基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信信应用

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信应用

  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图
  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信介绍
  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信的结构
  • 基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信的特殊功能寄存器列表
    • 基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信用到的特殊功能寄存器
      • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机辅助寄存器AUXR
      • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机辅助寄存器AUXR1
      • 串口1控制寄存器SCON
      • 串口电源控制寄存器PCON
      • 串口数据缓冲寄存器SBUF
      • 串口辅助寄存器AUXR
      • 串口中断寄存器
  • 基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口1通信工作模式
    • 串口1通信模式0
    • 串口1通信模式1
    • 串口1通信模式2
    • 串口1通信模式3
  • 串口通信波特率设置
  • 基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机通过串口通信接收计算机用串口助手发送的数据并返回给计算机串口助手显示出来

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图

在这里插入图片描述在这里插入图片描述# STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式及配置在这里插入图片描述# STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式介绍在这里插入图片描述在这里插入图片描述

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信介绍

在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信的结构

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信的特殊功能寄存器列表

在这里插入图片描述

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信用到的特殊功能寄存器

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机辅助寄存器AUXR

在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信类型、波特率

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机辅助寄存器AUXR1

在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信引脚切换

串口1控制寄存器SCON

在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信以下功能
(1)、设置串口通信工作模式
(2)、设置串口方式2或方式3多机通信
(3)、设置串口通信允许接收
(4)、设置串口通信在方式2或方式3下发送第9位数据
(5)、设置串口通信通信在方式2或方式3下接收第9位数据
(6)、设置串口通信发送中断请求
(7)、设置串口通信接收中断请求

串口电源控制寄存器PCON

在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信以下功能
(1)、设置串口通信波特率选择
(2)、设置串口通信帧错误检测有效控制

串口数据缓冲寄存器SBUF

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信发送或接收数据

串口辅助寄存器AUXR

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信类型、波特率

串口中断寄存器

在这里插入图片描述
作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口通信中断允许、中断优先级

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机串口1通信工作模式

串口1通信模式0

在这里插入图片描述

串口1通信模式1

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

串口1通信模式2

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

串口1通信模式3

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

串口通信波特率设置

在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机通过串口通信接收计算机用串口助手发送的数据并返回给计算机串口助手显示出来

#include <stc12c5a60s2.h>
#include <uart.h>
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar
#define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint 
bit ReceiveDataFlag;//声明收到数据标志位变量
uchar ReceiveData;//声明收到数据变量
/*****关于8051系列单片机定时器溢出率、波特率和定时器初值(定时计数初值)之间计算的知识点*****/
/****
一、定时器溢出率计算公式
1、定时器溢出率:定时器每秒溢出的次数
2、定时器溢出率计算公式表定时方式           分频方式                      公式
方式1:16位定时器  12分频(即12T 默认值)  Ft=晶振频率/12/(65536-定时器初值)
方式2:8位定时器   12分频(即12T 默认值)  Ft=晶振频率/12/(256-定时器初值)
方式1:16位定时器      1分频(即1T)      Ft=晶振频率/1/(65536-定时器初值)
方式2:8位定时器       1分频(即1T)      Ft=晶振频率/1/(256-定时器初值)
二、波特率计算公式
1、波特率:每秒传输二进制位数的多少
2、波特率计算公式表定时方式             分频方式                        公式
方式1:16位定时器T1  12分频(即12T 默认值)  波特率=晶振频率/12/(65536-定时器初值)/4
方式2:8位定时器T1   12分频(即12T 默认值)  波特率=晶振频率/12/(256-定时器初值)*2^SMOD/32
方式1:16位定时器T2  12分频(即12T 默认值)  波特率=晶振频率/12/(65536-定时器初值)/4
方式1:16位定时器T1      1分频(即1T)      波特率=晶振频率/1/(65536-定时器初值)/4
方式2:8位定时器T1       1分频(即1T)      波特率=晶振频率/1/(256-定时器初值)*2^SMOD/32
方式1:16位定时器T2      1分频(即1T)      波特率=晶振频率/1/(65536-定时器初值)/4
三、根据波特率计算定时器初值(定时器定时计数)定时方式             分频方式                        公式
方式1:16位定时器T1  12分频(即12T 默认值)  定时器初值(定时计数)=65536-晶振频率/(48*波特率)
方式2:8位定时器T1   12分频(即12T 默认值)  定时器初值(定时计数)=256-晶振频率*2^SMOD/(384*波特率)
方式1:16位定时器T2  12分频(即12T 默认值)  定时器初值(定时计数)=65536-晶振频率/(48*波特率)
方式1:16位定时器T1      1分频(即1T)      定时器初值(定时计数)=65536-晶振频率/(4*波特率)
方式2:8位定时器T1       1分频(即1T)      定时器初值(定时计数)=256-晶振频率*2^SMOD/(32*波特率)
方式1:16位定时器T2      1分频(即1T)      定时器初值(定时计数)=65536-晶振频率/(4*波特率)
*****/void Uart1Init()//串行口1工作模式1的8位串行口波特率可变初始化函数 波特率为9600bps 晶振为22.1184MHz
{AUXR = 0x00;//设定定时器1的12分频定时作为串行口1的波特率发生器PCON &= 0x7f;//波特率不加倍SCON = 0x50;//工作模式1的8位串行口波特率可变TMOD &= 0x0f;//定时器/计数器工作模式清0TMOD |= 0x20;//设定定时器/计数器为定时器 工作模式为8位自动重装定时器1模式2TH1 = 0xfa;//设定定时器1高八位初值TL1 = 0xfa;//设定定时器1低八位初值ET1 = 0;//禁止定时器1中断ES = 1;//允许串行口1中断EA = 1;//开总中断TR1 = 1;//打开定时器1}void PortChange()//端口切换函数
{AUXR1 &= 0xf3;//单片机P1端口切换到单片机P4端口AUXR1 |= 0x04;//设定ADRJ=1}void PortModeSet()//端口模式设置函数
{P0M1 = 0x00;P0M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;P1M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;P2M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;P3M0 = 0x00;P4M1 = 0x00;P4M0 = 0x00;}void main()//主函数
{PortModeSet();//端口模式设置函数Uart1Init();//串行口1工作模式1的8位串行口波特率可变初始化函数 波特率为9600bps 晶振为22.1184MHzPortChange();//端口切换函数while(1)//主循环{}}void Uart1() interrup 4//串口1通信中断函数
{if(RI)//判断单片机串行口数据缓存器是否接收到数据{ReceiveData = SBUF;//读取单片机串行口数据缓存器中的数据赋给接收数据变量 即单片机串行口缓存寄存器通过串行口通信接收计算机用串口助手发送来的数据RI = 0;//单片机串行口接收数据标志位清0SBUF = ReceiveData;//把接收数据变量包含的数据赋给单片机串行口数据缓存器 即单片机通过串行口通信把来自从单片机SPI数据寄存器发送来的数据发送给计算机串口助手显示出来if(TI == 0)//等待单片机串行口发送完数据{TI = 0;//单片机串行口发完数据标志位清0}}}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/138580.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

高校教务系统登录页面JS分析——长沙理工大学教务系统

高校教务系统密码加密逻辑及JS逆向 本文将介绍高校教务系统的密码加密逻辑以及使用JavaScript进行逆向分析的过程。通过本文&#xff0c;你将了解到密码加密的基本概念、常用加密算法以及如何通过逆向分析来破解密码。 本文将是本专栏最后一篇文章&#xff0c;我看了绝大多数高…

【代码随想录】算法训练计划18

1、513. 找树左下角的值 题目&#xff1a; 给定一个二叉树的 根节点 root&#xff0c;请找出该二叉树的 最底层 最左边 节点的值。 假设二叉树中至少有一个节点。 思路&#xff1a; 递归&#xff0c;规则&#xff0c;基本可以自己写出来 var maxDepth int var res int fun…

Spring Gateway基础知识总结

本文主要总结Spring Gateway的基础用法&#xff0c;内容包括网关、Spring Gateway工作流程、Spring Cloud Gateway搭建、路由配置方式、负载均衡实现、断言工厂这几个部分 目录 1. 网关 1.1 网关介绍 1.2 网关对比 1.3 Spring Gateway 1.4 核心概念 1.6 总结 2. Spring …

React进阶之路(二)-- 组件通信、组件进阶

文章目录 组件通信组件通信的意义父传子实现props说明子传父实现兄弟组件通信跨组件通信Context通信案例 React组件进阶children属性props校验组件生命周期 组件通信 组件通信的意义 组件是独立且封闭的单元&#xff0c;默认情况下组件只能使用自己的数据&#xff08;state&a…

【C++破局】C++内存管理之new与deleted剖析

​作者主页 &#x1f4da;lovewold少个r博客主页 ⚠️本文重点&#xff1a;c内存管理部分知识点梳理 &#x1f449;【C-C入门系列专栏】&#xff1a;博客文章专栏传送门 &#x1f604;每日一言&#xff1a;花有重开日&#xff0c;人无再少年&#xff01; 目录 C/C的内存分配机…

Git 命令详解

系列文章目录 C高性能优化编程系列 深入理解软件架构设计系列 高级C并发线程编程 C技能系列 期待你的关注哦&#xff01;&#xff01;&#xff01; 现在的一切都是为将来的梦想编织翅膀&#xff0c;让梦想在现实中展翅高飞。 Now everything is for the future of dream we…

【Python】Python爬虫使用代理IP的实现

前言 在爬虫的过程中&#xff0c;我们经常会遇到需要使用代理IP的情况。比如&#xff0c;针对目标网站的反爬机制&#xff0c;需要通过使用代理IP来规避风险。因此&#xff0c;本文主要介绍如何在Python爬虫中使用代理IP。 一、代理IP的作用 代理IP&#xff0c;顾名思义&…

JVM虚拟机:垃圾回收器之Parallel Old(老年代)

本文重点 本文将学习老年代的另外一种垃圾回收器Parallel Old(PO)&#xff0c;这是一种用于老年代的并行化垃圾回收器&#xff0c;它使用标记整理算法进行垃圾回收。 历史 在1.6之前&#xff0c;新生代使用Parallel Scavenge只能搭配老年代的Serial Old收集器&#xff0c;而…

Ubuntu22.04 下 NFS 相关问题与完整配置(客户机 MacOS)

categories: [Linux-Shell] tags: Linux NFS 写在前面 最近折腾一下 NFS, 先白嫖一顿华子云的 1 个月服务器, 2C4G 感觉不错了, 但NFS 配置起来还是有点难度, 主要还是随机分配的端口配置方面比较恶心. server环境: 华为云 2C4G Ubuntu22.04 client环境: MacOS M1 with brew …

小程序多文件上传 Tdesign

众所周知&#xff0c;小程序文件上传还是有点麻烦的&#xff0c;其实主要还是小程序对的接口有诸多的不便&#xff0c;比如说&#xff0c;文件不能批量提交&#xff0c;只能一个个的提交&#xff0c;小程序的上传需要专门的接口。 普通的小程序的页面也比普通的HTML复杂很多 现…

Java,多线程,线程安全的懒汉式、死锁、ReentrantLock的使用以及一些知识点补充

关于线程安全地懒汉式有以下几种方式&#xff1a; /*** 实现线程安全的懒汉式*/ public class BankTest {Bank b1 null;Bank b2 null;public static void main(String[] args){BankTest bb new BankTest();Thread t1 new Thread(){Overridepublic void run(){bb.b1 Bank.…

安卓RadioButton设置图片大小

RadioButton都不陌生&#xff0c;一般我们都会设置图片在里面&#xff0c;这就涉及一个问题&#xff0c;图片的大小。如果图片过大&#xff0c;效果很不理想。搜了很多方法&#xff0c;都不理想。无奈只能自己研究了 代码如下&#xff1a; 1&#xff0c;一个简单的 RadioButt…

IBM Qiskit量子机器学习速成(一)

声明&#xff1a;本篇笔记基于IBM Qiskit量子机器学习教程的第一节&#xff0c;中文版译文详见&#xff1a;https://blog.csdn.net/qq_33943772/article/details/129860346?spm1001.2014.3001.5501 概述 首先导入关键的包 from qiskit import QuantumCircuit from qiskit.u…

力扣138:随机链表的复制

力扣138&#xff1a;随机链表的复制 题目描述&#xff1a; 给你一个长度为 n 的链表&#xff0c;每个节点包含一个额外增加的随机指针 random &#xff0c;该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。 构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成&#xff…

《网络协议》02. 物理层 · 数据链路层 · 网络层

title: 《网络协议》02. 物理层 数据链路层 网络层 date: 2022-08-31 22:26:48 updated: 2023-11-08 06:58:52 categories: 学习记录&#xff1a;网络协议 excerpt: 物理层&#xff08;数据通信模型&#xff0c;信道&#xff09;、数据链路层&#xff08;封装成帧&#xff0c…

NtripShare Mos地铁自动化监测终端盒子硬件设计

自动化监测产品到目前为止做了接近一年&#xff0c;在软件层面上&#xff0c;控制终端软件、平台软件、网平差算法都已解决&#xff0c;硬件盒子始终是心里过不去的坎&#xff0c;最终还是没有耐住性子自己做了一把。 选型如下&#xff1a; 1、主板:瑞芯微RK3568主板。 2、外…

向量的点积和外积

参考&#xff1a;https://www.cnblogs.com/gxcdream/p/7597865.html 一、向量的内积&#xff08;点乘&#xff09; 定义&#xff1a; 两个向量a与b的内积为 ab |a||b|cos∠(a, b)&#xff0c;特别地&#xff0c;0a a0 0&#xff1b;若a&#xff0c;b是非零向量&#xff0c;…

【性能测试】服务端中间件docker常用命令解析整理(详细)

目录&#xff1a;导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结&#xff08;尾部小惊喜&#xff09; 前言 1、搜索 docker …

11-08 周三 图解机器学习之实现逻辑异或,理解输出层误差和隐藏层误差项和动量因子

11-08 周三 图解机器学习之实现逻辑异或&#xff0c;理解输出层误差和隐藏层误差项 时间版本修改人描述2023年11月8日14:36:36V0.1宋全恒新建文档 简介 最近笔者完成了《图解机器学习》这本书的阅读&#xff0c;由于最近深度学习网络大行其是&#xff0c;所以也想要好好的弄清…

Effective C++ 系列和 C++ Core Guidelines 如何选择?

Effective C 系列和 C Core Guidelines 如何选择&#xff1f; 如果一定要二选一&#xff0c;我会选择C Core Guidelines。因为它是开源的&#xff0c;有300多个贡献者&#xff0c;而且还在不断更新&#xff0c;意味着它归纳总结了最新的C实践经验。最近很多小伙伴找我&#xff…