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[導讀]PIC單片機的EUSART是一種串行通信接口,我們可以利用他讓不同設備之間傳輸數(shù)據(jù),我們來講講我們最常用的串行異步接收和發(fā)送。管腳串行異步接收和發(fā)送。如果只要兩個引腳,一個是接收RX一個是發(fā)送TX。數(shù)據(jù)格式我們先來

PIC單片機的EUSART是一種串行通信接口,我們可以利用他讓不同設備之間傳輸數(shù)據(jù),我們來講講我們最常用的串行異步接收和發(fā)送。

管腳

串行異步接收和發(fā)送。如果只要兩個引腳,一個是接收RX一個是發(fā)送TX。

數(shù)據(jù)格式

我們先來講講TX是如何發(fā)送出數(shù)據(jù)的,數(shù)據(jù)格式具體是什么樣的。

如果我們要向其他設備發(fā)送個大寫字母A。將是什么樣的呢。"A"這個字母對應的ASCII碼是65,對應的八位二進制數(shù)則是01000100。TX就將對應的二進制碼發(fā)送出去。

發(fā)送時用高電平來代表1,用低電平代表0.那不發(fā)送數(shù)據(jù)的時候管腳就一直為高電平。

啟動位和停止位

怎么區(qū)分現(xiàn)在是在發(fā)送數(shù)據(jù)還是在常態(tài)呢?所以在每次發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)之前TX腳都會先輸出一小段的低電平。來告訴對方,我要發(fā)送數(shù)據(jù)了這一小段低電平便是啟動位(起始位)。

如果我們發(fā)送的不僅僅只有一個字節(jié),而是好幾個字節(jié),兩個數(shù)據(jù)之間總要有個間隔吧!要不然分不清誰跟誰。所以每發(fā)送完一個字節(jié)的數(shù)據(jù),TX腳就會輸出一小段的高電平這便是停止位。

波特率

在數(shù)據(jù)發(fā)送中每個位的時間都要事先定好,而且發(fā)送和接收的雙方都必須事先知道并設置好。那這個時間是怎么確定的呢?這就牽扯的一個東西波特率。在這里波特率=比特率。比特率也就是一秒鐘發(fā)送多少位的數(shù)據(jù)。如果要一秒鐘發(fā)送為9600個位,我們將波特率設置為9600。1/9600約等于0.0001s也就是每個位的發(fā)送時間。

小端發(fā)送

如果發(fā)送大寫字母“A”也就是發(fā)送二進制數(shù)“01000100”,串行通信是從低位開始發(fā)送。

下圖為字母”A”數(shù)據(jù)發(fā)送的時序圖.

實例:我們可以利用PC機的串口和單片機進行異步串行通信,單片機接收到什么樣的數(shù)據(jù),就在給PC機發(fā)送數(shù)據(jù),波特率為115200。不過單片機輸出的TTL信號,需TTL轉(zhuǎn)232.PC機才能接收。有關這方面的硬件設計網(wǎng)上很多故不贅述。

在官方的數(shù)據(jù)手冊有對應配置步驟,不過我將根據(jù)我的實例來講解其實也是大同小異。

1,配置端口

1.1配置備用功能

我們可以看單片機的引腳圖,第13和第6腳都標有TX說明這兩個引腳是可以作為EUSART數(shù)據(jù)輸出。第12和第5腳都標有RX說明這兩個引腳是都可以作為EUSART數(shù)據(jù)輸入的。但是同時只有一個引腳作為RX或者TX。不可以同時有兩個RX或TX。RX與TX的選擇是通過APFCON。我們這里選擇13腳作為TX,選擇12腳作為RX.配置如下:

APFCONbits.TXCKSEL=1;//RA0

APFCONbits.RXDTSEL=1;//RA1

1.2將RX腳配置位數(shù)字輸入。

我們可以看第12腳上標有AN1,說明該引腳還帶有模擬輸入的功能。所以我們必須將其設置為數(shù)字輸入。配置如下:

TRISA1=1;//RA1RXinput

ANSELAbits.ANSA1=0;

2配置波特率

如何設置波特率為115200呢,這里我們必須先要知道計算公式。在官方的數(shù)據(jù)手冊中有給我們提供表格。到底選擇那個公式由SYNC,BRG16,BRGH這三個位的配置決定。

我們選在異步通信模式故SYNC為0;

波特率發(fā)生器位,可以選擇8位或者16位。不過選擇16位。波特率的精度會更高。所以選擇16位。BRG16為1.

我們這里選擇高速的波特率BRGH為1;

配置如下:

TXSTAbits.BRGH=1;//highspeed

BAUDCONbits.BRG16=1;//16bitBaudrateGeneratorisused

TXSTAbits.SYNC=0;//Asynchronousmode

我們可以得出我們的計算公式為波特率=FOSC/[4(n+1)];

我們的波特率為115200,時鐘定為32MHz。計算出n的值。

115200=32MHz/[4(n+1)];可以得到n=68.444即n=0x44;

將0x44存入到SPBRGH和SPBRGL中,配置如下

SPBRGH=0x00;//

SPBRGL=0x44;//Baudrate115200

3,配置接收中斷

實際可以根據(jù)自己的需求配置是否用中斷接收。不過這里設置為中斷接收,配置如下。

PIE1bits.RCIE=1;//enablestheUSARTReceiveinterrupt

INTCONbits.PEIE=1;

INTCONbits.GIE=1;

4,開啟串口的功能

開啟接收,開啟發(fā)送,開啟串口功能,配置如下:

RCSTAbits.CREN=1;//Enablesreceiver

TXSTAbits.TXEN=1;//Transmitenabled

RCSTAbits.SPEN=1;//serialportenable

實例代碼:單片機型PIC16LF1823,開發(fā)環(huán)境MPLAB X IDE.

#include

__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&CPD_OFF&BOREN_ON

&CLKOUTEN_OFF&IESO_ON&FCMEN_ON);//這個要放到上一行去

__CONFIG(PLLEN_OFF&LVP_OFF);

unsignedcharRC_DATA;

unsignedcharRC_FLAG;

voidinit_fosc(void)

{

OSCCON=0xF0;//32MHz

}

voidinit_eusart()

{

APFCONbits.TXCKSEL=1;//RA0

APFCONbits.RXDTSEL=1;//RA1

TRISA1=1;//RA1RXinput

ANSELAbits.ANSA1=0;

SPBRGH=0x00;//

SPBRGL=0x44;//Baudrate115200

TXSTAbits.BRGH=1;//highspeed

BAUDCONbits.BRG16=1;//16bitBaudrateGeneratorisused

TXSTAbits.SYNC=0;//Asynchronousmode

PIE1bits.RCIE=1;//enablestheUSARTReceiveinterrupt

INTCONbits.PEIE=1;

INTCONbits.GIE=1;

RCSTAbits.CREN=1;//Enablesreceiver

TXSTAbits.TXEN=1;//Transmitenabled

RCSTAbits.SPEN=1;//serialportenable

}

voidtx_eusart(unsignedchartx_data)

{

TXREG=tx_data;

while(TRMT==0);//loop

}

voidinterruptisr(void)

{

if(RCIE&&RCIF){

RC_DATA=RCREG;

RC_FLAG=1;

LATA2=1;

}

}

/*

*

*/

intmain(intargc,char**argv){

init_fosc();

init_eusart();

RC_FLAG=0;

TRISA2=0;

LATA2=0;

while(1)

{

if(RC_FLAG>0)

{

tx_eusart(RC_DATA);

RC_FLAG=0;

LATA2=0;

}

}

}

注意異步通信的back-to-back與單字節(jié)操作時的區(qū)別。

圖示是3個字節(jié)內(nèi)容在RX上面的,需要注意,使用上面程序無法完成操作。

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