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I2C总线及其应用

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:812

i 2c总线起源与特点

i 2c(inter-integratedcircuit)总线是一种由philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。12c总线产生于20世纪80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇;可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,以便有效进行管理。

12c总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此vc总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10kb/s的最大传输速率支持40个组件。12c总线的另一个优点是,他支持多主控(multimastering),其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。

12c总线的构成及信号类型

pc总线是由数据线sda和时钟scl构成的串行总线,可发送和接收数据。在cpu与被控ic之间、ic与ic之间进行双向传送,最高传送速率100kb/s。各种被控制电路均并联在这条总线上,但就像电话机一样只有拨通各自的号码才能工作,所以每个电路和模块都有惟一的地址,在信息的传输过程中,12c总线上并接的每一模块电路既是主控器(或被控器),又是发送器(或接收器),这取决于他所要完成的功能。cpu发出的控制信号分为地址码和控制量两部分,地址码用来选址,即接通需要控制的电路,确定控制的种类;控制量决定该调整的类别(如对比度、亮度等)及需要调整的量。这样,各控制电路虽然挂在同一条总线上,却彼此独立,互不相关。

vc总线在传送数据过程中共有3种类型信号,他们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号 scl为高电平时,sda由高电平向低电子跳变,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ic在接收到8b数据后,向发送数据的ic发出特定的低电子脉冲,表示已收到数据。cpu向受控单元发出二个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,cpu接收到应答信号后,根据实际情况做出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,判断为受控单元出现故障。

目前有很多半导体集成电路上都集成了12c接口。带有12c接口的单片机有:cygnal的c8051foxx系列,philips的saa73xx与saa78xx系列等。很多外围器件如存储器、监控芯片等也提供12c接口。

3 总线基本操作

i2c规程运用主/从双向通讯。器件发送数据到总线上,则定义为发送器,器件接收数据则定义为接收器。主器件和从器件都可以工作于接收和发送状态。总线必须由主器件(通常为微控制器)控制,主器件产生串行时钟(scl)控制总线的传输方向,并产生起始和停止条件。sda线上的数据状态仅在scl为低电平的期间才能改变,scl为高电子的期间,sda状态的改变被用来表示起始和停止条件。如图1所示。



3.1 控制字节

在起始条件之后,必须是器件的控制字节,其中高4位为器件类型识别符(不同的芯片类型有不同的定义,e2prom一般应为1010),接着3位为片选,最后一位为读写位,当为1时为读操作,为。时为写操作。如图2所示。



3.2 写操作

写操作分为字节写和页面写两种操作,对于页面写根据芯片的一次装载的字节不同有所不同。关于页面写的地址、应答和数据传送的时序如图3所示。



3.3 读操作

读操作有3种基本操作:当前地址读、随机读和顺序读。图4给出的是顺序读的时序图。应当注意的是最后一个读操作的第9个时钟周期不是"不关心"为了结束读操作,主机必须在第9个周期间发出停止条件或者在第9个时钟周期内保持sda为高电子、然后发出停止条件。

4.i2c总线软件编写

一般i2c通用读写程序的编写主要包括以下几个模块:i2c总线的初始化子程序;延时子程序;起始、结束子




i 2c总线起源与特点

i 2c(inter-integratedcircuit)总线是一种由philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。12c总线产生于20世纪80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇;可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,以便有效进行管理。

12c总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此vc总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10kb/s的最大传输速率支持40个组件。12c总线的另一个优点是,他支持多主控(multimastering),其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。

12c总线的构成及信号类型

pc总线是由数据线sda和时钟scl构成的串行总线,可发送和接收数据。在cpu与被控ic之间、ic与ic之间进行双向传送,最高传送速率100kb/s。各种被控制电路均并联在这条总线上,但就像电话机一样只有拨通各自的号码才能工作,所以每个电路和模块都有惟一的地址,在信息的传输过程中,12c总线上并接的每一模块电路既是主控器(或被控器),又是发送器(或接收器),这取决于他所要完成的功能。cpu发出的控制信号分为地址码和控制量两部分,地址码用来选址,即接通需要控制的电路,确定控制的种类;控制量决定该调整的类别(如对比度、亮度等)及需要调整的量。这样,各控制电路虽然挂在同一条总线上,却彼此独立,互不相关。

vc总线在传送数据过程中共有3种类型信号,他们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号 scl为高电平时,sda由高电平向低电子跳变,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ic在接收到8b数据后,向发送数据的ic发出特定的低电子脉冲,表示已收到数据。cpu向受控单元发出二个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,cpu接收到应答信号后,根据实际情况做出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,判断为受控单元出现故障。

目前有很多半导体集成电路上都集成了12c接口。带有12c接口的单片机有:cygnal的c8051foxx系列,philips的saa73xx与saa78xx系列等。很多外围器件如存储器、监控芯片等也提供12c接口。

3 总线基本操作

i2c规程运用主/从双向通讯。器件发送数据到总线上,则定义为发送器,器件接收数据则定义为接收器。主器件和从器件都可以工作于接收和发送状态。总线必须由主器件(通常为微控制器)控制,主器件产生串行时钟(scl)控制总线的传输方向,并产生起始和停止条件。sda线上的数据状态仅在scl为低电平的期间才能改变,scl为高电子的期间,sda状态的改变被用来表示起始和停止条件。如图1所示。



3.1 控制字节

在起始条件之后,必须是器件的控制字节,其中高4位为器件类型识别符(不同的芯片类型有不同的定义,e2prom一般应为1010),接着3位为片选,最后一位为读写位,当为1时为读操作,为。时为写操作。如图2所示。



3.2 写操作

写操作分为字节写和页面写两种操作,对于页面写根据芯片的一次装载的字节不同有所不同。关于页面写的地址、应答和数据传送的时序如图3所示。



3.3 读操作

读操作有3种基本操作:当前地址读、随机读和顺序读。图4给出的是顺序读的时序图。应当注意的是最后一个读操作的第9个时钟周期不是"不关心"为了结束读操作,主机必须在第9个周期间发出停止条件或者在第9个时钟周期内保持sda为高电子、然后发出停止条件。

4.i2c总线软件编写

一般i2c通用读写程序的编写主要包括以下几个模块:i2c总线的初始化子程序;延时子程序;起始、结束子




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