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* 10.2.5 SPI串行编程E2PROM——X5045 (三)X5045的操作时序 读存储单元内容操作的时序 * 10.2.5 SPI串行编程E2PROM——X5045 (三)X5045的操作时序 写存储单元操作的时序 * 10.2.5 SPI串行编程E2PROM——X5045 (四)X5045与MCS-51单片机接口及程序设计 * 10.3总结 采用串行总线扩展技术可以使系统的硬件设计简化,系统的体积减小,同时,系统的更改和扩充更为容易。 I2C总线采用二线制传输,一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL,所有I2C器件都连接在SDA和SCL上,每一个器件具有一个唯一的地址。I2C总线支持多主和主从两种工作方式。在主从方式下,由于I2C总线的时序可以模拟。MCS-51系列单片机本身不具有I2C总线接口,可以采用MCS-51单片机的I/O口线模拟I2C总线扩展外围器件。在这种方式下,应用系统是以MCS-51单片机为主机、其它外围器件为从机的构成的单主机系统。 * 10.3总结 SPI总线使用同步协议传送数据,接收或发送数据时由主机产生的时钟信号控制。SPI接口可以连接多个SPI芯片或装置,主机通过选择它们的片选(SS)来分时访问不同的芯片。 SPI总线由4根信号线构成:MOSI(主机发送从机接收)、MISO(主机接收从机发送)、SCLK(串行时钟)、CS(外围器件的片选)。主机和从机都使用移位寄存器进行数据传送。当主机把数据通过移位寄存器从MOSI线移出,从机则把数据移入它的移位寄存器。SPI总线也支持全双工通信模式。MCS-51系列单片机没有SPI 串行总线接口,可以使用软件来模拟SPI总线的操作。 * 本章内容结束! THANK YOU! 服务理念中的“点点” ◆理解多一点 真情浓一点 ◆学习勤一点 品质高一点 ◆理由少一点 效率高一点 ◆处理问题灵活点 工作过程用心点 ◆对待同事宽容点 互相协作快乐点 * 10.2.3 SPI总线多通道串行输出A/D芯片 TLC2543及接口 (一) TLC2543的引脚功能 (1)AIN0~AIN10(引脚1~9,引脚11、引脚12):输入,模拟量输入通道,在使用4.1MHz的I/O时钟时,外部输入设备的输出阻抗应小于或等于30Ω。 (2) (引脚15):输入,片选。引脚出现一个从高到低的变化可以使芯片内部寄存器复位,同时使能DIN \DOUT和I/O时钟输入。当引脚出现一个从低到高的变化时,数据输入、数据输出和I/O时钟输入无效。 * 10.2.3 SPI总线多通道串行输出A/D芯片 TLC2543及接口 (3)DIN(引脚17):输入,串行数据输入端。最先输入的4位用来选择模拟量输入通道。数据传送时最高位在前,每一个I/O时钟的上升沿送入一位数据,最先4位数据输入到地址寄存器后,接下来的4位用来设置TLC2543的工作方式。 (4)DOUT(引脚16):输出,串行数据输出端,输出的数据有3种长度可供选择:8位、12位和16位,数据输出的顺序可以在TLC2543的工作方式中设定。数据输出引脚DOUT在为高时呈高阻状态,在为低电平时,DOUT引脚输出有效。 (一) TLC2543的引脚功能 * 10.2.3 SPI总线多通道串行输出A/D芯片 TLC2543及接口 (5)EOC(引脚19):输出,A/D转换结束信号,在命令的最后一个I/O时钟的下降沿变低,A/D转换结束后,由EOC由低电平变为高电平。 (6)I/O CLOCK(引脚18):输入,输入/输出同步时钟,它有4种功能: 1)在I/O CLOCK的前8个上升沿,把命令字输入到的数据输入寄存器,其中前4个是输入通道地址选择。 2)在I/O CLOCK的第4个I/O时钟的下降沿,选中通道的模拟信号对芯片中电容阵列进行充电,直到最后一个I/O时钟结束。 3)I/O时钟把上次转换结果输出,在最后一个数据输出完后,开始下一次转换。 4)在最后一个I/O时钟的下降沿,把EOC变为低电平。 (一) TLC2543的引脚功能 * 10.2.3 SPI总线多通道串行输出A/D芯片 TLC2543及接口 (7)参考电源 REF+——
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