89C51串行通信中,单片机如何自动调节波特率,望高手指点!(最好有详细的程序设计过程)
提前设好的话可以,但题目要求是一个单片机的波特率固定了,另一个单片机要自动调节成那个波特率。看了大家的回答,我是这么解决的:甲机波特率刚开始是9600,乙机默认,甲机给乙...
提前设好的话可以,但题目要求是一个单片机的波特率固定了,另一个单片机要自动调节成那个波特率。看了大家的回答,我是这么解决的:甲机波特率刚开始是9600,乙机默认,甲机给乙机发了十个55。乙机只要检测出一个高脉冲的宽度即可算出甲机的波特率:乙机TMOD=09H,门控位有效。T0在检测到P3.2为低时开启定时器,由于门控位有效,所以此时其实还未开始计数,只有当该位由0变为1时才会开始计数,而由1到0变化时T0会自动停止计数,此时我读出计数器的计数值即是甲机传输一位数据所需的时间。我测得是96us,而理论9600波特率是104us,偏差有点大,但也很接近了!谢谢大家的回答!
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要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51
系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电
平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置
1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续
的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为
1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条
指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,
单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期
的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?
指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为
96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于
别的晶振频率大家自已去算吧
系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电
平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置
1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续
的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为
1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条
指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,
单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期
的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?
指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为
96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于
别的晶振频率大家自已去算吧
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一个单片机的波特率固定了,不停的发出55H,呼叫对方。
另一个单片机上电后,要轮流使用不同的波特率来接收,当正确收到55H,即检测到了对方的波特率。
然后就用这个波特率,进行回应即可。
另一个单片机上电后,要轮流使用不同的波特率来接收,当正确收到55H,即检测到了对方的波特率。
然后就用这个波特率,进行回应即可。
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思路应该是检测开始位低电平的时间,求这个时间的倒数就是波特率了。
当检测到RX线上为低电平时,开始计时,当RX变为高电平时,停止计时,求这个时间差的倒数。
当检测到RX线上为低电平时,开始计时,当RX变为高电平时,停止计时,求这个时间差的倒数。
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我补充一下
把所有波特率计算好放进数组,然后让固定单片机不停的发一个固定的字符串或字符 另一个可调的单片机每一段时间跟换波特率 如果收到那个固定的字符串则固定波特率
把所有波特率计算好放进数组,然后让固定单片机不停的发一个固定的字符串或字符 另一个可调的单片机每一段时间跟换波特率 如果收到那个固定的字符串则固定波特率
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都是扯淡。这需要握手协议配合才能完成。
假设协议如下安排:
A以未知波特率连续发送特征字符串(比如0x55、0xAA组成的序列),直到B返回确认字符后才停止发送特征字符串。
B以特定波特率接收A发送的数据,并判断是否是特征字符串,如果不是就改变波特率继续接收,直到确认收到的是特征字符串为止就不再改变波特率,同时以这个波特率向A发送确认字符,这就完成波特率适应过程。
假设协议如下安排:
A以未知波特率连续发送特征字符串(比如0x55、0xAA组成的序列),直到B返回确认字符后才停止发送特征字符串。
B以特定波特率接收A发送的数据,并判断是否是特征字符串,如果不是就改变波特率继续接收,直到确认收到的是特征字符串为止就不再改变波特率,同时以这个波特率向A发送确认字符,这就完成波特率适应过程。
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