在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

你眼中簡單的IIC,其實并不簡單

電子工程師 ? 來源:網易號 ? 作者:創易棧 ? 2021-04-03 11:02 ? 次閱讀

01我們習以為常的IIC通常是什么樣子?

在我們研發/應用工程師眼中,IIC的形象通常是如圖這樣的吧?(你們說是不是?)

JjEnei.png

nuEZZr.png

EJzmYz.png

是的,對于理想的硬件調程序,這個層面已經基本夠用。(我是已經get到了)

02IIC還可以是這樣的

Mn2m22.png

簡單實用的IIC電平匹配電路,原理很簡單、也很巧妙。

v2Qn2a.jpeg

Si8400芯片,做UART或者IIC隔離是很不錯的。做隔離也有實際意義的:

比如涉及強電的板子,需要隔離后的UART口打印調試信息,方便debug;電容觸摸按鍵調試中,某些產品采用隔離的IIC接口(如Azoteq,Cypress等芯片大部分采用IIC)調試能得到更準確的數據(原理上涉及到人體大地等構成的寄生電容,挺有意思,可以看創易棧的觸摸按鍵相關內容)。

有朋友會問,我見過5V芯片和3V芯片,直接把IIC接在一起的,不需要做電壓匹配呀?

這個不建議用。需要仔細看數據手冊的:一般來說3V芯片的I/O都有如圖的保護結構,導致SCL、SDA信號高電平被限制在3V+0.3V,5V芯片經常不能正確識別的。

EJZfem.png

03支持雙電壓的高速IIC接口

7zq6ra.jpeg

TI的TXS0102帶OE功能的高速IIC接口芯片。

這個有什么好處呢?

當然有,除了支持電平匹配;從它的MOS結構也可以看出,對SCL和SDA的上升邊緣有個加速過程,速度可以支持到2Mbps喔。

04觸碰IIC的核心

每一個IIC總線器件內部的SDA、SCL引腳電路結構都是一樣的,引腳的輸出驅動與輸入緩沖連在一起。其中輸出為漏極開路的場效應管、輸入緩沖為一只高輸入阻抗的同相器[1]。這種電路具有兩個特點:

①由于SDA、SCL為漏極開路結構,借助于外部的上拉電阻實現了信號的“線與”邏輯;

②引腳在輸出信號的同時還將引腳上的電平進行檢測,檢測是否與剛才輸出一致。為 “時鐘拉伸”和“總線仲裁”提供硬件基礎。

jURJje.jpeg

I2C總線接口內部結構

IIC設備對總線的操作僅有“把線路拉到地”——輸出邏輯0。基于IIC總線的設計,線路上不可能出現電平沖突現象。如果一設備發送邏輯0,其他發送邏輯1,那么線路看到的只有邏輯0。也就是說,如果出現電平沖突,發送邏輯0的始終是“贏家”。總線的物理接法允許主設備往總線寫數據的同事讀取數據。這樣兩主設備爭總線的時候“贏家”并不知道競爭的發生,只有“輸家”發現了沖突——當寫一個邏輯1,卻讀到了0——而退出競爭。

時鐘拉伸(Clock stretching)

如果被控器希望主控器降低傳送速度可以通過將SCL主動拉低延長其低電平時間的方法來通知主控器,當主控器在準備下一次傳送發現SCL的電平被拉低時就進行等待,直至被控器完成操作并釋放SCL線的控制控制權。這樣以來,主控器實際上受到被控器的時鐘同步控制。可見SCL線上的低電平是由時鐘低電平最長的器件決定;高電平的時間由高電平時間最短的器件決定。這就是時鐘拉伸,它解決了I2C總線的速度同步。

7b2AN3.jpeg

總線仲裁

假設主控器1要發送的數據DATA1為“101 ……”;主控器2要發送的數據DATA2為“1001 ……”總線被啟動后兩個主控器在每發送一個數據位時都要對自己的輸出電平進行檢測,只要檢測的電平與自己發出的電平一致,他們就會繼續占用總線。在這種情況下總線還是得不到仲裁。當主控器1發送第3位數據“1”時(主控器2發送“0” ),由于“線與”的結果SDA上的電平為“0”,這樣當主控器1檢測自己的輸出電平時,就會測到一個與自身不相符的“0”電平。這時主控器1只好放棄對總線的控制權;因此主控器2就成為總線的唯一主宰者。

總結

① 對于整個仲裁過程主控器1和主控器2都不會丟失數據;

② 各個主控器沒有對總線實施控制的優先級別;

③總線控制隨即而定,他們遵循“低電平優先”的原則,即誰先發送低電平誰就會掌握對總線的控制權。

根據上面的描述,“時鐘拉伸”與“總線仲裁”可以總結如下規律:

①主控器通過檢測SCL上的電平來調節與從器件的速度同步問題——時鐘拉伸;

②主控器通過檢測SDA上自身發送的電平來判斷是否發生總線“沖突”——總線仲裁。因此,I2C總線的“時鐘同步”與“總線仲裁”是靠器件自身接口的特殊結構得以實現的。
編輯:lyn

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 硬件
    +關注

    關注

    11

    文章

    3464

    瀏覽量

    67255
  • IIC
    IIC
    +關注

    關注

    11

    文章

    306

    瀏覽量

    39248
  • IIC接口
    +關注

    關注

    0

    文章

    23

    瀏覽量

    11855
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    MID電表很難,其實一點不簡單!# 電能表 #MID認證

    電表
    瑞銀電子
    發布于 :2025年04月28日 15:10:41

    RV1126 實現簡單的UI開發示例

    在RV1126上實現簡單的UI開發實例
    的頭像 發表于 04-09 16:08 ?307次閱讀
    RV1126 實現<b class='flag-5'>簡單</b>的UI開發示例

    看完這篇,SPI其實也很簡單嘛(可下載)

    首先我們來簡單介紹一下SPI,SPI是串行外設接口(SerialPeripheralInterface)簡單來講就是它一種高速的,全雙工,同步的通信總線被各種總線搞的暈頭轉向的人來說就會問了
    發表于 03-26 14:29 ?1次下載

    為什么IIC總線會難住這么多人?

    為什么 IIC 總線讓很多人頭疼?其實可以把它想象成一場復雜的 "設備對話游戲",新手容易在這些地方栽跟頭:
    的頭像 發表于 03-12 10:14 ?442次閱讀
    為什么<b class='flag-5'>IIC</b>總線會難住這么多人?

    map指令簡單介紹

    當然這里寫的都是官方文檔是已經寫過的,我簡單抄一下哈。
    的頭像 發表于 02-13 09:54 ?343次閱讀

    99%的人都不知道,氣密性測試儀器竟如此簡單

    大上,但氣密性測試儀器的原理其實非常簡單,甚至比你想象的要容易理解得多。想象一下,給氣球充氣:當你往氣球里吹氣時,氣球會逐漸膨脹。如果捏住氣球的吹氣口,氣球就會
    的頭像 發表于 02-06 14:19 ?531次閱讀
    99%的人都不知道,氣密性測試儀器竟如此<b class='flag-5'>簡單</b>!

    【每天學點AI】KNN算法:簡單有效的機器學習分類器

    過程,其實就是一個簡單的分類問題,而KNN(K-NearestNeighbors)算法正是模仿這種人類決策過程的機器學習算法。|什么是KNN?KNN(K-NearestNeighbo
    的頭像 發表于 10-31 14:09 ?789次閱讀
    【每天學點AI】KNN算法:<b class='flag-5'>簡單</b>有效的機器學習分類器

    從正輸入電壓產生負偏置電源的簡單技術

    電子發燒友網站提供《從正輸入電壓產生負偏置電源的簡單技術.pdf》資料免費下載
    發表于 10-24 09:41 ?0次下載
    從正輸入電壓產生負偏置電源的<b class='flag-5'>簡單</b>技術

    簡單了解SDK與APK的區別

    不少小伙伴在開發軟件中會提到兩個詞:API和SDK。雖然它們看起來很專業,但其實背后的概念并不復雜。這篇文章能簡單的幫你了解SDK與APK的區別。
    的頭像 發表于 10-11 10:08 ?3033次閱讀

    IIC信號線需要增加上拉電阻,是因為IIC的IO是什么

    IIC通信中扮演著至關重要的角色,而上拉電阻的加入則是實現這種通信方式有效性和可靠性的關鍵。以下是對此現象的介紹: 一、IIC通信與開漏輸出 IIC通信協議是一種廣泛應用的串行通信協議,由飛利浦公司(現被恩智浦電子收購)于198
    的頭像 發表于 10-06 15:50 ?1946次閱讀

    SMBus變得簡單

    電子發燒友網站提供《SMBus變得簡單.pdf》資料免費下載
    發表于 09-18 14:45 ?3次下載
    SMBus變得<b class='flag-5'>簡單</b>

    PCB打樣不簡單:這些特殊工藝知道嗎?

    在電子產品的設計與制造過程中,印制電路板(PCB)扮演著至關重要的角色。PCB打樣,即小批量試產PCB的過程,是電子工程師在設計好電路并完成繪制PCB后,向線路板工廠提交生產請求的關鍵環節。PCB打樣不僅涉及標準的工藝流程,還包含多種特殊工藝,以滿足不同設計需求和應用場景。本文將深入探討PCB打樣中的幾種特殊工藝,包括金手指處理、阻抗控制、盲孔與埋孔技術、厚
    的頭像 發表于 09-18 13:39 ?1530次閱讀
    PCB打樣<b class='flag-5'>不簡單</b>:這些特殊工藝<b class='flag-5'>你</b>知道嗎?

    使用MODE引腳進行簡單的恒壓調節

    電子發燒友網站提供《使用MODE引腳進行簡單的恒壓調節.pdf》資料免費下載
    發表于 08-30 10:05 ?0次下載
    使用MODE引腳進行<b class='flag-5'>簡單</b>的恒壓調節

    tensorflow簡單的模型訓練

    在本文中,我們將詳細介紹如何使用TensorFlow進行簡單的模型訓練。TensorFlow是一個開源的機器學習庫,廣泛用于各種機器學習任務,包括圖像識別、自然語言處理等。我們將從安裝
    的頭像 發表于 07-05 09:38 ?1232次閱讀

    如何利用超級電容設計簡單的不間斷電源?

    如何利用超級電容設計簡單的不間斷電源?在許多應用中,電源電壓無論在什么情況下都持續可用是很重要的。要確保這一點有時并不容易。一種新概念可以為設計極其緊湊的不間斷電源提供一種優化解決方案。在電源關鍵型
    的頭像 發表于 06-28 11:27 ?521次閱讀
    如何利用超級電容設計<b class='flag-5'>簡單</b>的不間斷電源?
    主站蜘蛛池模板: 男生女生靠逼视频 | 在线视频综合网 | 黄 色 片成 人免费观看 | 男人天堂伊人网 | 日本免费在线视频 | 夜操| 亚洲mm8成为人影院 亚洲qingse中文在线 | 白嫩美女在线啪视频观看 | 日韩毛片在线视频 | 日本色图网站 | 爱看精品福利视频观看 | 日本午夜三级 | 台湾一级毛片永久免费 | 啪啪日韩 | 亚洲邪恶天堂影院在线观看 | 欧美四色 | 国产视频h | 成人欧美一区二区三区视频不卡 | 国产精品免费视频拍拍拍 | 亚洲经典一区二区三区 | 88av在线看 | 亚洲一区二区三区深夜天堂 | 久久瑟 | 日本不卡在线视频高清免费 | 九色九色九色在线综合888 | 久久亚洲成人 | 中国理论片 | 亚洲一级色片 | 日本三级视频在线观看 | 国产精品嫩草影院人体模特 | 九九天天影视 | 5g影院欧美成人免费 | 亚洲福利秒拍一区二区 | 爱逼色 | 日韩免费高清一级毛片 | 18岁禁黄色| 日本一区二区三区在线 视频观看免费 | 丁香激情综合网 | 日本在线黄色网址 | 成人午夜免费剧场 | 99久久精品费精品国产 |