CRC差錯(cuò)檢驗(yàn)法在PC 機(jī)與8031單片機(jī)串行通訊中的應(yīng)用
隨著數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的功能日益強(qiáng)大,以及微型計(jì)算機(jī)的普及,在現(xiàn)代工業(yè)中,利用微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊的工業(yè)控制應(yīng)用得也越來(lái)越廣泛。特別是在大規(guī)模高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算將占用很大一部分單片機(jī)的資源,可以將采集到的數(shù)據(jù)通過串行通訊方式傳送給PC機(jī),由PC機(jī)來(lái)完成數(shù)據(jù)的處理工作。但是由于傳輸距離、現(xiàn)場(chǎng)狀況等諸多可能出現(xiàn)的因素的影響,計(jì)算機(jī)與受控設(shè)備之間的通訊數(shù)據(jù)常會(huì)發(fā)生無(wú)法預(yù)測(cè)的錯(cuò)誤。為了防止錯(cuò)誤所帶來(lái)的影響,在數(shù)據(jù)的接收端必須進(jìn)行差錯(cuò)校驗(yàn)。雖然差錯(cuò)校驗(yàn)也可以完全由硬件來(lái)承擔(dān),但由于單片機(jī)和PC都具有很強(qiáng)的軟件編程能力,這就為實(shí)施軟件的差錯(cuò)校驗(yàn)提供了前提條件,而軟件的差錯(cuò)校驗(yàn)有經(jīng)濟(jì)實(shí)用并且不增加硬件開銷的優(yōu)點(diǎn)。本文就是基于多功能應(yīng)變測(cè)試系統(tǒng)而編寫的主機(jī)和單片機(jī)之間的RS-485通訊系統(tǒng),介紹了一種軟件差錯(cuò)校驗(yàn)方案循環(huán)冗余差錯(cuò)校驗(yàn)法。
1 CRC法的原理
傳統(tǒng)的差錯(cuò)檢驗(yàn)法有:奇偶校驗(yàn)法,校驗(yàn)和法,行列冗余校驗(yàn)法等。這些方法都是在數(shù)據(jù)后面加一定數(shù)量的冗余位同時(shí)發(fā)送出去,例如在單片機(jī)的通訊方式2和3 中,TB8就可以作為奇偶校驗(yàn)位同數(shù)據(jù)一起發(fā)送出去,在數(shù)據(jù)的接收端通過對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比較、判別或簡(jiǎn)單的求和運(yùn)算,然后將所得和接收到的冗余位進(jìn)行比較,若相等就認(rèn)為數(shù)據(jù)接收正確,否則就認(rèn)為數(shù)據(jù)傳送過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤。但是冗余位只能反映數(shù)據(jù)行或列的奇偶情況,所以這類檢驗(yàn)方法對(duì)數(shù)據(jù)行或列的偶數(shù)個(gè)錯(cuò)誤不敏感,漏判的概率很高。因此,此種方法的可靠性 就差。
循環(huán)冗余碼校驗(yàn)英文名稱為Cyclical Redundancy Check,簡(jiǎn)稱CRC。它是利用除法及余數(shù) 的原理來(lái)作錯(cuò)誤偵測(cè)(Error Detecting)的。實(shí)際應(yīng)用時(shí),發(fā)送裝置計(jì)算出CRC值并隨數(shù)據(jù)一同發(fā)送給接收裝置,接收裝置對(duì)收到的數(shù)據(jù)重新計(jì)算CRC并與收到的CRC相比較,若兩個(gè)CR C值不同,則說(shuō)明數(shù)據(jù)通訊出現(xiàn)錯(cuò)誤。由于這種方法取得校驗(yàn)碼的方式具有很強(qiáng)的信息覆蓋能力,所以它是一種效率極高的錯(cuò)誤校驗(yàn)法。錯(cuò)誤的概率幾乎為零。在很多的儀器設(shè)備中都 采用這種冗余校驗(yàn)的通訊規(guī)約。
根據(jù)應(yīng)用環(huán)境與習(xí)慣的不同,CRC又可分為以下幾種標(biāo)準(zhǔn):
① CRC-12碼;② CRC-16碼;
③ CRC-CCITT碼;④ CRC-32碼。
CRC-12碼通常用來(lái)傳送6-bit字符串。CRC-16及CRC-CCITT碼則是用來(lái)傳送8-b it字符,其中CRC-16為美國(guó)采用,而CRC-CCITT為歐洲國(guó)家所采用。CRC-32碼大都被采用在一種稱為Point-to-Point的同步傳輸中。
2 CRC校驗(yàn)碼的生成過程
我們以最常用的CRC-16碼作為例子進(jìn)行說(shuō)明。
冗余循環(huán)碼包括2個(gè)字節(jié),即16位二進(jìn)制數(shù)。先預(yù)置16位寄存器全部為1,再逐 步把每8位的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。在進(jìn)行CRC計(jì)算時(shí)只用8位數(shù)據(jù)位,起始位和停止位,如有 奇 偶校驗(yàn)位的話也包括奇偶校驗(yàn)位,都不參與CRC計(jì)算。
在計(jì)算CRC碼時(shí),8位數(shù)據(jù)與寄存器的數(shù)據(jù)相異或,得到的數(shù)據(jù)向低位移一位,用 0填補(bǔ)最高位,再檢查最低位。如果最低位為1,把寄存器的內(nèi)容與預(yù)置數(shù)相異或;若最低位 為0,則不進(jìn)行異或計(jì)算。
這個(gè)過程一直重復(fù)8次,第8次移位后,下一個(gè)8位數(shù)據(jù)再與現(xiàn)在寄存器中的內(nèi)容 相異或,這個(gè)過程和以上一樣重復(fù)8次。當(dāng)所有的信息處理完后,最后寄存器中的內(nèi)容即為C RC碼。這個(gè)CRC碼將由發(fā)送設(shè)備跟在數(shù)據(jù)的最后一起發(fā)送。
計(jì)算CRC的步驟為:
(1)預(yù)置16位寄存器位十六進(jìn)制數(shù)FFFF(即全為1)。稱此寄存器位CRC寄存器。
(2)把第一個(gè)8位數(shù)據(jù)與16位寄存器的低位相異或,將結(jié)果放于CRC寄存器中;
(3)把寄存器的內(nèi)容右移一位(朝低位),用0填補(bǔ)最高位,檢查最低位;
(4)如果最低位為0,重復(fù)第三步(再次移位);
如果最低位為1,CRC寄存器與多項(xiàng)式碼進(jìn)行異或;
(5)重復(fù)步驟3和4,直到右移8次,這樣整個(gè)8位數(shù)據(jù)全部進(jìn)行了處理;
(6)重復(fù)步驟2到5,進(jìn)行下一個(gè)8位數(shù)據(jù)的處理;
(7)最后得到的CRC寄存器即為CRC碼。
3 CRC法在收發(fā)雙方的軟件實(shí)現(xiàn)
根據(jù)前面給出的CRC碼的生成過程,我們可以編制CRC校驗(yàn)程序,根據(jù)通訊協(xié)議通 過RS232-RS485電平轉(zhuǎn)換接口和MAX485,PC機(jī)的串口與單片機(jī)的串行口進(jìn)行串行異步通訊, 需要發(fā)送的數(shù)據(jù)信息位8位,選取異或多項(xiàng)式為A001(Hex)。
8031單片機(jī)CRC算法的程序流程圖如圖1所示。同時(shí)給出匯編語(yǔ)言的源程序。
CRC源代碼:
CRCH,CRCL,CRCD分別代表CRC校驗(yàn)碼的高8位,低8位和要處理的數(shù)據(jù)。
PC機(jī)的CRC程序思路與單片機(jī)完全相同,信息的處理、發(fā)送和接收可以用任何一種高級(jí)設(shè)計(jì) 語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)。
本文主要討論了用CRC法進(jìn)行差錯(cuò)校驗(yàn)的問題,接收方如果發(fā)現(xiàn)接收錯(cuò)誤,則返回信息,要求主機(jī)重發(fā)數(shù)據(jù);如果沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,則不反饋信息。由此可以提高收發(fā)效率。實(shí)踐證明CRC法在PC機(jī)與8031單片機(jī)異步通訊的差錯(cuò)檢驗(yàn)中應(yīng)用是十分有效的,可以在實(shí)際中得到廣泛應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
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評(píng)論