第六章MC9S12单片机串行通信模块山东大学控制科学与工程学院2008.8串行通信是指MCU与外设之间使用一根数据信号线一位一位的传输数据。通信线少,可以在远距离通信时极大的降低成本,适合于远距离传输。5、同步外设接口SPI模块常见串行通信:异步串行通信SCI(通用异步收发UART)同步串行外设接口SPIIIC(Inter-IntegratedCircuit)总线控制局域网CAN总线USB(FLASH存储器,在线视频)PS/2(键盘、鼠标)MC9S12单片机片内集成了SPI、SCI、IIC串行通信的数据传输方式方式图示一句话总结单工只发不收,只收不发半双工分时收发全双工同时收发9S12系列单片机SPI的定义SPI(SerialPeripheralInterface,串行外设接口)是一种高速高效的同步串行接口技术,这种接口技术主要用于MCU与外部的接口芯片交换数据,已逐渐成为一种工业接口标准。一个主机+多个从机ADI的AD转换芯片、电源管理芯片等支持SPISPI引脚(4根线):SCK同步时钟,由主机产生并传送给从机MOSI(MasterOutput/SlaveInput)主机发送,从机接收MISO(MasterInput/SlaveOutput)主机接收,从机发送SS从机选择线主从机选择信号是低电平有效。1-主机,0=从机。系统中只能有一个主机。SPI引脚定义MC9S12DG128有两个SPI接口,分别占用PP口(0-3位)和PM口(2-5位),引脚号分别为1-4和70-73。注意:主机的MOSI、MISO分别和从机的MOSI,MISO连接。SPI工作模式主机模式:当SPICR1中的MSTR位置1时,工作在主机模式。主机产生时钟信号,用来同步主从双方的移位寄存器。当向SPI数据寄存器中写入数据后,数据开始传送。从机模式:当SPICR1中的MSTR清0时,工作在从机模式。从机不产生时钟,从机SCK引脚变为输入口,接收主机时钟SS必须有效。双工模式(三线同步传输):无论是主机模式还是从机模式都只用一个引脚传输数据。SPI模块的寄存器SPI控制寄存器1SPICR1SPI控制寄存器2SPICR2SPI状态寄存器SPISRSPI波特率寄存器SPIBRSPI数据寄存器SPIDRSPI控制寄存器一SPIE—SPI中断使能位。1=中断允许,0=中断禁止。SPE—SPI系统使能位。1=使用SPI,0=不使用SPI。SPTIE—发送中断使能。1=允许,0=禁止。MSTR—主从模式选择位。1=主机,0=从机。CPOL—时钟极性位。1=有效时钟为低,空闲为高,0=有效时钟为高,空闲为低。主从机必须匹配。SPI控制寄存器1—SPICR1CPHA—SPI时钟相位控制。1=主机在SPSCK的第一个跳变开始驱动MOSI,从机应用它来启动数据发送。在连结几次SPI传送期间,从机的SS脚可保持为低电平;0=SS下跳用于启动从机数据发送,而第一个SPSCK跳变捕捉最高位。在一次SPI传送完毕,从机的SS脚必须返回高电平。SSOE—从机选择输出使能。跟MODF配合使用。LSBFE—最低位先发使能。1=先发最低位,0=先发最高位。SS非下降沿启动时钟信号启动SPI控制寄存器二MODFEN—模式错误使能位。主机模式MODFEN=0,则SS不作用于SPI。如8页表。从机模式下,无论MODFEN为何值,SS只作为输入。1-SS引脚使用,0-SS引脚不作用于SPI。BIDIROE--在双工模式下(SPC0=1)输出使能。1-输出缓冲使能,0-输出缓冲禁止。SPISWAI--SPI在等待模式下停止位。1-等待模式停止,0-等待模式正常工作。SPC0--串行引脚控制位0。控制正常和双工模式。SPI波特率寄存器波特率--每秒钟数据传输的二进制位数bps。SPPR2-SPPR0--SPI波特率预分频位SPR2-SPR0--SPI波特率选择位组合使用SPI状态寄存器SPISR寄存器指示SPI的状态,并且只读。SPIF--SPIF中断标志。1-中断发生,有数据存储到SPI数据寄存器-SPIDR;0-传输未完成。注意对此位清零的方法:当SPIF=1时,首先读SPISR的值,然后访问数据寄存器SPIDR。SPTEF--SPI发送空中断标志。1-SPI数据寄存器空(数据已发送);0-SPI数据寄存器非空。注意对此位清零的方法:当SPTEF=1时,首先读SPISR的值,然后写数据寄存器SPIDR。MODF--模式错误标志。1-发生错误,0-无错误。当SPI配置成主机模式并且模式错误检测使能(SPICR2的MODFEN位置位)时,如果SS输入变低,该位置位。注意对此位清零的方法:当MODF=1时,首先读SPISR的值,然后写SPI控制寄存器1。SPI数据寄存器SPI数据寄存器是SPI数据的输入和输出寄存器。写该寄存器会允许一个字节进入队列并发送。如果SPI被配置成主机,当前面的数据发送完成,排在队列的数据会立即被发送。SPISR寄存器中的发送空标志SPTEF表明SPI数据寄存器准备接收新的数据。当SPIF=1时SPIDR中接收的数据是有效的,这时才可以读到有效数据。注意,SPIEF=0时表示当前数据并未发送完成,不可写SPIDR寄存器,当SPIEF=1时,才可以写SPIDR寄存器以发送新数据。SPI综合举例单片机MC9S12DG128的SPI1接口和74HC164连接,74HC164是串入并出的8位移位寄存器,用其来扩展并行输出口,74HC164的输出作为数码管显示电路的段码,采用动态扫描显示。PT5做74HC164的片选信号。微控制器工作于主模式,向SPIDR写入数据启动SPI发送模块后,MCU发送的数据进入74HC164的移位寄存器中。请见第6章SPI.doc。SPI1的MOSI,时钟,片选,接到74HC16474HC164,串入并出。74HC244八同相三态线驱动器接8段LED的驱动电路,低电平使某段发光。SCI(串行通信接口)总线接口MC9S12DG128单片机有两个SCI模块。SCI模块仅仅复用了PS口的4个I/O引脚(0-3位)作为RXD0、TXD0、RXD1、TXD1。当SCI接收器/发送器被允许时,SCI将控制TxD和RxD进入相应的操作,否则它们只能用作普通的I/O口。注意SCI是异步串行通信口。SCI的发送器与接收器都是双缓冲的。各自有工作使能和中断控制。可工作于全双工模式。SCI的主要特性:1、异步2、全双工3、不归零格式(NRZ)4、13个波特率控制位,选择更广5、收、发双缓冲6、具有8个中断标志位的中断驱动操作SCI的其他特性可以在寄存器的讲解时体会。SCI的寄存器波特率寄存器SCIBDH和SCIBDL波特率计算公式:BR=两寄存器组合值,1-8191注意此寄存器的赋值方法:如果只对SCIBDH赋值是无效的,必须先对SCIBDH赋值,再对SCIBDL赋值才可以产生有效的BR。如果不使用SCIBDH,则可以直接给SCIBDL赋值,因为SCIBDH复位后默认为0,相当于赋0值。下面举个设置波特率为9600的例子。波特率寄存器SCIBDH和SCIBDL设置波特率实质上是计算公式中BR的值,再把BR的值赋给波特率寄存器。BR的值计算是有技巧的,可以用一个公式完成。BR值=((PLL频率/2)/目标波特率/16)注意PLL频率/2即总线频率。使用PLL,总线频率=PLL频率/2,不使用,则总线频率=晶振频率/2。所以,如果需要设置SCI0波特率为9600,并假设PLL时钟频率=40M的话,赋值程序为:SCI0BDL=(unsignedchar)((40000000UL/2)/9600/16);SCI0BDH不使用。SCI控制寄存器1-SCICR1LOOPS-SCI回送模式。即“自发自收”。1=回送模式,0=正常模式。SCISWAI-等待模式停止控制。1=等待模式SCI工作,0=不工作。RSRC-接收器来源。1=来源于外部,0=来源于内部。和LOOPS配合。M-数据字符长度。1=数据位9位,0=数据位8位。WAKE-唤醒条件位。1=地址位唤醒(接收数据的最大显著位为1),0=空闲线唤醒(RXD脚满足空闲条件)。ILT-空闲线类型。这位决定SCI什么时候开始计数“空闲字符”的位数。计数可从“起始位”或从“停止位”开始。从“起始位”开始计数,则“停止位”前的一串“1”可能产生错误的空闲线条件。从“停止位”开始计数,可避免错误的空闲线识别,但需要适当地同步发送操作。PE-奇偶校验使能。1=允许,0=禁止。SCI控制寄存器1-SCICR1PT-奇偶校验类型。1=奇校验,0=偶校验。一般此寄存器可以按默认值设置。SCI控制寄存器2-SCICR2TIE-传送寄存器空中断使能。1=中断允许,0=中断禁止。参考状态寄存器的TDRE位。由TDRE产生中断请求。TCIE-发送完毕中断使能。1=中断允许,0=中断禁止。参考TC位。RIE-接收数据寄存器满中断使能。1=中断允许,0=中断禁止。参考RDRF和OR位。ILIE-线路空闲中断使能。1=中断允许,0=中断禁止。参考IDLE位。TE-发送器使能。1=发送使能,0=发送禁止。RE-接收器使能。1=接收使能,0=接收禁止。RWU-接收器唤醒位。1=唤醒允许并且关闭接收中断。通常,硬件通过自动清除RWU来唤醒接收器。0=正常模式。SBK-传输终止位。1=发送终止符,0=不发送。SCI状态寄存器1-SCISR1这个寄存器的TDRE,TC,RDRF,IDLE和OR位跟控制寄存器2有关,控制寄存器2中的对应位为中断使能位,状态寄存器1中的位为中断状态位。TDRE-发送数据寄存器空标志。当数据由SCI数据寄存器移动到SCI移位寄存器中时,TDRE=1。然后数据寄存器为空,可以接收新数据。通过读SCISR1然后写SCIDRL来清TDRE。TC-发送完成标志。当TC=1时,读SCISR1然后写SCIDRL清除该位。当数据、报头或中止符进入队列并准备发送时,TC自动被清除。1=发送完毕,0=正在发送。RDRF-接收数据寄存器满标志。1=数据寄存器接收到有效数据,可读;0=数据寄存器中数据暂不可用。IDLE-线路空闲标志。当10个连续的逻辑1(M=0)或11个连续的逻辑1(M=1)出现在接收器输入端,IDLE置位。。如果IDLE被清除,在一个空闲条件置位IDLE前一个有效的帧必须再次置位RDRF位。通过读SCISR1然后读SCIDRL来清除IDLE。1=接收空闲;0=上次空闲状态后,接收器还没有处于有效状态。SCI状态寄存器1-SCISR1OR-溢出标志。置位条件:在接收下一个数据前软件未读取数据寄存器,在接收到下一帧的停止位后,OR立即置位。移位寄存器中的数据丢失,但不会影响SCIDR中的数据。可以通过读SCISR1然后读SCIDRL来清除。1=有溢出,0=无溢出。NF-噪声标志。1=有噪声,0=无噪声。通过读SCISR1然后读SCIDRL来清除NF标志。FE-接收器帧错误标志。当接收到的停止位是0时,FE=1。通过SCISR1然后读SCIDRL来清除FE。FE禁止进一步的数据接收直到FE清除。1=检测到帧错误。0=未检测到帧错误。PF-奇偶错误标志。当奇偶使能位PE=1且接收数据的校验位和校验类型不符时,PF=1。读SCISR1然后读SCIDRL清除PF。1=检测到奇偶错误。0=未检测到奇偶错误。SCI状态寄存器2-SCISR2SCISR2包含2个读写位,1个只读位。BK13-终止符长度。该位决定了发送的中止符长度是10或11位还是13或14位。帧错误的检测不影响该位。1=中止符长度是13或14位。0=中止符长度是10或11位。TXDIR:单线模式下的发送器引脚数据检测。该位决定了TXD引脚在单线模式下是用来做输入还是输出。该位仅和单线模式有关。1=单线模式下TXD引脚作为输入。0=单线模式下TXD引脚作为输出。RAF:接收器有效标志。当接收器在起始位的RT1时刻检测到逻辑0时