关于串口通讯的术语解释
最近在研究串口通讯,其中有几个比较重要的概念,rs-232这种适配于上位机和pc端进行连接,rs-232只限于pc串口和设备间点对点的通信。它很简单的就可以进行连接,由于串口通讯是异步的,也就是说你可以同时向两端或者更多进行数据发送,它们之间的传输数据类型是byte,串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配。接下来先解释一下几个关于串口通讯的术语:
第一个波特率,这个东西在不同领域都有涉及,在串口通讯中两个串口之间通讯之间的信号单元叫做码元,每分钟传递的信号(码元)也就是波特率;
第二个数据位、停止位:这个听名字就知道是啥意思了,在传递数据过程之前,机器会识别你的数据是个啥,然后根据这个类型,去调整不同的起始位、停止位。
第三个奇偶校验:就是想知道你这个数据有多大,多长,因为传输都是1 和 0 ,具体校验方法如下:
奇校验:就是让原有数据序列中(包括你要加上的一位)1的个数为奇数 ---- 1000110(0)你必须添0这样原来有3个1已经是奇数了所以你添上0之后1的个数还是奇数个。
偶校验:就是让原有数据序列中(包括你要加上的一位)1的个数为偶数 ---- 1000110(1)你就必须加1了这样原来有3个1要想1的个数为偶数就只能添1了。
串口模拟工具免费下载
如果想要在c#中玩转串口通讯或者模拟串口,你必须先搞个硬件,当然我们是在模拟,那你就弄个模拟的工具呗,
安装好了之后,桌面会有图标,然后打开,添加一个串口,具体请看下图:
串口通讯代码的编写
下面我们就开始代码的实现了,创建一个.net fwk的 winform 项目,然后开始我们的代码:
serialport sp1 = new serialport();public form1() { initializecomponent(); }private void form1_load(object sender, eventargs e) {string[] strcom = serialport.getportnames();if (strcom == null) { messagebox.show(本机没有串口!, error);return; }foreach (string com in system.io.ports.serialport.getportnames()) { cbcom.items.add(com); } cbcom.selectedindex = 0; sp1.baudrate = 9600; control.checkforillegalcrossthreadcalls = false; sp1.datareceived += sp1_datareceived; sp1.dtrenable = true; sp1.rtsenable = true; sp1.readtimeout = 1000; sp1.close(); }在窗体加载中,我们尝试获取了本机的所有串口,通过 serialport.getportnames() 方法,会返回一个字符串数组,如果没有就返回null,在其中,我们还设置了波特率,通过serialport类下的 datareceived 方法,来监听我们的数据回传,还启用了dtr\\dts请求方式,通过 readtimeout 对数据读取超时进行了控制。
既然我们监听了数据回传,那么在这个方法中,通过 readtimeout.read 进行了读取,直接从0到最后,截取完毕。
private void sp1_datareceived(object sender, serialdatareceivedeventargs e) {if (sp1.isopen) //判断是否打开串口 {//输出当前时间 datetime dt = datetime.now; txtreceived.text += dt.getdatetimeformats('f')[0].tostring() + \\r\\n; byte[] receiveddata = new byte[sp1.bytestoread]; //创建接收字节数组 sp1.read(receiveddata, 0, receiveddata.length); //读取数据 addcontent(new utf8encoding().getstring(receiveddata)); }else { messagebox.show(请打开某个串口, 错误提示); } }private void addcontent(string v) {this.begininvoke(new methodinvoker(delegate { txtreceived.appendtext(v); txtreceived.appendtext(\\r\\n); })); }当然以上的操作都必须在打开串口之后才能进行,打开串口这个还是比较费劲的,因为要设置各种参数,也就是我刚才说的那几个概念,如果不对,你让其他的端口来访问就找不到了。
private void button2_click(object sender, eventargs e) {if (!sp1.isopen) {try { string serialname = cbcom.selecteditem.tostring(); sp1.portname = serialname;string strbaudrate = cbbaudrate.text;string strdatebits = cbdatabits.text;string strstopbits = cbstop.text; int32 ibaudrate = convert.toint32(strbaudrate); int32 idatebits = convert.toint32(strdatebits); sp1.baudrate = ibaudrate; //波特率 sp1.databits = idatebits; //数据位switch (cbstop.text) //停止位 {case 1: sp1.stopbits = stopbits.one;break;case 1.5: sp1.stopbits = stopbits.onepointfive;break;case 2: sp1.stopbits = stopbits.two;break;default: messagebox.show(error:参数不正确!, error);break; }switch (cbcheck.text) //校验位 {case 无: sp1.parity = parity.none;break;case 奇校验: sp1.parity = parity.odd;break;case 偶校验: sp1.parity = parity.even;break;default: messagebox.show(error:参数不正确!, error);break; }if (sp1.isopen == true) { sp1.close(); }//设置必要控件不可用 cbcom.enabled = false; cbbaudrate.enabled = false; cbdatabits.enabled = false; cbstop.enabled = false; cbcheck.enabled = false; sp1.open(); //打开串口 button2.text = 关闭串口; }catch (system.exception ex) { messagebox.show(error: + ex.message, error);return; } }else { cbcom.enabled = true; cbbaudrate.enabled = true; cbdatabits.enabled = true; cbstop.enabled = true; cbcheck.enabled = true; sp1.close(); //关闭串口 button2.text = 打开串口; } }最后也就是发送了,刚才我们接收使用read,发送也当然很简单,是write...
private void button1_click(object sender, eventargs e) {byte[] senddata = null;if (!sp1.isopen) //如果没打开 { messagebox.show(请先打开串口!, error);return; } string strsend = txtsendstr.text;try { senddata = encoding.utf8.getbytes(txtsendstr.text.trim()); sp1.write(senddata, 0, senddata.length); }catch (exception ex) { messagebox.show(error: + ex.message, error); } }
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