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64-DMA-UART串口与存储器数据自动收发,AI8051U实验箱演示程序

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发表于 2026-7-2 11:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
64-DMA-UART串口与存储器数据自动收发,AI8051U实验箱演示程序

主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):

/*---------------------------------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com  -----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序            */
/*---------------------------------------------------------------------*/

/*************  功能说明    **************


本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器,为了达到比较高的效率,一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时,则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域(例如: char xdata buffer [256];)

串口1全双工中断方式收发通讯程序。

通过PC向MCU发送数据, MCU将收到的数据自动存入DMA空间.

当串口DMA接收完数据产生超时中断后,通过串口的DMA自动发送功能把存储空间的数据原样返回.

用定时器做波特率发生器,建议使用1T模式(除非低波特率用12T),并选择可被波特率整除的时钟频率,以提高精度。

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/

#include "..\..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"

typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long    u32;

#define MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate1       115200L

bit DmaTxFlag;
bit DmaRxFlag;
bit B_RX1_TimeOut;

u8 xdata DmaBuffer[1024];

void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void DMA_Config(void);

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-07-28
// 备注:
//========================================================================
void main(void)
{
    u16 i;
   
    WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口

    for(i=0; i<512; i++)
    {
        DmaBuffer = i;
    }
   
    UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    printf("AI8051U UART1 DMA Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串

    DMA_Config();
    EA = 1; //允许总中断

    DmaTxFlag = 0;
    DmaRxFlag = 0;

    while (1)
    {
        if(B_RX1_TimeOut)
        {
            B_RX1_TimeOut = 0;

            i = ((u16)DMA_UR1R_DONEH << 8) + DMA_UR1R_DONE;
            i--;
            DMA_UR1T_AMT = (u8)i;       //设置传输总字节数(低8位):i+1
            DMA_UR1T_AMTH = (u8)(i>>8); //设置传输总字节数(高8位):i+1

            //关闭接收DMA,下次接收的数据重新存放在起始地址位置,否则下次接收数据继续往后面存放。同时会清除 DMA_UR1R_DONE
            DMA_UR1R_CR = 0;
//            printf("cnt=%u\r\n",i);
            DMA_UR1T_CR = 0xc0;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
            DMA_UR1R_CR = 0xa1;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
        }

//        if((DmaTxFlag) && (DmaRxFlag))
//        {
//            DmaTxFlag = 0;
//            DMA_UR1T_CR = 0xc0;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
//            DmaRxFlag = 0;
//            DMA_UR1R_CR = 0xa1;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
//        }
    }
}

//========================================================================
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-07-28
// 备注:
//========================================================================
void DMA_Config(void)
{
    DMA_UR1T_CFG = 0x00;        //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    DMA_UR1T_AMT = 0xff;        //设置传输总字节数(低8位):n+1
    DMA_UR1T_AMTH = 0x01;       //设置传输总字节数(高8位):n+1
    DMA_UR1T_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer >> 8);
    DMA_UR1T_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer);
    DMA_UR1T_CR = 0x80;         //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

    DMA_UR1R_CFG = 0x00;        //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1R_STA = 0x00;
    DMA_UR1R_AMT = 0xff;        //设置传输总字节数(低8位):n+1
    DMA_UR1R_AMTH = 0x03;       //设置传输总字节数(高8位):n+1
    DMA_UR1R_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer >> 8);
    DMA_UR1R_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer);
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;         //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
}

//========================================================================
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-07-28
// 备注:
//========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
{
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);  //Timer2 set As Timer
    AUXR |= (1<<2);  //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2 = (IE2 & ~0x04) | (0 << 2);    //禁止中断
    AUXR = (AUXR & ~0x10) | (1 << 4);    //Timer run enable
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-07-28
// 备注:
//========================================================================
void UART1_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
{
    /*********** 波特率使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= S1BRT;     //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1));
    }

    /*********** 波特率使用定时器1 *****************/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~S1BRT;      //S1 BRT Use Timer1;
        TMOD &= ~(1<<6);      //Timer1 set As Timer
        AUXR |= (1<<6);      //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;  //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        TR1  = 1;
    }
    /*************************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;    //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
//  PS  = 1;    //高优先级中断
//  ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收

    P_SW1 &= ~S1_S1;      //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
    P_SW1 &= ~S1_S0;

    UR1TOCR = 0xc0; //bit7:使能超时接收,bit6:使能超时中断,bit5:超时时钟选择 1:系统时钟  0:串口数据位率(波特率)
    UR1TOTL = 0x40;
    UR1TOTH = 0x00; //0x5666 = 22118
    UR1TOTE = 0x00; //需要写 UR1TOTE 后,新的TO值才会生效
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-07-28
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
//    if(RI)
//    {
//        RI = 0;
//        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
//        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
//    }

//    if(TI)
//    {
//        TI = 0;
//        B_TX1_Busy = 0;
//    }

    if(UR1TOSR & 0x01)
    {
        B_RX1_TimeOut = 1;
        UR1TOSR = 0x80; //设置 RTOCF 清除超时标志位 TOIF
    }
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_DMA_Interrupt (void) interrupt 50/51
// 描述: UART1 DMA中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-5-8
// 备注:
//========================================================================
void UART1_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
    if (DMA_UR1T_STA & 0x01)    //发送完成
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
        DmaTxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1T_STA & 0x04)    //数据覆盖
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
    }
   
    if (DMA_UR1R_STA & 0x01)    //接收完成
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
        DmaRxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1R_STA & 0x02)    //数据丢弃
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
    }
}


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