void Serial_interrupt() interrupt 4 { if(RI) { RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收 } }

时间: 2024-02-16 15:02:10 浏览: 20
这是关于串口中断的一段代码,当串口接收到数据时,会触发中断,然后中断服务函数Serial_interrupt()会被调用。在这个函数中,首先要判断是接收中断还是发送中断,RI表示接收中断,TI表示发送中断。如果是接收中断,那么就要进行数据的接收操作,并将接收中断信号RI清零,表示将继续接收。这段代码是用来实现串口通信的,可以在嵌入式系统中使用。
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#include<reg52.h> #include"intrins.h" #include<stdio.h> #define uint16 unsigned int #define uchar8 unsigned char uchar8 nRxByte ; sbit P1_0=P1^0; sbit P1_1=0x91; void delay ( uint16 i) { uchar8 j; for( ; i>0;i--) for(j=0;j<125;j++) ; } main() { SCON = 0x10; // 这里设置了 对应 REN =1, 允许了串行口接受数据 ES=1; // 允许串行口中断 EA=1; // 允许全局中断 for( ; ; ) ; } void Serial_Port( ) interrupt 4 // 串行口中断服务子程序 { if(P1_0 == 0) // 解释: P1^0 =0 表示开关S 按下, 可读开关 S0~S7 的状态,如果不按下,就没法输入低电平 { P1_1=0; // 165芯片允许并行读入开关的状态,串行口关闭 delay(10); P1_1=1; // 将 开关的状态 串行 读入到 串口中 RI=0 ; // 接收中断标志 RI 清 0 nRxByte = SBUF ; // 开关状态从 SBUF 读入到 nRxByte 单元 P2= nRxByte; // 开关状态数据送到 P2 端口, 驱动 发光二极管 发光 } }

这段代码是一个使用8051单片机实现串行口与并行输出端口扩展的程序。程序中使用了74LS165芯片来读取外部开关的状态,并将读取到的数据通过并行输出口P2驱动LED灯进行显示。下面是代码的详细解释: 1. 引入头文件 ```c #include<reg52.h> #include"intrins.h" #include<stdio.h> ``` 2. 定义宏和变量 ```c #define uint16 unsigned int #define uchar8 unsigned char uchar8 nRxByte ; ``` 定义了两个宏,用于定义无符号整型和无符号字符型。同时定义了一个变量nRxByte,用于存储串口接收到的数据。 3. 定义IO口 ```c sbit P1_0=P1^0; sbit P1_1=0x91; ``` 使用sbit关键字定义了P1.0和P1.1两个IO口,分别用于读取外部开关的状态和控制74LS165芯片进行并行读取数据。 4. 定义延时函数 ```c void delay ( uint16 i) { uchar8 j; for( ; i>0;i--) { for(j=0;j<125;j++) { _nop_(); // 空操作,用于延时 } } } ``` 定义了一个延时函数,用于在读取数据时进行延时等待,以确保数据的正确读取。 5. 主函数 ```c main() { SCON = 0x10; // 设置串口为模式1,即8位数据,无校验位和1位停止位 ES=1; // 允许串行口中断 EA=1; // 允许全局中断 for( ; ; ) ; // 无限循环等待中断 } ``` 主函数首先设置串口为模式1,表示8位数据,无校验位和1位停止位。然后允许串行口中断和全局中断,并进入一个无限循环等待中断的状态。 6. 串口中断服务程序 ```c void Serial_Port( ) interrupt 4 { if(P1_0 == 0) // 判断开关S是否按下 { P1_1=0; // 165芯片允许并行读入开关的状态,串行口关闭 delay(10); // 延时等待 P1_1=1; // 将开关的状态串行读入到串口中 RI=0 ; // 接收中断标志RI清0 nRxByte = SBUF ; // 开关状态从SBUF读入到nRxByte单元 P2= nRxByte; // 开关状态数据送到P2端口,驱动发光二极管发光 } } ``` 串口中断服务程序中首先判断开关S是否按下,如果按下则允许74LS165芯片进行并行读入开关的状态,否则不进行任何操作。然后进行延时等待,等待数据的稳定。接着将开关状态串行读入到串口中,将接收中断标志RI清零,将接收到的数据从SBUF寄存器读入到nRxByte变量中。最后将开关状态数据送到P2端口,驱动发光二极管发光。 总体来说,这段代码实现了通过串口读取外部开关状态,并将读取到的数据通过并行输出口P2驱动LED灯进行显示的功能。

void Serial_INT() interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; switch(SBUF) { case 'X': LED1=1;LED2=1;break; case 'A': LED1=0;LED2=1;break; case 'B': LED2=0;LED1=1;break; case 'C': LED1=0;LED2=0; } } }

这是一个8051微控制器的中断服务程序,用于处理串口通信中断。具体来说,当串口接收到数据时,会触发中断,此时控制器会跳转到该中断服务程序中执行。在该程序中,首先判断RI位是否被置位,如果被置位说明接收到了数据,然后根据接收到的数据进行相应的处理,比如控制LED灯的亮灭。其中,当接收到字符'X'时,LED1和LED2都会亮,当接收到字符'A'时,LED1亮,LED2灭,当接收到字符'B'时,LED2亮,LED1灭,当接收到字符'C'时,LED1和LED2都灭。最后,需要将RI位清零,以便下一次接收数据时能够正常触发中断。

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