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SPI总线在ZigBee网络中的应用
SPI总线在ZigBee网络中的应用;SPI接口介绍
系统设计及实现
软件需求分析
总结;SPI接口介绍; SPI接口简介;SPI接口的全称是“Serial Peripheral Interface”,意为串行外设接口,是由Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的, SPI总线是一种同步串行外设接口协议的总线,具有标准的传输协议,而且速度快,能够同时收发。 ;SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几十Mbps。
主要应用在数据信号处理器、数据信号解码器、存储器(如静态RAM、E2PROM和Flash EPROM等)、 A/D转换器、D/A转换器、实时时钟(RTC)、显示驱动器件(如LED显示驱动器件和LCD显示驱动器)等等。 ;SPI接口是以主从方式工作的,此模式通常有一个主器件和一个或多个从器件,并且同一时间内总线上只能有一个主器件,可支持多SPI兼容设备的通信,其接口包括以下四种信号:
1)MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入;2)MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出;3)SCLK – 时钟信号,由主器件产生;4)/SS? – 从器件使能信号,由主器件控制(也称 为片选信号,常由I/O口作为片选)。
SCLK用于同步主器件和从器件之间在MISO和MOSI线上的串行数据传输,决定传输的速率,由主器件输出。
; 单主机--多从机模式;多主机--多从机模式; SPI硬件结构;SPI内部硬件结构框图; SPI总线时序;CKPOL — SPI Clock Polarity Bit(极性)
1 = Active-low clocks selected. In idle state SCK is high. 低电平有效
0 = Active-high clocks selected. In idle state SCK is low. 高电平有效
CKPHA — SPI Clock Phase Bit(相位)
1 = Sampling of data occurs at even edges (2,4,6,...,16) of the SCK clock 前沿输出,后沿采样
0 = Sampling of data occurs at odd edges (1,3,5,...,15) of the SCK clock 前沿采样,后沿输出; SPI总线应用注意;3)与I2C 比较:
a)I2C 协议复杂,速度较低;SPI协议简单,速度较高,在多从机系统中,每个从机需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些;
b)SPI没有指定的流控制,没有应答机制确认是否收到数据(不可靠传输);
c)I2C总线中的器件相对平等(均可成为主机),而 SPI总线中的器件不平等(主机与从机相对确定);
d) I2C总线中的主机是通过从机地址与从机通信,而SPI总线是通过主机发出的片选信号选定从机.
4)SPI缺点:
a)从机不能主动传输,收发都由主机控制(解决方法:由从机通过中断向主机提出传输请求,由主响应);
b)因其没有应答机制,是一种不可靠传输.; 注意要点;系统设计及实现;S3C6410 ARM板卡SPI接口;SCON引脚接口定义如下表:;射频模块硬件实物图;射频模块接口定义如下表:;软件需求分析;系统软件编程的基本思路:;主机SPI的基本操作步骤:
· 设置I/O连接;
· 设置SPI时钟频率;
· 设置其为主机模式,配置时钟极性及相位;
· 片选从机,将数据写入SPI数据寄存器中,发送数据(同时也在接收从机发送的数据);
· 等待发送完成标志置位;
· 取消从机选择,读取收到的数据(可选)。; ;总结;
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