有哪些內(nèi)容
I2C是什么
5種速率
4種信號
讀寫時序
7位和10位地址
I2C保留字節(jié)
FPGA實測I2C波形
SPI和I2C的對比
I2C是什么
在消費電子,工業(yè)電子等領(lǐng)域,會使用各種類型的芯片,如微控制器,電源管理,顯示驅(qū)動,傳感器,存儲器,轉(zhuǎn)換器等,他們有著不同的功能,有時需要快速的進行數(shù)據(jù)的交互,為了使用最簡單的方式使這些芯片互聯(lián)互通,于是I2C誕生了,I2C(Inter-Integrated Circuit)是一種通用的總線協(xié)議。它是由Philips(飛利浦)公司,現(xiàn)NXP(恩智浦)半導(dǎo)體開發(fā)的一種簡單的雙向兩線制總線協(xié)議標準。對于硬件設(shè)計人員來說,只需要2個管腳,極少的連接線和面積,就可以實現(xiàn)芯片間的通訊,對于軟件開發(fā)者來說,可以使用同一個I2C驅(qū)動庫,來實現(xiàn)實現(xiàn)不同器件的驅(qū)動,大大減少了軟件的開發(fā)時間。極低的工作電流,降低了系統(tǒng)的功耗,完善的應(yīng)答機制大大增強通訊的可靠性。
多主多從
5種速率
I2C協(xié)議可以工作在以下5種速率模式下,不同的器件可能支持不同的速率。
標準模式(Standard):100kbps
快速模式(Fast):400kbps
快速模式+(Fast-Plus):1Mbps
高速模式(High-speed):3.4Mbps
超快模式(Ultra-Fast):5Mbps(單向傳輸)
I2C速率模式【bps:bit/s,即SCL的頻率】其中超快模式是單向數(shù)據(jù)傳輸,通常用于LED、LCD等不需要應(yīng)答的器件,和正常的I2C操作時序類似,但是只進行寫數(shù)據(jù),不需要考慮ACK應(yīng)答信號。
超快模式在I2C協(xié)議的官方文檔NXP_UM10204_I2C-bus specification and user manual_Rev.6,超快模式和其他模式在3.2和3.1章節(jié)分別進行介紹。
4種信號
I2C協(xié)議最基礎(chǔ)的幾種信號:起始、停止、應(yīng)答和非應(yīng)答信號。
起始信號
I2C協(xié)議規(guī)定,SCL處于高電平時,SDA由高到低變化,這種信號是起始信號。
停止信號
I2C協(xié)議規(guī)定,SCL處于高電平,SDA由低到高變化,這種信號是停止信號。
起始和停止信號
數(shù)據(jù)有效性
I2C協(xié)議對數(shù)據(jù)的采樣發(fā)生在SCL高電平期間,除了起始和停止信號,在數(shù)據(jù)傳輸期間,SCL為高電平時,SDA必須保持穩(wěn)定,不允許改變,在SCL低電平時才可以進行變化。
數(shù)據(jù)有效性
應(yīng)答信號
I2C最大的一個特點就是有完善的應(yīng)答機制,從機接收到主機的數(shù)據(jù)時,會回復(fù)一個應(yīng)答信號來通知主機表示“我收到了”。應(yīng)答信號出現(xiàn)在1個字節(jié)傳輸完成之后,即第9個SCL時鐘周期內(nèi),此時主機需要釋放SDA總線,把總線控制權(quán)交給從機,由于上拉電阻的作用,此時總線為高電平,如果從機正確的收到了主機發(fā)來的數(shù)據(jù),會把SDA拉低,表示應(yīng)答響應(yīng)。
應(yīng)答信號使用MCU、FPGA等控制器實現(xiàn)時,需要在第9個SCL時鐘周期把SDA設(shè)置為高阻輸入狀態(tài),如果讀取到SDA為低電平,則表示數(shù)據(jù)被成功接收到,可以進行下一步操作。
非應(yīng)答信號
當?shù)?個SCL時鐘周期時,SDA保持高電平,表示非應(yīng)答信號。
非應(yīng)答產(chǎn)生非應(yīng)答信號可能是主機產(chǎn)生也可能是從機產(chǎn)生,產(chǎn)生非應(yīng)答信號的情況主要有以下幾種:
I2C總線上沒有主機所指定地址的從機設(shè)備
從機正在執(zhí)行一些操作,處于忙狀態(tài),還沒有準備好與主機通訊
主機發(fā)送的一些控制命令,從機不支持
主機接收從機數(shù)據(jù)時,主機產(chǎn)生非應(yīng)答信號,通知從機數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束,不要再發(fā)數(shù)據(jù)了
讀寫時序
向指定寄存器地址寫入指定數(shù)據(jù)操作時序:
寫時序從指定寄存器地址讀取數(shù)據(jù)操作時序:
讀時序注意,讀數(shù)據(jù)時有兩次起始信號。
7位和10位地址
大多數(shù)I2C器件支持7位地址模式,有一些器件還支持10位地址,而且兩種類型的器件可以連接在同一個I2C總線上,目前10位地址的器件還沒有被廣泛使用。主機發(fā)送,從機接收。使用10位地址進行寫時序:
10位地址寫主機接收,從機發(fā)送。使用10位地址進行讀時序:
10位地址讀
I2C保留字節(jié)
I2C讀寫時起始位之后的第一個字節(jié),除了廠商指定的設(shè)備地址外,還有一些保留字節(jié),主要有兩組0000 xxx和1111 xxx,保留字節(jié)的含義:
保留字節(jié)上述的10位地址模式,就是使用到了最后一種保留字節(jié)。第一種廣播模式,可以通過寫入第二個字節(jié)06h來復(fù)位I2C總線上所有的從機器件。具體操作時序可以查看文檔NXP_UM10204_I2C-bus specification and user manual_Rev.6:3.1.12 Reserved addresses章節(jié)有詳細介紹。其中device ID控制字(1111 1xx1),可以讀取I2C器件內(nèi)部的24位器件ID,通過對照NXP I2C協(xié)議器件列表可以查詢到器件所屬的廠商和型號。
24位ID設(shè)備ID與器件廠商對應(yīng)表
ID與廠商對照
FPGA實測I2C波形
FPGA實現(xiàn)UART、SPI、I2C等串行時序,最常用的實現(xiàn)方式就是狀態(tài)機大法,將各個步驟分解為各個狀態(tài),然后根據(jù)不同的狀態(tài)去控制輸出或讀取輸入,細節(jié)方面需要考慮數(shù)據(jù)的對齊、建立和保持時間、一些異常情況時狀態(tài)的跳轉(zhuǎn),不能進入死循環(huán),或卡死在某一個狀態(tài)。I2C控制狀態(tài)機狀態(tài)定義:
//general S0_IDLE = 0, S1_START1 = 1, S2_CTRL_BYTE1 = 2, S3_ACK1 = 3, S4_ADDR = 4, S5_ACK2 = 5, //write: 0-1-2-3-4-5-》6-7-13-14 S6W_DATA = 6, S7W_ACK3 = 7, //read: 0-1-2-3-4-5-》8-9-10-11-12-13-14 S8R_START2 = 8, S9R_CTRL_BYTE2 = 9, S10R_ACK3 = 10, S11R_DATA = 11, S12R_NACK = 12, //general S13_STOP = 13, S14_DONE = 14, S15_ERR = 15;注意SDA雙向端口的方向控制。
output eeprom_scl, inout eeprom_sda, localparam DIR_IN = 1‘b0; localparam DIR_OUT = !DIR_IN; reg dir; reg i2c_sda; reg i2c_scl; assign eeprom_scl = i2c_scl; assign eeprom_sda = (dir == DIR_OUT) ? i2c_sda : 1’bz; wire sda_in = eeprom_sda;SDA應(yīng)該在第9個SCL時鐘周期設(shè)置為輸入狀態(tài):
SDA方向控制下圖的波形是使用Xilinx FPGA對AT24C1024的驅(qū)動,使用片上邏輯分析儀ChipScope抓取的實際波形,AT24C1024B存儲空間為1024K Bit = 131072 Byte,存儲單元地址位寬為17位。AT24C1024B寫時序:
i2c_writeAT24C1024B讀時序:
i2c_read
SPI和I2C的對比
I2C是半雙工,SPI是全雙工。
I2C支持多主多從模式,而SPI只能有一個主機。
從GPIO占用上來看,I2C占用更少的GPIO,更節(jié)省資源。
I2C有應(yīng)答響應(yīng)機制,數(shù)據(jù)可靠性更高,SPI沒有應(yīng)答機制。
I2C速率不會太高,最高速率3.4Mbps,SPI可以達到很高的速率。
I2C通過器件地址來選擇從機,從機數(shù)量的增加不會導(dǎo)致GPIO的增加,而SPI通過CS選擇從機,每增加一個從機就要多占用一個GPIO。
SPI協(xié)議在SCLK邊沿進行數(shù)據(jù)采樣,I2C在SCL高電平期間進行數(shù)據(jù)采樣。
兩者大多都應(yīng)用于板內(nèi)器件短距離通訊。
原文標題:一文看懂I2C協(xié)議
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