SPI 协议详解

1、什么是SPI?

SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。是 Motorola 公司推出的一
种同步串行接口技术,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。

2、SPI优点
支持全双工通信
通信简单
数据传输速率块

3、缺点
没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据,所以跟IIC总线协议比较在数据
可靠性上有一定的缺陷。

4、特点
1):高速、同步、全双工、非差分、总线式
2):主从机通信模式

5、协议通信时序详解
1):SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多
个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共
有的,它们是SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。
(1)SDO/MOSI – 主设备数据输出,从设备数据输入;
(2)SDI/MISO – 主设备数据输入,从设备数据输出;
(3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生;
(4)CS/SS – 从设备使能信号,由主设备控制。当有多个从设备的时候,因为每个从设
备上都有一个片选引脚接入到主设备机中,当我们的主设备和某个从设备通信时将需
要将从设备对应的片选引脚电平拉低或者是拉高。

2):需要说明的是,我们SPI通信有4种不同的模式,不同的从设备可能在出厂是就是配
置为某种模式,这是不能改变的;但我们的通信双方必须是工作在同一模式下,所以我们
可以对我们的主设备的SPI模式进行配置,通过CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)来
控制我们主设备的通信模式,具体如下:
Mode0:CPOL=0,CPHA=0
Mode1:CPOL=0,CPHA=1
Mode2:CPOL=1,CPHA=0
Mode3:CPOL=1,CPHA=1

时钟极性CPOL是用来配置SCLK的电平出于哪种状态时是空闲态或者有效态,时钟相位CPHA
是用来配置数据采样是在第几个边沿:
CPOL=0,表示当SCLK=0时处于空闲态,所以有效状态就是SCLK处于高电平时
CPOL=1,表示当SCLK=1时处于空闲态,所以有效状态就是SCLK处于低电平时
CPHA=0,表示数据采样是在第1个边沿,数据发送在第2个边沿
CPHA=1,表示数据采样是在第2个边沿,数据发送在第1个边沿

例如:
CPOL=0,CPHA=0:此时空闲态时,SCLK处于低电平,数据采样是在第1个边沿,也就是
SCLK由低电平到高电平的跳变,所以数据采样是在上升沿,数据发送是在下降沿。

CPOL=0,CPHA=1:此时空闲态时,SCLK处于低电平,数据发送是在第1个边沿,也就是
SCLK由低电平到高电平的跳变,所以数据采样是在下降沿,数据发送是在上升沿。

CPOL=1,CPHA=0:此时空闲态时,SCLK处于高电平,数据采集是在第1个边沿,也就是
SCLK由高电平到低电平的跳变,所以数据采集是在下降沿,数据发送是在上升沿。

CPOL=1,CPHA=1:此时空闲态时,SCLK处于高电平,数据发送是在第1个边沿,也就是
SCLK由高电平到低电平的跳变,所以数据采集是在上升沿,数据发送是在下降沿。

       

需要注意的是:我们的主设备能够控制时钟,因为我们的SPI通信并不像UART或者IIC通信
那样有专门的通信周期,有专门的通信起始信号,有专门的通信结束信号;所以我们的
SPI协议能够通过控制时钟信号线,当没有数据交流的时候我们的时钟线要么是
保持高电平要么是保持低电平。

6、内部工作机制


 SSPSR 是 SPI 设备内部的移位寄存器(Shift Register). 它的主要作用是根据 SPI
时钟信号状态, 往 SSPBUF 里移入或者移出数据, 每次移动的数据大小由 Bus-Width 以
及 Channel-Width 所决定.

### SPI 协议概述 SPI(Serial Peripheral Interface),即串行外设接口,是一种同步全双工通信协议,在嵌入式系统中广泛应用于微控制器与外围设备之间的数据传输。它通常由主机(Master)和从机(Slave)组成,支持多从一主或多主多从配置。 #### 主要信号线定义 SPI 使用四条主要信号线完成通信: 1. **MOSI (Master Out Slave In)**:主机发送到从机的数据通道。 2. **MISO (Master In Slave Out)**:从机发送到主机的数据通道。 3. **SCLK (Serial Clock)**:由主机产生的时钟信号,用于同步数据传输。 4. **SS/CS (Slave Select/Chip Select)**:片选信号,低电平有效,用于选择特定的从设备[^1]。 #### 工作模式详解 SPI 支持四种工作模式(Mode 0 至 Mode 3),这些模式基于时钟极性和相位的不同组合来决定数据采样的时刻。具体如下: | 参数 | 定义 | |------------|----------------------------------------------------------------------| | CPOL (Clock Polarity) | 表示 SCLK 的默认状态(高或低)。CPOL=0 表示空闲时为低电平;CPOL=1 则为空闲时为高电平。 | | CPHA (Clock Phase) | 决定数据是在第一个还是第二个时钟边沿被采样。CPHA=0 表示前缘采样;CPHA=1 表示后缘采样。 | 通过调整 CPOL 和 CPHA 值,可以灵活适配不同的硬件需求。 #### 数据交换机制 在每次时钟周期内,主机和从机会同时进行数据收发操作。这意味着当 MOSI 发送一位数据的同时,MISO 上也会接收到来自从机的一位数据。这种特性使得 SPI 成为了高效的双向通信方式之一[^2]。 #### 配置实例代码展示 以下是利用 STM32 HAL 库初始化 SPI 接口的一个简单例子: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" void MX_SPI1_Init(void) { hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; // 设置为主控模式 hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;// 双向通讯 hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; // 数据宽度为8比特 hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; // 空闲时钟保持低位 hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; // 第一个跳变沿捕获数据 hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; // 软件管理NSS引脚 hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2; // 波特率预分频因子设置为2倍 hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; // MSB优先传送 if(HAL_SPI_Init(&hspi1)!=HAL_OK){ Error_Handler(); } } ``` 上述代码片段展示了如何针对 STM32 微控制器配置 SPI 总线参数以满足实际应用中的性能要求。 ###
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