当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] I^2C总线的SDA与CLK都是线与关系.为了避免混乱I^2C总线要通过总线仲裁决定总线由哪一台主机控制I^2C总线的数据位的有效性:时钟信号为高电平期间 数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟信号为低电平时, 数据线上的

I^2C总线的SDA与CLK都是线与关系.
为了避免混乱I^2C总线要通过总线仲裁决定总线由哪一台主机控制
I^2C总线的数据位的有效性:时钟信号为高电平期间
数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟信号为低电平时,
数据线上的数据才可以变化.
图片
I^2C总线的起始信号与终止信号,每一字节必须是8位长度
发完还有一位应答位,所以一共会有9位.
在编写程序时,只要严格按照时序图来,万事OK,下面是我写的一示例程序,功能是先向2402芯片写入一字节数据,然后再将其读出,显示到数码管

#include#defineuintunsignedint#defineucharunsignedcharsbitscl=P1^6;sbitsda=P1^7;ucharcodetable[]={0x7e,0x0c,0xb6,0x9e,0xcc,0xda,0xfa,0x0e,0xfe,0xde};sbitsda0=P1^0;sbitclk=P1^1;sbitdig1=P1^2;sbitdig2=P1^3;sbitdig3=P1^4;sbitdig4=P1^5;voiddelay(uint);/**初始化IIC,将i^2C总线的电平拉高**/voidinit(){sda=1;scl=1;delay(1);}/**向IIC写入一个字节**/voidwrite_byte(ucharb){uchari,temp;temp=b;scl=0;for(i=0;i<8;i++){temp<<=1;sda=CY;delay(1);scl=1;delay(1);scl=0;}delay(1);scl=0;sda=1;}/**从IIC读出一字节数据**/ucharread_byte(){uchari,temp;scl=0;sda=1;delay(1);for(i=0;i<8;i++){delay(1);temp<<=1;scl=1;delay(1);temp|=sda;delay(1);scl=0;}delay(1);scl=0;sda=1;returntemp;}/**IIC的开始信号**/voidstart(){sda=1;delay(1);scl=1;delay(1);sda=0;delay(1);sda=1;scl=0;}/**IIC的停止信号**/voidstop(){sda=0;delay(1);scl=1;delay(1);sda=1;scl=0;delay(1);}/**IIC的应答函数**/voidresponse(){uchartemp=0;sda=1;scl=0;delay(1);while(sda&&temp<250)temp++;scl=1;delay(1);scl=0;delay(1);sda=1;}//延迟函数voiddelay(uintu){uintx,y;for(x=u;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}/**向数据码管写入一个字节数据**/voidwrite(ucharu){uchari;for(i=0;i<8;i++){clk=1;sda0=u&0x80;clk=0;u=u<<1;}}/**显示一个3位的整数**/voiddisplay(ucharnum){ucharbai,shi,ge;bai=num/100;shi=num%100/10;ge=num%10;/*显示个位*/dig4=0;write(table[ge]);delay(10);dig4=1;/*显示十位*/dig3=0;write(table[shi]);delay(10);dig3=1;/*显示百位*/dig2=0;write(table[bai]);delay(10);dig2=1;}/**向2402芯片指定地址写入一字节数据**/voidwrite2402(ucharadd,ucharu){start();write_byte(0xa0);response();write_byte(add);response();write_byte(u);response();stop();}/**从2402芯片指定地址读出一字节数据**/ucharread2402(ucharadd){ucharresult;start();write_byte(0xa0);response();write_byte(add);response();start();write_byte(0xa1);response();result=read_byte();stop();returnresult;}voidmain(){ucharresult;init();write2402(5,159);delay(20);result=read2402(5);while(1)display(result);}


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭