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[導(dǎo)讀]為幫助大家增進(jìn)對(duì)pic單片機(jī)的認(rèn)識(shí),本文將介紹如何基于pic單片機(jī)實(shí)現(xiàn)IC卡讀寫器。本文僅為上篇,剩余內(nèi)容請(qǐng)翻閱下篇。

采用pic單片機(jī),我們可以實(shí)現(xiàn)諸多應(yīng)用。往期中,小編對(duì)pic單片機(jī)的諸多基礎(chǔ)知識(shí)以及pic單片機(jī)的一些應(yīng)用均有所介紹。為幫助大家增進(jìn)對(duì)pic單片機(jī)的認(rèn)識(shí),本文將介紹如何基于pic單片機(jī)實(shí)現(xiàn)IC卡讀寫器。本文僅為上篇,剩余內(nèi)容請(qǐng)翻閱下篇。

0. 引言

本設(shè)計(jì)的主要目的是介紹IC卡的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)和IC卡的數(shù)據(jù)通信,因而使用存儲(chǔ)器卡。由于本設(shè)計(jì)中既可與IC卡進(jìn)行串行同步通信,又要與上位機(jī)進(jìn)行中行異步通信,因而需要選擇一種同時(shí)具有這兩種通信方式的單片機(jī)。因?yàn)镻IC16F877不僅具有本設(shè)計(jì)所需要的兩種通信方式,而且還具有運(yùn)行速度快、低功耗、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),所以選擇PIC16F877單片機(jī)作為本設(shè)計(jì)的單片機(jī)。

圖1是本設(shè)計(jì)的電路圖,圖中電源變換電路和發(fā)光二極管等指示電路沒有畫出。圖中的二極管電路是單片機(jī)與IC卡通信數(shù)據(jù)線的保護(hù)電路。當(dāng)數(shù)據(jù)線上的電壓為負(fù)電壓時(shí),與地相連的二極管導(dǎo)通;當(dāng)數(shù)據(jù)線上的電壓大于+5V時(shí),與+5V相連的二極管導(dǎo)通,從而保證數(shù)據(jù)線上的電壓在0V~+5V之間,保護(hù)單片機(jī)和IC卡不受損壞。圖中單片機(jī)的15腳和23腳分別與IC卡的輸出引腳3和4相連。由于IC卡的輸出電壓為CMOS電平,而單片機(jī)能夠正確的識(shí)別IC卡的輸出信號(hào),需要加上拉電阻。

1. SPI工作方式

串行外圍設(shè)備接口SPI(Serial Peripheral Interface)總線技術(shù)是Motrola公司推出的一種同步串行接口。SPI總線是一種三線同步總線,因其硬件能力很強(qiáng),與SPI有關(guān)的軟件就相當(dāng)簡(jiǎn)單,使CPU有更多的時(shí)間處理其它事務(wù),因此得到廣泛應(yīng)用。

SPI模式允許8位數(shù)據(jù)同步發(fā)送和接收,支持SPI的所有四種方式。SPI模式傳輸數(shù)據(jù)需要四根信號(hào)線:串行數(shù)據(jù)輸出(SDO)線、串行數(shù)據(jù)輸入(SDI)線、串行時(shí)鐘(SCK)和從選擇(SS)。其中,從選擇線只用于從屬模式。

1.1 SPI主模式

由于控制時(shí)鐘SCK的輸出,主模式可以在任何時(shí)候開始傳輸數(shù)據(jù)。主模式通過軟件協(xié)議控制從模式的數(shù)據(jù)輸出。

在主模式中,一旦SSPUF寄存器寫入,數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送或接收。在接收數(shù)據(jù)時(shí),SSPSR寄存器按照時(shí)鐘速率移位,一旦接收到一個(gè)字節(jié),數(shù)據(jù)就傳輸?shù)絊SPBUF,同時(shí)中斷標(biāo)志位和狀態(tài)標(biāo)志位置位。

時(shí)鐘的極性可以通過編程改變。在主模式中,時(shí)鐘SCK的頻率可以設(shè)置為:fosc/4(即Tcy)、fosc/16(即4Tcy)、fosc/64(即16Tcy)和定時(shí)器2(TImer2)輸出的二分頻等四種。在芯片時(shí)鐘為20MHz時(shí),SCK的最大頻率為5.0MHz。

在本設(shè)計(jì)中,使用的就是SPI主模式,由單片機(jī)控制時(shí)鐘SCK的輸出。當(dāng)向IC卡中寫數(shù)據(jù)時(shí),隨時(shí)可以發(fā)送數(shù)據(jù);當(dāng)讀IC卡內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí),先要發(fā)送任意一個(gè)數(shù)據(jù)(此時(shí)IC卡不處于寫入狀態(tài),不會(huì)接收該數(shù)據(jù)),給IC卡提供輸出數(shù)據(jù)的時(shí)鐘,然后再接收IC卡發(fā)出的數(shù)據(jù)。其時(shí)序如圖2所示。(發(fā)送和接惦的數(shù)據(jù)均為6FH)

如果要連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù),那么每次將數(shù)據(jù)送到SSPBUF寄存器后,都要判斷是否已經(jīng)發(fā)送完該數(shù)據(jù),即判斷PIR1寄存器的SSPIF位是否為1。如果SSPIF位為1,則表明數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)送完畢,可以繼續(xù)發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù)。但此時(shí)還不能立即發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)镾SPIF位必須在程序中由軟件清零,只有將SSPIF位軟件清零后,才能繼續(xù)發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù)。

1.2 SPI從模式

在SPI從模式,數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收領(lǐng)先SCK引腳上輸入的外時(shí)鐘脈沖,當(dāng)最后一位被鎖存后,中斷標(biāo)志位SSPIF(PIR1的D3)位。在休眠模式,從模式仍可發(fā)送和接收數(shù)據(jù),一旦接收到數(shù)據(jù),芯片就從休眠中喚醒。如果采用SS控制的從模式,當(dāng)SS引腳接到VDD時(shí),SPI模式復(fù)位;如果 彩CKE=1控制的從模式,必須開放SS引腳控制。

在本設(shè)計(jì)中,由于IC卡是存儲(chǔ)器卡,不能提供時(shí)鐘信號(hào),因此不能采用從模式,只能采用主模式,由單片機(jī)控制時(shí)鐘信號(hào)。

單片機(jī)的SPI方式初始化程序如下:

MOVLW20H ;將20H送到累加器

MOVWF SSPCON ;將累加器中的數(shù)送到SSPCON寄存器

BSF STATUS,RP0 ;將定RAM區(qū)的第1頁(yè)

BCF SSPSTAT,SMP ;將SSPSTAT寄存器的SMP位置0

BSF SSPSTAT,CKE ;將SSPSTAT寄存器的CLK位置1

BCF TRISC,3 ;將端口C的第3位設(shè)置為輸出

BCF TRISC,5 ;將端口C的第5位設(shè)置為輸出

其中,上述第1、2行程序是配置控制寄存器,將SPI方式配置為主控模式,時(shí)鐘頻率為單片機(jī)時(shí)鐘頻率的1/4,并將時(shí)鐘的高電平設(shè)置為空閑狀態(tài)。第3行程序?yàn)閾Q頁(yè)指令,將指針轉(zhuǎn)到第1頁(yè)。因?yàn)镻IC16F877單片機(jī)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器是分頁(yè)的,而所要操作的寄存器在第1頁(yè),因此要用換頁(yè)指令將指針到第1頁(yè)。第4、5行程序是配置狀態(tài)寄存器,將SPI方式設(shè)置為數(shù)據(jù)輸出時(shí)鐘的中間采樣,時(shí)鐘SCK的上升沿觸發(fā)。第6、7行程序則是將RC口的RC3和RC5設(shè)置為輸出。

2. USART方式

通用同步異步接收發(fā)送模塊(USART)是兩個(gè)串行通信接口之一,USART又稱為SCI(Serial CommunicaTIon Interface)。USART可以設(shè)置為全雙工異步串行通信系統(tǒng),這種方式可以與個(gè)人計(jì)算機(jī)PC或串行接口CRT等外圍設(shè)備進(jìn)行串行通信:也可以設(shè)置為半雙工異步串行通信系統(tǒng),與串行接口的A/D或D/A集成電路、串行EEPROM等器件連接。USART是二線制串行通信接口,它可以被定義如下三種工作方式:全雙工異步方式、半雙工同步主控方式、半雙工同步從動(dòng)方式。

為了把RC6和RC7分別設(shè)置成串行通信接口的發(fā)送/時(shí)鐘(TX/CK)線和接收/數(shù)據(jù)(TX/DT)線,必須首先把SPEN位(TCSTAT的RD7)和方向寄存器TRISC的D7:D6置1。

USART功能模塊含有兩個(gè)8位可讀/寫的狀態(tài)/控制寄存器,它們是發(fā)送狀態(tài)/控制寄存器TXSTA和接收狀態(tài)/控制寄存器TCSTA。

USART帶有一個(gè)8位波特率發(fā)生器BRG(Baud Rato Generator),這個(gè)BRG支持USART的同步和異步工作方式。用SPBRG寄存器控制一個(gè)獨(dú)立的8位定時(shí)器的周期。在異步方式下,發(fā)送狀態(tài)/控制寄存器TXSTA的BRGH位(即D2)也被用來控制波特率(在同步方式下忽略BRGH位)。

向波特率寄存器SPBRG寫入一個(gè)新的初值時(shí),都會(huì)使BRG定時(shí)器復(fù)位清零,由此可以保證BRG不需要等到定時(shí)器溢出后就可以輸出新的波特率。

對(duì)USART方式進(jìn)行初始化的程序如下:

BSF STATUS,RP0 ;將指針指向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的第1頁(yè)

MOVLW 0x19

MOVWF SPBRG ;設(shè)置波特率為9600

BCF STATUS,RP0 ;將指針指向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的第0頁(yè)

CLRF RCSTA ;將接收控制和狀態(tài)寄存器清零

BSF RCSTA,SPEN ;串口允許

CLRF PIR1 ;清除中斷標(biāo)志

BSF STATUS,RP0 ;將指針指向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的第1頁(yè)

CLRF TXSTA ;將發(fā)送控制和狀態(tài)寄存器清零

BSF TXSTA,BRGH ;設(shè)置為異步、高速波特率

BSF TXSTA,TXEN ;允許發(fā)送

BCF STATUS,RP0 ;將指針指向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的第0頁(yè)

BSF RCSTA,CREN ;允許接收

初始化完成后,即可發(fā)送或接收數(shù)據(jù)。在發(fā)送或接收數(shù)據(jù)時(shí),通過查詢發(fā)送/接收中斷標(biāo)志位即可判斷是否發(fā)送完一個(gè)數(shù)據(jù)/接收到一個(gè)數(shù)據(jù)。發(fā)送/接收中斷標(biāo)地不需要也不有用軟件復(fù)位。

在異步串行發(fā)送的過程中,只要TXREG寄存器為空,中斷標(biāo)志TXIF就置位。因此,TXIF為1并不是發(fā)送完畢的標(biāo)志,但仍可以用TXIF標(biāo)志來判斷。因此當(dāng)TXREG為空時(shí),將數(shù)據(jù)送入后,數(shù)據(jù)會(huì)保留在TXREG寄存器中,直到前一個(gè)數(shù)據(jù)從發(fā)送移位寄存器中移出,即前一個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)送完。

以上便是此次小編帶來的“pic單片機(jī)”相關(guān)內(nèi)容,通過本文,希望大家對(duì)介紹的知識(shí)具備一定的了解,本文剩余內(nèi)容參考下篇。如果你喜歡本文,不妨持續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站哦,小編將于后期帶來更多精彩內(nèi)容。最后,十分感謝大家的閱讀,have a nice day!

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