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單片機的I2C通信設計

時間:2019-12-05 09:15:30來源:電子發燒友 作者:admin 點擊:
I2C每一位信號的時序流程,而I2C通信在字節級的傳輸中,也有固定的時序要求。I2C通信的起始信號(Start)后,首先要發送一個從機的地址,這個地址一共有 7位,緊跟著的第 8

bit I2CAddressing(unsigned char addr);

extern void InitLcd1602();

extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);

void main(){

bit ack;

unsigned char str[10];

InitLcd1602(); //初始化液晶

ack = I2CAddressing(0x50); //查詢地址為 0x50 的器件

str[0] = ‘5’; //將地址和應答值轉換為字符串

str[1] = ‘0’;

str[2] = ‘:’;

str[3] = (unsigned char)ack + ‘0’;

str[4] = ‘’;

LcdShowStr(0, 0, str); //顯示到液晶上

ack = I2CAddressing(0x62); //查詢地址為 0x62 的器件

str[0] = ‘6’; //將地址和應答值轉換為字符串

str[1] = ‘2’;

str[2] = ‘:’;

str[3] = (unsigned char)ack + ‘0’;

str[4] = ‘’;

LcdShowStr(8, 0, str); //顯示到液晶上

while (1);

}

/* 產生總線起始信號 */

void I2CStart(){

I2C_SDA = 1; //首先確保 SDA、SCL 都是高電平

I2C_SCL = 1;

I2CDelay();

I2C_SDA = 0; //先拉低 SDA

I2CDelay();

I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL

}

/* 產生總線停止信號 */

void I2CStop(){

I2C_SCL = 0; //首先確保 SDA、SCL 都是低電平

I2C_SDA = 0;

I2CDelay();

I2C_SCL = 1; //先拉高 SCL

I2CDelay();

I2C_SDA = 1; //再拉高 SDA

I2CDelay();

}

/* I2C 總線寫操作,dat-待寫入字節,返回值-從機應答位的值 */

bit I2CWrite(unsigned char dat){

bit ack; //用于暫存應答位的值

unsigned char mask; //用于探測字節內某一位值的掩碼變量

for (mask=0x80; mask!=0; mask》》=1){ //從高位到低位依次進行

if ((mask&dat) == 0){ //該位的值輸出到 SDA 上

I2C_SDA = 0;

}else{

I2C_SDA = 1;

}

I2CDelay();

}

I2C_SCL = 1; //拉高 SCL

I2CDelay();

I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,完成一個位周期

I2C_SDA = 1; //8 位數據發送完后,主機釋放 SDA,以檢測從機應答

I2CDelay();

I2C_SCL = 1; //拉高 SCL

ack = I2C_SDA; //讀取此時的 SDA 值,即為從機的應答值

I2CDelay();

I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成應答位,并保持住總線

return ack; //返回從機應答值

}

/* I2C 尋址函數,即檢查地址為 addr 的器件是否存在,返回值-從器件應答值 */

bit I2CAddressing(unsigned char addr){

bit ack;

I2CStart(); //產生起始位,即啟動一次總線操作

//器件地址需左移一位,因尋址命令的最低位

//為讀寫位,用于表示之后的操作是讀或寫

ack = I2CWrite(addr《《1);

I2CStop(); //不需進行后續讀寫,而直接停止本次總線操作

return ack;

}

我們把這個程序在 KST-51開發板上運行完畢,會在液晶上邊顯示出來我們預想的結果,主機發送一個存在的從機地址,從機會回復一個應答位,即應答位為 0;主機如果發送一個不存在的從機地址,就沒有從機應答,即應答位為 1。

前面的章節中已經提到利用庫函數_nop_()可以進行精確延時,一個_nop_()的時間就是一個機器周期,這個庫函數包含在 intrins.h 這個文件中,如果要使用這個庫函數,只需要在程序最開始,和包含 reg52.h 一樣,include之后,程序中就可以使用這個庫函數了。

還有一點要提一下,I2C通信分為低速模式 100kbit/s、快速模式 400kbit/s 和高速模式3.4Mbit/s。因為所有的 I2C 器件都支持低速,但卻未必支持另外兩種速度,所以作為通用的I2C 程序我們選擇 100k 這個速率來實現,也就是說實際程序產生的時序必須小于等于 100k的時序參數,很明顯也就是要求 SCL 的高低電平持續時間都不短于 5us,因此我們在時序函數中通過插入 I2CDelay()這個總線延時函數(它實際上就是 4 個 NOP 指令,用 define 在文件開頭做了定義),加上改變 SCL 值語句本身占用的至少一個周期,來達到這個速度限制。如果以后需要提高速度,那么只需要減小這里的總線延時時間即可。

此外我們要學習一個發送數據的技巧,就是I2C通信時如何將一個字節的數據發送出去。大家注意函數 I2CWrite 中,用的那個 for 循環的技巧。for (mask=0x80; mask!=0; mask》》=1),由于 I2C 通信是從高位開始發送數據,所以我們先從最高位開始,0x80 和 dat 進行按位與運算,從而得知 dat 第 7 位是 0 還是 1,然后右移一位,也就是變成了用 0x40 和 dat 按位與運算,得到第 6 位是 0 還是 1,一直到第 0 位結束,最終通過 if 語句,把 dat 的 8 位數據依次發送了出去。其它的邏輯大家對照前邊講到的理論知識,認真研究明白就可以了。容-源-電-子-網-為你提供技術支持

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