STM32基于IIC协议的温湿度(AHT20)采集

STM32基于IIC协议的温湿度(AHT20)采集


软件版本:

STM32CubeMX:6.6.0
KEIl:5.37.0.0
FlyMcu:0.188
硬件:
STM32F103c8t6

1. IIC总线协议

1.1 什么是IIC协议

​ IIC通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。

1.2 IIC协议的物理层和协议层

1.2.1 物理层

​ IIC是一个支持设备的总线。可连接多个IIC通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。对于IIC 总线,只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线(SCL)。
IIC通讯设备常用连接方式

image-20221113143700776

它的物理层有如下特点:

  1. 它是一个支持设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个IIC通讯总线中,可连接多个IIC通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
  2. 一个IIC总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线 (SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。
  3. 每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。
  4. 总线通过上拉电阻接到电源。当IIC设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
  5. 多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。
  6. 具有三种传输模式:标准模式传输速率为 100kbit/s ,快速模式为 400kbit/s ,高速模式下可达 3.4Mbit/s,但目前大多IIC设备尚不支持高速模式。
  7. 连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制 。
1.2.2 协议层

​ 主要是定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、响应、仲裁、时钟同步和地址广播等。

1.2.2.1 IIC 基本读写过程

IIC通讯过程的基本结构

image-20221113143918596

image-20221113143929771

其中 S 表示由主机的IIC 接口产生的传输起始信号(S),这时连接到IIC总线上的所有从机都会接收到这个信号。

​ 起始信号产生后,所有从机就开始等待主机紧接下来 广播 的从机地址信号 (SLAVE_ADDRESS)。在 IIC 总线上,每个设备的地址都是唯一的,当主机广播的地址与某个设备地址相同时,这个设备就被选中了,没被选中的设备将会忽略之后的数据信号。根据 IIC协议,这个从机地址可以是 7 位或 10 位。

​ 在地址位之后,是传输方向的选择位,该位为 0 时,表示后面的数据传输方向是由主机传输至从机,即主机向从机写数据。该位为 1 时,则相反,即主机由从机读数据。

​ 从机接收到匹配的地址后,主机或从机会返回一个应答(ACK)或非应答(NACK)信号,只有接收到应答信号后,主机才能继续发送或接收数据。

写数据

​ 若配置的方向传输位为“写数据”方向,即第一幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,主机开始正式向从机传输数据(DATA),数据包的大小为 8 位,主机每发送完一个字节数据,都要等待从机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以向从机传输 N 个数据,这个 N 没有大小限制。当数据传输结束时,主机向从机发送一个停止传输信号§,表示不再传输数据。

读数据

​ 若配置的方向传输位为“读数据”方向,即第二幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,从机开始向主机返回数据(DATA),数据包大小也为 8 位,从机每发送完一个数据,都会等待主机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以返回 N 个数据,这个 N 也没有大小限制。当主机希望停止接收数据时,就向从机返回一个非应答信号(NACK),则从机自动停止数据传输。

读和写数据

​ 除了基本的读写,IIC通讯更常用的是复合格式,即第三幅图的情况,该传输过程有两次起始信号(S)。一般在第一次传输中,主机通过 SLAVE_ADDRESS 寻找到从设备后,发送一段“数据”,这段数据通常用于表示从设备内部的寄存器或存储器地址(注意区分它与 SLAVE_ADDRESS 的区别);在第二次的传输中,对该地址的内容进行读或写。也就是说,第一次通讯是告诉从机读写地址,第二次则是读写的实际内容。

1.2.2.2 通讯的起始和停止信号

​ 前文中提到的起始(S)和停止§信号是两种特殊的状态。当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示通讯的起始。当 SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。起始和停止信号一般由主机产生。

image-20221113144408413

1.2.2.3 数据有效性

​ IIC 使用 SDA 信号线来传输数据,使用 SCL 信号线进行数据同步。SDA 数据线在 SCL 的每个时钟周期传输一位数据。传输时,SCL 为高电平的时候 SDA 表示的数据有效,即此时的 SDA 为高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。当 SCL 为低电平时,SDA 的数据无效,一般在这个时候 SDA 进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。

image-20221113144629863

1.2.2.4 地址及数据方向

​ IIC总线上的每个设备都有自己的独立地址,主机发起通讯时,通过 SDA 信号线发送设备地址(SLAVE_ADDRESS)来查找从机。IIC协议规定设备地址可以是 7 位或 10 位,实际中 7 位的地址应用比较广泛。紧跟设备地址的一个数据位用来表示数据传输方向,它是数据方向位(R/W —— ),第 8 位或第 11 位。数据方向位为“1”时表示主机由从机读数据,该位为“0”时表示主机向从机写数据。

image-20221113144801697

1.2.2.5 响应

​ IIC的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。作为数据接收端时,当设备(无论主从机)接收到IIC传输的一个字节数据或地址后,若希望对方继续发送数据,则需要向对方发送“应答(ACK)”信号,发送方会继续发送下一个数据;若接收端希望结束数据传输,则向对方发送“非应答(NACK)”信号,发送方接收到该信号后会产生一个停止信号,结束信号传输。

image-20221113144846423

1.3软件 IIC 和硬件 IIC

​ 想要控制STM32产生IIC方式的通讯,可以采用软件模拟或硬件IIC 这两种方式。

​ 所谓软件模拟,即直接使用 CPU 内核按照 IIC协议的要求控制 GPIO 输出高低电平。如控制产生IIC的起始信号时,先控制作为 SCL 线的 GPIO 引脚输出高电平,然后控制作为 SDA 线的 GPIO 引脚在此期间完成由高电平至低电平的切换,最后再控制 SCL 线切换为低电平,这样就输出了一个标准的IIC起始信号。

​ 而硬件IIC是指直接利用 STM32 芯片中的硬件IIC外设,该硬件IIC外设跟 USART串口外设类似,只要配置好对应的寄存器,外设就会产生标准串口协议的时序。使用它的IIC外设则可以方便地通过外设寄存器产生IIC协议方式的通讯,如初始化好IIC外设后,只需要把某寄存器位置 1,那么外设就会控制对应的 SCL 及 SDA 线自动产生IIC起始信号,而不需要内核直接控制引脚的电平。

​ 相对来说,硬件IIC直接使用外设来控制引脚,可以减轻 CPU 的负担。不过使用硬件IIC时必须使用某些固定的引脚作为 SCL 和 SDA,软件模拟IIC则可以使用任意GPIO引脚,相对比较灵活。在本开发板中,由于 STM32RCT6 芯片引脚较少,资源比较紧张,在设计硬件时不方便使用硬件IIC指定的引脚连接外部设备(EEPROM 存储器芯片),所以在控制程序上只能使用软件模拟 IIC的方式。

2. CUBEMX配置

2.1 RCC

image-20221113150839097

2.2 SYS

image-20221113150909749

2.3 USART1

在这里插入图片描述

2.4 GPIO

<
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值