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[導讀]摘要 設計了一種在MFC中實現與串口連續(xù)通信的簡易方法,利用微軟提供的MSComm控件,仿照MODBUS-RTU協(xié)議,并根據數據包之間的時間間隔T1,將間隔串口通信適用于長距離控制與數據傳輸,許多單片機在內部均集成了串口通

摘要 設計了一種在MFC中實現與串口連續(xù)通信的簡易方法,利用微軟提供的MSComm控件,仿照MODBUS-RTU協(xié)議,并根據數據包之間的時間間隔T1,將間隔

串口通信適用于長距離控制與數據傳輸,許多單片機在內部均集成了串口通信模塊,而計算機的操作系統(tǒng)也內嵌有對串口通信的支持。在現代各工業(yè)控制和數據傳輸等通信系統(tǒng)領域中,單片機與計算機的串口通信得到了廣泛應用。因此,在Windows操作系統(tǒng)下實現串口通信,開發(fā)與單片機通信軟件顯得尤為重要。MFC(Microsoft Foundation Classes),是微軟公司提供的一個類庫(Class Libraries),以C++類的形式封裝了Windows的API,且包含一個應用程序框架,減少了應用程序開發(fā)人員的工作量,因此基于VC++的MFC平臺開發(fā)串口通信界面程序的方式深受程序員青睞。

傳統(tǒng)串口通信軟件采用兩種方法處理連續(xù)傳輸的數據包。一種是采用固定字節(jié)長度的數據包協(xié)議,該方法靈活性差,即使傳輸極少字節(jié)的數據也必須使用固定長度的數據包。另一種方法是加入數據包包頭,該方法必須先對接收到的每個字節(jié)進行判斷,從而造成了CPU的大量浪費。本文采用微軟的MSComm控件,設計了一種簡便的方法,有效彌補了以上兩種方法的缺陷。

1 數據包連續(xù)串口通信原理

單片機的時鐘頻率遠小于計算機CPU,如常用單片機C8051F02頻率為25 MHz,低于計算機CPU上GHz的處理速度。單片機傳給上位機的數據,每個數據包均獨立反映硬件對上位機的一個響應狀態(tài)或硬件處理完的一個任務。因此,單片機連續(xù)傳送數據包時,數據包之間存在一定的時間間隔,而每個數據包中相鄰字節(jié)是連接傳送的,時間間隔遠小于數據包之間的間隔。

仿照MODBUS-RTU協(xié)議,利用數據包之間的時間間隔T作為是否去讀寫串口緩存的判斷依據,其只需滿足以下兩個條件:(1)單獨數據包自身發(fā)送時,數據包內部數據字節(jié)之間發(fā)送時間間隔小于時間T;(2)不同的數據包之間發(fā)送時間間隔>T,便可實現從串口緩存中連接讀取接收到的數據包。

2 基于MFC的軟件設計方案

計算機串口通信界面軟件包括串口初始化、Comm事件響應、時間間隔判斷、讀取串口數據和數據處理,其具體流程如圖1所示。

3 軟件代碼實現

打開VS2008軟件開發(fā)平臺,新建一個MFC程序,并插入一個MSComm串口控件。增加了控件響應函數,數據包時間間隔T此處暫設為20 ms。為調試方便,加入時間溢出標志m_time_out_flag變量。

m_time_out_flag=0;//時間溢出標志設為0,表明數據已處理完

為了方便測試,此處添加的數據處理函數是在一個大的編輯框中,將串口接收到的連接數據包全部顯示出來。

4 軟件驗證與結果分析

在單片機開發(fā)板中,燒入每隔25 ms向串口發(fā)送數據包“Xidian University”的小程序,成功后連接到計算機,并打開編寫的MFC串口通信軟件以及單片機開發(fā)板電源,具體效果如圖2所示。

設置時間間隔T為不同的值,相應地修改單片機的數據包發(fā)送時間間隔,并在不同CPU型號計算機下進行多次測試,測出結果平均值如表1所示。

從表1中可得出結論,計算機CPU的處理速度越快,數據包長度越短,時間間隔T可設的值也越小。另外,經測試,當數據處理函數變復雜時,最小時間間隔T可設的值也會相應增大。

5 結束語

文中方法,充分利用了數據包內部數據字節(jié)間發(fā)送時間間隔小,數據包之間發(fā)送時間間隔大的特點。采用微軟提供的MSComm控件,在Comm事件中設置定時器,并根據計算機CPU處理速度、數據包長度、數據處理函數復雜程度,選取適當的T值。當定時器時間T溢出時,讀取并處理串口緩沖區(qū)中的數據。由于是根據數據包之間發(fā)送的時間間隔T來判斷數據包,所以數據包長度可不固定,也無需對每個數據字節(jié)進行判斷,故有效解決了計算機串口間的連接數據包傳輸處理問題。

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