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[導讀] 本文研究了基于CAN總線與RS-485的DSP通信控制原理和接口設計方法,介紹了以PC機為主機以TMS320LF2407為從機,主從機之間基于RS-485的串行通信,以及TMS320LF2407與CAN總線的通信接口設計。

1.概述

  現場總線是一種開放式、數字化、多點通信的控制系統局域網絡,是當今自動化領域中最具有應用前景的技術之一 ,CAN總線是現場總線中的應用熱點。由于CAN總線具有通信速率高、開放性好、報文短、糾錯能力強以及控制簡單、擴展能力強、系統成本低等特點,越來越受到人們的關注。

  TI公司的TMS320LF2407型DSP微控制器以其處理能力強,外設功能模塊集成度高及存儲器容量大等特點廣泛應用于數字化控制與通信領域。CAN總線控制器與TMS320LF2407微控制器連接,可以實現CAN總線的通信。TMS320LF2407微控制器內嵌的異步串行口(SCI)支持CPU與其它使用標準格式的異步外設之間的數字通訊,通過RS-485接口可以方便地進行DSP之間或DSP與PC機之間的異步串行通信。

  RS-485是一種多發(fā)送器的接口標準,它擴展了RS-422A的性能,允許雙絞線上一個發(fā)送器驅動32個負載設備,負載設備可以是被動發(fā)送器、接收器或收發(fā)器,RS-485最大傳輸距離為1200m,最大傳送速率可達10Mb/s。因此,RS-485在遠程通信和多機總線系統中具有很大的吸引力,在實際設計中得到了廣泛應用。

  本設計以PC機為主機,以TMS320LF2407為從機,實現了主從機之間的基于RS-485的串行通信,以及TMS320LF2407與CAN總線的通信。其中PC機與TMS320LF2407的RS-485通信,采用MAXIM公司生產的MAX48X/49X系列收發(fā)器芯片,完成RS-485標準接口通信。由于PC機上提供的是標準的RS-232C串行接口,因此,需要RS-232C/RS-485轉換器進行接口轉換。如圖1所示。應用TMS320LF2407內嵌的CAN模塊和總線接口芯片PCA82C250,實現了TMS320LF2407與CAN總線的串行通信。

2.TMS320LF2407的RS-485通信設計

  TMS320F2407有較強的串行通信能力,設計到的控制類寄存器較多,這使系統設計比較靈活。設計時,首先對控制類寄存器進行初始化,包括數據格式、中斷使能、中斷優(yōu)先級、波特率等參數的設置。初始化完成以后,就可以發(fā)送和接收數據了。如果要發(fā)送數據,只要把數據寫入SCITXBUF即可,由串行通信SCI模塊自動完成發(fā)送數據。如果要接收數據,只要把SCIRXBUF的內容讀出即可(從引腳SCIRXD/IO移位來的信息由串行通信SCI模塊本身自動去掉起始位、停止位、校驗位,并將數據放到SCIRXBUF中)。代碼如下: 

  初始化TMS320LF2407的SCI模塊

 ?。猄CICCR=0x0007; //1個停止位,不使能奇偶校驗,8位字符

 ?。猄CICTL1=0x0023; //使能接受和發(fā)送

  *SCICTL2=0x0003; //使能接受中斷

 ?。猄CIHBAUD=0x0001;

 ?。猄CILBAUD=0x0089; //設置波特率=9600bps,此時系統時鐘為30M

 ?。猄CIPRI=0x0010; //高優(yōu)先級

  TMS320LF2407接收上位機中斷響應程序

  Void interrupt int1() //SCI高優(yōu)先級中斷,屬于DSP的INT1中斷

 ?。?/p>

  if(*PIVR==0x0006) //查詢中斷向量判斷是否發(fā)生了串口接收中斷

  {

  … //對接受數據進行處理

  arm(“clrc INTM”); //開總中斷

  return; //返回

 ?。?/p>

  else

 ?。?/p>

  arm(“clrc INTM”); //開總中斷

  return; //返回

 ?。?/p>

  TMS320LF2407給上位機發(fā)送數據程序

  Void send(char *p) //把欲發(fā)送的數據采用指針方式傳遞

  {

  while(*p!=’