单片机ppt课件 第12章 串行扩展技术.ppt
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1、1,1,第12章 目录12.1 单总线串行扩展12.2 SPI总线串行扩展12.3 Microwire总线简介12.4 I2C总线的串行扩展介绍 12.4.1 I2C串行总线概述 12.4.2 I2C总线的数据传送12.5 AT89S51单片机的I2C串行扩展设计 12.5.1 AT89S51的I2C总线扩展系统 12.5.2 I2C总线数据传送的模拟 12.5.3 I2C总线模拟通用子程序,2,内容概要单片机的并行总线扩展(利用三总线AB、DB、CB进行的系统扩展)已不再是单片机系统唯一的扩展结构,除并行总线扩展技术之外,近年又出现串行总线扩展技术。例如:Philips公司的I2C串行总线接
2、口、DALLAS 公司的单总线(1-Wire)接口、Motorola公司的SPI串行外设接口以及Microwire总线三线同步串行接口。本章介绍上述串行扩展接口总线的工作原理及特点,重点介绍I2C串行扩展技术,并介绍AT89S51软件模拟I2C串行接口总线时序实现I2C接口的方法。,3,单片机的串行扩展技术与并行扩展技术相比具有显著的优点,串行接口器件与单片机接口时需要的I/O口线很少(仅需14条),串行接口器件体积小,因而占用电路板的空间小,仅为并行接口器件的10%,明显减少电路板空间和成本。除上述优点,还有工作电压宽、抗干扰能力强、功耗低、数据不易丢失等特点。串行扩展技术在IC卡、智能仪器
3、仪表以及分布式控制系统等领域得到广泛应用。,3,4,12.1 单总线串行扩展 单总线(也称1-Wire bus)是由美国DALLAS公司推出的外围串行扩展总线。 只有一条数据输入/输出线DQ,总线上的所有器件都挂在DQ上,电源也通过这条信号线供给,使用一条信号线的串行扩展技术,称为单总线技术。单总线系统的各种器件,由DALLAS公司提供的专用芯片实现。每个芯片都有64位ROM,厂家对每一个芯片用激光烧写编码,其中存有16位十进制编码序列号,它是器件的地址编号,确保它挂在总线上后,可唯一被确定。,4,5,除地址编码外,片内还包含收发控制和电源存储电路,如图12-1所示。这些芯片的耗电量都很小(空
4、闲时几微瓦,工作时几毫瓦),从总线上馈送电能到大电容中就可以工作,故一般不需另加电源。下面说明具体应用。,5,图12-1 单总线芯片的内部结构示意图,6,【例12-1】图12-2所示为一个由单总线构成的分布式温度监测系统,也可用于各种狭小空间内设备的数字测温。图中多个带有单总线接口的数字温度传感器DS18B20芯片都挂在单片机的1根I/O口线(即DQ线)上。对每个DS18B20通过总线DQ寻址。DQ为漏极开路,须加上拉电阻。DS18B20封装形式多样,其中的一种封装形式见图12-2。在该单总线数字温度传感器系列中还有DS1820、DS18S20、DS1822等其他型号,工作原理与特性基本相同。
5、具有如下特点:,6,7,(1)体积小、结构简单、使用方便。(2)每芯片都有唯一的64位光刻ROM编码,家族码为28H。(3)温度测量范围-55+125C,在-10+85C范围内,测量精度可达0.5C。(4)分辨率为可编程的912位(其中包括1位符号位),对应的温度变化量分别为0.5C、0.25C、0.125C、0.0625C。(5)转换时间与分辨率有关。当设定为9位,转换时间93.75ms;设定为10位,转换时间为187.5 ms;当设定11位,转换时间375ms;当设定12位,转换时间750ms。,7,8,(6)片内含有SRAM、E2PROM,单片机写入E2PROM的报警的上下限温度值和以及
6、对DS18B20的设置,在芯片掉电的情况下不丢失。功能命令包括两类:1条启动温度转换命令(44H), 5条读/写SRAM和E2PROM命令。图12-2电路如果再扩展几位(根据需要)LED数码管显示器,即可构成简易的数字温度计系统。可在图12-2的基础上,自行扩展设计。,8,9,9,图12-2 单总线构成的分布式温度监测系统,10,在1-Wire 总线传输的是数字信号,数据传输均采用CRC码校验。DALLAS公司为单总线的寻址及数据的传送制定了总线协议,具体内容读者可查阅相关资料。1-Wire协议不足在传输速率稍慢,故1-Wire 总线协议特别适用于测控点多、分布面广、种类复杂,而又需集中监控、
7、统一管理的应用场合。,10,11,12.2 SPI总线串行扩展SPI(Serial Periperal Interface)是Motorola公司推出的同步串行外设接口,允许单片机与多个厂家生产的带有标准SPI接口的外围设备直接连接,以串行方式交换信息。图12-3为SPI外围串行扩展结构图。SPI使用条线:串行时钟SCK,主器件输入/从器件输出数据线MISO,主器件输出/从器件输入数据线MOSI和从器件选择线 。,11,12,12,图12-3 SPI外围串行扩展结构图,13,SPI典型应用是单主系统,一台主器件,从器件通常是外围接口器件,如存储器、I/O接口、A/D、D/A、键盘、日历/时钟和
8、显示驱动等。扩展多个外围器件时,SPI无法通过数据线译码选择,故外围器件都有片选端 。在扩展单个SPI器件时,外围器件的片选端 可以接地或通过I/O口控制;在扩展多个SPI器件时,单片机应分别通过I/O口线来分时选通外围器件。在SPI串行扩展系统中,如果某一从器件只作输入(如键盘)或只作输出(如显示器)时,可省去一条数据输出(MISO)线或一条数据输入(MOSI)线,从而构成双线系统( 接地)。,13,14,SPI系统中单片机对从器件的选通需控制其CS*端,由于省去传输时的地址字节,数据传送软件十分简单。但在扩展器件较多时,需要控制较多的从器件 端,连线较多。在SPI系统中,主器件单片机在启动
9、一次传送时,便产生8个时钟,传送给接口芯片作为同步时钟,控制数据的输入和输出。传送格式是高位(MSB)在前,低位(LSB)在后,如图12-4所示。输出数据的变化以及输入数据时的采样,都取决于SCK。但对不同外围芯片,可能是SCK的上升沿起作用,也可能是SCK的下降沿起作用。SPI有较高的数据传输速度,最高可达1.05Mbit/s。,14,15,图12-4 SPI数据传送格式Motorola提供了一系列具有SPI接口的单片机和外围接口芯片,如存储器MC2814、显示驱动器MC14499和MC14489等各种芯片。,15,16,SPI从器件要具有SPI接口。主器件是单片机。目前已有许多机型的单片机
10、都带有SPI接口。但对AT89S51,由于不带SPI接口,SPI接口的实现,可采用软件与I/O口结合来模拟SPI的接口时序。【例12-2】 设计AT89S51单片机与串行A/D转换器TLC2543的SPI接口。TLC2543是美国TI公司的12位串行SPI接口的A/D转换器,转换时间为1s。片内有1个14路模拟开关,用来选择11路模拟输入以及3路内部测试电压中的1路进行采样。,16,17,图12-5为单片机与TLC2543的SPI接口电路。TLC2543的I/O CLOCK、DATA INPUT和 端由单片机的P1.0、P1.1和P1.3来控制。转换结果的输出数据(DATA OUT)由单片机的
11、P1.2串行接收,单片机将命令字通过P1.1输入到TLC2543的输入寄存器中。下面的子程序为AT89S51选择某一通道(例如AIN0通道)进行1次数据采集,A/D转换结果共12位,分两次读入。先读入TLC2543中的8位转换结果到单片机中,同时写入下一次转换的命令,然后再读入4位的转换结果到单片机中。,17,18,注意:TLC2543在每次I/O周期读取的数据都是上次转换的结果,当前转换结果要在下一个I/O周期中被串行移出。TLC2543A/D转换的第1次读数由于内部调整,读取的转换结果可能不准确,应丢弃。 图12-5 AT89S51单片机与TLC2543的SPI接口,18,19,子程序如下
12、:ADCOMDBYTE6FH;定义命令存储单元ADOUTHBYTE6EH;定义存储转换结果高4位单元ADOUTLBYTE6DH;定义存储转换结果低8位单元ADCONV:CLRP1.0;时钟脚为低电平CLRP1.3;片选 有效,选中TLC2543MOVR2,#08H ;送出下一次8位转换命令和;读8位转换结果做准备MOVA,ADCOMD ;下一次转换命令在ADCOMD;单元中送ALOOP1:MOVC,P1.2;读入1位转换结果RRCA;1位转换结果带进位位右移,19,20,MOVP1.1,C;送出命令字节中的1位SETBP1.0;产生1个时钟NOPCLRP1.0NOPDJNZR2,LOOP1;是
13、否完成8次转换结果读入和命;令输出?未完则跳MOVADOUTL,A;读8位转换结果存入ADOUTL单元MOVA,#00H;A清0MOVR2,#04H;为读入4位转换结果做准备,20,21,SETBP1.0;产生1个时钟NOPCLRP1.0NOPDJNZR2,LOOP2;是否完成4次读入?未完则跳;LOOP2MOVADOUTH,A;高4位转换结果存入;ADOUTH单元中的高4位SWAP ADOUTH;ADOUTH单元中的高4位与;低4位互换LOOP2:MOVC,P1.2;读入高4位转换结果中的1位RRCA;带进位位循环右移SETBP1.0;时钟无效RET,21,22,执行上述程序中的8次循环,执
14、行“RRC A”指令8次,每次读入转换结果1位,然后送出ADCOMD单元中的下一次转换的命令字节“G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0”中的1位,进入TLC2543的输入寄存器。经8次右移后,8位A/D转换结果数据“”读入累加器Acc中,上述的具体数据交换过程如图12-6所示。子程序中的4次循环,只是读入转换结果的4位数据,图中没有给出,读者可自行画出4次移位的过程。,22,23,图12-6 单片机与TLC2543的8位数据交换示意图,24,由本例见,单片机与TLC2543接口十分简单,只需用软件控制4条I/O脚按规定时序对TLC2543进行访问即可。12.3 Microwire总线
15、简介三线同步串行接口,1根数据线SO、1根数据输入线S和1根时钟线SK组成。该总线最初是内建在NS公司COP400/ COP800 HPC系列单片机中,为单片机和外围器件提供串行通信接口。该总线只需要3根信号线,连接和拆卸都很方便。在需对一个系统更改时,只需改变链接到总线的单片机及外器件的数量和型号即可。,24,25,最初的Microwire总线只能连接一台单片机作为主机,总线上的其他器件都是从设备。随着技术的发展,NS公司推出了8位的COP800系列单片机,该系列单片机仍采用原来的 Microwire总线,但接口功能进行了增强,称之为增强型的MicrowirePlus。增强型的Microwi
16、rePlus允许连接多台单片机和外围器件,应用于分布式、多处理器的复杂系统。NS公司已生产出各种功能的Microwire总线外围器件,包括存储器、定时器/计数器、ADC和DAC、LED显示驱动器和LCD显示驱动器以及远程通信设备等。,25,26,12.4 I2C总线的串行扩展介绍 12.4.1 概述I2C总线,PHILIPS推出,使用广泛、很有发展前途的芯片间串行扩展总线。只有两条信号线,一是数据线SDA,另一是时钟线SCL。两条线均双向,所有连到I2C上器件的数据线都接到SDA线上,各器件时钟线均接到SCL线上。I2C系统基本结构如图12-7所示。I2C总线单片机(如PHILIPS公司的8x
17、C552)直接与I2C接口的各种扩展器件(如存储器、I/O芯片、A/D、D/A、键盘、显示器、日历/时钟)连接。,26,27,由于I2C总线的寻址采用纯软件的寻址方法,无需片选线的连接,这样就大大简化了总线数量。,27,图12-7 I2C串行总线系统的基本结构,28,I2C的运行由主器件(主机)控制。主器件是指启动数据的发送(发出起始信号)、发出时钟信号、传送结束时发出终止信号的器件,通常由单片机来担当。从器件(从机)可以是存储器、LED或LCD驱动器、A/D或D/A转换器、时钟/日历器件等,从器件必须带有I2C串行总线接口。当I2C总线空闲时,SDA和SCL两条线均为高电平。由于连接到总线上
18、器件(节点)输出级必须是漏极或集电极开路,只要有一器件任意时刻输出低电平,都将使总线上的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是“线与” 关系 。,28,29,由于各器件输出端为漏级开路,故必须通过上拉电阻接正电源(见图12-7中的两个电阻),以保证SDA和SCL在空闲时被上拉为高电平。SCL线上的时钟信号对SDA线上的各器件间的数据传输起同步控制作用。SDA线上的数据起始、终止及数据的有效性均要根据SDA线上的时钟信号来判断。,29,30,在标准I2C模式,数据的传输速率为100kbit/s,高速模式下可达400kbit/s。 总线上扩展的器件数量不是由电流负载决定的,而是由电容负载确定的。I
19、2C总线上每个节点器件的接口都有一定的等效电容,连接的器件越多,电容值越大,这会造成信号传输的延迟。总线上允许的器件数以器件的电容量不超过400pF(通过驱动扩展可达4000pF)为宜,据此可计算出总线长度及连接器件的数量。每个连到I2C总线上的器件都有一个唯一的地址,扩展器件时也要受器件地址数目的限制。,30,31,I2C系统允许多主器件,究竟哪一主器件控制总线要通过总线仲裁来决定。如何仲裁,可查阅I2C仲裁协议。但在实际应用中,经常遇到的是以单一单片机为主机,其他外围接口器件为从机情况。12.4.2 I2C总线的数据传送1数据位的有效性规定I2C总线在进行数据传送时,每一数据位的传送都与时
20、钟脉冲相对应。时钟脉冲为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,在I2C总线上,只有在时钟线为低电平期间,数据线上的电平状态才允许变化,如图12-8所示。,31,32,图12-8 数据位的有效性规定2起始和终止信号据I2C总线协议,总线上数据信号传送由起始信号(S)开始、由终止信号(P)结束。起始信号和终止信号都由主机发出,在起始信号产生后,总线就处于占用状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态。结合图12-9介绍起始信号和终止信号规定。,32,33,图12-9 起始信号和终止信号(1)起始信号(S)。在SCL线为高期间,SDA线由高向低的变化表示起始信号,只有在起始信号以后,其他命令才有效
21、。(2)终止信号(P)。在SCL线为高期间,SDA线由低向高的变化表示终止信号。随着终止信号出现,所有外部操作都结束。,33,34,3I2C总线上数据传送的应答I2C数据传送时,传送的字节数(数据帧)没有限制,但每一个字节必须为8位长度。数据传送,先传最高位(MSB),每一个被传送字节后都须跟随1位应答位(即一帧共有9位),如图12-10所示。I2C总线在传送每一字节数据后都须有应答信号A,在第9个时钟位上出现,与应答信号对应的时钟信号由主机产生。这时发方须在这一时钟位上使SDA线处于高电平状态,以便收方在这一位上送出低电平应答信号A。,34,35,由于某种原因接收方不对主机寻址信号应答时,例
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