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[导读]基本的 51 单片机有四个并行口,其中还包含了一个串行口。当接口不够用的时候,大家就会想到,使用什么外接芯片来扩充。但是,各种教材、参考书、网络文章,介绍扩充并行口的花样不少,扩充串行口的方法,几乎无


基本的 51 单片机有四个并行口,其中还包含了一个串行口。


当接口不够用的时候,大家就会想到,使用什么外接芯片来扩充。


但是,各种教材、参考书、网络文章,介绍扩充并行口的花样不少,扩充串行口的方法,几乎无人问津。


偶尔见到一个,也是使用 8250、8251 等“巨型”芯片来扩充的。

使用这些芯片,就要占用单片机很多的更为紧缺的并行口,基本上就是得不偿失。更别说还要设置复杂的控制字了。


做而论道使用简单的三态门,即可为单片机扩充串行口,仅仅占用单片机的一、二个引脚作为控制引线而已。


这个方法,在以前的各种书籍、杂志、网文中,都没有见到过,可以说是做而论道的独创。


呵呵,小小的自豪一下,请不要拍砖。


实际上是很简单的,就像使用 74LS373、74LS244 扩充并行口一样,为串行口,配上合适三态门就行了。


选用 74LS125(低电平开门)、74LS126(高电平开门) 都行。


使用其它的具有三态输出的芯片也可以,如:74LS244、74LS373 等等。

只是这些芯片的控制线,是成组的控制,不是单独的一个门、一个门的进行控制,就有些不够方便。


下面就是做而论道设计的扩充两个串口通道的电路图:



为了控制简单,以及介绍全面一些,在图中使用了两种三态门。用同一种,也是可以的。


两组三态门,均以 P3.4 作为控制信号。


当 P3.4 输出高电平时,74LS126 开门,通道1导通,单片机即可对 74LS164 进行串行输出,驱动数码管;


当 P3.4 输出低电平时,74LS125 开门,通道2导通,单片机即可与其它串口设备进行全双工的通信。


如果需要,还可以在 125 的右边再接上 TTL-RS232 电平转换芯片(或 RS485 总线芯片),进行远距离通信。

图中是接上了一个 PROTEUS 软件的虚拟终端,用来代表另一个串口通信设备。


做而论道用汇编语言写了一小段程序,可以控制这个串口扩展电路进行工作。


;=================================================

    ORG   0000H

    SJMP  START

    ORG   0023H

    AJMP  S_INT

START:

    MOV   TMOD, #20H

    MOV   TH1, #0FDH ;设置波特率9600@11.0592MHz

    MOV   TL1, #0FDH

    SETB  TR1


    MOV   IE, #90H   ;开串口中断


    CLR   P3.4       ;选通74LS125(通道2)

    MOV   SCON, #50H ;串口方式1, 可接收


    SJMP  $

;-----------------------------------

S_INT:               ;串口中断程序

    JNB   RI, S_END

    CLR   RI


    MOV   A, SBUF    ;取出收到的数据

;---------------------

    SETB  P3.4       ;选通74LS126(通道1)

    MOV   SCON, #0   ;串口通信方式0


    MOV   B, #16

    DIV   AB

    XCH   A, B

    ADD   A, #(TAB - $ - 3)

    MOVC  A, @A + PC ;取七段码

    MOV   SBUF, A    ;串口输出

    JNB   TI, $      ;等待发送完毕

    CLR   TI

    

    MOV   A, B

    ADD   A, #(TAB - $ - 3)

    MOVC  A, @A + PC

    MOV   SBUF, A

    JNB   TI, $

    CLR   TI

;---------------------

    CLR   P3.4       ;选通74LS125(通道2)

    MOV   SCON, #50H ;串口方式1, 可接收


    MOV   SBUF, #'O'

    JNB   TI, $

    CLR   TI

    MOV   SBUF, #'K'

    JNB   TI, $

    CLR   TI

    MOV   SBUF, #13  ;

    JNB   TI, $

    CLR   TI

    MOV   SBUF, #10  ;

    JNB   TI, $

    CLR   TI

;---------------------

S_END:

    RETI


TAB:                 ;共阳段码表

    DB  0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 099H, 092H, 082H, 0F8H;0~7

    DB  080H, 090H, 088H, 083H, 0C6H, 0A1H, 086H, 08EH;8~F


END

;=================================================


程序执行后,屏幕截图如下:



在程序控制下,51 单片机随时监听通道2,一旦虚拟终端发来了一个字节的串行数据,单片机都要向虚拟终端回送 'OK'


这时,就是单片机和上位机之间的双工串行通信。


然后,单片机转向串口通道1,以方式0 输出两组七段码,令外接的 74LS164 显示刚刚收到的数据的高、低四位。


这时,就是简单的 SPI 通信方式。


在图中可以看到,数码管显示的是 41,这是在虚拟终端窗口中键入'A'时的现象,41 即字符 A 的 ASCII 码。


虚拟终端,它并不显示键入的内容,它仅仅显示单片机发出的信息,在图中可以看到显示出来的 OK、回车、换行。




74LS125 和 74LS126 都是 14 引脚的集成芯片,和 8250、16550A 等 40 引脚的专用串口芯片相比,要小巧的多。


每片(125 或 126)都含有四个独立工作的三态门。实际上,使用一片 125 或 126,也就可以实现上述的两个通道串口通信了。

注意:如果使用了一片芯片,那么通道控制的电平信号是相同的,这就需要使用单片机的两个引脚来分别控制两个通道。


多用几片三态门,为单片机多扩充几个串行口,也是可行的。


做而论道设计的这种串口扩充方案,硬件电路和软件,都已经在实际电路中做过实验,可以正常通信。



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