那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

英創(chuàng)信息技術(shù)EM9170工控主板I2C總線介紹

英創(chuàng)信息技術(shù) ? 來源:英創(chuàng)信息技術(shù) ? 作者:英創(chuàng)信息技術(shù) ? 2020-01-14 15:00 ? 次閱讀

EM9170提供了一路硬件I2C總線,與GPIO6和GPIO7復(fù)用。系統(tǒng)啟動后,引腳狀態(tài)默認為GPIO輸入狀態(tài)。當打開I2C后,系統(tǒng)重新設(shè)置GPIO引腳為I2C總線模式。在使用時需要注意,I2C的兩條信號線上均要加上拉電阻才能正常使用I2C功能。

在CE6.0操作系統(tǒng)中,I2C資源的使用,需要系統(tǒng)驅(qū)動程序作為支持。所以使用時,可以反復(fù)調(diào)用DeviceIoControl來實現(xiàn)。為了方便使用,英創(chuàng)公司基于驅(qū)動程序,封裝了4個I2C的操作函數(shù)便于應(yīng)用程序調(diào)用,在這4個函數(shù)內(nèi)都是調(diào)用DeviceIoControl來實現(xiàn),相關(guān)源碼在例程文件夾的I2C.CPP文件中。由于I2C操作時,需要傳輸?shù)?a target="_blank">參數(shù)量較多,所以在I2C的API函數(shù)中使用了一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來作為參數(shù)傳遞載體,該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的定義如下:
typedef struct
{
BYTE SlaveAddr; // 要操作的I2C器件的設(shè)備物理地址
WORD RegAddr; // 要操作的設(shè)備的存貯器起始地址
BYTE *pDataBuff; // 要寫入/讀出的數(shù)據(jù)BUFF
int iDLen; // 要寫入/讀出的數(shù)據(jù)的字節(jié)長度
} I2CParameter , *pI2CParameter;
在進行I2C操作之前,需要設(shè)置I2C設(shè)備的物理地址、要操作的存貯器起始地址,數(shù)據(jù)長度及數(shù)據(jù)。即定義一個I2CParameter類型的變量并設(shè)置相應(yīng)參數(shù),在調(diào)用I2CWrite和I2CRead時,將該變量傳遞給pI2CParameter類型的指針即可。如:

I2CParameter I2C1; // 定義一個I2CParameter結(jié)構(gòu)類型的變量
I2C1.SlaveAddr=0xa0; // I2C設(shè)備物理地址設(shè)置為0xA0
I2C1.RegAddr=0; // 要操作的I2C設(shè)備的寄存器起始地址是0
I2C1.pDataBuff = InBuffer; // I2C操作所分配的BUFF
I2C1.iDLen=50; // 要操作的數(shù)據(jù)長度是50字節(jié)
EM9170的I2C驅(qū)動只支持主機工作模式、最高400KHz的工作時鐘,可以多個I2C設(shè)備并聯(lián),由I2C設(shè)備的物理地址來進行區(qū)分。封裝后的I2C操作函數(shù)說明如下:
//----------------------------------------------------------------------------
// I2COpen:該函數(shù)主要是打開I2C端口并設(shè)置好I2C的工作模式。
// 主要任務(wù)是:
// 打開I2C,復(fù)位I2C控制器,設(shè)置I2C工作在Master模式,設(shè)置I2C工作時鐘為400KHz
//----------------------------------------------------------------------------
HANDLE I2COpen( );
//----------------------------------------------------------------------------
// I2CWrite:通過已打開的I2C設(shè)備進行數(shù)據(jù)寫操作
// 輸入?yún)?shù):
// hDevice:已打開設(shè)備的HANDLE值
// pI2CPar:操作I2C設(shè)備時I2CParameter類型的指針
// 返回:
// 操作成功 TRUE
// 操作失敗 FALSE
//----------------------------------------------------------------------------
bool I2CWrite(HANDLE hDevice , pI2CParameter pI2CPar);
/*----------------------------------------------------------------------------
// I2CRead:通過已打開的I2C設(shè)備進行數(shù)據(jù)讀操作
// 輸入?yún)?shù):
// hDevice:已打開設(shè)備的HANDLE值
// pI2CPar:操作I2C設(shè)備時I2CParameter類型的指針
// 返回:
// 操作成功 TRUE
// 操作失敗 FALSE
// ------------------------------------------------------------------------------*/
bool I2CRead(HANDLE hDevice , pI2CParameter pI2CPar);
// ------------------------------------------------------------------------------*/
// I2CClose:關(guān)閉I2C端口。
// 在不使用I2C時,需要關(guān)閉已打開的I2C端口以對話釋放相關(guān)資源。
// 輸入?yún)?shù):
// 成功打開的I2C設(shè)備的HANDLE值
// 返回:
// 操作成功 TRUE
// 操作失敗 FALSE
// ------------------------------------------------------------------------------*/
bool I2CClose( HANDLE hDevice );
下面是基于上述API函數(shù),對FM24L256鐵電存貯器進行測試的例程:

HANDLE hI2C;
I2CParameter I2C1;
BYTE InBuffer[50],OutBuffer[50];
int i1;
// 初始化I2C設(shè)備參數(shù)
I2C1.SlaveAddr=0xa0; // I2C設(shè)備物理地址設(shè)置,每種器件應(yīng)有對應(yīng)的物理地址
I2C1.RegAddr=0; // 要操作的I2C設(shè)備的寄存器地址
I2C1.iDLen=50; // 要操作讀/寫的數(shù)據(jù)長度
I2C1.pDataBuff = InBuffer; // 數(shù)據(jù)緩沖區(qū),這里為寫入緩沖區(qū)
for(i1=0;i1<50;i1++) // 產(chǎn)生測試用的隨機數(shù)據(jù)
{
InBuffer[i1] = rand() & 0xff;
}
hI2C = I2COpen(); // 打開I2C端口
if( hI2C == NULL )
{
printf('I2C Open ERR!\r\n');
return 0;
}
if( I2CWrite( hI2C , &I2C1 ) ) // 向已打開的I2C設(shè)備進行寫操作
{
printf('I2C Write Ok:len=%d\r\n',I2C1.iDLen);
I2C1.pDataBuff = OutBuffer; // 重新設(shè)定數(shù)據(jù)緩沖區(qū),這里為讀出緩沖區(qū)
if( I2CRead( hI2C , &I2C1 ) ) // 從已開打的I2C設(shè)備讀取數(shù)據(jù)
{
printf('I2C Read Ok:len=%d\r\n',I2C1.iDLen);
for(i1=0;i1<50;i1++) // 寫入數(shù)據(jù)和讀出數(shù)據(jù)進行比較
{
if( InBuffer[i1] != OutBuffer[i1] )
{
break;
}
}
if(i1 == 50)
printf('All Test Data OK!\r\n');
else
printf('Test Data Error:%d\r\n',i1);
}
}
I2CClose( hI2C ); // 關(guān)閉已打開的I2C端口

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 嵌入式主板
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    6086

    瀏覽量

    35622
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    I2C總線通信原理 如何設(shè)計I2C總線電路

    、高效的通信接口標準。I2C總線通信原理主要包括以下要點: 總線結(jié)構(gòu) : I2C總線僅使用兩條信號線,即串行數(shù)據(jù)線(SDA)和串行時鐘線(S
    的頭像 發(fā)表于 01-31 15:01 ?158次閱讀

    I2C總線的優(yōu)缺點分析

    I2C總線作為一種廣泛使用的串行通信協(xié)議,以其簡單性和高效性在嵌入式系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位。 I2C總線的優(yōu)點 1. 簡單性和低成本 I2C
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:50 ?182次閱讀

    I2C總線與Arduino的接口示例

    在現(xiàn)代電子設(shè)計中,I2C總線因其簡單性和靈活性而廣受歡迎。它允許多個設(shè)備共享同一通信線路,從而節(jié)省空間和成本。Arduino,作為一個多功能的微控制器平臺,自然也支持I2C通信。 I2C
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:34 ?241次閱讀

    I2C總線的工作模式介紹

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,I2C總線作為一種多主機、多從機的串行通信協(xié)議,扮演著至關(guān)重要的角色。它允許多個設(shè)備共享同一總線,進行數(shù)據(jù)傳輸,從而簡化了系統(tǒng)設(shè)計并降低了成本。 I2C
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:32 ?167次閱讀

    I2C總線協(xié)議詳細解析

    1. I2C總線簡介 I2C總線由Philips Semiconductor(現(xiàn)為NXP Semiconductors)在1980年代初期開發(fā)。它是一種多主機
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:22 ?209次閱讀

    I2C總線故障排除技巧

    I2C總線是一種廣泛使用的串行通信協(xié)議,它允許多個設(shè)備在兩條線上(數(shù)據(jù)線SDA和時鐘線SCL)進行通信。由于其簡單性和靈活性,I2C總線在嵌入式系統(tǒng)中非常流行。然而,當
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:20 ?272次閱讀

    I2C總線與單片機的連接

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,單片機(MCU)是核心控制單元,而I2C總線作為一種多主機、多從機的串行通信協(xié)議,因其簡單、高效和節(jié)省引腳的特性而被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。 I2C總線概述
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:18 ?184次閱讀

    I2C總線應(yīng)用實例分析

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,I2C總線因其簡單、靈活和高效的特點而被廣泛應(yīng)用于各種設(shè)備之間的通信。 I2C總線概述 I2C
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:09 ?196次閱讀

    I2C總線與SPI總線的比較

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,微控制器與各種外設(shè)之間的通信是必不可少的。I2C和SPI是兩種流行的串行通信協(xié)議,它們各自具有獨特的特點和應(yīng)用場景。 I2C總線 I2C是一種多主機、多從機的同步通信
    的頭像 發(fā)表于 01-17 15:08 ?198次閱讀

    I2C總線上拉電阻阻值如何確定?

    導讀I2C總線在產(chǎn)品設(shè)計中被廣泛應(yīng)用,盡管其結(jié)構(gòu)簡單,但經(jīng)常發(fā)生上拉電阻設(shè)計不合理的問題。本文將對I2C上拉電阻的選擇進行簡要分析。一根信號線上,通過電阻連接一個固定的高電平VCC,信號線初始、空閑
    的頭像 發(fā)表于 12-27 11:34 ?1018次閱讀
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>總線</b>上拉電阻阻值如何確定?

    詳解I2C總線與SPI總線的區(qū)別

    I2C(Inter-Integrated Circuit)表示集成電路互連,是一種用于線路板內(nèi)部芯片之間通信的總線
    的頭像 發(fā)表于 10-16 15:16 ?6393次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>總線</b>與SPI<b class='flag-5'>總線</b>的區(qū)別

    了解I2C總線

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《了解I2C總線.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 10-08 11:13 ?2次下載
    了解<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>總線</b>

    I2C總線協(xié)議的工作原理和尋址格式

    等特點,在嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中得到了廣泛應(yīng)用。本文將詳細介紹I2C總線協(xié)議的工作原理和尋址格式,幫助讀者深入理解該協(xié)議。
    的頭像 發(fā)表于 05-27 15:47 ?1960次閱讀
    988百家乐官网娱乐| 百家乐官网凯时赌场娱乐网规则 | bet365体育| 威尼斯人娱乐老| 百家乐桌子轮盘| 做生意的摆件| 亚洲百家乐官网博彩的玩法技巧和规则| 百家乐官网博彩开户博彩通| BET365官方网| 大发888婚庆车队| 喜达百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐开户平台| 百家乐起步多少| 金海岸百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网澳门色子| 豪博百家乐官网现金网| 祁连县| 明升网址| 宝马会娱乐城网址| 大发888真钱游戏下载到桌面| 百家乐什么方法容易赢| 利都百家乐国际赌场娱乐网规则 | 百家乐如何打公式| 汉百家乐官网春| 隆化县| 线上娱乐城| 缅甸黄金赌场| 足球现金投注网| 齐博线上娱乐| 老牌现金网| 大发888真人娱乐场游戏| 申烨太阳城三期| 威尼斯人娱乐城最新地址| 雅加达百家乐的玩法技巧和规则| 新时代百家乐娱乐城| 百家乐新庄| 至富百家乐的玩法技巧和规则| 电脑百家乐的玩法技巧和规则| 缅甸百家乐赌城| 传奇百家乐的玩法技巧和规则| 大都会百家乐的玩法技巧和规则|