当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 简介这篇文档主要介绍了在W7100A中使用UART通信的基本示例程序。所有的这些示例代码都是基于C语言和Keil编译器完成的。详情请参考W7100A数据手册‘第6章UART’中关于UART、寄存器、中断等等。图表1为设

  1. 简介

这篇文档主要介绍了在W7100A中使用UART通信的基本示例程序。所有的这些示例代码都是基于C语言和Keil编译器完成的。详情请参考W7100A数据手册‘第6章UART’中关于

UART、寄存器、中断等等。

图表1为设置UART波特率所用到的各个寄存器。定时器1(Timer1)相关的寄存器是SMOD和TH1,和定时器2(Timer2)相关的寄存器是RLDH和RLDL。

图表1.波特率设置例子


波特率(bps)

定时器 1(Timer1) / 模式 2

定时器 2(Timer2)

TH1(0x8D)

RLDH(0xCB), RLDL(0xCA)

SMOD = ‘0’

SMOD = ‘1’

2400

160(0xA0)

64(0x40)

64384(0XFB80)

4800

208(0xD0)

160(0xA0)

64960(0xFDC0)

9600

232(0xE8)

208(0xD0)

65248(0xFEE0)

14400

240(0xF0)

224(0xE0)

65344(0XFF40)

19200

244(0xF4)

232(0xE8)

65392(0XFF70)

28800

248(0xF8)

240(0xF0)

65440(0xFFA0)

38400

250(0xFA)

244(0xF4)

65464(0XFFB8)

57600

252(0xFC)

248(0xF8)

65488(0xFFD0)

115200

254(0xFE)

252(0xFC)

65512(0xFFE8)

230400

255(0xFF)

254(0xFE)

65524(0xFFF4)

在一些UART通信的示例中,UART通信有固定的波特率(模式0和模式2)。如果是这种波特率固定的情况,请参考W7100A数据手册第6章UART关于波特率的计算方法。所有的程序都是关于回送(Echo-back)的例子,送回由串行通信中接收到的信息。

W7100A中UART有4个模式,从UART模式0到UART模式3。每个模式下的示例代码的实现将在后面详细介绍。


  1. 模式0, 8位UART, 固定波特率

void Init_iMCU(void)

{

SCON = 0x10; // 串行模式0, SM00 = 0, SM01 =0, REN=1

}


void PutByte(unsigned char byData)

{

SBUF = byData; //向串行缓存器中写入数据

while(!TI); //等待直到所有的数据记录完成

TI = 0; //清除发送中断

}


unsigned char GetByte(void)

{

unsigned char byData; // 等待直到数据接收完成

while(!RI);

RI = 0; //清除RI

byData = SBUF; //读取数据

return byData;

}


void main()

{

Init_iMCU(); //调用Init_iMCU()函数

while(1) PutByte(GetByte()); //回送(Echo-back)接收到的数据

}

关于UART模式0下的波特率,选择内部时钟12分频(fosc/12)。考虑到W7100A的内部时钟创建了一个非常快的波特率时钟,频率大小为7.3MHz。这种固定波特率、高速的波特率时钟情况下,通常情况下不会选择模式0。这是因为模式0用的是同步传输,没有起始位和停止位。

在所有的这些示例代码中,在Init_iMCU()函数中将SCON寄存器设置为0x10。PutByte()函数可以把串行输入写入串行缓存器中,然后等待直到所有的数据发送完成,最后清除TI。GetByte()函数则可以返回接收到的串行数据,并且等待直到所有的数据接收完成,最后清除RI。Main()函数中,则是通过调用所有的Init_iMCU()、PutByte()、GetByte()函数将所有接收到的数据进行输出。


  1. 模式1, 8位UART, 可变波特率

因为模式1使用异步通信,起始位和停止位分别位于数据的开头和结尾。定时器1(Timer1)和定时器2(Timer2)溢出产生波特率。后面将详细介绍各个模式下的示例代码程序。


  1. 定时器1(Timer1) 时钟源

void Init_iMCU(void)

{

SCON = 0x50; // 串行模式1, SM00 = 0, SM01 =1, REN=1

TMOD |= 0x20; // 定时器1(Timer1)模式2

PCON |= 0x80; // SMOD0 = 1

TL1 = 0xFC; // 波特率设定为115200bps

TH1 = 0xFC; // 参考W7100A数据手册

TR1 = 1; //启动定时器1(Timer1)

}


void PutByte(unsigned char byData)

{

SBUF = byData; // 向串行缓存器中写入数据

while(!TI); // 等待数据记录完成

TI = 0; // 清除传输中断

}


unsigned char GetByte(void)

{

unsigned char byData; //等待直到数据接收

while(!RI);

RI = 0; //清除RI

byData = SBUF; // 读取数据

return byData;

}


void main()

{

Init_iMCU(); //调用Init_iMCU函数

while(1) PutByte(GetByte()); //回送(Echo-back)接收到的数据

}


在UART模式1下可以交换使用定时器1(Timer1)和定时器2(Timer2)来设定波特率。在这一章,我们使用定时器1(Timer1)来设定波特率的值。详细请参考W7100A数据手册查看关于波特率的设置。

示例程序中,将SCON寄存器的值设定为0x50,同时设定Timer1在模式2。如果要设置波特率的值,还要将SMOD位置1,TH1寄存器的值设定为0xFC。此时,波特率的值为

115200bps。其它用来输出的代码程序也如同第2章的接收程序大致相同。

  1. 定时器2(Timer2) 时钟源

void Init_iMCU(void)

{

SCON = 0x50; // 串行模式1, SM00 = 0, SM01 =1, REN=1

T2CON = 0x30; // 定时器2(Timer2)波特率发生器模式

TH2 = 0xFF; // 波特率设置为115200bps

TL2 = 0xE8; // 请参考W7100A数据手册

RLDH = 0xFF; // 重新重载波特率为115200bps

RLDL = 0xE8; // 重新重载波特率为115200bps

TR2 = 1; // 启动定时器2(Timer2)

}


void PutByte(unsigned char byData)

{

SBUF = byData; // 向串行缓存器中写入数据

while(!TI); // 等待直到所有的数据记录完成

TI = 0; // 清除传输中断

}


unsigned char GetByte(void)

{

unsigned char byData; // 等待数据接收

while(!RI);

RI = 0; //清除RI

byData = SBUF; // 读取数据

return byData;

}


void main()

{

Init_iMCU(); //调用Init_iMCU函数

while(1) PutByte(GetByte()); //回送(Echo-back)接收到的数据

}

UART在模式1下可以交换使用定时器1(Timer1)和定时器2(Timer2)来设定波特率的值。在这一章节,利用定时器2(Timer2)来设定波特率的值。详细请参考W7100A数据手册。

在示例代码中,将SCON寄存器设置为0x50,选择定时器2(Timer2)为波特率产生器模式。为了能够正确的设定波特率的值,还需要将TH2和TL2分别设为0xFF和0xE8。这样设置完成后,波特率的值就是115200bps。RLDH和RLDL的值可以重新重载,分别定义为0xFF和0xE8。其它用来输出的代码程序也如同第2章的接收程序大致相同。

未完待续~~

明天我们还会继续给大家献上如何实现W7100A中的UART,敬请期待~~


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭