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通信转换器与中央监控站的通信; 8)其它:状态灯、蜂鸣器、液晶背光、外部中断由p3.2~p3.5实现。 另外,在上述硬件的支持下,通过软件设计可以解决以下问题:(1)通信波特率可根据需要设置调整(600~9600 bps);(2)实现了应答式双工通信,确保信息的可靠传递;(3)为系统提供相当的站点冗余量。 4.2 扩展rs-232串行口的硬件设计 由于8031只有一个串行口,该口已用于通信转换器与测控站点之间通信,要解决通信转换器与中央监测站的通信,需扩展一个串行口,采用ins82c50和max232a实现。 其中,当中央监控站向通信转换器发送信息时,通过82c50的intr端向8031cpu发出中断请求,作为8031的外部中断信号从p3.2端引入,cpu响应中断,实现数据的正确接收和发送。 4.3 2路485分时控制器的设计 为了解决站点扩容及负载过重问题,设计成2路工作模式,由2个max485转换器组 成,利用其2、3功能端实现控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路状态,p1.6、p1.7控制ⅱ路状态。两个通信口的波特率相同,由内部定时器设定。电路原理如图
通信口:用于实现通信转换器与中央监控站的通信; 8)其它:状态灯、蜂鸣器、液晶背光、外部中断由p3.2~p3.5实现。 另外,在上述硬件的支持下,通过软件设计可以解决以下问题:(1)通信波特率可根据需要设置调整(600~9600 bps);(2)实现了应答式双工通信,确保信息的可靠传递;(3)为系统提供相当的站点冗余量。4.2 扩展rs-232串行口的硬件设计 由于8031只有一个串行口,该口已用于通信转换器与测控站点之间通信,要解决通信转换器与中央监测站的通信,需扩展一个串行口,采用ins82c50和max232a实现。其中,当中央监控站向通信转换器发送信息时,通过82c50的intr端向8031cpu发出中断请求,作为8031的外部中断信号从p3.2端引入,cpu响应中断,实现数据的正确接收和发送。4.3 2路485分时控制器的设计 为了解决站点扩容及负载过重问题,设计成2路工作模式,由2个max485转换器组 成,利用其2、3功能端实现控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路状态,p1.6、p1.7控制ⅱ路状态。两个通信口的波特率相同,由内部定时器设定。电路原理如图4—2所示。