单片机与微机的远距离串行通信.pdf

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1、第!!卷第’期电力自动化设备YGN=!!3G=’!""!年’月9N?EFQAE5GW?Q.DFG7;FAGB9XDA@7?BF-;Z=!""!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""单片机与微机的远距离串行通信王洪锋,夏明飞,王坚(军械工程学院电子工程系,河北石家庄"’"""()摘要:为完成测控系统中主从计算机间的远距离通信,设计了一种基于)*!+,’总线的方法。采用)*!+,’总线进行远距离数据收发,在上位机一端用-./!(!完成)*!!

2、(!电平与001电平信号之间的转换。运用2语言编程实现远距离实时数据传输。简述了系统结构、通信原理和软件设计。该通信模块已应用于实际测控系统,较好地完成了远距离数据通信任务。稍做扩展,即可用于主机与多下位机的串行通信。关键词:单片机;计算机;串行通信中图分类号:034#4;05(4#文献标识码:6文章编号:#""%$%"+(&!""!)"’$""’+$"!由于)*!!(!接口标准的收、发器之间有公共信"引言号地,不可能使用差分信号,只能传送单端信号,这在测量与控制系统中,通常采用微机作为上位样共模噪声就会耦合到系统中。传输距

3、离越长,干机,单片机为下位机的分布式结构,对地理上分散的扰就越严重。因此其数据传送速率J!"K

4、利用计算机+,’总线系统中的驱动器均通过使能端进行控制,完成监测、控制和处理。但采用)*!!(!标准进行通使系统在同一时刻只有一个发送者。信,带负载能力差、通信范围小,传送距离不超过)*!+,’总线采用差分信号传输,能有效地抑制#’7,难以满足远距离的数据传输和控制。远距离传输中的噪声干扰。传输距离最多可达#8!本文设计了一种基于)*!+,’总线的远距离通K7,传输速度也较快,可高达#"-

5、G@的功能。用一对线便可连接多达#)*!!(!总线与)*!+,’总线(!个传送或接收的不同设备。)*!!(!既是电气标准,也是物理标准;而)*!#8#)*!!(!总线接口标准+,’只是电气标准,没有规定实现其电气特性所必)*!!(!是一种较简单的通信标准,若不使用硬需的物理环境,故可采用)*!!(!的物理标准。件控制,最少只需利用三根信号线,便可做到全双工的传输作业。在规程方面,)*!!(!可用于单工、半!系统结构及硬件原理双工、全双工等多种场合。一般,微机用9类接口,系统结构和硬件原理如图#所示。,42!"’#单适用于全双

6、工的应用场合。)*!!(!有!种针脚分片机作为下位机,微机作为上位机,上下位机间通信配,:6!!’和:6!4。这里仅介绍:6!4的引脚分配采用)*!+,’总线标准。(如表#)。表#:6!4引脚功能单片机-./+,’-./+,’-./!(!上0;<=#0>?@AB!!CDBEFAGBGC:6!4)/:)R66)R0AB0GDF)/:位引脚功能引脚功能0/::H:H)GDF)AB0/:机!!#接收线信号检测(2:)%数据设备就绪(:*))5#=!L)9..I3:I3:I3:I串!!口!接收数据()H)!!&请求发送()0*):9

7、L)9(发送数据(0:),清除发送(20*)I3:I3:!!+数据终端就绪(:0))4振铃指示()0)!!’信号地(I3:)图#硬件原理图SAT=#0>?UV@QABEA@N?图#中,芯片-./+,’是)*!+,’通信的低功率收收稿日期:!""#$"%$!&第&期王洪锋,等:单片机与微机的远距离串行通信###############################################################发器。!"#$%&的驱动器变化率没有限制,最大传输通知=RQ可发送下一字符。接收数据@=7C的65C

8、速率可达’(&!)*+,-,传输距离为.’//0。!"#$%&应为.,串行口采样6#4。当采样到从.到/的跳采用单1&2电源供电,总线上可挂接3’个收发器。变时,就认为收到起始位,由移位脉冲将6#4上的它有%个引脚,当驱动器使能端45和接收器使能数据逐位移入移位寄存器,停止位送入69%中,

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