六、I2C总线规范.ppt

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1、I2C 总线规范,I2C应用实例 小型视频记录器(硬盘录像机),视频记录器原理,CCIR-656数字视频总线 I2C控制总线,模拟视频,数字视频,FIC8120与视频A/D接口,I2C总线,FIC8120与视频A/D接口,CCIR-656 数字视频总线,I2C总线,什么是I2C,I2C,即Inter IC,是Philips一种简单的双向两线总线,用于IC之间的信息通信I2C只有两根信号线,因此最大程度简化了芯片之间的连接,使电路板的设计、制造更简单I2C常用于处理器与外部控制器、处理器与串行存储器、甚至处理器与处理器之间的信息(命令)交互,I2C常用术语,I2C特点,总线只有两个信号:SDA和

2、SCLI2C是一个多主设备总线,具有总线仲裁机制总线上每个从设备具有唯一的地址,主设备根据地址选择操作的目的设备总线定义三种传输速率:标准模式下可达100kbit/s;快速模式下可达400kbit/s;高速模式下可达3.4Mbit/s片上滤波器可以滤去数据线上的毛刺,提高数据传输的可靠性同一I2C总线上可以挂接的芯片数量只受到总线400pF最大负载电容限制,I2C信号,I2C总线由两个信号组成:SCL(串行时钟)和SDA(串行数据)SDA和SCL都是双向信号,电路中通过电阻上拉到正电源,总线空闲时都是高电平SDA的数据位在SCL的同步下传输同一I2C总线上各节点的SDA、SCL输出都是集电极开

3、路(OC)或漏极开路(OD)的,信号具有“线与”功能,补充:OC与OD,线与:多个OC/OD门输出连在一起,其中一个为低,所有的都为低,I2C总线信号连接原理,I2C拓扑结构,I2C电路实例,CPU,视频A/D,串行EEPROM,I2C总线数据位传输,I2C是串行数据总线,SCL每个时钟周期传输一个数据位数据传输过程中,SDA信号只有在SCL为低电平时才允许改变数据传输过程中,SCL为高电平时,SDA必须保持稳定状态,I2C总线的起始与停止,空闲状态下,SCL和SDA都为高SCL为高,SDA由高变低,表示传输起始SCL为高,SDA由低变高,表示传输结束START和STOP总是由Master发出

4、START发出后,I2C 进入busy状态,STOP发出后,I2C进入free状态,START,STOP,I2C总线的设备寻址,I2C总线从设备都有特定的地址,主设备根据地址寻址目标设备主设备的身份不是固定的,主设备也可能作为从设备被别的主设备寻址I2C总线两种地址形式:7位地址和10位地址 I2C地址由I2C总线委员会统一分配,I2C的7位设备地址,7位地址中,其中设备可实际使用的共有112个,有两组(0000 xxx和1111xxx)共16个地址被保留作为特殊用途,I2C的7位与10位设备地址,7位地址,10位地址,I2C的数据传输,一个字节8个二进制位,MSB在前,LSB在后,按位传输每

5、个字节后都要有一个应答位,应答由接收器发出如果SLAVE因事(如处理中断)不能收/发下一个完整的字节,可将SCL拉到低电平,从而使Master进入等待状态,I2C数据传输应答,时钟由master发出响应脉冲期间,发送器释放SDA(置为高)响应脉冲期间,接收器把SDA置为低,I2C设备寻址,起始命令之后,master紧跟着发出控制字节,其中包含slave地址和读写控制信息,START,STOP,地址,读/写,应答,数据1,应答,数据2,应答,I2C可能的数据传输格式1,主机发送器发送到从机接收器传输的方向不会改变,I2C可能的数据传输格式2,在第一个控制字节后,主机立即读从机数据。在第一次响应后

6、,主机发送器变成主机接收器,从机接收器变成从机发送器第一次响应仍由从机产生。,I2C可能的数据传输格式3,复合格式:传输改变方向的时侯起始条件和从机地址都会被重复,但R/W 位取反,读写方向改变,I2C的同步时钟,所有主机在SCL 线上产生它们自己的时钟来传输I2C 总线上的报文数据只在时钟的高电平周期有效不同device的SCL信号通过线与连接I2C,master 2 时钟,SCL实际状态,master 1 时钟,I2C的仲裁,I2C没有中央主机,总线也没有任何定制的优先权 主机只能在总线空闲的时侯启动传送 当SCL 线是高电平时,仲裁在SDA 线发生;在其他主机发送低电平时,发送高电平的主

7、机将断开它的数据输出级,因为总线上的电平与它自己的电平不相同,主设备1,主设备2,实际总线信号,I2C应用实例24C01,嵌入式系统中广泛应用串行EEPROM24Cxx是一个I2C接口串行EEPROM系列24Cxx 包括:24C01(128B)、24C02(256B)、24C04(512B)、24C08(1024B)、24C16(2048B)下面以24C01为例进行讨论,24C01 S-EEPROM,24C01地址设置,24C01芯片I2C地址的高4位固定为“1010”通过A0A2设置I2C地址的低三位 A0A2在没有外部连接时默认为“0”,若A0、A1、A2三个引脚悬空,这时芯片的7位I2C

8、地址为“1010000”通过对A0A2的设置,一个I2C总线上最多可挂接8个24C01芯片,24C01字节写操作,24C01有两种写模式:“字节写”和“页写”在“字节写”模式下,I2C主设备(如微处理器)首先发出起始条件和24C01(从设备)的7位地址及读写标志位(此时该位为“0”)主设备收到24C01的响应位后,再向24C01发出8位需要写入数据的字节地址 主设备收到24C01另一个响应位后,发出要写入的数据 24C01再次发出响应位,随后主设备产生停止条件 而24C01开始内部数据的擦写,在内部擦写过程中,24C01不再响应主设备的任何操作,24C01字节写操作过程,24C01页写操作,“

9、页写”模式下,24C01可一次写入8 个字节数据 数据“页写”操作的启动和“字节写”一样 不同之处在于主设备传送了1个字节数据后并不产生停止条件,而是连续再发送7个字节的数据,最后才给出停止条件 如果在发送停止条件之前主器件发送超过8个字节,最后面的数据会覆盖最前面的数据 在接收到8字节数据和主器件发送的停止条件后,24C01启动内部写周期将数据写到数据区,24C01“立即地址读”,24C01有三种读操作:“立即地址读”、“选择读”和“连续读”24C01内部有地址计数器,每次读一个字节数据后,地址计数器加1,指向下一个字节的地址“立即地址读”操作中,主设备总线发出总线起始条件、从设备地址和读标

10、志位(为“1”),对应地址上的24C01给出响应位后,将当前地址的一个字节数据发给主设备 主设备接收到一个字节的数据后,给出“非响应位”(即保持SDA为高电平),随后发出停止条件,结束总线操作,24C01“立即地址读”操作过程,24C01“选择读”,主设备可以读24C01的任意地址 主设备首先向总线发出起始条件,并以写操作的形式寻址24C01 得到响应后,向24C01写入要写入的字节地址 再次得到24C01的响应后,主设备发出重复起始条件 并用读操作的形式再次寻址24C01 24C01在发出响应位后,即可输出对应地址的一个字节数据 主设备在接收到需要的数据后,给出“非响应位”,结束本次总线操作

11、,24C01“选择读”操作过程,24C01“连续读”,“连续读”操作可通过“立即读”和“选择读”操作启动 在24C01发送完一个8位字节数据后,主设备产生一个响应位(单个字节的读操作中主设备发出“非响应位”),告知24C01主设备要求连续地读下一个字节的数据 对应主设备产生的每个响应位,24C01将发送一个8 位数据字节 当主设备不发送响应位、并发出停止位时结束此次总线“连续读”操作,24C01“连续读”过程,实际应用中的24C08,24C08,Schematic,SCL时钟信号SDA数据信号,I2C信号上拉电阻,24C08,课后作业(资料见FTP),学习I2C总线标准研究24CXX芯片数据手册研究ARM7原理图及PCB设计 ARM7DESIGN.ddb hf44b0使用说明书.pdf,

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