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双机串行通信试验

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简介:
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。

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客服
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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。
  • 8250
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    8250串行通信试验旨在通过实践操作与理论分析相结合的方式,深入探究8250芯片在计算机系统中的应用及其串行数据传输机制。参与者将学习并掌握如何配置和使用该接口进行有效的数据交换。 微机原理与接口技术实验报告 1. 掌握串行接口芯片8250的基本原理及编程方法。 2. 熟悉PC机的串行连接方式。 3. 进一步了解串行通信的基本原理。
  • 单片——
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    本实验介绍如何通过单片机实现两台设备之间的串行数据传输,涵盖硬件连接与软件编程,旨在掌握单片机串口通信的基本原理及应用。 利用单片机串口实现两个实验台之间的串行通信。其中一个试验箱可以进行自发自收的测试,这是郑旅军原创的内容,欢迎借鉴但请不要抄袭。
  • 04单片四:电路.docx
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    本实验文档详细介绍了如何通过两个单片机构建和测试一个基本的串行通信系统。读者将学习硬件连接、软件编程以及调试技巧,以实现有效的数据交换。适合电子工程与计算机科学专业的学生及爱好者参考实践。 ### 实验目的与要求 1. **熟悉Proteus仿真软件**:掌握如何使用这款强大的电子线路仿真工具绘制单片机的电路原理图。 2. **理解串口通信的工作原理及编程方法**:通过实验,学生应能够熟练运用串行接口在不同设备间传输数据,并了解其基本操作和编程技巧。 - 实验具体要求: 1. 正确使用Proteus绘制单片机的电路图; 2. 利用串口功能实现两台机器之间的通信,其中一个作为发送端,另一个为接收端; 3. 分别采用中断控制和查询两种方式来完成数据传输任务; 4. 实验报告中需包含原理图与实验结果分析。 ### 实验原理 - **电路设计**:该实验涉及两个单片机之间的连接。左部机器的RXD(接收端)与右部机器的TXD(发送端)相连,反之亦然,并且保证两台设备共地以确保通信顺畅。 - **数据传输过程**:左侧设备循环发送0到F十六进制数值给右侧设备;后者接收到后返回接受值。若发送的数据和接收的一致,则继续下一步的传送;不一致则重复当前步骤直到正确回应为止。 ### 实验内容与操作 1. **绘制电路图**: 在Proteus环境中,根据实验需求添加元件并连接线路。例如将甲机P2.0至P2.3口分别接到第一数码管上,并且乙机的相应接口也做同样的处理。 2. **编写程序代码**:使用Keil软件开发两套用于发送和接收数据的应用程序,通过不同的编程方式实现通信功能。 3. **仿真观察结果**: 完成上述步骤后,在Proteus中进行电路模拟测试,确保两个数码管上显示的数据一致,并验证整个实验的正确性。 ### 数据记录与分析 - 记录下发送端和接收端在传输过程中显示的信息。 - 分析并解决可能出现的问题如数据不符或通信失败等状况。 ### 问题讨论 1. **电路设计**:确保合理的硬件布局以支持有效的串行连接; 2. **信号干扰**: 在实际应用中,考虑减少外部电磁场对设备的负面影响; 3. **同步机制**:保证发送端与接收端之间的时间协调性是实现稳定通信的关键。 通过以上实验内容的学习和实践操作,学生不仅能掌握Proteus软件的应用技巧,还能深入理解串口通讯的工作原理及编程方法。这为今后从事嵌入式系统开发提供了坚实的技术基础。
  • 及接口技术
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    本课程专注于讲解双机之间的串行通信原理与实现方式,涵盖多种通信协议和接口设计技巧,旨在帮助学生掌握设备间高效数据传输的关键技术。 双机串行通信是指两台计算机通过串行接口进行数据交换的过程。在这个过程中,数据以位或字节的形式依次传输,通常用于连接速度要求不高但距离较长的设备之间。
  • 课程设计-接口与
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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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    串行通信实验旨在通过实践操作让学生深入了解数据传输原理及接口技术,掌握RS232等标准协议的应用与调试方法。 使用8051单片机的串行口外接CD4094扩展一个8位并行输出接口,并将该接口的每一位连接到一个发光二极管上,使这些LED灯能够以流水灯的方式工作。 在方式0的数据传输中,可以通过中断或查询的方式来实现。不论是哪种方法,在发送数据时都需要利用TI标志来判断是否完成一帧数据的发送:通过设置TI位(当一帧数据完成后)触发一个中断请求,并在此中断服务程序里继续发送下一帧;或者不断检查TI的状态,直到它变为1后停止查询并开始下一个数据包的传输。而在接收端,则需要依靠RI标志来确定何时接收到新的一帧数据。 无论是采取哪种通信方式,在正式进行串行通讯前都需要先对SCON控制寄存器执行初始化操作。在使用方式0时,只需将SCON设置为00H即可完成配置工作。
  • 单片
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    本实验旨在通过实践操作,深入理解并掌握单片机串行通信的基本原理与应用技巧,包括数据格式、波特率设置及硬件连接等关键环节。 如图5-1所示,使用串口方式3、波特率19.2Kb/s及奇校验的全双工模式实现:甲机(位于上方的单片机)通过8个开关所代表的数据传送到乙机(位于下方的单片机),并在乙机上的8个LED灯上显示;同时,乙机上的8个开关数据也能传送至甲机,并在甲机的8个LED灯上显示。若校验出错,则P3.7端口连接的LED灯会闪烁。
  • 51单片
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    本实验旨在通过51单片机实现串行通信技术的学习与应用,包括波特率设定、数据发送接收等操作,为嵌入式系统开发打下基础。 最简洁的单片机串口通信程序适用于STC15系列芯片。希望这不算盗用版权,以下是对此段文字的重新表述:提供了一个针对STC15系列芯片编写的简单单片机串口通信程序示例。
  • 交互——基于Proteus的仿真
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    本实验通过Proteus软件进行双机串口通信仿真,旨在验证和理解串行通信原理及实现方法,适用于电子工程学习与实践。 一个双机交互发送数据的程序:发送机会将数据传给接收机,接收机接收到数据后将其数值加1再传回发送机;随后发送机也将该值加上1并再次传递给接收机,如此循环进行。此程序可应用于串口通信,并可通过Protues软件进行仿真测试。