当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]/*定义为中断方式串口处理*/ #define INTERSENDSTR /*不为8032系列芯片 */ //#define CHIP_8032#i nclude <absacc.h> #i nclude <reg51.h> #i nclude <string.h> #i nclude "err.h" #ifdef INTERSENDSTR

/*定义为中断方式串口处理*/
#define INTERSENDSTR
/*不为8032系列芯片 */
//#define CHIP_8032

#i nclude <absacc.h>
#i nclude <reg51.h>
#i nclude <string.h>
#i nclude "err.h"


#ifdef INTERSENDSTR
unsigned char xdata sSendComBuf[256],sRecComBuf[256];
unsigned char data bOut,bIn,bSout,bSin;
#else
#define DEFSENDCHAR TI=0;SBUF=ACC;while(!TI);TI=0;
#endif
//bps设置 9600就是 PSetBps(96)(11.0592Mhz)

unsigned char  PSetBps(unsigned int bps) SMALL
{
unsigned int t1;
unsigned char t2;
#ifdef INTERSENDSTR
/*如果使用中断方式发送数据,必须等待发送数据完毕才能更换波特率 */
while(bSin!=bSout)
{
;
}
ES=0;
#endif

#ifdef CHIP_8032
if(3456%bps)
{
return ERR_SET_BPS;
}
t1=3456/bps;
t1--;t1=~t1;
RCAP2H=t1/256;RCAP2L=t1;
T2MOD=0x00;
/*使用定时器2做波特率发生器 */
T2CON=0x34;/*TF2=0;EXF2=0;RCLK=1;TCLK=1;EXEN2=0;TR2=1;C/T2=0;CP/RL2=0
*/
#else
t1=576/bps;
if((576%bps)||((t1==0))||(t1>=2*256))
{
return ERR_SET_BPS;
}
if(t1>256)
{
PCON=00;
t2=256-(288/bps);
}
else
{
PCON=0x80;
t2=256-t1;
}
TH1=t2;TL1=t2;
TR1=1;
#endif
/*模式3*/
SM0=0;
RI=0;TI=0;
REN=1;
SM1=1;
SM2=1;
#ifdef INTERSENDSTR
bOut=bIn;
bSout=bSin;
ES=1;
#endif
return OK;
}
void PSendChar(unsigned char ch) SMALL
{

#ifdef INTERSENDSTR
unsigned char tch;

tch=bSin+1;
while(tch==bSout)
{
;
}
sSendComBuf[bSin]=ch;
ES=0;
if((bSout==bSin))
{
SBUF=sSendComBuf[bSin];
bSin++;
}
else
{
bSin++;              
}
ES=1;
#else
ACC=ch;
DEFSENDCHAR;
#endif
}
unsigned char PGetChar() SMALL
{
unsigned char ch;
#ifdef  INTERSENDSTR
ch=sRecComBuf[bOut];
bOut++;
return ch;
#else
ch=SBUF;
RI=0;
#endif
}
bit PCharInCom() SMALL
{
#ifdef  INTERSENDSTR
if(bIn!=bOut)
{
return 1;
}
return 0;
#else
return RI;
#endif
}
void PSendString(unsigned char *st) SMALL
{
while(*st)
{
PSendChar(*st);
st++;
}
}
void PSendArray(unsigned char  *st,unsigned int  len) SMALL
{
unsigned int ii;
for(ii=0;ii<len;ii++)
{
PSendChar(st[ii]);
}
}
#ifdef  INTERSENDSTR
void PSerialInt() interrupt 4
{
if(RI)
{
sRecComBuf[bIn]=SBUF;
bIn++;
RI=0;
}
if(TI)
{
TI=0;
if(bSout!=bSin)
{
bSout++;
}
if(bSout!=bSin)
{
SBUF=sSendComBuf[bSout];
}
}
}
#endif
 

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