嵌入式笔试面试刷题(day5 IIC详解)

2023-08-05 20:55:58


前言

本篇文章继续讲解嵌入式笔试面试刷题,这篇文章主要讲解IIC协议。

一、IIC需要几根线分别是什么线

I2C(Inter-Integrated Circuit)通信协议需要两根线来进行传输,分别是SDA(Serial Data Line)和SCL(Serial Clock Line)。这两根线是通过总线结构连接各个设备,并在设备之间进行数据和时钟信号的交互。

以下是对这两根线的详细说明:

SDA(串行数据线):SDA线被用于在设备之间传输数据。它是一个双向线路,在通信中用于发送和接收数据位。每个设备都通过开漏输出或三态缓冲器连接到SDA线,以实现数据的传输和接收。

SCL(串行时钟线):SCL线是用于设备之间同步传输数据的时钟信号线。它由主设备控制,通过在SCL线上产生脉冲信号来同步数据传输。所有设备都在SCL上接受和解析来自主设备的时钟信号。

总结起来,I2C通信协议只需要两根线:SDA用于数据传输,SCL用于时钟同步。这种简洁的连接方式使得I2C在多个设备之间进行通信变得非常方便和可靠。

二、IIC优势

1.简单且灵活:I2C仅需要两根线(SDA和SCL)来进行通信,使得硬件连接和布线变得简单。通过设备地址的选择,可以连接多个设备到同一个总线上,提供了更大的系统灵活性。

2.可靠性高:I2C协议采用了主从架构,由主设备控制总线上的数据传输。主设备协调和同步设备之间的通信,避免了设备之间的冲突。此外,I2C协议支持差分传输和硬件确认,提供了数据的可靠性和稳定性。

3.多设备支持:通过I2C协议,可以连接多个设备到同一个总线上。每个设备都有唯一的地址,主设备可以通过指定地址来选择与之通信的设备。这种架构适用于实现多个设备之间的数据交换和控制。

4.低功耗:I2C在基本模式下使用了开漏输出结构,使得设备在非活动状态下可以撤离总线,从而降低功耗。此外,I2C还支持多速率传输,可以根据需求选择适当的速率,进一步降低功耗。

5.应用广泛:I2C协议被广泛应用于各种领域,如消费电子产品、工业自动化、医疗设备等。它可以用于连接传感器、存储器、显示器、控制器和其他智能设备,为系统提供高效的数据交换和控制能力。

三、IIC可以挂载多少个从设备,主设备

1.从设备数量

IIC总线最多可以挂多少个设备由IIC地址决定,8位地址,减去1位广播地址,是7位地址,2^7=128,但是地址0x00不用,那就是127个地址,所以理论上可以挂127个从器件。

这只是一个理论可以挂载从设备的数量,挂载从设备数量还受到电容的影响。

I2C总线上的每个设备都有一定的输入和输出电容。当总线上连接的设备数量增加时,总线电容的总和也会增加。这样,总线的负载能力和传输速度可能会受到影响。

在这里插入图片描述

2.主设备数量

IIC支持多个主设备,但在同一时刻只能有一个主设备处于活动状态。(主设备没有固定的地址)

当一个主设备发起通信时,它会控制整个总线,并与所选的从设备进行数据交换。其他主设备和从设备会保持静默状态,直到当前的主设备释放总线。

一旦当前的主设备完成与从设备的通信,它将释放总线,然后其他主设备可以竞争获取总线控制权,并选择与所选的从设备进行通信。

这种机制确保在同一时刻只有一个主设备在总线上工作,避免冲突和数据干扰。但是,任何主设备都有权利在需要的时候释放总线,并允许其他主设备接管。这种切换主设备的操作可以在需要时进行,以实现多主设备的共享和通信。

四、IIC是全双工还是半双工

I2C总线是一种半双工的,主机可以向从机发送数据,然后等待从机的响应,并且这期间从机不能主动发送数据。只有当主机发送完数据并停止传输时,从机才可以主动发送数据。

五、SDA和SCL为什么配置为上拉开漏输出模式

1.为什么要配置为开漏输出不能是推挽输出

a.实现线与功能

当一个设备拉低SDA后整个SDA总线都是保持低电平的,其他主设备检测到IIC总线上的SDA为低电平后就知道IIC总线被占用了,这样就无法再占用IIC总线了。

b.保护设备不会被短路

在推挽输出模式下,如果两个设备同时试图将数据线拉低和拉高,会导致电平短路以及更高的功耗。而在开漏输出模式下,多个设备同时拉低数据线会形成电平的逻辑“与”操作,保证了数据线电平的正确转换和总线的可靠性。

2.上拉电阻的作用

a.确保空闲状态保持高电平

1.在I2C总线中,需要使用上拉电阻(Pull-Up Resistor)是为了确保总线上的数据线(SDA)和时钟线(SCL)在空闲状态时保持高电平。

2.当总线上没有任何设备发送数据时,数据线和时钟线都应该保持高电平。这是总线的空闲状态,也是通信设备之间识别总线空闲的重要依据。

3.上拉电阻连接在数据线和时钟线上,将其拉高到正常工作电平(通常为Vcc)。这样,在未被主动拉低时,数据线和时钟线都保持高电平,形成总线上的高电平信号。

b.开漏输出无法主动输出高电平

1.在I2C总线中,开漏输出主机设备只能主动拉低数据线(SDA),而对于将数据线拉高的操作,主机设备是无法直接实现的。

2.这是因为开漏输出是基于开漏(Open-Drain)输出结构,它可以通过开漏模式将输出引脚置为低电平(连接至地)或是高阻态(断开连接),但无法将输出引脚直接置为高电平。开漏输出仅能通过外部上拉电阻来将数据线拉高。

六、IIC总线空闲状态

在I2C总线中,空闲状态是指时钟线 (SCL) 和数据线 (SDA) 都处于高电平状态时的状态。在空闲状态下,两条线路都被拉高,并且没有任何通信活动正在进行。

七、IIC主机如何获取总线控制权

1.发送Start Bit:主机设备发送Start Bit信号,这是一个特殊的位模式,用于指示主机希望控制总线并启动数据传输。发送Start Bit时,主机将SCL保持高电平,而SDA由高电平转为低电平。

2.监听总线:主机设备释放SDA线,将其设置为输入模式,然后开始监听总线,等待仲裁的结果。

3.仲裁:如果其他主机设备也尝试发送Start Bit,冲突就会发生,所有参与冲突的主机都会检测到数据位不匹配,并放弃继续发送。仲裁通过硬件自动处理,决定哪个主机能够获得总线控制权。

4.获取总线控制权:仲裁之后,只有一个主机设备会成功获得总线控制权,并继续发送数据。它会根据I2C协议规定的操作步骤发送地址、数据等信息,并等待响应。

5.释放总线:主机设备在完成数据传输后,会发送Stop Bit信号,用于表示传输结束并释放总线控制权。发送Stop Bit时,主机将SCL保持高电平,而SDA由低电平转为高电平。

八、IIC总线仲裁

当存在多个主机设备连接到I2C总线时,在某些情况下可能会发生总线仲裁(Bus Arbitration)。

在I2C总线中,多主机的情况下,每个主机都有能力发送起始位(Start Bit)和控制总线的访问。但是,只有一个主机可以完整地控制总线并发送数据,其他主机必须在等待状态。

当多个主机同时尝试在总线上发送起始位和地址时,会发生仲裁。仲裁的原理如下:

1.当一组主机(包括当前总线上的任何从机设备)同时检测到总线空闲,并尝试发送起始位和地址时,它们会同时开始传输。

2.每个主机都会持续地监测总线上的数据位。如果发送的数据位与总线上的数据不一致(有冲突),则主机会立即停止发送,并将数据线拉低来生成一个应答(ACK)信号。这是一种仲裁信号,表示当前主机放弃总线控制权。

3.接着,剩下的主机会继续发送数据,直到只有一个主机剩下为止。这个主机会完整地控制总线并完成数据传输。

4.通过仲裁机制,I2C总线上的多个主机设备可以在发生冲突时进行协调,并确保只有一个主机继续发送数据,从而避免了数据的冲突和错误。

需要注意的是,I2C总线上的仲裁是由硬件自动处理的,主机设备不需要开发者手动干预。硬件会检测冲突并按照I2C协议的规定进行仲裁操作。

总结

本篇文章主要总结IIC的一些知识点,那么下篇文章会继续为大家讲解。

更多推荐

数据库知识

1、count(1),count(*),count(列名)的区别和联系?当表的数据量很大时候,count(1)比count(*)更加消耗时间,如果count(1)是聚索引那么count(*)会更快一些,因为count(*)会自动优化指定哪一字段。综上所述,count(1)和count(*)基本没有区别!count(1)

【C语言】可变参数列表详解

可变参数列表一、可变参数列表的使用1、可变参数列表的形式2、可变参数列表的提取3、使用演示4、利用可变参数实现一个简单的日志打印功能二、可变参数列表的原理1、原理的讲解2、原理的证明一、可变参数列表的使用1、可变参数列表的形式有时我们在使用C语言时可能会碰到这样的情况,希望函数带有可变数量的参数,而不是预定义数量的参数

6.3 构建并评价分类模型

6.3构建并评价分类模型6.3.1使用sklearn估计器构建分类模型1、使用sklearn估计器构建SVM模型2、分类结果的混淆矩阵与准确率代码6.3.2评价分类模型分类是指构造一个分类模型,输入样本的特征值,输出对应的类别,将每个样本映射到预先定义好的类别。分类模型建立在已有类标记的数据集上,属于有监督学习。在实际

python字符串

python字符串字符串1.字符串的创建2.字符串的常用操作2.1查询操作2.2大小写转换操作2.3内容对其操作2.4劈分操作2.5判断操作2.6替换与合并操作2.7比较操作2.8切片操作2.9格式化字符串操作3.字符串的编码转换字符串字符串是一个不可变的字符序列。1.字符串的创建#单引号,双引号,三引号都可以a='p

【Java】SpringData JPA快速上手,关联查询,JPQL语句书写

JPA框架文章目录JPA框架认识SpringDataJPA使用JPA快速上手方法名称拼接自定义SQL关联查询JPQL自定义SQL语句​在我们之前编写的项目中,我们不难发现,实际上大部分的数据库交互操作,到最后都只会做一个事情,那就是把数据库中的数据映射为Java中的对象。比如我们要通过用户名去查找对应的用户,或是通过I

【SpringSecurity】三更草堂项目案例分析2 - 认证主体业务编写

认证主体业务配置mybatisplus为User创建mapper代码清单:/mapper/UserMapper.java@MapperpublicinterfaceUserMapperextendsBaseMapper<User>{}在入口类中对该mapper执行扫描@SpringBootApplication@Map

COMP3511 Spring 2022

COMP3511Spring2022PA1:SimplifiedLinuxShell(Multi-levelPipe)/*COMP3511Spring2022PA1:SimplifiedLinuxShell(Multi-levelPipe)Yourname:YourITSCemail:@connect.ust.hkDe

六、数学建模之插值与拟合

1.概念2.例题和matlab代码求解一、概念1.插值(1)定义:插值是数学和统计学中的一种技术,用于估算在已知数据点之间的未知数据点的值。插值的目标是通过已知数据点之间的某种函数或方法来估计中间位置的数值。插值通常用于数据分析、图形绘制、数值模拟和其他领域。(2)常见插值方法1)线性插值:是通过已知数据点之间的直线来

【毕业项目】 云备份

项目介绍:运用之前学过的知识做出一个云备份程序云备份云备份项目认识实现目标服务端功能细分服务端模块化客户端功能细分客户端模块划分环境搭建g++升级7.3版本安装jsoncpp库下载bundle数据压缩库下载httplib库第三方库认识json认识jsoncpp--value类jsoncpp--writer类jsoncp

Qt开发_调用OpenCV(4.x)完成人脸检测并绘制马赛克(摄像头实时数据)

一、前言这个基于Qt和OpenCV的人脸检测和人脸打码项目是通过实时视频流中的人脸识别来保护隐私。该项目目的是保护隐私并确保人脸数据安全。在某些情况下,使用实时视频流进行人脸检测和识别可能涉及对个人隐私的侵犯。通过在图像中打码人脸区域,可以避免未经许可的人脸出现在显示界面上,有效地保护个人隐私。为什么需要马赛克呢?马赛

mysql实际调优

一般实际调优的情况就不需要去考虑mysql数据库结构或者命名优化那些。做这些优化是大动作,也不是咱们一般人去接触到的。所以我们针对mysql的调优其实大部分还是针对索引进行优化。我们刚接触这个表的话可以先查询当前表中所有的索引使用SHOWINDEXFROMyourtable;然后了解完索引之后,去测试之前反映时间很长的

热文推荐