UART多串口擴(kuò)展器SP2338DP及其應(yīng)用
關(guān)鍵詞:UART 串口擴(kuò)展 單片機(jī)
1 概述
當(dāng)前,以單片機(jī)為核心構(gòu)成的智能化測控系統(tǒng)及電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),為了滿足數(shù)字化及智能化要求,許多外圍電路功能模塊、部件、器件及傳感器也具備了UART串口通信功能。而現(xiàn)階段的8位、16位、32位單片機(jī)卻大部分僅提供一個UART串口,這樣就很難滿足系統(tǒng)中一方面要與具有UART功能的串口部件通信,另一方面又要與上位機(jī)通信的要求。利用SP2338DP多串口擴(kuò)展器,可很好地解決此問題。
2 工作特性
SP2338DP是采用低功耗CMOS工藝設(shè)計的UART多串口擴(kuò)展芯片。該器件可將一個高波特率的UART串口擴(kuò)展為3個較高波特率的UART串口,從而為系統(tǒng)需要多個串口時提供了很好的解決方案。該器件的主要特性如下:
*可將1個UART串口擴(kuò)展為3個UART串口。
*全雙工異步工作:4個UART串口都為全雙工異步工作模式。
*高工作速度:1200~9600b/s(可由晶振頻率設(shè)定任意非標(biāo)準(zhǔn)波特率)。
*波特率設(shè)置簡單:不需軟件設(shè)置,只需更改輸入時鐘頻率即可。
*波特率誤差?。好總€串口的數(shù)據(jù)輸出波特率誤差小于0.25%。
*接收波特率范圍寬:要求每個串口數(shù)據(jù)波特率小于2.5%即可。
*數(shù)據(jù)傳輸誤碼率極低:小于10 -9(接收的數(shù)據(jù)波特率誤差小于2%時)。
*具有節(jié)電模式:進(jìn)入節(jié)電模式后典型靜態(tài)電流為0.5μA。
*可自動喚醒:任意串口的接收端有數(shù)據(jù)出現(xiàn)時自動喚醒。
*寬工作電源電壓:2.4~5.5V。
*低工作電流:典型工作電流為4.4mA。
3 封裝及引腳說明
該器件具有DIP、SOIC和SSOP多種封裝形式。下面以DIP封裝形式為例,給出元件的封裝及引腳排列,如圖1所示。引腳功能及說明見表1。
表1 SP2338 DIP引腳功能
名 稱 | 編 號 | 類 型 | 描 述 |
ADRI0 | 18 | I | 串口3接收數(shù)據(jù)地址線0 |
ADRI1 | 17 | I | 串口3接收數(shù)據(jù)地址線1 |
ADRO0 | 1 | O | 串口3發(fā)送數(shù)據(jù)地址線0 |
ADRO1 | 2 | O | 串口3發(fā)送數(shù)據(jù)地址線1 |
RX0 | 8 | I | 串口0數(shù)據(jù)接收 |
TX0 | 9 | O | 串口0數(shù)據(jù)發(fā)送 |
RX1 | 11 | I | 串口1數(shù)據(jù)接收 |
TX1 | 10 | O | 串口1數(shù)據(jù)發(fā)送 |
RX2 | 13 | I | 串口2數(shù)據(jù)接收 |
TX2 | 12 | O | 串口2數(shù)據(jù)發(fā)送 |
RX3 | 6 | I | 串口3數(shù)據(jù)接收 |
TX3 | 7 | O | 串口3數(shù)據(jù)發(fā)送 |
OSCI | 16 | I | 時鐘輸入 |
OSCO | 15 | O | 時鐘輸出 |
VCC | 3,4,14 | - | 正電源 |
GND | 5 | - | 地 |
4 應(yīng)用說明
SP2338DP在使用時應(yīng)遵循以下原則:
①SP2338DP適用于串行數(shù)據(jù)為8位的應(yīng)用領(lǐng)域(如數(shù)據(jù)位7為位,可選用SP2337DP器件);
②串口0~2為較高波特率的串口(子串口)。
③串口3為高波特率串口(母串口),它的數(shù)據(jù)傳輸速率是子串口的4倍。如輸入時鐘頻率foscin為10MHz,則串口3的波特率為19 200bps,串口0~2的波特率為19 200bps/4=4800 bps;如果需要在串口0~2上獲得波特率K,則需按以下公式改變時鐘頻率即可。
K=4800foscin/10(bps)
其中foscin≤20MHz
④ADRI1、ADR10為下行地址線,ADRI1、ADRI0=00、01、10時,分別對應(yīng)子串口0、1、2、ADR1、ADR0=11時,為串口3的地址;同時,它也是SP2338DP的命令/數(shù)據(jù)口地址。
⑤ADRO1、ADRO0為上行數(shù)據(jù)的串口地址線,ADRO1、ADRO0=00、01、10時,分別對應(yīng)子串口0、1、2。當(dāng)上位機(jī)UART接收到由串口3發(fā)送來的數(shù)據(jù)時,立即讀取地址線ADRO1和ADRO0的狀態(tài)。根據(jù)ADRO1和ADRO0的狀態(tài)即可判斷出數(shù)據(jù)是由哪個串口發(fā)送來的。
⑥芯片喚醒條件為:向串口0~串口3的任意一個數(shù)據(jù)接收端口寫入1個字節(jié)數(shù)據(jù)。由于SP2338DP的喚醒時間為25ms左右,故用于芯片喚醒的數(shù)據(jù)將不能被正確接收,因此應(yīng)采用下面的芯片喚醒流程;先發(fā)送1個字節(jié)數(shù)據(jù),用于喚醒芯片,延時25ms后再發(fā)送有效的數(shù)據(jù)。
⑦為了快速可靠地傳輸批量數(shù)據(jù),可以采用下面的方法,實現(xiàn)數(shù)據(jù)快速可靠的接收、發(fā)送。
如上位機(jī)只需要向一個串口發(fā)送數(shù)據(jù),則可向該串口發(fā)送完1個字節(jié)數(shù)據(jù)后再向地址11(串口3的地址)連續(xù)發(fā)送4個字節(jié)“0X00”。其后向需要發(fā)送數(shù)據(jù)的串口發(fā)送1個字節(jié)數(shù)據(jù),再向串口3發(fā)送4個字節(jié)“0X00”,按此方式循環(huán)發(fā)送即可。
如果此位同需向兩個串口分別發(fā)送兩個數(shù)據(jù)塊,則可分別向兩個相應(yīng)的子串口發(fā)送1個字節(jié)的數(shù)據(jù)后再向串口3發(fā)送4個字節(jié)的“0X00”,然后分別將兩個數(shù)據(jù)塊的下一個字節(jié)發(fā)送到兩個子串口上。
如果上位機(jī)有3個數(shù)據(jù)塊需要分別向3個子串口發(fā)送,則可先向3個子串口分別發(fā)送1個字節(jié)的有效數(shù)據(jù)后再向串口3發(fā)送2個字節(jié)的“0X00”,然后循環(huán)向3個子串口發(fā)送有效的數(shù)據(jù)。
注意:寫入串口3用于延時的數(shù)據(jù)只能是“0X00”,寫入其它數(shù)據(jù)將產(chǎn)生可預(yù)料的結(jié)果。
⑧SP233DP數(shù)據(jù)發(fā)送工作過程如下:如果上位機(jī)需要將數(shù)據(jù)“0X28”由串口2發(fā)送出去,則需先將ADRI1置為“1”,ADRI0置為“0”,再將數(shù)據(jù)“0X28”通過上位機(jī)的UART口發(fā)送到串口3即可。
⑨SP2338DP可執(zhí)行的命令僅有兩種,即復(fù)位和睡眠命令。當(dāng)上位機(jī)通過串口3(地址為“11”)寫入數(shù)據(jù)“0X35”或“0XB5”時,則芯片執(zhí)行軟件復(fù)位,復(fù)位時間約為21.75ms;當(dāng)寫入的數(shù)據(jù)為“0X55”或“0XD5”時,芯片將進(jìn)入睡眠狀態(tài)。
圖2 利用SP2338DP擴(kuò)展的3串口電路
5 典型應(yīng)用電路
利用SP2338DP可將僅具有一個UART串口的單片機(jī)擴(kuò)展為具有3個UART串口的單片機(jī)。下面以常用的AT89C52單片機(jī)為例,給出相應(yīng)的串口擴(kuò)展電路,如圖2所示。
圖2中AT89C52的全雙工串口與SP2338DP的串口3相連。串口3同時也做為命令/數(shù)據(jù)口。ADRI1和ADRI0與AT89C52的P3.3、P3.2口線相連,用于發(fā)送數(shù)據(jù)時相應(yīng)串口0~2的選擇。ADRO1和ADRO0與AT89C52的P3.4、P3.5口線相連,用于判斷接收的數(shù)據(jù)來自串口0~2的哪一個。SP2338DP的時鐘頻率選為20MHz,此時串口3的波特率為19 200bps,串口0~2的波特率為9600bps。網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)充版(http://www.dpj.com.cn)中,給出與上述電路配套的通信程序,程序采用C51編制。
結(jié)語
SP2338多串口擴(kuò)展器可廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、數(shù)據(jù)采集、儀器儀表、智能家電、計算機(jī)RS232口擴(kuò)展、有線及無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)阮I(lǐng)域。由該器件構(gòu)成的多串口電路具有硬件成本低、性價比高、工作速度高、波特率設(shè)置簡單等特點,因而選擇該器件是多串口應(yīng)用系統(tǒng)的良好解決方案。
評論