当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]51 单片机 与上位机串口通信程序设计 1. 发送:向总线上发命令 2. 接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。 3. 定时发送:从内存中取数并向主机发送.

51 单片机 与上位机串口通信程序设计

1. 发送:向总线上发命令

2. 接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。

3. 定时发送:从内存中取数并向主机发送.

经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对 单片机 进行实时控制。

程序如下:

//这是一个 单片机 C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收

//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的

#include< reg51.h>

#include< stdio.h>

#include< string.h>

#define INBUF_LEN 4 //数据长度

unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];

unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;

bit read_flag=0;

sbit cp=P1^1;

sbit DIR=P1^2;

int i;

unsigned int xdata *RAMDATA; /*定义RAM地址指针*/

unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;

void init_serialcomm(void)

{

SCON=0x50; //在11.0592MHz下,设置串行口波特率为9600,方式1,并允许接收

PCON=0x00;

ES=1;

TMOD=0x21; //定时器工作于方式2,自动装载方式

TH0=(65536-1000)%256;

TL0=(65536-1000)/256;

TL1=0xfd;

TH1=0xfd;

ET0=1;

TR0=1;

TR1=1;

// TI=0;

EA=1;

// TI=1;

RAMDATA=0x1F45;

}

void serial () interrupt 4 using 3

{

if(RI)

{ RI=0;

ch=SBUF;

TI=1; //置SBUF空

switch(ch)

{

case 0x01 :printf("A"); TI=0;break;

case 0x02 :printf("B"); TI=0;break;

case 0x03 :printf("C"); TI=0;break;

case 0x04 :printf("D"); TI=0;break;

default :printf("fg"); TI=0;break;

}

}

}

//向串口发送一个字符

void timer0() interrupt 1 using 3{

// char i;

flag++;

TH0=0x00;

TL0=0x00;

if(flag==10)

{// cp=!cp;

// for(i=0;i<6;i++)

P2=0x25;

TI=1;

temp=*RAMDATA;

printf("%c",temp);

TI=0;

// RAMDATA--;

flag=0;

}

}

//主程序

main()

{

init_serialcomm(); //初始化串口

//向6264中送数据

{

*RAMDATA=0x33;

}

while(1)

{

*RAMDATA=0x33;;

}

}

调试过程中遇到的问题:

1. 发送过程:在发送时必须保证TI=1:即发送缓冲器为空,否则将导致数据发不出去,如果想强制发送可以用:TI=1.具体发送数据:利用printf(“akjdfaklfj”);函数直接发送即可。

2. 接收过程:在接收时多选用中断方式,这样可以节约CPU的时间,提高效率.

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