IIC串行总线工作原理与应用课件_第1页
IIC串行总线工作原理与应用课件_第2页
IIC串行总线工作原理与应用课件_第3页
IIC串行总线工作原理与应用课件_第4页
IIC串行总线工作原理与应用课件_第5页
已阅读5页,还剩113页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

IIC串行总线工作原理与应用IIC串行总线工作原理与应用IIC串行总线工作原理与应用1.I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性提高。同时,系统的更改和扩充极为容易。常用的串行扩展总线有:I2C(InterICBUS)总线、单总线(1-WIREBUS)、SPI(SerialPeripheralInterface)总线及Microwire/PLUS等。本章仅讨论I2C串行总线。2IIC串行总线工作原理与应用IIC串行总线工作原理与应用II11.I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性提高。同时,系统的更改和扩充极为容易。常用的串行扩展总线有:I2C(InterICBUS)总线、单总线(1-WIREBUS)、SPI(SerialPeripheralInterface)总线及Microwire/PLUS等。

本章仅讨论I2C串行总线。21.I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。

I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。3I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的总线接口器件地址具有很大的独立性。在单主系统中,每个I2C接口芯片具有唯一的器件地址,各从器件之间互不干扰,相互之间不能进行通信。MCU与I2C器件之间的通信是通过独一无二的器件地址来实现的。数据传输首先从最高位开始。传输速率在标准模式下可达100kbit/s,在快速模式下达400kbit/s,在高速模式下达3.4Mbit/s。它是一个真正的多主机总线。如果两个或更多主机同时初始化数据传输,可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏。软件操作的一致性。任何器件通过I2C总线与MCU进行数据传送的方式基本一样,决定了I2C总线软件编写的一致性。数据线SDA/时钟线SCL(接上拉电阻)

4总线接口器件地址具有很大的独立性。在单主系统中,每个I2C接I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。5I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根

每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。由总线上接收数据的器件则为接收器。

在多主机系统中,可能同时有几个主机企图启动总线传送数据。为了避免混乱,I2C总线要通过总线仲裁,以决定由哪一台主机控制总线。在80C51单片机应用系统的串行总线扩展中,我们经常遇到的是以80C51单片机为主机,其它接口器件为从机的单主机情况。

6每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它一、数据位的有效性规定

I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。2.I2C总线的数据传送7一、数据位的有效性规定2.I2C总线的数据传送7二、起始和终止信号SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。

8二、起始和终止信号SCL线为高电平期间,SDA线由高

起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,总线就处于被占用的状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态。

连接到I2C总线上的器件,若具有I2C总线的硬件接口,则很容易检测到起始和终止信号。对于不具备I2C总线硬件接口的有些单片机来说,为了检测起始和终止信号,必须保证在每个时钟周期内对数据线SDA采样两次。

接收器件收到一个完整的数据字节后,有可能需要完成一些其它工作,如处理内部中断服务等,可能无法立刻接收下一个字节,这时接收器件可以将SCL线拉成低电平,从而使主机处于等待状态。直到接收器件准备好接收下一个字节时,再释放SCL线使之为高电平,从而使数据传送可以继续进行。

9起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,三、数据传送格式(1)字节传送与应答

每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。

10三、数据传送格式每一个字节必须保证是8位长度。数据传

由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进行实时性的处理工作而无法接收总线上的数据),它必须将数据线置于高电平,而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。

如果从机对主机进行了应答,但在数据传送一段时间后无法继续接收更多的数据时,从机可以通过对无法接收的第一个数据字节的“非应答”通知主机,主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送。

当主机接收数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由对从机的“非应答”来实现的。然后,从机释放SDA线,以允许主机产生终止信号。11由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进(2)数据帧格式

I2C总线上传送的数据信号是广义的,既包括地址信号,又包括真正的数据信号。

在总线的一次数据传送过程中,可以有以下几种组合方式:

在起始信号后必须传送一个从机的地址(7位),第8位是数据的传送方向位(R/),用“0”表示主机发送数据(T),“1”表示主机接收数据(R)。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是,若主机希望继续占用总线进行新的数据传送,则可以不产生终止信号,马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。

12(2)数据帧格式在总线的一次数据传送过程中,可以有以a、主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:注:有阴影部分表示数据由主机向从机传送,无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。

A表示应答,表示非应答(高电平)。S表示起始信号,P表示终止信号。。13a、主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:注b、主机在第一个字节后,立即由从机读数据c、在传送过程中,当需要改变传送方向时,起始信号和从机地址都被重复产生一次,但两次读/写方向位正好反相。14b、主机在第一个字节后,立即由从机读数据c、在传送过程中,当四、总线的寻址I2C总线协议有明确的规定:采用7位的寻址字节(寻址字节是起始信号后的第一个字节)。(1)寻址字节的位定义D7~D1位组成从机的地址。D0位是数据传送方向位,为“0”时表示主机向从机写数据,为“1”时表示主机由从机读数据。15四、总线的寻址I2C总线协议有明确的规定:采用7位主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址进行比较,如果相同,则认为自己正被主机寻址,根据R/位将自己确定为发送器或接收器。从机的地址由固定部分和可编程部分组成。在一个系统中可能希望接入多个相同的从机,从机地址中可编程部分决定了可接入总线该类器件的最大数目。如一个从机的7位寻址位有4位是固定位,3位是可编程位,这时仅能寻址8个同样的器件,即可以有8个同样的器件接入到该I2C总线系统中。16主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址(2)寻址字节中的特殊地址固定地址编号0000和1111已被保留作为特殊用途。

17(2)寻址字节中的特殊地址17

起始信号后的第一字节的8位为“00000000”时,称为通用呼叫地址。通用呼叫地址的用意在第二字节中加以说明。格式为:

第二字节为06H时,所有能响应通用呼叫地址的从机器件复位,并由硬件装入从机地址的可编程部分。能响应命令的从机器件复位时不拉低SDA和SCL线,以免堵塞总线。

第二字节为04H时,所有能响应通用呼叫地址并通过硬件来定义其可编程地址的从机器件将锁定地址中的可编程位,但不进行复位。18起始信号后的第一字节的8位为“00000000”时,

如果第二字节的方向位B为“1”,则这两个字节命令称为硬件通用呼叫命令。

在这第二字节的高7位说明自己的地址。接在总线上的智能器件,如单片机或其他微处理器能识别这个地址,并与之传送数据。硬件主器件作为从机使用时,也用这个地址作为从机地址。格式为:

在系统中另一种选择可能是系统复位时硬件主机器件工作在从机接收器方式,这时由系统中的主机先告诉硬件主机器件数据应送往的从机器件地址,当硬件主机器件要发送数据时就可以直接向指定从机器件发送数据了。19如果第二字节的方向位B为“1”,则这两个字节命令称(3)起始字节

不具备I2C总线接口的单片机,则必须通过软件不断地检测总线,以便及时地响应总线的请求。单片机的速度与硬件接口器件的速度就出现了较大的差别,为此,I2C总线上的数据传送要由一个较长的起始过程加以引导。

起始字节是提供给没有I2C总线接口的单片机查询I2C总线时使用的特殊字节。20(3)起始字节不具备I2C总线接口的单片机,则必须通

引导过程由起始信号、起始字节、应答位、重复起始信号(Sr)组成。请求访问总线的主机发出起始信号后,发送起始字节(00000001),另一个单片机可以用一个比较低的速率采样SDA线,直到检测到起始字节中的7个“0”中的一个为止。在检测到SDA线上的高电平后,单片机就可以用较高的采样速率,以便寻找作为同步信号使用的第二个起始信号Sr。在起始信号后的应答时钟脉冲仅仅是为了和总线所使用的格式一致,并不要求器件在这个脉冲期间作应答。

21引导过程由起始信号、起始字节、应答位、重复起始信3.80C51单片机I2C串行总线器件的接口一、典型信号模拟为了保证数据传送的可靠性,标准的I2C总线的数据传送有严格的时序要求。I2C总线的起始信号、终止信号、发送“0”及发送“1”的模拟时序:一、总线数据传送的模拟

主机可以采用不带I2C总线接口的单片机,如80C51、AT89C2051等单片机,利用软件实现I2C总线的数据传送,即软件与硬件结合的信号模拟。

223.80C51单片机I2C串行总线器件的接口一、典型信号I2C总线信号类型开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。结束信号:SCL为低电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。应答信号:接收数据的器件在接收到8bit数据后,向发送数据的器件(发送器)发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。发送器接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为接收器出现故障。数据只能在SCL为低电平时才能改变,SCL为高电平时SDA须稳定。起始信号与结束信号都是由主器件产生。23I2C总线信号类型232424二、典型信号模拟子程序(1)起始信号VoidT2CStart(void){ SomeNop(); SCL=1; SomeNop(); SDA=0; SomeNop(); SCL=0; SomeNop();}25二、典型信号模拟子程序(1)起始信号25(2)终止信号voidI2cStop(void){ SDA=0; SomeNop(); SCL=1; SomeNop(); SDA=1; SomeNop(); SCL=0;}26(2)终止信号26三、在51上用P1口模拟I2C(c语言)/*电平模拟函数和基本读写函数voidIIC_Start(void);voidIIC_Stop(void);voidSEND_0(void);voidSEND_1(void);bitCheck_Acknowledge(void);voidWrite_Byte(ucharb);bitWrite_N_Bytes(uchar*buffer,ucharn);bitRead_N_Bytes(ucharSlaveAdr,ucharn,uchar*buffer);ucharRead_Byte(void);*/27三、在51上用P1口模拟I2C(c语言)/*电平模拟函#include<string.h>#include<reg52.h>#include<intrins.h>#include"aiic_51.h"sbitSCL=P1^6;sbitSDA=P1^7;voidDELAY(uintt){while(t!=0)t--;}28#include<string.h>28voidIIC_Start(void){//启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变SDA=1;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SDA=0;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}29voidIIC_Start(void)29voidIIC_Stop(void){//终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变SDA=0;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SDA=1;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}30voidIIC_Stop(void)30voidSEND_0(void){//发送0,在SCL为低电平时使SDA信号变为低SCL=0;SDA=0;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}voidSEND_1(void){//发送1,在SCL为低电平时使SDA信号变为高SCL=0;SDA=1;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}31voidSEND_0(void)31bitCheck_Acknowledge(void){//发送完一个字节后检验设备的应答信号SDA=1;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME/2);F0=SDA;DELAY(DELAY_TIME/2);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);if(F0==1)returnFALSE;elsereturnTRUE;}32bitCheck_Acknowledge(void)32voidWrite_Byte(ucharb){//向IIC总线写一个字节uchari;for(i=0;i<8;i++)if((b<<i)&0x80)SEND_1();elseSEND_0();}33voidWrite_Byte(ucharb)33bitWrite_N_Bytes(uchar*buffer,ucharn){//向I2C总线写n个字节uchari;IIC_Start();for(i=0;i<n;i++) { Write_Byte(buffer[i]); if(!Check_Acknowledge()) { IIC_Stop(); return(i==n); } }IIC_Stop();returnTRUE;}34bitWrite_N_Bytes(uchar*buffeucharRead_Byte(void)reentrant{//从I2C总线读一个字节ucharb=0,i;for(i=0;i<8;i++) { SDA=1;//释放总线

SCL=1;//接受数据

DELAY(10); F0=SDA; DELAY(10); SCL=0; if(F0==1) { b=b<<1; b=b|0x01; } else b=b<<1; }returnb;}35ucharRead_Byte(void)reentrantbitRead_N_Bytes(ucharSlaveAdr,ucharn,uchar*buffer){//从I2C总线读n个字节uchari;IIC_Start();Write_Byte(SlaveAdr);//向总线发送接收器地址if(!Check_Acknowledge())//等待接收器应答信号returnFALSE;for(i=0;i<n;i++) { buffer[i]=Read_Byte(); if(i!=n) SEND_0();//发送应答

else SEND_1();//发送非应答

}IIC_Stop();returnTRUE;}36bitRead_N_Bytes(ucharSlaveAd

2I2C总线器件的扩展一、扩展电路

372I2C总线器件的扩展一、扩展电路37

二、串行E2PROM的扩展

(1)串行E2PROM典型产品AT24C01:128字节(128×8位);

AT24C02:256字节(256×8位);AT24C04:512字节(512×8位)AT24C08:1K字节(1K×8位);AT24C16:2K字节(2K×8位);ATMEL公司的AT24C系列:38二、串行E2PROM的扩展(1)串行E2PROM典

(2)写入过程

AT24C系列E2PROM芯片地址的固定部分为1010,A2、A1、A0引脚接高、低电平后得到确定的3位编码。形成的7位编码即为该器件的地址码。

单片机进行写操作时,首先发送该器件的7位地址码和写方向位“0”(共8位,即一个字节),发送完后释放SDA线并在SCL线上产生第9个时钟信号。被选中的存储器器件在确认是自己的地址后,在SDA线上产生一个应答信号作为相应,单片机收到应答后就可以传送数据了。39(2)写入过程单片机进行写操作时,首先发送该器

传送数据时,单片机首先发送一个字节的被写入器件的存储区的首地址,收到存储器器件的应答后,单片机就逐个发送各数据字节,但每发送一个字节后都要等待应答。AT24C系列器件片内地址在接收到每一个数据字节地址后自动加1,在芯片的“一次装载字节数”(不同芯片字节数不同)限度内,只需输入首地址。装载字节数超过芯片的“一次装载字节数”时,数据地址将“上卷”,前面的数据将被覆盖。

当要写入的数据传送完后,单片机应发出终止信号以结束写入操作。写入n个字节的数据格式:40传送数据时,单片机首先发送一个字节的被写入器件的存储

(3)读出过程单片机先发送该器件的7位地址码和写方向位“0”(“伪写”),发送完后释放SDA线并在SCL线上产生第9个时钟信号。被选中的存储器器件在确认是自己的地址后,在SDA线上产生一个应答信号作为相应。

然后,再发一个字节的要读出器件的存储区的首地址,收到应答后,单片机要重复一次起始信号并发出器件地址和读方向位(“1”),收到器件应答后就可以读出数据字节,每读出一个字节,单片机都要回复应答信号。当最后一个字节数据读完后,单片机应返回以“非应答”(高电平),并发出终止信号以结束读出操作。

41(3)读出过程然后,再发一个字节的要读出器件的IIC例:42IIC例:424343444445454646474748484949505051515252535354545555565657575858谢谢大家!

结语谢谢大家!结语59IIC串行总线工作原理与应用IIC串行总线工作原理与应用IIC串行总线工作原理与应用1.I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性提高。同时,系统的更改和扩充极为容易。常用的串行扩展总线有:I2C(InterICBUS)总线、单总线(1-WIREBUS)、SPI(SerialPeripheralInterface)总线及Microwire/PLUS等。本章仅讨论I2C串行总线。2IIC串行总线工作原理与应用IIC串行总线工作原理与应用II601.I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性提高。同时,系统的更改和扩充极为容易。常用的串行扩展总线有:I2C(InterICBUS)总线、单总线(1-WIREBUS)、SPI(SerialPeripheralInterface)总线及Microwire/PLUS等。

本章仅讨论I2C串行总线。611.I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。

I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。62I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的总线接口器件地址具有很大的独立性。在单主系统中,每个I2C接口芯片具有唯一的器件地址,各从器件之间互不干扰,相互之间不能进行通信。MCU与I2C器件之间的通信是通过独一无二的器件地址来实现的。数据传输首先从最高位开始。传输速率在标准模式下可达100kbit/s,在快速模式下达400kbit/s,在高速模式下达3.4Mbit/s。它是一个真正的多主机总线。如果两个或更多主机同时初始化数据传输,可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏。软件操作的一致性。任何器件通过I2C总线与MCU进行数据传送的方式基本一样,决定了I2C总线软件编写的一致性。数据线SDA/时钟线SCL(接上拉电阻)

63总线接口器件地址具有很大的独立性。在单主系统中,每个I2C接I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。64I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根

每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。由总线上接收数据的器件则为接收器。

在多主机系统中,可能同时有几个主机企图启动总线传送数据。为了避免混乱,I2C总线要通过总线仲裁,以决定由哪一台主机控制总线。在80C51单片机应用系统的串行总线扩展中,我们经常遇到的是以80C51单片机为主机,其它接口器件为从机的单主机情况。

65每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它一、数据位的有效性规定

I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。2.I2C总线的数据传送66一、数据位的有效性规定2.I2C总线的数据传送7二、起始和终止信号SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。

67二、起始和终止信号SCL线为高电平期间,SDA线由高

起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,总线就处于被占用的状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态。

连接到I2C总线上的器件,若具有I2C总线的硬件接口,则很容易检测到起始和终止信号。对于不具备I2C总线硬件接口的有些单片机来说,为了检测起始和终止信号,必须保证在每个时钟周期内对数据线SDA采样两次。

接收器件收到一个完整的数据字节后,有可能需要完成一些其它工作,如处理内部中断服务等,可能无法立刻接收下一个字节,这时接收器件可以将SCL线拉成低电平,从而使主机处于等待状态。直到接收器件准备好接收下一个字节时,再释放SCL线使之为高电平,从而使数据传送可以继续进行。

68起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,三、数据传送格式(1)字节传送与应答

每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。

69三、数据传送格式每一个字节必须保证是8位长度。数据传

由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进行实时性的处理工作而无法接收总线上的数据),它必须将数据线置于高电平,而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。

如果从机对主机进行了应答,但在数据传送一段时间后无法继续接收更多的数据时,从机可以通过对无法接收的第一个数据字节的“非应答”通知主机,主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送。

当主机接收数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由对从机的“非应答”来实现的。然后,从机释放SDA线,以允许主机产生终止信号。70由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进(2)数据帧格式

I2C总线上传送的数据信号是广义的,既包括地址信号,又包括真正的数据信号。

在总线的一次数据传送过程中,可以有以下几种组合方式:

在起始信号后必须传送一个从机的地址(7位),第8位是数据的传送方向位(R/),用“0”表示主机发送数据(T),“1”表示主机接收数据(R)。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是,若主机希望继续占用总线进行新的数据传送,则可以不产生终止信号,马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。

71(2)数据帧格式在总线的一次数据传送过程中,可以有以a、主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:注:有阴影部分表示数据由主机向从机传送,无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。

A表示应答,表示非应答(高电平)。S表示起始信号,P表示终止信号。。72a、主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:注b、主机在第一个字节后,立即由从机读数据c、在传送过程中,当需要改变传送方向时,起始信号和从机地址都被重复产生一次,但两次读/写方向位正好反相。73b、主机在第一个字节后,立即由从机读数据c、在传送过程中,当四、总线的寻址I2C总线协议有明确的规定:采用7位的寻址字节(寻址字节是起始信号后的第一个字节)。(1)寻址字节的位定义D7~D1位组成从机的地址。D0位是数据传送方向位,为“0”时表示主机向从机写数据,为“1”时表示主机由从机读数据。74四、总线的寻址I2C总线协议有明确的规定:采用7位主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址进行比较,如果相同,则认为自己正被主机寻址,根据R/位将自己确定为发送器或接收器。从机的地址由固定部分和可编程部分组成。在一个系统中可能希望接入多个相同的从机,从机地址中可编程部分决定了可接入总线该类器件的最大数目。如一个从机的7位寻址位有4位是固定位,3位是可编程位,这时仅能寻址8个同样的器件,即可以有8个同样的器件接入到该I2C总线系统中。75主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址(2)寻址字节中的特殊地址固定地址编号0000和1111已被保留作为特殊用途。

76(2)寻址字节中的特殊地址17

起始信号后的第一字节的8位为“00000000”时,称为通用呼叫地址。通用呼叫地址的用意在第二字节中加以说明。格式为:

第二字节为06H时,所有能响应通用呼叫地址的从机器件复位,并由硬件装入从机地址的可编程部分。能响应命令的从机器件复位时不拉低SDA和SCL线,以免堵塞总线。

第二字节为04H时,所有能响应通用呼叫地址并通过硬件来定义其可编程地址的从机器件将锁定地址中的可编程位,但不进行复位。77起始信号后的第一字节的8位为“00000000”时,

如果第二字节的方向位B为“1”,则这两个字节命令称为硬件通用呼叫命令。

在这第二字节的高7位说明自己的地址。接在总线上的智能器件,如单片机或其他微处理器能识别这个地址,并与之传送数据。硬件主器件作为从机使用时,也用这个地址作为从机地址。格式为:

在系统中另一种选择可能是系统复位时硬件主机器件工作在从机接收器方式,这时由系统中的主机先告诉硬件主机器件数据应送往的从机器件地址,当硬件主机器件要发送数据时就可以直接向指定从机器件发送数据了。78如果第二字节的方向位B为“1”,则这两个字节命令称(3)起始字节

不具备I2C总线接口的单片机,则必须通过软件不断地检测总线,以便及时地响应总线的请求。单片机的速度与硬件接口器件的速度就出现了较大的差别,为此,I2C总线上的数据传送要由一个较长的起始过程加以引导。

起始字节是提供给没有I2C总线接口的单片机查询I2C总线时使用的特殊字节。79(3)起始字节不具备I2C总线接口的单片机,则必须通

引导过程由起始信号、起始字节、应答位、重复起始信号(Sr)组成。请求访问总线的主机发出起始信号后,发送起始字节(00000001),另一个单片机可以用一个比较低的速率采样SDA线,直到检测到起始字节中的7个“0”中的一个为止。在检测到SDA线上的高电平后,单片机就可以用较高的采样速率,以便寻找作为同步信号使用的第二个起始信号Sr。在起始信号后的应答时钟脉冲仅仅是为了和总线所使用的格式一致,并不要求器件在这个脉冲期间作应答。

80引导过程由起始信号、起始字节、应答位、重复起始信3.80C51单片机I2C串行总线器件的接口一、典型信号模拟为了保证数据传送的可靠性,标准的I2C总线的数据传送有严格的时序要求。I2C总线的起始信号、终止信号、发送“0”及发送“1”的模拟时序:一、总线数据传送的模拟

主机可以采用不带I2C总线接口的单片机,如80C51、AT89C2051等单片机,利用软件实现I2C总线的数据传送,即软件与硬件结合的信号模拟。

813.80C51单片机I2C串行总线器件的接口一、典型信号I2C总线信号类型开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。结束信号:SCL为低电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。应答信号:接收数据的器件在接收到8bit数据后,向发送数据的器件(发送器)发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。发送器接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为接收器出现故障。数据只能在SCL为低电平时才能改变,SCL为高电平时SDA须稳定。起始信号与结束信号都是由主器件产生。82I2C总线信号类型238324二、典型信号模拟子程序(1)起始信号VoidT2CStart(void){ SomeNop(); SCL=1; SomeNop(); SDA=0; SomeNop(); SCL=0; SomeNop();}84二、典型信号模拟子程序(1)起始信号25(2)终止信号voidI2cStop(void){ SDA=0; SomeNop(); SCL=1; SomeNop(); SDA=1; SomeNop(); SCL=0;}85(2)终止信号26三、在51上用P1口模拟I2C(c语言)/*电平模拟函数和基本读写函数voidIIC_Start(void);voidIIC_Stop(void);voidSEND_0(void);voidSEND_1(void);bitCheck_Acknowledge(void);voidWrite_Byte(ucharb);bitWrite_N_Bytes(uchar*buffer,ucharn);bitRead_N_Bytes(ucharSlaveAdr,ucharn,uchar*buffer);ucharRead_Byte(void);*/86三、在51上用P1口模拟I2C(c语言)/*电平模拟函#include<string.h>#include<reg52.h>#include<intrins.h>#include"aiic_51.h"sbitSCL=P1^6;sbitSDA=P1^7;voidDELAY(uintt){while(t!=0)t--;}87#include<string.h>28voidIIC_Start(void){//启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变SDA=1;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SDA=0;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}88voidIIC_Start(void)29voidIIC_Stop(void){//终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变SDA=0;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SDA=1;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}89voidIIC_Stop(void)30voidSEND_0(void){//发送0,在SCL为低电平时使SDA信号变为低SCL=0;SDA=0;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}voidSEND_1(void){//发送1,在SCL为低电平时使SDA信号变为高SCL=0;SDA=1;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);}90voidSEND_0(void)31bitCheck_Acknowledge(void){//发送完一个字节后检验设备的应答信号SDA=1;SCL=1;DELAY(DELAY_TIME/2);F0=SDA;DELAY(DELAY_TIME/2);SCL=0;DELAY(DELAY_TIME);if(F0==1)returnFALSE;elsereturnTRUE;}91bitCheck_Acknowledge(void)32voidWrite_Byte(ucharb){//向IIC总线写一个字节uchari;for(i=0;i<8;i++)if((b<<i)&0x80)SEND_1();elseSEND_0();}92voidWrite_Byte(ucharb)33bitWrite_N_Bytes(uchar*buffer,ucharn){//向I2C总线写n个字节uchari;IIC_Start();for(i=0;i<n;i++) { Write_Byte(buffer[i]); if(!Check_Acknowledge()) { IIC_Stop(); return(i==n); } }IIC_Stop();returnTRUE;}93bitWrite_N_Bytes(uchar*buffeucharRead_Byte(void)reentrant{//从I2C总线读一个字节ucharb=0,i;for(i=0;i<8;i++) { SDA=1;//释放总线

SCL=1;//接受数据

DELAY(10); F0=SDA; DELAY(10); SCL=0;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论