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[導(dǎo)讀]1 硬件電路     TMS320F206(簡稱F206)有1個通用輸入引腳BIOS和1個通用輸出引腳XF,此外還有IO0、IO1、IO2和IO3引腳,分別對應(yīng)I/O狀態(tài)寄存器的IO0~IO3。這4個引腳通過異步串行口寄存器(ASPCR)和I


1 硬件電路
    TMS320F206(簡稱F206)有1個通用輸入引腳BIOS和1個通用輸出引腳XF,此外還有IO0、IO1、IO2和IO3引腳,分別對應(yīng)I/O狀態(tài)寄存器的IO0~IO3。這4個引腳通過異步串行口寄存器(ASPCR)和I/O狀態(tài)寄存器(IOSR)實現(xiàn)軟件可控,可被單獨配置成輸入或輸出。本文中使用IO0作為CPU卡(江蘇意源公司iCos/Mil v1.0)的復(fù)位引腳,IO2作為CPU卡的I/O(輸入/輸出)引腳,電路圖如圖1所示。



2 軟件實現(xiàn)
    異步串行通信,傳輸協(xié)議bit流為:1位寬的低電平為起始位,8位寬的數(shù)據(jù)位,1位校驗位,以及1位高電平的停止位。軟件實現(xiàn)時,通過配置異步串行口寄存器(AS-PCR)和I/O狀態(tài)寄存器(IOSR),并使用定時器功能,完成F206與CPU卡之間數(shù)據(jù)的發(fā)送與接收。
2.1 數(shù)據(jù)發(fā)送
    F206發(fā)送數(shù)據(jù)時,將IO2配置成輸出狀態(tài),然后啟動定時器,按照設(shè)置的波特率,分別將發(fā)送的數(shù)據(jù)按字節(jié)(8位)加上起始位、校驗位和停止位發(fā)送給CPU卡的IO2口。
    數(shù)據(jù)發(fā)送子程序為:


2.2 數(shù)據(jù)接收
    接收數(shù)據(jù)一般采用軟件輪詢的方式實現(xiàn)。數(shù)據(jù)接收子程序為:

        


2.3 定時器設(shè)置
    定時器中斷頻率由TDDR(定時器divide-down寄存器,定時計數(shù)寄存器TIM的低4位)和定時周期寄存器PRD共同確定。當兩者都為0時,定時器中斷頻率為(CLKOUT1rate)/2;兩者不全為0時,由如下公式確定:



        
    舉例:為了實現(xiàn)9 600 bps的有效傳輸速率,實際傳輸速率(額外增加1位起始位、1位校驗位、1位停止位)應(yīng)該為:
    9 600 bps÷8×(8+1+1+1)=13 200 bps
    故在晶振頻率為20 MHz的條件下,PRD=20×106/13200-1=1514。
    此時,將PRD設(shè)置為1514,每兩次定時器中斷的時間間隔即為1位數(shù)據(jù)的保持時問。一般來說,讀取的時機靠近位寬的中間位置,讀取的數(shù)據(jù)比較可靠和穩(wěn)定,如圖2所示。



3 軟件改進
    圖2中,如果讀取的起始位的位置正好處在起始位的開始,此時就會出現(xiàn)將起始位的末尾誤判為第1位;或者讀取的起始位的位置處在起始位的末尾,將可能丟失數(shù)據(jù)的第1位,都會導(dǎo)致讀取數(shù)據(jù)出錯,如圖3所示。



    為了降低讀取數(shù)據(jù)出錯的概率,將起始位的判斷周期定為位寬的1/3,并在檢測到起始位后,繼續(xù)等待1/3位寬(再等待一個定時中斷),對起始位進行確認(讀取的值為0)。此時才認定是一個正常的起始位,將定時周期修改為正常的位寬。此后每個定時器中斷可以正確讀取1位的數(shù)據(jù),且保證了讀取的時機處在1/3~2/3位寬的中間部分,如圖4所示。



    此時,圖3中出錯的問題也得到解決,如圖5所示。



    此外,還解決了毛刺引起的起始位誤判的問題。因為一個毛刺的持續(xù)時間不會延續(xù)1/3位寬的時間,否則該應(yīng)用將因穩(wěn)定性太差而不能得到實用。


4 硬件改進
    除了單純使用定時器實現(xiàn)外,還可以結(jié)合INT2中斷實現(xiàn)起始位的確認,電路如圖6所示。



    此時,建議延后1/3或者1/2個位寬時間,再讀取起始位的狀態(tài)。若還是為低電平,則作為一個有效的起始位,關(guān)閉INT2中斷,然后按照一個完整位寬的時問啟動定時器,每次讀取1位,完成接收1字節(jié)后,關(guān)閉定時器,開啟INT2中斷,啟動下一個字節(jié)的接收流程。

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