1 / 25

9-1 、 ATMEGA16 单片机串行通信概述

任务 9. 9-1 、 ATMEGA16 单片机串行通信概述. 任务内容. 一、 串行接口简介 二、 ATmega16 的( USART )简介 三、 USART 寄存器说明 四 、 USART 使用说明. 一、 串行接口简介. 1 、串口 串行接口,也称串行通信接口,按电气标准及协议来分包括 RS-232-C 、 RS-422 、 RS485 、 USB 等。 RS-232-C :也称标准串口,是目前最常用的一种串行通讯接口 ,它的全名是“数据终端设备( DTE )和数据通讯设备( DCE )之间串行二进制数据交换接口技术标准”。.

santo
Download Presentation

9-1 、 ATMEGA16 单片机串行通信概述

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 任务9 9-1、ATMEGA16单片机串行通信概述

  2. 任务内容 一、串行接口简介 二、ATmega16的(USART)简介 三、USART寄存器说明 四 、USART使用说明

  3. 一、串行接口简介 1、串口 串行接口,也称串行通信接口,按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。 RS-232-C:也称标准串口,是目前最常用的一种串行通讯接口 ,它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。

  4. RS-232-C串口通信接线方法(三线制): 串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连;两个不同串口相连时两个不同串口连线如表 串口连接只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接。

  5. 2、单工、半双工和全双工 如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。 如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。 如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。

  6. 3、奇偶校验 由于信道中存在干扰,可能使位“0”变为“1”,这种情况,我们称为出现了“误码”。我们把如何发现传输中的错误,叫“检错”。发现错误后,如何消除错误,叫“纠错”。 最简单的检错方法是“奇偶校验”,即在传送字符的各位之外,再传送1位奇/偶校验位。可采用奇校验或偶校验。

  7. 4、波特率 在电子通信领域,波特率即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的波特数,即单位时间内载波参数变化的次数。它是对符号传输速率的一种度量,通常以“波特每秒”(Bps)为单位,1波特每秒即指每秒传输1个符号。为了在彼此之间通讯,两台计算机的串口必须使用相同的波特率进行操作。

  8. 二、ATmega16的(USART)简介 1 USART概述 通用同步和异步串行接收器和转发器(USART)是一个高度灵活的串行通讯设备。 全双工操作(独立的串行接收和发送寄存器) 异步或同步操作;主机或从机提供时钟的同步操作;高精度的波特率发生器;支持5、6、7、8或9个数据位和1个或2个停止位;硬件支持的奇偶校验操作;三个独立的中断:发送结束中断, 发送数据寄存器空中断,以及接收结束中断;多处理器通讯模式;倍速异步通讯模式

  9. 2 时钟产生器 时钟产生逻辑为发送器和接收器产生基础时钟。支持4种模式的时钟:正常的异步模式、倍速的异步模式、主机同步模式以及从机同步模式。 USART的波特率寄存器UBRR和降序计数器相连接,一起构成可编程的预分频器或波特率发生器。降序计数器对系统时钟计数,当计数到零时产生一个时钟,该时钟作为波特率发生器的输出时钟,输出时钟频率 。

  10. 3 帧格式 串行数据帧由数据字加上同步位(开始位与停止位)以及用于纠错的奇偶校验位构成。USART接受30种组合的数据帧格式,当一个完整的数据帧传输后,可以立即传输下一个新的数据帧,或使传输线处于空闲状态。图所示为可能的数据帧结构组合。括号中的位是可选的。

  11. 三、USART寄存器说明 (1)USARTI/O数据寄存器-UDR 将数据写入UDR时实际操作的是发送数据缓冲器存器(TXB),读UDR时实际返回的是接收数据缓冲寄存器(RXB)的内容。

  12. (2)USART控制和状态寄存器A-UCSRA • Bit7-RXC:USART接收结束 接收缓冲器中有未读出的数据时RXC置位,否则清零。接收器禁止时,接收缓冲器被刷新,导致RXC清零。RXC标志可用来产生接收结束中断(见对RXCIE位的描述)。

  13. Bit6-TXC:USART发送结束 发送移位缓冲器中的数据被送出,且当发送缓冲器(UDR)为空时TXC置位。TXC标志可用来产生发送结束中断(见对TXCIE位的描述)。 Bit5-UDRE:USART数据寄存器空 UDRE标志指出发送缓冲器(UDR)是否准备好接收新数据。UDRE为1说明缓冲器为空,已准备好进行数据接收。UDRE标志可用来产生数据寄存器空中断(见对UDRIE位的描述)。

  14. Bit1-U2X:倍速发送 这一位仅对异步操作有影响。使用同步操作时将此位清零。 此位置1可将波特率分频因子从16降到8,从而有效的将异步通信模式的传输速率加倍。 • (3)USART控制和状态寄存器B-UCSRB

  15. Bit7-RXCIE:接收结束中断使能 置位后使能RXC中断。当RXCIE为1,全局中断标志位SREG置位,UCSRA寄存器的RXC亦为1时可以产生USART接收结束中断。 Bit6-TXCIE:发送结束中断使能 置位后使能TXC中断。当TXCIE为1,全局中断标志位SREG置位,UCSRA寄存器的TXC亦为1时可以产生USART发送结束中断。 Bit5-UDRIE:USART数据寄存器空中断使能 置位后使能UDRE中断。当UDRIE为1,全局中断标志位SREG置位,UCSRA寄存器的UDRE亦为1时可以产生USART数据寄存器空中断。

  16. Bit4-RXEN:接收使能 置位后将启动USART接收器。RxD引脚的通用端口功能被USART功能所取代。禁止接收器将刷新接收缓冲器,并使FE、DOR及PE标志无效。 Bit3-TXEN:发送使能 置位后将启动将启动USART发送器。TxD引脚的通用端口功能被USART功能所取代。 TXEN清零后,只有等到所有的数据发送完成后发送器才能够真正禁止,即发送移位寄存器与发送缓冲寄存器中没有要传送的数据。发送器禁止后,TxD引脚恢复其通用I/O功能。

  17. Bit2-UCSZ2:字符长度 UCSZ2与UCSRC寄存器的UCSZ1:0结合在一起可以设置数据帧所包含的数据位数(字符长度)。 Bit1-RXB8:接收数据位8 对9位串行帧进行操作时,RXB8是第9个数据位。读取UDR包含的低位数据之前首先要读取RXB8。 Bit0-TXB8:发送数据位8 对9位串行帧进行操作时,TXB8是第9个数据位。写UDR之前首先要对它进行写操作。

  18. (4)USART控制和状态寄存器C-UCSRC Bit7-URSEL:寄存器选择访问UCSRC寄存器或UBRRH寄存器。当读UCSRC时,该位为1;当写UCSRC时,URSEL必须为1。 Bit6-UMSEL:USART模式选择 通过这一位来选择同步或异步工作模式。

  19. Bit2:1-UCSZ1:0:字符长度 UCSZ1:0与UCSRB寄存器的UCSZ2结合在一起可以设置数据帧包含的数据位数(字符长度)。

  20. (5)USART波特率寄存器-UBRRL和UBRRH Bit15-URSEL:寄存器选择 通过该位选择访问UCSRC寄存器或UBRRH寄存器。当读UBRRH时,该位为0;当写UBRRH时,URSEL为0。 • Bit11:0-UBRR11:0:USART波特率寄存器USART 的波特率信息。其中UBRRH 包含了USART 波特率高4 位,UBRRL 包含了低8 位。

  21. 对标准晶振及谐振器频率来说,异步模式下最常用的波特率可通过表5-9中UBRR 的设置来产生。表中的粗体数据表示由此产生的波特率与目标波特率的偏差不超过0.5%。

More Related