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Damit die Prozedur tatsächlich ausgeführt wird, muss im Hauptteil der DLL zwischen begin und end die Adresse der Prozedur, also @ LibraryProc der Variablen DLLProc zugewiesen werden. procedure LibExit; if PortHandle > 0 then Closecom; ExitProc:= SaveExit; procedure LibraryProc (Reason: Integer); if (Reason = DLL_PROCESS_DETACH) then if ( PortHandle > 0) then Closecom; SaveExit:= ExitProc; @ LibExit; DLLProc:= @ LibraryProc; end. Serielle Schnittstelle für Messgeräte mit Visual Basic programmieren - YouTube. Genauso wichtig ist das korrekte Verlassen der DLL. So wie DLLProc beim Start der DLL verwendet wird, ist ExitProc ein Zeiger auf eine Prozedur, die beim Entfernen der DLL ausgeführt werden soll. Es ist hier die Prozedur LibExit, in der ebenfalls die Schnittstelle geschlossen wird. Ein alter Wert des Zeigers ExitProg wird in SaveExit zwischengespeichert und beim Verlassen wiederhergestellt. Download: Die weiter zurück
Listing 3. 10 Deklaration der DLL-Funktionen () Hier soll der Einsatz der DLL am Beispiel des bereits in Kap. 2 verwendeten Universal-Terminal s vorgestellt werden. Der Anwender kann hier die einzelnen Schnitstellenparameter einzeln auswählen. Das Programm baut daraus einen Open-String auf und öffnet die Schnittstelle entsprechend. Der Text wird als PChar an die Funktion OpenCOM übergeben. Das Programm verwendet vier Memo-Felder für Texteingaben und für die Ausgabe empfangener Zeichen. Es wird parallel mit Textdaten und binären Daten gearbeitet. Abb. 3. Programmierung der RS232/485-Schnittstelle. 5 Das Terminalprogramm zur Entwurfszeit (()) Serielle Ausgabe werden direkt durch Eingaben des Anwenders gesteuert. Alle empfangenen Daten ebenso wie die Zustände der seriellen Eingänge werden über eine Timerfunktion verarbeitet.
Wenn gleich noch ein wenig Logik für eine Vorverarbeitung der Messung untergebracht werden soll, nutze ich dafür einen Arduino, weil der sich besonders einfach programmieren lässt. Wenn das Programm etwas taugt, übertrage ich es auf einen Amtel-Controller, der ja im Kern des Arduino steckt. Einen Arduino gibt es in einer Nano-Version, die gegenüber einem Arduino Uno platz- und stromsparend ist: Der Arduino spricht auch UART, so dass er dem RasPi die Messwerte über die serielle Schnittstelle schicken kann. VBA und serielle Schnittstelle RS232. Gleichzeitig können vom RasPi Parameter zurückgeschickt werden, die von der Anwendung auf dem Arduino interpretiert werden. Im folgenden Beispiel soll der Arduino Nano einen Photowiderstand auslesen. Unterschreitet der Messwert einen bestimmten Wert, soll eine LED angeschaltet werden. Die Messwerte sollen über die serielle Schnittstelle an den RasPi übertragen werden. Wenn der RasPi ein entsprechendes Kommando schickt, soll der Messwert invertiert werden. Die Schaltung ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Dabei ist eine Besonderheit zu beachten: Der RasPi verträgt nur 3.
Ein Byte kann 5 bis 8 Bits haben. Zum Setzen der Anzahl werden Bits 0 und 1 im LineControl-Register benutzt. 00b entspricht 5 Bits 01b 6 usw. Also einfach die Anzahl an Bits minus 5 und in einen Zwei-Bit-Wert wandeln. Anzahl Stoppbits setzen Die Anzahl an Stoppbits wird mit Bit 2 des LineControl-Registers gesetzt. 0b entspricht einem Stoppbit und 1b zwei Stoppbits (für Bytes mit 5 Bits 1. 5 Stoppbits). Senden Um Daten Senden zu können muss erst überprüft werden, ob überhaupt gesendet werden darf. Wenn Bit 5 des LineStatus-Registers gesetzt ist darf gesendet werden. Dazu wir das zu sendende Byte in den Transmitting-Buffer geschrieben. Empfangen Im InterruptControl-Register wird bestimmt zu welchen Ereignissen man einen Interrupt bekommt. Welche Bits für was stehen wird hier nicht besprochen, doch wenn man 0x00 in das InterruptControl-Register schreibt, wird man nie einen Interrupt bekommen. So wollen wir vorgehen und einfach Lesen ohne vorher auf einen Interrupt zu warten. Das Prinzip des Lesens ist allerdings gleich, auch wenn man vorher auf einen Interrupt wartet.
Im Status-Wort kann man auslesen, wie viele Daten gültig sind. Das Reset-Bit (IR Control. 2, positive Flanke) löscht die Buffer und setzt die Schnittstelle zurück. Die Schnittstelle quittiert den Befehl im Status-Wort ebenfalls im Reset-Bit (IA Status. 2). Danach setzen Sie das Reset-Bit (IR Control. 2) wieder auf False. Control-Wort Bit 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Name Länge der zu schreibenden Daten (OL Bits) Reserve IR RA TR Legende Status-Wort Länge der zu Daten im Puffer ((IL-Bits) BUF_F IA RR TA Legende Ein einfaches Beispiel soll anhand der RS232 Schnittstelle das Interface und Arbeitsweise erläutern. Das Beispiel sendet Daten über die RS232 raus und durch eine Brücke (PIN 2 bis 3) werden die Daten wieder empfangen. Download (zip)