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[導讀]單片機的I/O口模擬I2C數(shù)據(jù)總線傳輸方式

需要做的工作小結如下:

1、MCU的I2C采用IO口模擬實現(xiàn);

2、MCU作為I2C主設備與定時芯片RX-8025SA建立通信;

3、實現(xiàn)定時鬧鐘、定時喚醒及睡眠的功能;

調試過程:

1、IO口模擬I2C的代碼在網上是可以找得到的。但是在具體的項目中,由于時鐘的的不同在時序的控制上有區(qū)別,需要再調試。

在具體項目中調試I2C時,需要注意一下幾點:

1)I 2C設備的地址,有的描述方法是7位,有的描述方法是8位。

注意只要代碼和實際的設備地址相一致就好的。關于7位地址的使用方法無非描述的是8位地址的高7位,因為最后一位是固定的。(讀的時候是1,寫的時候是0)。

2)I2C通信協(xié)議本身并沒有規(guī)定在通信過程中,傳輸?shù)淖止?jié)數(shù)。但是,有的設備可能只允許傳輸1個字節(jié),或者兩個字節(jié),或者固定位數(shù)以內的字節(jié)。具體的規(guī)則要看從設備的規(guī)格書。

3)有的I2C設備只能寫,不能讀,這點也需要注意。

4)2C從設備的通信速率,即數(shù)據(jù)傳輸速度,不同設備之間會有所不同,所以,要考慮兼容性的問題。

5)有的設備可能是10位地址,寫地址的時候,需要送兩次設備地址。

6)設備的程序編寫盡量規(guī)范??偩€要釋放的時候,最好把I/O設置為輸入口。有的程序編寫的做法是,釋放總線即把I/O設置為高,這樣不好。

7)時序的控制上,要符合設備的規(guī)格書的要求:

 

手頭有示波器的話,這里介紹一個比較適用且效率較高的調試方法。用示波器兩路的探頭直接接到I2C的數(shù)據(jù)線SDA和時鐘線SCL上,上電后獲取兩路波形,再根據(jù)I2C通信協(xié)議讀取通信數(shù)據(jù),這樣就可以看出是哪里的時序出的問題。

2、I2C通信OK就需要根據(jù)RX-8025SA的規(guī)格書來實現(xiàn)項目所需要的定時功能啦。

以實現(xiàn)鬧鐘功能為例說明:(請查看RX-8025SA的規(guī)格書)

1、8025芯片中有一個警報D功能:

警報D 功能指可從/INTA 引腳獲得對[時+分]中斷信號的功能。

即當當前時間(星期+時+分)與Alarm_D 設定時間一致時,/INTA 置L,

DALE 位置1。

2、將該/INTA連到MCU的RA5引腳上,MCU通過判斷RA5引腳的L or H,

以及當前設備是否處于關機狀態(tài),當同時滿足 RA5 = L 且 開機狀態(tài)時,

MCU通知設備,設備再根據(jù)相關設置判斷是否出鬧鐘提示。

3、設定警報D時間的方法如下:

1)將本DALE bit 設置為0 使Alarm_D 無效;

注:這是為了避免警報設定中現(xiàn)行時刻與警報時刻恰巧一致時,輸出/INTA=L。

2)其次設定星期時分DAFG bit;

3)最后將DALE 設定為1 使警報D 功能有效;

4、開機初始化:將DAFG和WAFG 置0; 使警報W/警報D在開機瞬間當次無效。

3、附上模擬I2C通信的代碼(網上搜索一下):

void IIC_str ( void )

{

IIC_SCL=0;

IIC_SDA=1;

_nop_();

_nop_();

IIC_SCL=1;

nops();

IIC_SDA=0; // 開始

nops();

IIC_SCL=0;

return;

}

void IIC_stop ( void )

{

IIC_SCL=0;

IIC_SDA=0;

_nop_();

_nop_();

IIC_SCL=1;

nops();

IIC_SDA=1; // 結束

nops();

return;

}

void IIC_ack ( bit ack )

{

IIC_SCL=0;

_nop_();

_nop_();

if ( ack )

IIC_SDA=0; //應答

else

IIC_SDA=1; //非應答

nops();

IIC_SCL=1;

nops();

IIC_SCL=0;

}

bit IIC_send_byte ( uchar c )

{

uchar outtime;

uchar bitnum;

outtime=0;

for ( bitnum=0; bitnum<8; bitnum++ )

{

IIC_SCL=0;

if ( ( c

IIC_SDA=1;

else

IIC_SDA=0;

_nop_();

IIC_SCL=1;

nops();

nops();

IIC_SCL=0;

}

IIC_SDA=0;

IIC_SDA=1; // 準備接收應答信號

_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();

IIC_SCL=1; // 開始接受應答信號

while ( IIC_SDA ) // 超時判斷

{

if ( ( outtime++ )>250 ) // 不能接收到應答信號,停止IIC通訊,返回0值報錯

{

outtime=0;

IIC_stop();

return ( 0 ) ;

}

}

outtime=0;

IIC_SCL=0;

return ( 1 ); // 發(fā)送完畢,返回1值,通訊成功

}

uchar IIC_read_byte ( bit ack )

{

uchar retc;

uchar bitnum;

retc=0; //接收存儲清0

IIC_SCL=0;

nops();

IIC_SDA=1;

for ( bitnum=0; bitnum<8; bitnum++ )

{

_nop_();

IIC_SCL=0;

IIC_SDA=1; //準備接受

nops();

IIC_SCL=1; //接收

nops();

retc<<=1;

if ( IIC_SDA ) //接收數(shù)據(jù)位判斷

retc+=1;

}

IIC_SCL=0;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

IIC_SDA=1;

IIC_ack( ack ); //應答信號

return retc;

}

void IIC_send_noadder ( uchar adder, uchar ddata )

{

bit ack;

IIC_str ();

ack=IIC_send_byte ( adder ); //發(fā)送地址

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

nops();

ack=IIC_send_byte ( ddata ); //發(fā)送數(shù)據(jù)

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

IIC_stop ();

return ;

}

void IIC_read_noadder ( uchar adder, uchar *buf, uchar num )

{

bit ack;

uchar i;

IIC_str ();

ack=IIC_send_byte ( adder ); //發(fā)送地址

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

nops();

for ( i=0; i

{

*( buf++ )=IIC_read_byte ( 1 ); //接收數(shù)據(jù) 存儲倒*buf

}

IIC_stop ();

return ;

}

void IIC_send_adder ( uchar adder , uchar sub , uchar ddata )

{

bit ack;

IIC_str();

ack=IIC_send_byte ( adder ); //發(fā)送從機地址

if ( !ack )

{

alarm=0;

return ; }

ack=IIC_send_byte ( sub ); //發(fā)送從機子地址

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

ack=IIC_send_byte ( ddata ); //發(fā)送數(shù)據(jù)

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

IIC_stop ();

return ;

}

void IIC_read_adder ( uchar adder, uchar sub, uchar *buf, uchar num )

{

bit ack;

uchar i;

IIC_str ();

ack=IIC_send_byte ( adder ); //發(fā)送從機地址

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

ack=IIC_send_byte ( sub ); //發(fā)送從機子地址

if ( !ack )

{ alarm=0;

return ; }

for ( i=0; i

{

*( buf++ )=IIC_read_byte ( 1 ); //接收數(shù)據(jù) 存儲倒*buf

}

IIC_stop ();

return ;

}

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