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双机间的串行通信设计文档。

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简介:
通过串行口,两块单片机之间实现了串行通信。该通信的波特率可以通过键盘进行灵活调整,并提供多种预设选项,包括1200、2400、4800和9600比特每秒(bit/s)。此外,串行口的通信模式采用方式1的全双工模式,以确保高效的数据传输。

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  • 基于单片课程.doc
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    本设计文档详细介绍了基于单片机实现的双机串行通信系统的设计过程。涵盖硬件选型、电路设计及软件编程等关键环节,旨在通过实际案例讲解串行通信技术的应用与实现方法。 本设计基于AT89C51单片机实现双机串行通信功能,并展示了其在工业控制、数据采集、智能仪器仪表及家用电器等领域中的广泛应用。 一、知识点介绍: 1. 串行通信:这是一种常见的单片机间通讯方式,具有编程灵活简便、硬件简洁以及统一标准等优点,在工业控制领域中得到广泛的应用。它支持多设备互联,并能与PC进行数据交换以实现集中管理和优化控制。 2. AT89C51 单片机基础特点:AT89C51是一款体积小巧且价格实惠的微控制器,便于开发应用。其被应用于各类仪器仪表、家用电器、医疗器材以及航空航天设备等领域中用于智能化管理与过程监控等任务。 3. 波特率选择:在串行通讯过程中选定适当的波特率是至关重要的一步,这有助于保证通信质量和可靠性。 4. 通信协议使用:合适的通讯协议对于确保数据传输的安全性和稳定性至关重要。因此,在设计阶段必须仔细考虑并确定适用的协议标准。 5. 双机通信实现形式:通过RS-232串行接口,两台单片机能建立连接进行信息交换和控制操作。 二、项目目标与要求: 本课程的设计任务是构建一个能够支持双机之间数据传输及命令响应机制的系统。具体来说,需要满足高速度、高可靠性和稳定性的技术指标。 三、实施方案概述: 整个设计方案包括硬件平台搭建以及软件逻辑编程两大部分内容。前者涉及单片机选型及其配套接口电路的设计;后者则侧重于制定通信协议规范,并选取合适的波特率参数值。 四、详细硬件配置说明: 在进行物理架构规划时,需注意选择适当的微控制器型号和串行端口类型,并精心布局相关电子元件以确保信号传输的准确性与安全性。 五、整体电气线路图绘制: 为了保证系统的正常运作,在完成各个组件连接后还需绘制一张完整的电路板布线草图供后续生产和调试参考使用。 六、系统集成优化策略: 最终目的是通过PC机和单片机构建起一个高效且可靠的远程操控平台,从而提升整个自动化设备群组的工作效率与稳定性。
  • 基于51单片课程.doc
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    本课程设计文档详细介绍了使用51单片机实现双机间串行通信的过程和技术细节,包括硬件连接、软件编程和调试方法。 基于51单片机的双机串行通信课程设计文档主要探讨了如何利用51系列单片机实现两台设备之间的数据传输技术。该课题涵盖了硬件连接、软件编程以及调试过程中遇到的问题与解决方案,旨在帮助学生深入理解并掌握串行通信的基本原理及其在实际工程中的应用。
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    本课程设计专注于双机串行通信技术,涵盖硬件接口配置、通信协议建立及调试技巧,旨在提升学生在实际项目中的通信系统开发能力。 设计一套系统,在两台计算机之间通过中断方式和查询方式进行串行通信。数据可以采用ASCII字符格式或二进制格式进行传输。该系统使用汇编语言编写,并包含源代码及详细的项目设计报告。
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    本项目详细介绍如何利用51单片机实现串行通信技术,具体演示两个51单片机之间的数据传输过程与方法。 使用51单片机进行双向通讯,并通过数码管显示通信结果。
  • 单片详解.doc
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    本文档详细介绍了如何使用单片机实现双机之间的串行通信设计,包括硬件连接、软件编程及调试技巧等内容。 两片单片机通过串行口进行全双工的串行通信:波特率可以从键盘设置,可选的波特率为1200、2400、4800和9600比特/秒。串行口的工作方式为方式1。
  • 基于单片系统
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    本项目旨在设计并实现一个基于单片机技术的双机串行通信系统。通过优化软件协议与硬件接口,实现了高效稳定的数据传输功能。 基于51单片机的Proteus仿真是一种常用的电子设计自动化工具应用方式,它能够帮助用户在软件环境中模拟电路板的设计与运行效果。这种方法不仅提高了开发效率,还减少了硬件调试过程中可能出现的问题,适用于学习、教学以及项目研发等多个场景中。通过使用该仿真环境,可以深入理解51单片机的工作原理及各种外设模块的应用技巧,并且能够在没有实际硬件的情况下进行功能测试和性能评估。
  • 试验
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    本实验旨在通过两台单片机构建简单的串行通信系统,探讨并实现数据的发送与接收过程,验证硬件连接及软件协议的有效性。 使用串口进行双机通信,并带有仿真功能,可以直接拿来使用。
  • 基于51单片系统
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    本项目旨在设计并实现一个基于51单片机的双机串行通信系统。通过硬件连接和软件编程,实现了两台单片机之间的数据交换与通讯,增强了系统的交互性和灵活性。该系统结构简单、稳定性高,在工业控制领域具有广泛应用前景。 利用单片机实现一个系统,通过双片单片机串行通信完成任务。在通信过程中,使用数码管显示结果,并采用查表方式驱动数码管工作。两个单片机之间通过RS232进行数据交换,在此过程中遵循特定的通信协议以确保有效传输信息。
  • 单片.doc
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    本文档探讨了两个独立单片机之间通过串行接口进行数据交换的技术细节和实现方法,包括硬件连接与软件编程。 《单片机原理及接口技术》课程设计报告 **设计题目:** 两个单片机通信,甲乙可以相互控制 **学 号:** **姓 名:** **指导教师:** 信息与电气工程学院 二零一四年六月 ### 单片机串口通信设计 自问世以来,单片机行业经历了长时间的发展,并随着科学技术的进步和社会需求的增加而迅速壮大。无论是在工业还是民用领域,单片机都得到了广泛应用和认可,获得了高度评价。 在各台仪表之间或仪表与计算机之间的信息交换和传输中,单片机通信接口起着关键作用。常见的通信接口类型包括串行通信接口、并行通信接口、USB接口、现场总线接口以及以太网接口等五种主要形式。 **1. 串行通信** 串行通信按同步方式分为异步通信和同步通信两种基本模式,它建立在数字化基础上,并通过微处理器实现。这种技术结合了计算机技术和电子仪器的优势,具备数据存储、运算及逻辑判断能力。单片机能够根据被测量参数的变化自动调整量程范围,并能进行自我校准与补偿,甚至可以诊断故障。 由于这些智能特性,内含微型计算机并配备有如GP-IB等通信接口的电子设备通常被称为智能仪器。