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          SPI、I2C、UART三種串行總線(xiàn)協(xié)議的區(qū)別和SPI接口介紹,以及SPI接口詳解

          • SPI、I2C、UART三種串行總線(xiàn)協(xié)議的區(qū)別和SPI接口介紹,以及SPI接口詳解-SPI接口在Master控制下產(chǎn)生的從器件使能信號(hào)和時(shí)鐘信號(hào),兩個(gè)雙向移位寄存器按位傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,傳輸數(shù)據(jù)高位在前,低位在后(MSB)。在SCK的下降沿上數(shù)據(jù)改變,上升沿一位數(shù)據(jù)被存入移位寄存器。
          • 關(guān)鍵字: spi  總線(xiàn)  uart  

          時(shí)序一致性測(cè)試解決方案

          •   在某產(chǎn)品測(cè)試過(guò)程中,工程師反饋偶爾會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)性的分析,致遠(yuǎn)電子測(cè)試團(tuán)隊(duì)推測(cè)可能是ADC芯片的SPI通信總線(xiàn)的時(shí)序存在偶發(fā)異常,但由于異常出現(xiàn)概率很低,該如何對(duì)SPI通信總線(xiàn)偶發(fā)的時(shí)序問(wèn)題進(jìn)行定位呢?  一、搭建測(cè)試環(huán)境  SPI總線(xiàn)測(cè)試點(diǎn)位于主機(jī)的主板底部,時(shí)鐘頻率大約為33MHz,屬高頻信號(hào),所以對(duì)探頭的端接方式比較講究;為了方便測(cè)試,如圖1所示,用短線(xiàn)將測(cè)試點(diǎn)引出,探頭的地線(xiàn)也從前端自繞線(xiàn)引出,這樣可以提高信號(hào)完整性,減少示波器采樣對(duì)時(shí)序分析過(guò)程的影響?! ?nbsp; 
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          stm8s開(kāi)發(fā)(七) SPI的使用:SPI主機(jī)通信!

          •   科普SPI:是一種高速的,全雙工,同步的通信總線(xiàn),并且在芯片的管腳上只占用四根線(xiàn),分別是:SCK(時(shí)鐘)、MOSI(主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù))、MISO(主機(jī)接收數(shù)據(jù))、NSS(片選),其中NSS的片選信號(hào),大部分情況下我們使用的是軟件NSS,即為使用一個(gè)GPIO進(jìn)行軟件控制片選。值得注意的是,其中SPI有4中模式:分別是空閑時(shí)SCLK的電平高\(yùn)低、MISO采樣時(shí)第1\2個(gè)變化沿。  stm8s的SPI結(jié)構(gòu)如下圖,        如果用形象的比喻的話(huà):SCK像一個(gè)發(fā)條齒輪,只有當(dāng)發(fā)
          • 關(guān)鍵字: stm8s  SPI  

          單線(xiàn)SPI的在線(xiàn)編程方案

          •   “串口下載”是大多數(shù)工程師最早接觸的程序下載方式,尤其是一開(kāi)始使用51單片機(jī)的工程師們。隨著硬件集成度越來(lái)越高,芯片資源不斷被壓縮,工程師也想到了另一種“串口下載”方式,只需一根數(shù)據(jù)線(xiàn)即可?! ‰S著半導(dǎo)體行業(yè)的飛速發(fā)展,芯片集成度越來(lái)越高,隨之研發(fā)設(shè)計(jì)出來(lái)的PCBA大小已經(jīng)能和硬幣比肩,功能卻一點(diǎn)都沒(méi)有受到影響,是如何做到的呢?在不影響功能的情況下盡量裁剪硬件資源,這是每個(gè)工程師都頭疼的問(wèn)題,關(guān)鍵在于裁剪后如何保證編程能夠正常進(jìn)行。  編程接口多種多樣,包括工程師們熟悉的UART、I2C、SPI、SW
          • 關(guān)鍵字: SPI  串口下載  

          基于FPGA的串行接口SPI的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

          • SPI 總線(xiàn)是一個(gè)同步串行接口的數(shù)據(jù)總線(xiàn),具有全雙工、信號(hào)線(xiàn)少、協(xié)議簡(jiǎn)單、傳輸速度快等特點(diǎn)。介紹了SPI 總線(xiàn)的結(jié)構(gòu)和工作原理,對(duì)4 種工作模式的異同進(jìn)行了比較,并著重分析了SPI 總線(xiàn)的工作時(shí)序。利用Verilog 硬件描述語(yǔ)言編寫(xiě)出SPI 總線(xiàn)的主機(jī)模塊,經(jīng)ModelSim 仿真得出相應(yīng)的仿真波形。
          • 關(guān)鍵字: SPI  同步串行接口  Verilog  

          基于FPGA的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)串SPI發(fā)送模塊的設(shè)計(jì)

          • SPI 接口應(yīng)用十分廣泛,在很多情況下,人們會(huì)用軟件模擬的方法來(lái)產(chǎn)生SPI 時(shí)序或是采用帶SPI 功能模塊的MCU。但隨著可編程邏輯技術(shù)的發(fā)展,人們往往需要自己設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的SPI 發(fā)送模塊。本文介紹一種基于FPGA 的將并行數(shù)據(jù)以SPI 串行方式自動(dòng)發(fā)送出去的方法。
          • 關(guān)鍵字: SPI  VHDL  FPGA  

          AVR單片機(jī)SPI通訊實(shí)例程序

          • 本人的一個(gè)SPI的實(shí)例,通過(guò)SPI實(shí)現(xiàn)兩機(jī)通訊, 采用中斷方式實(shí)現(xiàn)雙全工通訊。
          • 關(guān)鍵字: SPI  AVR單片機(jī)  

          一文讀懂SPI串行外設(shè)接口

          •   SPI總線(xiàn)系統(tǒng)是一種同步串行外設(shè)接口,它可以使MCU與各種外圍設(shè)備以串行方式進(jìn)行通信以交換信息。正是由于有了通信方式,我們才能夠通過(guò)芯片控制各種各樣的外圍器件,實(shí)現(xiàn)很多“不可思議”的現(xiàn)代科技。這里將以SPI為題,從編程角度來(lái)介紹SPI總線(xiàn)。  1、SPI協(xié)議簡(jiǎn)介      圖 1 SPI接口  SPI 是英語(yǔ) Serial Peripheral interface 的縮寫(xiě),顧名思義就是串行外圍設(shè)備接口。是 Mo
          • 關(guān)鍵字: SPI  MCU  

          SAM4E單片機(jī)之旅——15、觸屏輸入與SPI通信

          •   開(kāi)發(fā)板上配了一個(gè)電阻觸摸屏,它的控制器是ADS7843,使用SPI進(jìn)行通信。這次實(shí)現(xiàn)的功能是通過(guò)SPI接口與該控制器交互,獲取觸摸屏點(diǎn)擊的坐標(biāo),并顯示在LCD上。略為難點(diǎn)的是SPI作為同步時(shí)鐘的一種,需要判斷時(shí)鐘的極性以及相位。  為了突出主題,就沒(méi)有對(duì)電阻屏進(jìn)行校準(zhǔn),顯示的是控制器原始的輸出值?! ∫?、 電路圖        PA12、PA13和PA14引腳的外設(shè)A為SPI相關(guān)引腳,PA11為SPI的NPCS0。即,該控制器連接在SPI的片選設(shè)備0。  二、
          • 關(guān)鍵字: SAM4E  SPI  

          I2C串行總線(xiàn)組成及其工作原理

          •   采用串行總線(xiàn)技術(shù)可以使系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)大大簡(jiǎn)化,系統(tǒng)的體積減小,可靠性提高,同時(shí)系統(tǒng)更容易更改和擴(kuò)充  常用的串行擴(kuò)展總線(xiàn)有:I2c總線(xiàn),單總線(xiàn),SPI總線(xiàn),以及microwire、Plus等等  I2c總線(xiàn)只有兩根雙向信號(hào)線(xiàn),一根是數(shù)據(jù)線(xiàn)SDA,另一根是時(shí)鐘線(xiàn)SCL        I2c總線(xiàn)通過(guò)上拉電阻接正電源。因此I2C總線(xiàn)的設(shè)備都要接上拉電阻  當(dāng)總線(xiàn)閑置的時(shí)候,兩根線(xiàn)均為高電平,連接到總線(xiàn)上的任何一個(gè)器件輸出的低電平,都將使得總線(xiàn)得到信號(hào)變低,及各個(gè)器件的SDA和
          • 關(guān)鍵字: I2c  SPI  

          Linux SPI總線(xiàn)和設(shè)備驅(qū)動(dòng)架構(gòu)之一:系統(tǒng)概述

          •   SPI是"Serial Peripheral Interface" 的縮寫(xiě),是一種四線(xiàn)制的同步串行通信接口,用來(lái)連接微控制器、傳感器、存儲(chǔ)設(shè)備,SPI設(shè)備分為主設(shè)備和從設(shè)備兩種,用于通信和控制的四根線(xiàn)分別是:  CS 片選信號(hào)  SCK 時(shí)鐘信號(hào)  MISO 主設(shè)備的數(shù)據(jù)輸入、從設(shè)備的數(shù)據(jù)輸出腳  MOSI 主設(shè)備的數(shù)據(jù)輸出、從設(shè)備的數(shù)據(jù)輸入腳  因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)情況下,CPU或SOC一側(cè)通常都是工作在主設(shè)備模式,所
          • 關(guān)鍵字: Linux  SPI  

          便攜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中ADC的選用指南

          • 真實(shí)世界的應(yīng)用需要真實(shí)世界的物理連接,一般來(lái)說(shuō),這意味著模擬信號(hào)要在系統(tǒng)內(nèi)的某處被數(shù)字化處理,以便于微處理器、ASIC或FPGA采集數(shù)據(jù)并做出決策。基本選用標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)選擇一款模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),大多數(shù)設(shè)計(jì)師似
          • 關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器    SPI    ASIC    ADC  

          基于ARM和以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程電參數(shù)測(cè)量技術(shù)研究

          • 摘要 針對(duì)目前各地用電及收費(fèi)管理不便的問(wèn)題,文中研究了基于ARM和以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程電參數(shù)測(cè)量技術(shù)。該技術(shù)主要用于對(duì)電參數(shù)的采集和存貯。主控制器采用32位的ARM微處理器STM32F103V,接口硬件設(shè)計(jì)配合上位機(jī)顯示電參數(shù)
          • 關(guān)鍵字: ARM  以太網(wǎng)  電參數(shù)  SPI  LabVIEW  DataSocket  

          使用SPI找到無(wú)鉛制造缺陷的根本原因

          • 錫膏印刷在無(wú)鉛制造質(zhì)量中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,為印刷過(guò)程SMT組裝流程的后續(xù)環(huán)節(jié)部分提供了關(guān)鍵的基礎(chǔ)。為使制造商能夠處理回流焊后焊點(diǎn)的相關(guān)問(wèn)題,根據(jù)錫膏沉積特定的根本原因,對(duì)無(wú)鉛對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)最終質(zhì)量的影響是至關(guān)重要
          • 關(guān)鍵字: SPI  無(wú)鉛  缺陷  制造    
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          spi介紹

          SPI概述   SPI,是英語(yǔ)Serial Peripheral interface的縮寫(xiě),顧名思義就是串行外圍設(shè)備接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列處理器上定義的。SPI接口主要應(yīng)用在 EEPROM,F(xiàn)LASH,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,AD轉(zhuǎn)換器,還有數(shù)字信號(hào)處理器和數(shù)字信號(hào)解碼器之間。SPI,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線(xiàn),并且在芯片的管腳上只占用四根線(xiàn),節(jié)約了芯片的管腳,同時(shí)為P [ 查看詳細(xì) ]

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