資料介紹
I2C(Inter-Integrated Circuit)總線是一種由PHILIPS公司開發的兩線式串行總線,用于I2C總線的工作原理與應用,用于連接微控制器及其外圍設備。I2C總線產生于在80年代,最初為音頻和視頻設備開發,如今主要在服務器管理中使用,其中包括單個組件狀態的通信。例如管理員可對各個組件進行查詢,以管理系統的配置或掌握組件的功能狀態,如電源和系統風扇。可隨時監控內存、硬盤、網絡、系統溫度等多個參數,增加了系統的安全性,方便了管理。
I 2C是一種串行總線的外設接口,它采用同步方式串行接收或發送信息,兩個設備在同一個時鐘下工作。I 2C總線只用兩根線:串行數據SDA(Serial Data)、串行時鐘SCL(Serial Clock)。
由于I 2C只有一根數據線,因此其發送信息和接收信息不能同時進行。信息的發送和接收只能分時進行。I 2C串行總線工作時傳輸速率最高可達400K bit/s。
傳輸速率最高可達400K bit/s。 I 2C總線上的所有器件的SDA線并接在一起,所有器件的SCL線并接在一起,且SDA線和SCL線必須通過上拉電阻連接到正電源。
I 2C總線的數據傳輸協議要比SPI總線復雜一些,因為I 2C總線器件沒有片選控制線,所以I 2C總線數據傳輸的開始必須由主器件產生通信的開始條件(SCL高電平時,SDA產生負跳變);通信結束時,由主器件產生通信的結束條件(SCL高電平時,SDA產生正跳變)。
1, I2C總線特點
I2C總線最主要的優點是其簡單性和有效性。由于接口直接在組件之上,因此I2C總線占用的空間非常小,減少了電路板的空間和芯片管腳的數量,降低了互聯成本。總線的長度可高達25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個組件。I2C 總線的另一個優點是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能夠進行發送和接收的設備都可以成為主總線。一個主控能夠控制信號的傳輸和時鐘頻率。當然,在任何時間點上只能有一個主控。
2, I2C總線工作原理
12C 總線的構成及信號類型 I2C總線是由數據線SDA和時鐘SCL構成的串行總線,可發送和接收數據。在CPU與被控IC之間、IC與IC之間進行雙向傳送,最高傳送速率100kbps。各種被控制電路均并聯在這條總線上,但就像電話機一樣只有撥通各自的號碼才能工作,所以每個電路和模塊都有唯一的地址,在信息的傳輸過程中,I2C總線上并接的每一模塊電路既是主控器(或被控器),又是發送器(或接收器),這取決于它所要完成的功能。CPU發出的控制信號分為地址碼和控制量兩部分,地址碼用來選址,即接通需要控制的電路,確定控制的種類;控制量決定該調整的類別(如對比度、亮度等)及需要調整的量。這樣,各控制電路雖然掛在同一條總線上,卻彼此獨立,互不相關。 I2C總線在傳送數據過程中共有三種類型信號, 它們分別是:開始信號、結束信號和應答信號。開始信號:SCL為高電平時,SDA由高電平向低電平跳變,開始傳送數據。結束信號:SCL為低電平時,SDA由低電平向高電平跳變,結束傳送數據。應答信號:接收數據的IC在接收到8bit數據后,向發送數據的IC發出特定的低電平脈沖,表示已收到數據。CPU向受控單元發出一個信號后,等待受控單元發出一個應答信號,CPU接收到應答信號后,根據實際情況作出是否繼續傳遞信號的判斷。若未收到應答信號,由判斷為受控單元出現故障。
3 總線基本操作
I2C規程運用主/從雙向通訊。器件發送數據到總線上,則定義為發送器,器件接收數據則定義為接收器。主器件和從器件都可以工作于接收和發送狀態。 總線必須由主器件(通常為微控制器)控制,主器件產生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產生起始和停止條件。SDA線上的數據狀態僅在SCL為低電平的期間才能改變,SCL為高電平的期間,SDA狀態的改變被用來表示起始和停止條件。
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