当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]//出入均设有缓冲区,大小可任意设置。//可供使用的函数名://char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。//getline(char idata *line, unsigned char n);//获取一行数据

//出入均设有缓冲区,大小可任意设置。
//可供使用的函数名:
//char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。
//getline(char idata *line, unsigned char n);
//获取一行数据回车结束,已处理backspce和delete,必须定义最大输入字符数
//putinbuf(uchar c);模拟接收到一个数据
//putbyte(char c);放入一个字节到发送缓冲区
//putbytes(unsigned char *outplace,j);放一串数据到发送缓冲区,自定义长度
//putstring(unsigned char code *puts);发送一个字符串到串口
//puthex(unsigned char c);发送一个字节的hex码,分成两个字节发。
//putchar(uchar c,uchar j);发送一个字节数据的asc码表达方式,需要定义小数点的位置
//putint(uint ui,uchar j);发送一个整型数据的asc码表达方式,需要定义小数点的位置
//CR;发送一个回车换行
//*************************************************************************
#include //该头文件包括了51,52,80320的特殊寄存器,用在51,52上也可
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define OLEN 64 /* size of serial transmission buffer */
idata unsigned char outbuf[OLEN]; /* storage for transmission buffer */
unsigned char idata *outlast=outbuf; //最后由中断传输出去的字节位置
unsigned char idata *putlast=outbuf; //最后放入发送缓冲区的字节位置
#define ILEN 2 /* size of serial receiving buffer */
idata unsigned char inbuf[ILEN];
unsigned char idata *inlast=inbuf; //最后由中断进入接收缓冲区的字节位置 unsigned
char idata *getlast=inbuf; //最后取走的字节位置
bit outbufsign; //输出缓冲区非空标志 有=1
bit inbufsign;//接收缓冲区非空标志 有=1
bit inbufful;//输入缓冲区满标志 满=1
#define CR putstring("rn") //CR=回车换行
//*****************************
//放入一个字节到发送缓冲区
putbyte(char c)
{
uchar i,j; ES=0;
/*暂停串行中断,以免数据比较时出错? */
if (outlast==putlast )
{
i=(0-TH1);
do
{
i--;
j=36;
do
{
j--;
}
while(j!=0);
}
while(i!=0);
//延时一个字节发送时间
}
*putlast=c; //放字节进入缓冲区
putlast++; //发送缓冲区指针加一
if(putlast==outbuf+OLEN) putlast=outbuf; //指针到了顶部换到底部
if (!outbufsign)
{
outbufsign=1;
TI=1;
}
//缓冲区开始为空置为有,启动发送
ES=1;
}


//****************************** //放一串数据到发送缓冲区
putbytes(unsigned char *outplace,unsigned char j)
{
int i; for(i=0;i {
putbyte(*outplace);
outplace++;
}
}


//******************************
//putchar(uchar c,uchar j);发送一个字节数据的asc码表达方式,需要定义小数点的位置
putchar(uchar c,uchar j)
{
uchar idata free[4];uchar data i;
i=0;
free[i++]=(c/100+0x30);
if (j==3) free[i++]='.';
free[i++]=(c%100)/10+0x30;
if (j==2) free[i++]='.';
if (j==2 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=(c%10)+0x30;
if (j==1 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
if (j==1 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20;
putbytes(free,i);
}


//******************************
//putint(uint ui,uchar j);发送一个整型数据的asc码表达方式,需要定义小数点的位置
putint(uint ui,uchar j)
{
uchar idata free[6];
uchar data i;
//i=0;
free[i++]=(ui/10000+0x30);
if (j==5) free[i++]='.';
free[i++]=((ui%10000)/1000+0x30);
if (j==4) free[i++]='.';
if (j==4 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=((ui%1000)/100+0x30);
if (j==3) free[i++]='.';
if (j==3 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
if (j==3 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=((ui%100)/10+0x30);
if (j==2) free[i++]='.';
if (j==2 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20;
if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30)
free[i-3]=0x20;
free[i++]=(ui%10+0x30);
if (j==1 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20;
if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30)
free[i-3]=0x20;
if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x20 &&
free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20;
putbytes(free,i);
}


//***************************************
//发送一个字符串到串口
putstring(unsigned char *puts)
{
for (;*puts!=0;puts++) //遇到停止符0结束
putbyte(*puts);
}


//*************************************
//发送一个字节的hex码,分成两个字节发。
unsigned char code hex_[]=
{
"0123456789ABCDEF"
};


puthex(unsigned char c)
{
int ch;
ch=(c>>4)&0x0f; putbyte(hex_[ch]); ch=c&0x0f; putbyte(hex_[ch]);
}


//*************************************
//从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。
uchar getbyte (void)
{
char idata c ;
while (!inbufsign); //缓冲区空等待
ES=0;
c= *getlast; //取数据
getlast++; //最后取走的数据位置加一
inbufful=0; //输入缓冲区的满标志清零
if (getlast==inbuf+ILEN) getlast=inbuf; //地址到顶部回到底部
if (getlast==inlast) inbufsign=0; //地址相等置接收缓冲区空空标志,再取数前要检该标志
ES=1;
return (c);
//取回数据
}


//***************************************** //接收一行数据,必须定义放数据串的指针位置和大小
//del=0x7f,backspace=0x08,cr=0x0d,lf=0x0a
void getline (uchar idata *line, unsigned char n)
{
unsigned char cnt = 0; //定义已接收的长度
char c;
do
{
if ((c = getbyte ()) == 0x0d)
c = 0x00; //读一个字节,如果是回车换成结束符
if (c == 0x08 || c == 0x7f) //BACKSPACE 和 DEL 的处理
{
if (cnt != 0) //已经输入退掉一个字符
{
cnt--; //总数目减一
line--; //指针减一
putbyte (0x08); //屏幕回显的处理
putbyte (' ');
putbyte (0x08);
}
}
else
{
putbyte (*line = c);
//其他字符取入,回显
line++; //指针加一
cnt++; //总数目加一
}
}
while (cnt < n - 1 && c != 0x00 && c!=0x1b); //数目到了,回车或ESC停止
*line = 0; //再加上停止符0
}


//****************************
//模拟接收到一个数据
putinbuf(uchar c)
{
ES=0;
if(!inbufful)
{
*inlast= c; //放入数据 inlast++;
//最后放入的位置加一
if (inlast==inbuf+ILEN)
inlast=inbuf;//地址到顶部回到底部
if (inlast==getlast)
inbufful=1; //接收缓冲区满置满标志
inbufsign=1;
}
ES=1;
}


//*****************************************
//串口中断处理
serial () interrupt 4
{
if (TI )
{
TI = 0;
if (outbufsign) //
if (putlast==outlast)
outbufsign=0; //
else
{
SBUF=*outlast; //未发送完继续发送
outlast++; //最后传出去的字节位置加一
if (outlast==outbuf+OLEN)
outlast=outbuf;//地址到顶部回到底部
if (putlast==outlast)
outbufsign=0; //数据发送完置发送缓冲区空标志
}
}
if (RI)
{
RI = 0;
if(!inbufful)
{
*inlast= SBUF; //放入数据
inlast++; //最后放入的位置加一
inbufsign=1;
if (inlast==inbuf+ILEN)
inlast=inbuf;//地址到顶部回到底部
if (inlast==getlast)
inbufful=1; //接收缓冲区满置满标志
}
}
}


//*****************************
//串口初始化 0xfd=19200,0xfa=9600,0xf4=4800,0xe8=2400,0xd0=1200
serial_init ()
{
SCON = 0x50; /* mode 1: 8-bit UART, enable receiver */
TMOD |= 0x20; /* timer 1 mode 2: 8-Bit reload */
PCON |= 0x80;
TH1 = 0xfd;//fa, //baud*2
/* reload value 19200 baud */
TR1 = 1; /* timer 1 run */
ES = 1;
REN=1;
EA=1;
SM2=1; //SM2=1时收到的第9位为1才置位RI标志
//TMOD |=0x01; //th1 auto load 2X8,th0 1X16
//TH0=31;
TL0=0;
//X 32 =1S
//TR0=1;
ET0=1;
}


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