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串口波特率转换的实现
摘要: 串口波特率转换的实现武汉波仕电子有限公司孙汉华027-51518044串口通信,就是RS-232/RS-485通信,要求通信的双方波特率等通信格式一样才可以通信成功。
Abstract:
Key words :

串口波特率转换的实现

                    武汉波仕电子有限公司 孙汉华 027-51518044

 

串口通信,就是RS-232/RS-485通信,要求通信的双方波特率等通信格式一样才可以通信成功。可是在许多情况下,两种不同格式比如不同波特率的串口也要相互通信,这就必须进行串口波特率等格式的转换。本文介绍了如何实现串口波特率的转换。

如果串口设备1与串口设备2之间需要通信,但是它们之间的通信波特率不一样。实现串口波特率的转换的原理就是利用波特率转换器的两个串口,称为串口A和串口B,分别设置为不同的波特率。串口A的波特率通过产品的J2J1J0来设置,串口B的波特率通过产品的K2K1K0来设置,见表格。其中串口A按照串口A设置的波特率接收串口设备1的数据并且立即从串口B按照串口B设置的波特率发送出去,同样串口B以串口B设置波特率收到串口哦设备2的数据立即从串口A以串口A设置的波特率向串口设1发送出去。

 

     RS-232波特率转换器用于实现不同波特率的RS-232口的通信转换,纯硬件跳线设置,无需任何软件设置。还可以与RS-232/485转换器配合使用,可以实现RS-485的不同波特率之间的通信。串口波特率转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图的产品左边串口ADB-9孔的RS-232口,右边串口BDB-9针的RS-232口,上边为波特率设置的跳线,下面为5V电源接线端子。左边DB-9孔可以直接外插计算机的RS-232口,右边的DB-9针引脚分配同计算机的RS-232口,但是都只有RXDTXDGND三根线。

波特率转换器的两边的串口可以分别独立设置波特率,见下表。0-断开,1-短路。独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有格式的串口软件包括16进制!

串口A的波特率设置

 

串口B的波特率设置

J2

J1

J0

 波特率

K2

K1

 K0

 波特率

 0

 0

 0

 1200

 0

 0

 0

 1200

 0

 0

 1

 2400

 0

 0

 1

 2400

 0

 1

 0

 4800

 0

 1

 0

 4800

 0

 1

 1

 9600

 0

 1

 1

 9600

 1

 0

 0

19200

 1

 0

 0

19200

 1

 0

 1

38400

 1

 0

 1

38400

 1

 1

 0

57600

 1

 1

 0

57600

 1

 1

 1

115200

 1

 1

 1

115200

  

 

波特率转换器的内部有一个带双串口的单片机。单片机自动完成两个串口之间的数据交换。单片机程序用C语言编写,核心功能就是先将两个串口UART1UART2根据跳线设置的状态进行波特率等初始化设置,然后随时将UART1接收的数据立即送到UART2的发送区、以及将UART2接收的数据立即送到UART1的发送区。核心代码如下:

               //串口1发送字符数组函数

            void Uart1_Sendstr(uchar len,uchar stemp[])

           {          uchar i="0";

                for(i=0;i

                {       TI=0;

                       SBUF=stemp[i];

                        while(TI==0);

                       TI=0;       }      }

            //串口2发送字符数组函数

                void Uart2_Sendstr(uchar len,uchar s[])

            {    uchar i="0";

                while(len--)

              {    Uart2_Senddat(s[i]);

                      i++;    }     }

         //      ★★主函数★★★

void main()

{          uchar Uart1Set=0,Uart2Set=0;

  PortInit();   //按键端口初始化                 Uart1_Init();      //串口1初始化

  Uart2_Init();       //串口2初始化 

Uart1Set=J2;         Uart1Set=(Uart1Set<<1)|J1;

  Uart1Set=(Uart1Set<<1)|J0;  //读取端口值              

  switch(Uart1Set)

  {       case 0x00:TH1=0xFF;TL1=0xFF;break;         //       115200

            case 0x01:TH1=0xFE;TL1=0xFE;break;        //       57600

            case 0x02:TH1=0xFD;TL1=0xFD;break;        //       38400

            case 0x03:TH1=0xFA;TL1=0xFA;break;         //       19200

            case 0x04:TH1=0xF4;TL1=0xF4;break; //       9600

            case 0x05:TH1=0xE8;TL1=0xE8;break; //       4800

            case 0x06:TH1=0xD0;TL1=0xD0;break;         //       2400

            case 0x07:TH1=0xA0;TL1=0xA0;break;         //       1200

            default:break;

  }

本文介绍的串口波特率转换的硬件方法和单片机代码,对不同波特率之间的串口通信具有一定的使用价值。波特率转换器的优点在于使用简单方便,不足之处在于只能够转换波特率而没有对数据位、停止位、校验位进行转换,而且对于不常见的波特率的转换还需要定做。如果要实现功能全面的波特率等各种格式的全面转换,还是要用计算机加上专门的波特率转换软件,通过对计算机的两个串口进行波特率等格式的设置,而两个串口在计算机内部进行数据透明传输。我们已经以另外文章《串口波特率转换的纯软件实现》予以了介绍。

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