UART、SPI和IIC详解与比较(超级实用的调试经验)

2023-05-16

1、UART

                                                                70

 UART有4个pin(VCC, GND, RX, TX), 用的TTL电平,  低电平为0(0V),高电平为1(3.3V或以上)

 UART使用的是异步串行通信

UART是两线,一根发送一根接收,可以全双工通信,线数也比较少

数据传送速率用波特率来表示,即每秒钟传送的二进制位数。例如数据传送速率为120字符/秒,而每一个字符为10位(1个起始位,7个数据位,1个校验位,1个结束位),则其传送的波特率为10×120=1200字符/秒=1200波特。

format,png

    其中各位的意义如下:
    起始位:先发出一个逻辑”0”信号,表示传输字符的开始。
    数据位:可以是5~8位逻辑”0”或”1”。如ASCII码(7位),扩展BCD码(8位)。小端传输
    校验位:数据位加上这一位后,使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验)
    停止位:它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。
    空闲位:处于逻辑“1”状态,表示当前线路上没有资料传送。

2、SPI

                                                                            70

 SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行同步通讯协议,由一个主设备和一个或多个从设备组成,主设备启动一个与从设备的同步通讯,从而完成数据的交换。SPI 接口由SDI(串行数据输入),SDO(串行数据输出),SCK(串行移位时钟),CS(从使能信号)四种信号构成。

在SPI传输中,数据是同步进行发送和接收的。数据传输的时钟基于来自主处理器的时钟脉冲,摩托罗拉没有定义任何通用SPI的时钟规范。然而,最常用的时钟设置基于时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)两个参数,CPOL定义SPI串行时钟的活动状态,而CPHA定义相对于SO-数据位的时钟相位。CPOL和CPHA的设置决定了数据取样的时钟沿。

SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。SPI主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。个人理解这句话有2层意思:其一,主设备SPI时钟和极性的配置应该由外设来决定;其二,二者的配置应该保持一致,即主设备的SDO同从设备的SDO配置一致,主设备的SDI同从设备的SDI配置一致。因为主从设备是在SCLK的控制下,同时发送和接收数据,并通过2个双向移位寄存器来交换数据。SPI接口时序如图3、图4所示

 

3、IIC

IIC与SPI的单主设备不同,IIC 是多主设备的总线,IIC没有物理的芯片选择信号线,没有仲裁逻辑电路,只使用两条信号线—— ‘serial data’ (SDA) 和 ‘serial clock’ (SCL)。

I2C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100kbps

I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是: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IC在接收到8bit数据后,向发送数 据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,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 作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。

format,png

 I2C总线数据传送采用时钟脉冲逐位串行传送方式,在SCL的低电平期间,SDA线上高、低电平能变化,在高电平期间,SDA上数据必须保护稳定,以便接收器采样接收,时序如图4所示。

                                                                  format,png

响应

    数据传输必须带响应。相关的响应时钟脉冲由主机产生,当主器件发送完一字节的数据后,接着发出对应于SCL线上的一个时钟 (ACK)认可位,此时钟内主器件释放SDA线,一字节传送结束,而从器件的响应信号将SDA线拉成低电平,使SDA在该时钟的高电平期间为稳定的低电 平。从器件的响应信号结束后,SDA线返回高电平,进入下一个传送周期。

 

 在I2C总线的应用中应注意的事项总结为以下几点 : 

  1) 严格按照时序图的要求进行操作, 
  2) 若与口线上带内部上拉电阻的单片机接口连接,可以不外加上拉电阻。 
  3) 程序中为配合相应的传输速率,在对口线操作的指令后可用NOP指令加一定的延时。 
  4) 为了减少意外的干扰信号将EEPROM内的数据改写可用外部写保护引脚(如果有),或者在EEPROM内部没有用的空间写入标志字,每次上电时或复位时做一次检测,判断EEPROM是否被意外改写。

关于IIC总线的操作注意事项

1、对IIC总线的一次操作完之后,需要等待一段时间才能进行第二次操作。否则是启动不了总线的:)

2、在时钟线(SCL)为高电平的时候,一定不能动数据线(SDA)状态,除非是启动或者结束总线

4、USB接口 

Usb = Universal Serial Bus全称通用串行总线,是一种支持热插拔的高速串行传输总线,使用差分信号来传输数据

 最新一代是USB 3.1,传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W ,新型Type C插型不再分正反。

 

 

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

UART、SPI和IIC详解与比较(超级实用的调试经验) 的相关文章

  • Enable VT-x in your BIOS security settings (refer to documentation for your computer)

    创建一个安卓模拟器的时候无法运行 提示为 Intel HAXM 要求运行AVD 但是VT x 没有被允许 意思就是说主机支持VT x xff0c 但是处于未开启状态 你需要进入BOIS中进行设置 BOIS出现Lenovo时按F2进入 选择S
  • numpy数组的操作取前行和取列

    这个数组跟MATLAB简直不要太像 首先得导包 xff0c from numpy import 如果你要取前几行 a 61 c 0 3 前0 1 2行 b 61 c 0 2 4 第0行的第2和第3列不包括第4列 xff0c 因为列下标也是从
  • CMake官方教程

    很好的一个官方教程翻译文档 CMake简介 CMake是一个跨平台的 开源的构建工具 cmake是makefile的上层工具 xff0c 它们的目的正是为了产生可移植的makefile xff0c 并简化自己动手写makefile时的巨大工
  • TeamTalk HttpParser详解

    1 简介 TeamTalk http解析实际上是利用了ngnix的http parse解析库 2 HTTP简介 请求报文 参考图解HTTP 上野宣 响应报文 参考图解HTTP 上野宣 URI格式 参考图解HTTP 上野宣 3 ngnix h
  • MATLAB随机生成大小也是随机的矩形(地形图一)

    有一个需求需要要生成地貌一样的随机地形图 xff0c 首先我通过在固定大小的矩形面板上生成多个大小不一的矩形 xff0c 然后赋予每个矩形随机的高度 xff0c 然后再进行滤波得到想要的地形图 先直接贴一段代码 xff0c 看看是如何在面板
  • nvidia-smi:command not found 问题解决,Failed to initialize NVML: Driver/library version mismatch

    在装驱动之后 发现nvidia smi不能用了 于是在网上找到了解决方案 简单来看 xff0c 就两步 1 unload nvidia kernel mod 2 reload nvidia kernel mod 执行起来就是 1 sudo
  • 基于OpenCV的双目深度估计实现与改进

    双目深度估计 一 传统方法 常用的方法有SAD匹配算法 xff0c BM算法 xff0c SGBM算法 xff0c GC算法 1 1 SAD算法 SAD Sum of absolute differences 是一种图像匹配算法 xff0c
  • Libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.22’ not found(conda)

    error Libstdc 43 43 so 6 version 96 GLIBCXX 3 4 22 not found fix 在conda环境下 xff0c 由于安装了某些模块 xff0c 使得模块的版本不一样 其中libstdc 43
  • pytoch报错OSError: [Errno 24] Too many open files

    因为默认的file descriptor共享策略使用文件描述符作为共享内存句柄 xff0c 并且当DataLoader上有太多批次时 xff0c 这将达到限制 要解决此问题 xff0c 您可以通过将其添加到脚本来切换到file system
  • MXNet的gluon转symbol并保存

    from mxnet gluon model zoo import vision import mxnet as mx import numpy as np mobilenetv205 61 vision get model 39 mobi
  • 激光雷达技术路线:机械式、MEMS是主流,OPA、Flash、FMCW发展空间大

    激光雷达是通过发射激光束来探测物体与传感器之间精准距离的主动测量装置 xff0c 包含发射单元 接收单元 扫描单元以及数据处理单元 激光雷达通过激光器和探测器组成的收发阵列 xff0c 结合光束扫描 xff0c 可以对广义机器人所处环境进行
  • C++ 错误解决 —— internal compiler error

    问题 xff1a g 43 43 编译时 xff0c 报错 xff1a g 43 43 internal compiler error Killed program cc1plus 出错原因 xff1a 出错的原因是 xff08 虚拟机 x
  • 基于STC89C52的智能小车——红外避障篇

    做这个小车真是历尽波折 因为我的零件是散买的 xff0c 所以在组装时出了各种幺蛾子 先是装马达的时候发现螺丝买短了 xff0c 之后又是单片机最小单元装不到小车底板上 千辛万苦把小车组装好了 xff0c 终于可以开心 xff08 并不 x
  • make、makefile、cmake之间的区别与联系

    make makefile cmake之间的区别与联系 首先说明一下make makefile cmake存在的原因 在进行编译时 xff0c 如果程序只有一个源文件 xff0c 那么我们可以直接利用gcc命令对其进行编译 xff1b 但是
  • 基于STC89C52的智能小车——PWM调速篇

    虽然我的小车因为电池电压太低慢的要死 xff0c 不过PWM还是要学的 PWM简单来说就是通过调整占空比 xff08 一个时间段 t 内电机运行的时间占总时间的比例 xff09 来调整小车速度 当然为了小车运行稳定 t 必须很小 xff0c
  • 基于STC89C52的智能小车——红外避障+PWM调速篇

    这篇学习笔记虽然看起来很水 xff0c 毕竟红外避障和PWM在之前的学习笔记里都写过了 xff0c 但这次确实是我耗时最久的一次作业 用软件实现PWM真是一个深渊巨坑 首先是由于小车的方向函数的运作方式是切换运动状态 xff0c 而我们用P
  • 基于STC89C52的智能小车——蓝牙遥控篇

    蓝牙遥控是依靠单片机的串口通讯来实现的功能 这周我主要学习的内容是串口通讯 在完成学习后我用之前买避障小车时顺便买的蓝牙模块做了一个升级版智能小车 xff0c 它可以通过蓝牙模块实现避障模式与蓝牙遥控模式的切换以及速度的调整 蓝牙模块的接线
  • DS1302实时时钟

    DS1302是一款可离线运转的实时时钟 本周我的学习任务是利用它和LCD1602来在学习板上制作一个时钟 下面是代码 xff08 除LCD1602的头文件 xff09 main span class token macro property
  • 利用矩阵键盘制作密码锁

    本周学习了关于矩阵键盘的知识 xff0c 并利用矩阵键盘制作了密码锁 矩阵键盘利用矩阵式的连接减少了IO口的使用 xff0c 并用扫描的方式保证每一个按键的响应 下面是代码 main span class token macro prope
  • LED点阵

    本周的学习内容是LED点阵的使用 其实LED点阵与动态数码管的原理非常相似 xff0c 都是通过扫描和视觉暂停现象来实现多个LED同时点亮的视觉效果 不同的是 xff0c 点阵可以通过74HC595来实现三根线串行输入多根线并行输出的效果

随机推荐

  • 前端进度条动画(自定义颜色)

    前端进度条动画 xff08 自定义 代码如下 xff08 示例 xff09 xff1a span class token operator lt span template span class token operator gt span
  • Keil调试中遇到问题汇总

    1 Keil MDK中工程编译弹出提醒框 xff1a Browse information of one of more files is not available Doing a project rebuild might fix th
  • C语言实现TCP服务器与客户端通信

    以上是TCP通信客户端与服务器实现通信的基本原理流程图 1 客户端的实现 xff08 4个步骤 xff09 1 1创建socket对象 1 2请求连接 1 3发送数据 1 4关闭套接字 include lt stdio h gt inclu
  • 关闭select监控的fd出现的问题及解决方案

    关闭select监控的fd出现的问题及解决方案 前言一 实现思路二 问题三 bind 失败分析1 使用netstat查看socket状态2 为什么srv fd引用计数会加13 select 超时后srv fd引用计数减14 man sele
  • SVN如何打tag,以及主干,分支的相互合并操作

    1 给项目打 tag的步骤 1 xff09 选中项目后 xff0c 点击鼠标的左键弹出对话框 选择TortoiseSVN gt Branch tag 如图所示 点击Branch tag后弹出如下对话框 svn 显示的路径是需要打tag文件的
  • OKHttp使用详解

    一 xff0c OKHttp介绍 okhttp是一个第三方类库 xff0c 用于android中请求网络 这是一个开源项目 是安卓端最火热的轻量级框架 由移动支付Square公司贡献 该公司还贡献了Picasso和LeakCanary 用于
  • HttpUrlConnection使用详解

    一 xff0c HttpURLconnection的介绍 在Android开发中网络请求是最常用的操作之一 xff0c Android SDK中对HTTP 超文本传输协议 也提供了很好的支持 xff0c 这里包括两种接口 1 标准Java接
  • SwipeRefreshLayout的使用详解

    一 xff0c 概述 SwipeRefreshLayout意思为下拉刷新的布局 xff0c 其继承ViewGroup xff0c Google在android5 0中提供的下拉刷新控件 xff0c 且提供了v4支持包 这是一个容器布局 xf
  • Java操作数据库方式(六)DataSource详解

    概述 在java世界里操作数据库有很多方式 xff0c 在众多方式中除了JDBC外都有DataSource对象 DataSource可以看作数据源 xff0c 它封装了数据库参数 xff0c 连接数据库 xff0c 程序中操作DataSou
  • MySql(四)之项目实战

    概述 MySql项目实战是结合实际开发工作 xff0c 来说明数据库分析 xff0c 数据库设计 xff0c 数据库创建等一些列流程 这部分知识不属于严谨的技术 xff0c 不同的人有不同的方法 xff0c 如果你不认可你可以继续自己的方法
  • MySql(五)之sql优化

    概述 作为一个高级程序员 xff0c 不仅要熟练使用sql语句 xff0c 更应该使用高效的sql语句 本篇blog讲解的内容主要包括 xff1a 索引的使用 执行计划分析 sql优化常见案例分析 索引 一 xff0c 什么是索引 索引的作
  • Oracle(一)之安装与使用

    概述 oracle是关系型数据库中的一种 xff0c 与MySql类似 xff0c 也是一种数据库服务 xff0c oracle公司出品 比MySql安全可靠 xff0c 但收费 oracle数据库无论在存储数据量 xff0c 性能 xff
  • Oracle(二)之视图的使用

    概述 什么是视图 视图可以理解为一张虚拟表 xff0c 它是由固定的sql查询语句操作真实表得到的一个临时表 视图中的数据就是查询sql语句的结果 得到视图之后 xff0c 我们可以使用sql操作视图 xff0c 但只能是查询操作 查询视图
  • CMUX 软件包发布 | 不一样的串口复用

    1 什么是 CMUX CMUX xff08 Connection Multiplexing xff09 xff0c 即连接 xff08 串口 xff09 多路复用 xff0c 其功能主要在一个真实的物理通道上虚拟多个通道 xff0c 每个虚
  • Linux中使用curl命令发送带参数的get请求和post请求

    1 curl与wget 命令的区别 相似之处 xff1a wget 和 cURL 都可以下载内容 xff0c 都可以向互联网发送请求并返回请求项 xff0c 也可以进行 HTTP POST 请求 xff0c 它们都是命令行工具 xff0c
  • STM32片上Flash内存映射、页面大小、寄存器映射

    本文以STM32F103RBT6为例介绍了片上Flash Embedded Flash 若干问题 xff0c 包括Flash大小 内存映射 块大小 页面大小 寄存器 二 块大小 Flash先分块再分页 xff0c 擦除是按块进行 xff0c
  • keil 修改RAM、ROM

  • 单片机flash不足,keil如下方式进行优化

    单片机的flash不够的时候可以使用keil的优化等级进行优化 xff1b 但是使用Opt进行优化的时候会遇到难以预料的错误 xff0c 所以使用时要对一些变量进行标识 xff0c 比如使用volatile关键字 还有其他方式也能减少内存的
  • msp430看门狗定时器

    看门狗定时器用来防止程序因供电电源 空间电磁干扰或其它原因引起的强烈干扰噪声而跑飞的事故 在很多单片机中都内置了看门狗 xff0c 看门狗本身是一个定时器 xff0c 当定时器溢出时即进行系统复位 xff0c 因此需要在程序中对看门狗定时器
  • UART、SPI和IIC详解与比较(超级实用的调试经验)

    1 UART UART有4个pin xff08 VCC GND RX TX xff09 用的TTL电平 低电平为0 0V xff0c 高电平为1 xff08 3 3V或以上 xff09 UART使用的是异步串行通信 UART是两线 xff0