb20();}/*******发送子函数*********/void send(uchar dat){SBUF=128+dat;while(!TI);TI=0;}/*1602显示主机采集的数据*//****两个单片机通信接收端*****/ #include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit lcden=P2^5;sbit lcdrs=P2^7;sbit lcdrw=P2^6;void write_com(uchar com);void write_dat(uchar dat);uchar flag,a='b',d,e;uchar code table[]=" ";void delayms(uint z){uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}void LCD_init(){lcden=0;write_com(0x38);write_com(0x0c);write_com(0x06);write_com(0x01);}void write_com(uchar com){lcdrs=0;lcdrw=0;P0=com;delayms(5);lcden=1;delayms(5);lcden=0;}void write_dat(uchar dat){lcdrs=1;lcdrw=0;P0=dat;delayms(5);lcden=1;delayms(5);lcden=0;}void init(){/*设置定时器1方式2*/TMOD=0x20;TH1=0XFD;//波特率设置为9600bpsTL1=0XFD;TR1=1;REN=1;///*串口方式1********/SM0=0;SM1=1;ES=1;EA=1;PCON=0X80;LCD_init();}void main(){uchar i;init();write_com(0x80+0x05);write_dat(a);while(1){for(i=0;i<3;i++){while(RI==0);RI=0;d=SBUF;e=((d-128)+'0');if(i==0){write_com(0x80+0x40+i);write_dat(e);}if(i==1){write_com(0x80+0x40+i);write_dat(e);}if(i==2){write_com(0x80+0x40+i);write_dat(e);}}}}在proteus里仿真图如下:。
双机通信实验报告。
单片机实验报告(自动化15级)实验名称:串行通信实验1.实验1的目的。
掌握单片机串口的工作模式;2.掌握双机通信的接口电路设计和程序设计。
2.实验设备1。
个人电脑;2.单片机最小系统教学实验模块:3.数码管显示模块三、实验内容1。
两套单片机测试装置(两个实验组)共同完成了实验。
我们U1是机器A,U2是机器B。
机器A将学生的学号后的8位数字发送到机器B。
机器B接收到这8位数字,并将其显示在8位数字的电子管上。
该电路如图1所示。
串行通信模式要求为模式1,波特率为2400位/秒,不是双倍,单片机外部晶振频率为11.0592米。
图1双机通信原理附加要求示意图:机器b收到后,该机器(机器b)的学生编号的最后8位数字被送回机器a,并显示在数码管上。
2.单片机与PC机之间的通信单片机向PC机发送数据。
单片机将本机的学生号(学生本人)反复发送到PC机,发送波特率为1200,采用模式1,单片机外部晶振频率为11.0592米四、实验原理4.1串行通信模式在串行通信中,有两种基本通信模式:异步通信。
异步串行通信规定了字符数据的传输格式,即每个数据以相同的帧格式传输。
每个帧信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。
本实验主要研究异步通信的实现方法。
在异步通信中,每个字符使用一个起始位和一个停止位作为字符开始和结束的符号,因此占用时间。
因此,为了提高传输数据块时的通信速度,这些标记通常被去除,并采用同步通信。
同步通信不像异步通信那样依赖起始位在每个字符数据的开头发送和接收同步。
相反,同步字符用于在每个数据块传输开始时同步发送方和接收方。
根据通信方式,数据传输线可分为三种类型:单工模式、半双工模式、全双工模式。
(1)单工模式在单工模式中,通信线路的一端连接到发射机,另一端连接到接收机,这形成单向连接,并且仅允许数据在固定方向上传输。
(2)半双工模式在半双工模式下,系统中的每个通信设备由一个发射机和一个接收机组成,它们通过收发器开关连接到通信线路,如图33所示-1.实验1的目的。
单片机双机通信实验报告
实验目的:
1. 了解单片机之间的串口通信原理;
2. 掌握单片机之间的双机通信方法;
3. 实现单片机之间的数据互相传输。
实验器材:
1. 单片机开发板(两块);
2. USB转串口模块(两个);
3. 杜邦线若干;
4. 电脑。
实验步骤:
首先,将单片机开发板和USB转串口模块进行连接,具体的连接方法如下:
1. 将USB转串口模块的TXD引脚连接到单片机开发板的RXD引脚上;
2. 将USB转串口模块的RXD引脚连接到单片机开发板的TXD引脚上;
3. 将USB转串口模块的GND引脚连接到单片机开发板的GND引脚上;
4. 将USB转串口模块的VCC引脚连接到单片机开发板的VCC引脚上。
接下来的步骤如下:
1. 打开两台电脑上的串口调试助手软件,并分别将波特率设置为相同的数值(例如9600);
2. 在一台电脑上,发送数据给另一台电脑。
具体的操作是在串口调试助手软件上输入要发送的数据,然后点击发送按钮;
3. 在另一台电脑上,接收来自第一台电脑发送的数据。
具体的操作是在串口调试助手软件上点击接收按钮,然后可以看到接收到的数据。
实验结果:
通过实验可以看到,单片机之间成功地实现了数据的双向传输。
一台单片机发送的数据可以被另一台单片机接收到。
实验总结:
本实验通过串口通信的方式实现了单片机之间的双机通信。
通过这种方式,可以方便地实现单片机之间的数据互相传输,可以用于各种应用场景,如传感器与控制器之间的数据传输等。
同时要注意,串口通信的波特率要设置一致,否则数据将无法正确接收。
单片机的双机串口通信原理单片机的双机串口通信原理是通过串口连接两个单片机,使它们能够进行数据的传输和通信。
串口是一种常见的通信方式,它使用两条信号线进行数据的传输:一条是串行数据线(TXD),用于发送数据;另一条是串行接收线(RXD),用于接收数据。
通过串口通信,两个单片机可以进行双向的数据传输,实现信息的互相交流和共享。
在双机串口通信中,一台单片机充当主机(Master),另一台单片机充当从机(Slave)。
主机负责发起通信请求并发送数据,从机负责接收并响应主机发送的数据。
通信过程中,主机和从机需要遵守相同的协议和通信规则,以确保数据的正确和可靠传输。
双机串口通信的主要步骤如下:1. 端口初始化:在双机串口通信开始之前,两台单片机的串口端口需要初始化。
主机和从机需要设置相同的波特率(Baud Rate),数据位数(Data Bits)、停止位数(Stop Bits)和校验方式(Parity Bit),确保两台单片机之间的通信能够正常进行。
2. 数据发送:主机将要发送的数据写入到串口发送寄存器中,然后通过串口发送线路将数据位一位一位地发送给从机。
主机发送完所有数据位后,等待从机的响应。
3. 数据接收:从机通过串口接收线路接收主机发送的数据位,然后将接收到的数据位存放在串口接收寄存器中,等待从机的处理。
4. 数据处理:从机接收到主机发送的数据后,根据通信协议和通信规则进行数据处理。
从机可能需要对数据进行校验、解析和执行相应的操作,然后将处理结果写入到串口发送寄存器中,以供主机进行相应的处理。
5. 响应发送:从机将处理结果写入到串口发送寄存器中,然后通过串口发送线路将数据位一位一位地发送给主机。
从机发送完所有数据位后,等待主机的进一步操作。
6. 数据接收:主机通过串口接收线路接收从机发送的数据位,然后将接收到的数据位存放在串口接收寄存器中,等待主机的处理。
7. 数据处理:主机接收到从机发送的数据后,根据通信协议和通信规则进行数据处理。
单片机双机串行实验报告实验目的:通过单片机实现双机串行通信功能,掌握串行通信的原理、方法和程序设计技巧。
实验原理:双机串行通信是指通过串行口将两台单片机连接起来,实现数据的传输和互动。
常用的串行通信方式有同步串行通信和异步串行通信。
异步串行通信是指通过发送和接收数据时的起始位、停止位和校验位进行数据的传输。
而同步串行通信是指通过外部时钟信号进行数据的同步传输。
实验器材:1.两台单片机开发板(MCU7516)2.两个串口线3.两台计算机实验步骤:1.将两台单片机开发板连接起来,通过串口线连接它们的串行口。
2.在两台计算机上分别打开串口调试助手软件,将波特率设置为相同的数值(例如9600)。
3.在编程软件中,编写两个程序分别用于发送数据和接收数据。
4.在发送数据的程序中,首先要设置串口的波特率、数据位、停止位和校验位,并将数据存储在缓冲区中。
然后利用串口发送数据的指令将数据发送出去。
5.在接收数据的程序中,同样要设置串口的参数。
然后使用串口接收数据的指令将接收到的数据存储在缓冲区中,并将其打印出来。
实验结果与分析:经过实验,我们成功地实现了单片机之间的双机串行通信。
发送数据的单片机将数据发送出去后,接收数据的单片机能够正确地接收到数据,并将其打印出来。
实验中需要注意的是,串口的波特率、数据位、停止位和校验位必须设置为相同的数值。
否则,发送数据的单片机和接收数据的单片机无法正常进行通信。
同时,在实验之前,需要了解单片机开发板支持的串口通信相关的指令和函数。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了单片机之间的双机串行通信原理和方法。
掌握了串口的设置和使用方法,以及相关的指令和函数。
在实验中,我们学会了如何通过串行口实现数据的传输和互动,为今后的单片机应用和开发打下了基础。
同时,我们还发现,双机串行通信在实际应用中有着广泛的用途。
例如,可以通过串行通信实现两台计算机之间的数据传输,或者实现单片机与计算机之间的数据收发。
单片机双机之间的串行通讯设计报告摘要:本文介绍了一种基于单片机的双机之间的串行通讯设计。
该设计使用两个单片机,通过串行通信协议进行数据传输。
通讯过程中,两台单片机之间通过数据线连接,并使用中断方式进行数据接收和发送。
同时,本文还介绍了串行口工作方式 0 的应用,以及如何使用移位寄存器进行串行口扩展。
通过该设计,可以实现两台单片机之间的高速数据传输,并且具有良好的稳定性和可靠性。
关键词:单片机,串行通讯,中断方式,移位寄存器,串行口扩展一、引言串行通讯是计算机系统中常用的一种数据传输方式,它可以实现不同设备之间的数据传输。
在单片机应用中,串行通讯也是一种常见的数据传输方式。
本文介绍了一种基于单片机的双机之间的串行通讯设计,该设计使用两个单片机通过串行通信协议进行数据传输。
本文还介绍了串行口工作方式 0 的应用,以及如何使用移位寄存器进行串行口扩展。
通过该设计,可以实现两台单片机之间的高速数据传输,并且具有良好的稳定性和可靠性。
二、设计原理该串行通讯设计使用两个单片机,分别为发送单片机和接收单片机。
发送单片机将数据通过串行口发送到接收单片机,接收单片机再将接收到的数据进行处理。
两台单片机之间通过数据线连接,并使用中断方式进行数据接收和发送。
在串行通讯中,数据是通过串行口进行传输的。
串行口工作方式0 是一种常见的串行口工作方式,它使用移位寄存器进行数据接收和发送。
在移位寄存器中,数据被移位到寄存器中进行传输,从而实现了数据的串行传输。
三、设计实现1. 硬件设计在该设计中,发送单片机和接收单片机分别使用一个串行口进行数据传输。
发送单片机将数据通过串行口发送到接收单片机,接收单片机再将接收到的数据进行处理。
两台单片机之间通过数据线连接,并使用中断方式进行数据接收和发送。
硬件设计主要包括两个单片机、串行口、数据线和中断控制器。
其中,两个单片机分别拥有自己的串行口,并且都能够接收和发送数据。
数据线将两台单片机连接在一起,中断控制器用于处理数据的接收和发送。
51单片机双机通信原理(一)51单片机双机通信简介•什么是51单片机双机通信•双机通信的作用和应用场景基本原理•单片机串口通信原理–串口通讯协议–数据帧的构成•串口通信的硬件连接–引脚连接方式–串口信号格式设置单向通信实现•主从模式–主机发送数据–从机接收数据•编程实现–主机端程序设计–从机端程序设计双向通信实现•主从模式–主机发送数据–从机接收数据–主机接收数据–从机发送数据•编程实现–主机端程序设计–从机端程序设计通信协议的设计•自定义通信协议–协议的格式–数据的解析与封装高级功能扩展•多机通信实现•数据加密与解密•异常处理与误码纠错总结•51单片机双机通信的基本原理和实现方式•可能遇到的问题及解决方案•双机通信的进一步应用展望简介51单片机双机通信是指使用51系列单片机实现两台或多台单片机之间的数据传输和通信。
双机通信可以实现在多个单片机之间传递数据、完成控制指令的下发、数据的采集和处理等功能。
在各种电子设备和嵌入式系统中,双机通信被广泛应用,可以实现设备之间的互联和协同工作,提高系统的灵活性和智能化水平。
基本原理单片机串口通信原理串口通信是一种将数据通过串行线路进行传输的通信方式。
在51单片机的串口通信中,常用的是UART(通用异步收发传输器)通信协议。
UART通信采用的是异步传输方式,数据按照固定的数据帧格式进行传输。
串口通信的硬件连接在51单片机的串口通信中,需要将主机和从机的UART引脚连接起来。
常用的连接方式是通过一对直线的串行数据线(TXD和RXD)连接主从机,其中TXD是发送数据的引脚,RXD是接收数据的引脚。
为了确保数据的正确传输,还需要进行串口信号格式的设置,包括波特率、数据位数、停止位数和校验位等。
单向通信实现主从模式在单向通信中,主机负责发送数据,从机负责接收数据。
主机通过串口发送数据帧,从机通过串口接收数据帧,并进行相应的处理。
编程实现在主机端程序设计中,需要配置串口通信的参数,并使用串口发送数据的相关函数来发送数据。
单片机串口通信原理及实现方法串口通信是指电脑或其他设备通过串行通信接口与外部设备进行数据传输的方式。
在单片机应用中,串口通信是一种常用的方式,能够实现与外部设备的数据交互和控制。
本文将介绍单片机串口通信的原理和实现方法。
一、串口通信原理串口通信采用串行传输方式,即逐位(bit)地传输数据,其中包括一个起始位、一个或多个数据位、一个或多个校验位和一个停止位。
常用的串口通信协议有RS-232、RS-485等。
在单片机串口通信中,主要包括以下几个部分:1. 时钟信号:单片机通过时钟信号来同步数据的传输,确保发送和接收的数据在同一时间段内互相对应。
2. 波特率:波特率是指每秒钟传送的比特数,也称为传输速率。
单片机与外部设备通信时,需要设置相同的波特率,以保证数据传输的准确性。
3. 数据格式:包括起始位、数据位、校验位和停止位。
起始位用于标识数据的开始,通常为逻辑低电平;数据位表示传输的数据长度,常用的有8位和9位;校验位用于检查数据的准确性,常用的有奇偶校验和检验等;停止位表示数据传输的结束,常用的为一个或两个停止位。
4. 控制信号:单片机通过控制信号来控制数据的发送和接收。
常用的控制信号有数据发送使能信号、数据接收使能信号、复位信号等。
二、单片机串口通信的实现方法单片机串口通信的实现方法主要包括以下几个步骤:1. 设置引脚功能:确定单片机的引脚功能,将其配置为串口通信功能。
不同的单片机芯片有不同的引脚功能设置方法,可以参考芯片手册进行配置。
2. 设置波特率:根据通信需求,设置单片机的波特率。
波特率的设置包括计算波特率产生所需的时钟频率和设置相应的控制寄存器。
3. 配置数据格式:根据通信协议,设置数据的格式,包括起始位、数据位、校验位和停止位。
这些设置通常是通过控制寄存器来实现的。
4. 数据发送与接收:通过单片机的串口发送寄存器和接收寄存器进行数据的发送与接收。
发送数据时,将需要发送的数据写入发送寄存器;接收数据时,通过读取接收寄存器获取接收的数据。
单片机双机串行实验报告实验报告:单片机双机串行通信实验一、实验目的本实验旨在通过单片机实现双机间的串行通信,包括数据的发送和接收,并利用这种通信方式完成一定的任务。
二、实验原理1.串行通信:串行通信是将数据一个个位发送或接收的方式。
数据通过一个线路逐位发送或接收,可以减少通信所需的线路数目。
2. UART串口通信:UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)的简称,是一种最常用的串口通信方式,通常用于单片机与计算机、单片机与单片机之间的通信。
3.串口模块:串口模块是负责将数据转变为串行传输的硬件模块,包括发送端和接收端。
通过设置波特率、数据位、校验位和停止位等参数,可以实现数据的可靠传输。
4.单片机串口通信:单片机内部集成了UART串口通信接口,只需要通过相应的寄存器配置,可以实现串口通信功能。
5.双机串行通信:双机串行通信是通过串口将两台单片机进行连接,一台单片机作为发送端,负责将数据发送出去;另一台单片机作为接收端,负责接收并处理发送的数据。
三、实验器材与软件1.实验器材:两台单片机、USB转TTL模块、杜邦线若干。
2. 实验软件:Keil C51集成开发环境。
四、实验内容与步骤1.配置发送端单片机(1)连接单片机和USB转TTL模块,将USB转TTL模块的TXD端连接到单片机的P3口,将GND端连接到单片机的地线。
(2)在Keil C51环境下创建新工程,编写发送端程序。
(3)配置串口通信的波特率、数据位、校验位和停止位,并打开串口发送中断。
(4)循环发送指定的数据。
2.配置接收端单片机(1)连接单片机和USB转TTL模块,将USB转TTL模块的RXD端连接到单片机的P3口,将GND端连接到单片机的地线。
(2)在Keil C51环境下创建新工程,编写接收端程序。
(3)配置串口通信的波特率、数据位、校验位和停止位,并打开串口接收中断。
• 178•串口是单片机与其他单片机或计算机系统进行异步串行通信的标准I/O 接口,在系统设计中应用非常广泛。
以教学中使用的CPU 字长是8位的51单片机为例,实现双机间多数据串行传输,在多数据发送时为每个数据增加特征值,接收的时候通过特征值判断接收的数据,此方法最多可以实现双机间16个数据的传送,适用于5-8个通道的数据采集系统。
将此设计思想应用在0-999s 的秒表系统设计中,系统运行稳定,实现预期效果。
单片机串口是异步串行通信,发送方发送数据并不考虑接收方什么时候接收,如果是传送1个数据比较好处理,串口无论工作在查询方式下还是中断方式下,接收方的CPU 只要检测RI =1,就可以接收数据。
如果发送方发送的是多个数据,接收方接收的是发送方发送的多个数据的哪一个?发送方发送的多个数据是动态变化的,尽管发送方发送多个数据的顺序在编程中是固定不变的,但是串口通信是异步的,接收方接收时,无法知道此次接收的数据是发送方发送的哪一个数据,所以接收方必须有能力判断接收到的是哪一个数据才能真正实现异步串行通信多数据的正确传送。
1 发送数据的加密原理及编程实现要想让接收方有能力判断接收的数据是哪一个数据,可以对要发送的数据做加密处理,数据加密技术是网络中最基本的安全技术,主要是通过对网络中传输的信息进行数据加密来保障其安全性。
本设计借用数据加密的思想,对要发送的数据采用增加特征值的加密处理方法,乙机接收数据后,通过解密获取特征值,就可以知道接收的是哪一个数据了。
特征值的选取要视发送数据的范围,本文以发送压缩BCD 码说明数据加密的原理及编程实现。
1.1 发送数据的加密原理压缩BCD 码是用4位二进制表示1位十进制,由于设计中使用的单片机CPU 的字长是8位的,所以一次可以处理1个字节数据,用字节表示1位BCD 码的时候,高4位一定是“0”,低4位是”0-9”中的1个数字,这样用高4位的“0”就可以实现对数据加密处理。
单片机串口工作原理
串口,即串行通信口,是一种在计算机和外设之间进行数据传输的通信接口。
单片机串口是指单片机上的串行通信接口,用于实现单片机与其他设备之间的数据传输。
单片机串口的工作原理如下:
1. 串口通信协议:串口通信需要遵循一定的通信协议,常见的串口通信协议有UART、RS-232、RS-485等。
其中UART是
一种常用的串行通信协议,用于定义数据的传输格式、波特率等。
2. 数据传输方式:串口通信采用的是串行传输方式,即将数据比特依次发送或接收。
发送端将数据按照一定的格式转换为电平信号,接收端将电平信号转换为数据。
3. 通信参数:串口通信需要设置一些通信参数,包括波特率、数据位数、校验位、停止位等。
这些参数决定了数据传输的速率和精度。
4. 数据帧:数据帧是串口通信的基本数据单位,包括起始位、数据位、校验位和停止位。
发送端将数据按照数据帧格式发送,接收端按照相同的数据帧格式接收数据。
5. 通信流程:串口通信的流程包括发送方和接收方。
发送方将数据按照一定的格式发送到串口,接收方从串口接收数据并解析。
6. 中断机制:单片机串口通信常常使用中断机制来实现异步传输。
发送和接收数据时,可以通过中断方式进行处理,提高系统的实时性。
总的来说,单片机串口工作原理就是通过一定的通信协议和参数,在一个端口上实现数据的串行传输。
发送方将数据转换为电平信号发送,接收方将电平信号转换为数据接收。
通过这种方式,单片机可以和其他设备进行数据交换和通信。
单片机串口通信原理及应用实例分享串口通信是一种常见的通信方式,它被广泛应用于单片机与外设、单片机与计算机等设备之间的数据传输。
本文将介绍单片机串口通信的原理和一些典型的应用实例。
首先,我们来了解一下单片机串口通信的原理。
串口通信是通过串行数据传输完成的,即数据一位位地按照固定的顺序传输。
单片机通常会使用UART(通用异步收发传输器)芯片来实现串口通信。
UART芯片中有两个寄存器,分别为发送寄存器和接收寄存器。
发送寄存器用于存放待发送的数据,而接收寄存器用于存放接收到的数据。
在单片机串口通信中,发送和接收的数据通过引脚进行传输。
其中,一个引脚称为TXD(发送数据线),负责将数据发送给外设或计算机;另一个引脚称为RXD(接收数据线),负责接收外设或计算机发送过来的数据。
数据的传输是通过一定的通信协议进行的,如常用的有RS232、RS485等。
下面,我们来讲解一些单片机串口通信的应用实例,以便更好地理解和应用该技术。
1. LED灯控制假设我们想要通过串口通信来控制一个LED灯的开关状态。
首先,我们需要连接单片机的TXD引脚和LED控制引脚,以便通过串口发送命令给LED灯控制。
然后,在单片机程序中,通过串口接收数据的中断服务程序接收外部发送过来的命令,根据命令的内容来控制LED灯的开关状态。
例如,当接收到字符"ON"时,将LED灯的控制引脚拉高,使其点亮;当接收到字符"OFF"时,将LED灯的控制引脚拉低,使其熄灭。
2. 温度监测与控制我们可以利用串口通信来监测和控制温度。
首先,我们需要连接温度传感器和单片机的RXD引脚,以便将温度数据传输给单片机。
然后,在单片机程序中,通过串口发送数据的函数周期性地向外部发送命令请求温度数据。
接收到温度数据后,可以根据预设的温度阈值来判断是否需要控制附加设备进行温度调节。
例如,当温度超过设定的上限值时,通过串口发送命令给风扇或空调,使其自动调整温度。
单片机双机通信实验报告《单片机双机通信实验报告》摘要:本实验通过使用两台单片机,利用串口通信实现双机之间的信息传输。
在实验过程中,先分别对两台单片机进行初始化设置,并分别确定了波特率和通信协议。
随后,通过串口线连接两台单片机,并编写发送和接收程序,实现了双机之间的信息传输。
实验结果表明,双机通信实验成功,信息传输准确可靠。
关键词:单片机、双机通信、串口通信、波特率、信息传输1.引言:单片机是一种集成电路,内包含了处理器、存储器和各种外设,广泛应用于嵌入式系统中。
双机通信是指两个单片机之间通过一定的通信方式实现信息的传递和交换。
利用双机通信,可以实现多个单片机之间的协同工作,提高系统的性能和可靠性。
本实验旨在通过串口通信方式,实现双机之间的信息传输。
2.实验原理:串口通信是一种常用的通信方式,将信息按照一定的协议格式转换成串行的数据,通过串口线传输。
串口通信需要设置波特率和通信协议。
波特率是指每秒钟传输的位数,通信协议是指发送和接收的数据格式和规则。
本实验使用两台单片机,每台单片机通过串口线连接。
其中一台单片机作为发送机,另一台单片机作为接收机。
发送机将要传输的信息按照通信协议和波特率发送出去,接收机按照相同的通信协议和波特率接收信息。
接收机接收到信息后,进行处理。
3.实验步骤:(1)初始化设置:分别对发送机和接收机进行初始化设置,包括引脚的设置和串口通信设置。
设置引脚为串口通信模式,并确定波特率和通信协议。
(2)连接单片机:将两台单片机通过串口线连接,发送机的发送引脚连接到接收机的接收引脚,接收机的接收引脚连接到发送机的发送引脚。
(3)编写发送程序:在发送机上编写发送程序,将要发送的信息按照通信协议和波特率发送出去。
(4)编写接收程序:在接收机上编写接收程序,按照相同的通信协议和波特率接收信息,并进行处理。
(5)测试实验:将发送机和接收机分别接入电源,观察实验现象。
4.实验结果:通过实验测试,发送机成功将信息发送给接收机,并在接收机上进行了处理。
一、实验目的
掌握单片机串口通信的设计方法,了解双单片机通信的原理。
二、实验内容(含程序)
编写发送方和接受方单片机程序,让发送方单片机向接受方单片
机循环发送几个两位十六进制数,并将发送的数显示在发送方和接受方的数码管上,要求串行口采用方式1进行通信,选用定时器T1作为波特率发生器,T1工作方式2,通信的波特率位9600。
硬件连接:
发送发程序:
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
uchar table[]={0xaa,0xB5,0xdd,0xa8,0xba,0xcc,0xf4,0xb0};
//要发送的数据void delay(uint x)
{
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
}
void main()
{
uchar i=0;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SM0=0;
SM1=1;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
while(1)
{
SBUF=table[i];
P1=table[i]; while(!TI);
TI=0;
i++;
if(i==8) i=0; delay(800);
}
}
接收方程序:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char uchar a;
void main()
{
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
REN=1;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
while(1);
}
void ser() interrupt 4
{
RI=0;
a=SBUF;
P1=a;
}
三、实验结果及分析
本实验需要完成两个程序,发送方和接受方的,但是并没有要求
word 文档可编辑
加入奇偶校验,因此难度不大,从实验结果可以明显看出,当发送方 数码管显示要发送的数值时,接受方数码管也几乎同时显示出此数 鸠送方单片矶
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两个单片机都使用串口方式1 进行通信,并且必须保证两单片机
通信波特率完全一致,否则接受不到正确的数。
在发送数据时,向
SBUF中写入一个数据后,使用“while (! TI);等待是否发送完毕,因为当发送完毕后,TI 被硬件置1,然后才退出“ while(!TI );”接下来在将TI 手动清零,同理,在接受数据时,在中断服务程序中也需要将接受中断标志位RI 置零。