Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..



Podobné dokumenty
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12)

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) A4B38NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 10 (11)

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Vstupy, výstupy vestavných systémů

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

Procesory pro vestavné aplikace přehled

Úloha Ohmetr zadání úlohy

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY

Paměti. Prezentace je určena jako pro studenty zapsané v předmětu A3B38MMP. ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2013

Mikrořadiče fy ATMEL

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10

Úvod do mobilní robotiky NAIL028

Microchip. PICmicro Microcontrollers

PK Design. EVMS-mega128. Uživatelský manuál. v1.0. Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128. Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Registrační teploměr

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka

Univerzita Pardubice. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. Monitoring rozhraní I2C Autor práce: Radek Šplíchal. Vedoucí práce: Ing.

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /21- Západočeská univerzita v Plzni

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje

Specifikace - SHARK. Projekt: procesorová deska s MPC 52000

Operační paměti počítačů PC

Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky

Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Maturitní témata - PRT 4M

PK Design. MB-ATmega128 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (23.09.

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Sběrnice používané pro sběr dat

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

PERIFERNÍ OBVODY A ROZHRANÍ V MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMECH

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_

Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Přednáška , kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem

Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3]

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Přednáška , kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Architektura počítače

ETC Embedded Technology Club setkání


Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Vývojové kity Mega48,

Jízda po čáře pro reklamní robot

PK Design. MB-ATmega128 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10.

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor

Deska s STM32F103RBT6

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/

Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody. ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Přednáška - A3B38MMP Procesory s jádrem ARM. A3B38MMP 2015, J. Fischer, kat. měření, ČVUT-FEL Praha 1

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM

AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ TUNER S INTELIGENTNÍM ALGORITMEM LADĚNÍ

Zadání úlohy: Vestavný systém schodišťový automat se zobrazením

Popis zapojení: < 27 dbµv. < 33 dbµv LW. S/N ratio (60 dbµv): > 57 db FM mono > 52 db AM

ATAVRDRAGON-návod k použití

Náplň přednášky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Chytra

Mikroprocesory pro vest. aplikace, Sběrnice, vstupy, výstupy Přednáška , kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA

TEMPO průmyslový panelový počítač

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Základní deska (mainboard, motherboard)

2007/2008 ZS. operačních systémů

Grafické adaptéry a monitory

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

Obsah. Programátory ASIX

Technické prostředky počítačové techniky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

USBASP AVR programovací modul Uživatelská příručka

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR

ŘÍDÍCÍ DESKA SYSTÉMU ZAT-DV

ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Paměti. Prezentace je určena jako pro studenty zapsané v předmětu A3B38MMP. ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody

Transkript:

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška A3B38MMP 2013 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1

Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral Interface) - původ firma Motorola SPI není typ bus - sběrnice, ale pouze rozhraní (interface) typu bod - bod master - procesor, generace hod. sig. SCK, slave - podřízená jednotka, výstup ze SLAVE M ISO - třístavový pokud je u slave /ss = H, není aktivní výstup MISO SPI hod. generátor MASTER MISO 8 bit pos. registr 8 bit pos. registr MISO SCK MOSI - Master Output Slave Input MISO - Master Input Slave Output SCK - serial clock SS - slave select MOSI MOSI A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 2 SS +5V SS SCK SLAVE

SPI, komunikace s nastavením fáze CPHA = 0 nastavení polarita a fáze hodin (4 kombinace) MOSI výstup MISO - vstup CPHA = 0 při čtení nevýhoda - slave musí poskytnout data (MSB) na vodiči MISO ihned po /ss (slave select), s první hranou SCK se data vzorkují, s další hranou SCK se vysouvá další bit dat nastavení - clock phase- CPHA = 0 SCK cyklus SCK (CPOL=0) 1 2 3 4 5 6 7 8 SCK (CPOL=1) MOSI (z master) MISO (ze slave) MSB MSB 6 5 4 3 2 1 LSB 6 5 4 3 2 1 LSB SS (do slave) A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 3

SPI, komunikace s nastavením fáze CPHA =1 Slave i master poskytnou první data (MSB) až po první hraně hodin SCK, master i slave čtou MSB s druhou hranou hodin SCK CYKLUS SCK (CPOL=0) nastavení - clock phase- CPHA = 1 1 2 3 4 5 6 7 8 SCK (CPOL=1) MOSI (z master) MSB 6 5 4 3 2 1 LSB MISO (ze slave) MSB 6 5 4 3 2 1 LSB SS (DO SLAVE) A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 4

SPI rozhraní, připojení jednotek slave Připojení více jednotek slave na jeden master, výběr pomocí vstupu /ss, aktivace jednotlivých /ss - programově řízenými výstupy (není součástí rozhraní SPI). Např. u AT89S8252 ovládání pomocí pinů brány P1, P3,.. Vstup /ss - u slave, obdoba funkce /CS - chip select jako pamětí. Určení, s kterou jednotkou slave se komunikuje MOSI MISO SCK SS Udd MOSI MISO SCK SS slave 1 master port 0 1 2 MOSI MISO SCK SS MOSI MISO SCK SS slave 2 slave 3 A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 5

Programování paměti FLASH mikroprocesoru pomocí SPI Řada up, možnost naprogramování interní FLASH prostřednictvím SPI ISP - In - System Programming - programování paměti FLASH mikropočítače v obvodu Naprogramování mikropočítače v obvodu: aktuálním kódem - program ve FLASH, kalibrační data, specifická data - jazyková lokalizace přístroje (varianty hlášení a textů), sériové číslo, Data v EEPROM - kalibrační data,... Možnost výrobní diagnostiky - naprogramování diagnostických programů, s ISP uvažovat při návrhu obvodu a desek plošných spojů a konektorů A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 6

Programování paměti FLASH AT89S8252 pomocí SPI Držet reset na Ucc, SPI je v slave módu, - nutný krystal nebo vnější hodinový sig. na vstup XTAL1 ( 3 až 24 M Hz) MOSI ( na P1.5) je vstupem, M ISO (na P1.6) je výstupem, SCK ( na P1.7) je vstupem, Signály MOSI, MISO, SCK v master a slave módu zůstávají na stejných pinech, pouze se mění jejich funkce z hlediska směru toku signálu - změna výstup signálu na vstup signálu Možnost programovat FLASH (code) i EEPROM (xdata) SERIAL CLOCK INPUT SCK/P1.7 7 6 5 4 3 2 1 0 SERIAL D ATA INPUT MOSI/P1.5 MSB LSB SERIAL D ATA OUTPUT MISO/P1.6 MSB LSB A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 7

Příkazy ISP programování AT89S8252 pomocí SPI Code memory- paměť programu CODE, data memory - paměť EEPROM ISP pomocí SPI - programování nového i již naprogramovaného čipu Pozor na lock bity - u některých up - možnost totálně zamknout procesor pro ISP, řešení - pouze paralelní programování???(plošný spoj)!!! A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 8

ISP pomocí SPI rozhraní v mikropočítačích ISP funkce, u up firmy Atmel, v označení písmeno S AT89S8252, AT89S8253, AT89S2051, SPI rozhraní AT90S8515 - řada AVR možnost ISP, i když není použito S např. - AT89C51RC2, ATmega32 u některých up- možnost programování doplňkové informace - User Signature u AT89S2051-32 Byte pro doplňkové uživatelské informace - označení uživatele, možnost naprogramování výrobního čísla přístroje, informace pro sledování výrobku, Obdoba funkce User Signature i u jiných up A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 9

Programování typu -ISP s využitím funkce BOOT loader U některých up možnost programování ISP využitím UART a prog. BOOT loader ( AT89C51 RC2, ), Aktivaced programu Boot loader na čipu spec. sekvencí, program - boot loader aktivně komunikuje s rozhraním ( UART,..) a programuje vnitřní paměť Aktivace boot mode - u AT89C51RC2,. ADuC843,, signál ALE přes rezistor na GND, reset, uvolnit ALE, spec. program pro PC ( Atmel Flip, ) up řady ARM - STR750, STM32, LPC2105, LPC2148,.. AT91SAM7S64 - interní boot loader, možnost boot pomocí UART, někdy CAN, USB, Funkce boot - možnost začít práci s up bez specializovaného vybavení (emulátor, vývojový modul,..) pouze s vlastním procesorem - viz použití AT89C51RC2 předmětu X38PRM a procesoru STM32 v předmětu X38PMM na kat. měření ČVUT - FEL Další způsoby programování paměti FLASH- sériové rozhraní JTAG rozhraní Signály TDI, TDO, TCK, TMS, funkce ladění - On-chip Debug system JTAG obsahují ATmega 16, 32,..), C8051F020 ( Silabs),všechny procesory s jádrem ARM, STM32,. a většina nových up, alternativy JTAG - dvou vodičové ladicí rozhraní ( různé firemní varianty) A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 10

SPI rozhraní - implementace SPI rozhraní vysílání MSB typicky první, případně možnost volby LSB první 8 bitů dat ( typicky), v některých up možnost i 16 bitů dat) rychlosti komunikace, frekvence SCK - programovatelná, 1 MHz, u některých up frekvence SCK až 10 - ky MHz Možnost programové implementace rozhraní SPI u up, které nemají rozhraní SPI integrováno na čipu - emulace funkce SPI master - programově ovládanými piny brány, při programové implementaci signál SCK nemusí být synchronní ( nemusí mít konstantní periodou). Použití SPI - připojení vstupů. výstupů s posuvnými registry ( 595), specializovaných obvodů, pamětí, připojení AD, DA převodníků s SPI, budiče LED, budiče relé, řadiče LCD,. Paměti FLASH s rozhraním SPI např. M25P32-4 MByte, jako paměť dat, záznam, černá skříňka, Karty MMC, SD - možnost komnikace s rozhraním SPI, použití karet jako vnější paměti dat, adresace po sektorech 512 byte, A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 11

SPI rozhraní využití pro boot SPI rozhraní pro boot programu z externí paměti Flash např. signálové procesory ADSP BF 533 Blackfin procesory Cy7c68013A, TUSB 6250 ( 8051 + high speed USB) není technologicky možná Flash na čipu, pouze SRAM boot programu z IIC bus Flash do interní programové SRAM. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 12

Připojení řadiče emulovaným rozhraním sběrnice Připojení programovatelných řadičů PPI 8255, 8253,. řadič Ethernet, řadič CAN,.standardně na sběrnici mikropočítače? je možno použít čítače / časovače 8253 s obvodem AT89C2051, který nemá vyvedenu sběrnici? ANO Programová emulace sběrnice pomocí brány P1 a pinů z brány P3, programová emulace funkce signálu /RD, /WR, adresy A1, A0 pomocí pinů brány Jeden cyklus zápisu nebo čtení - potřeba více instrukcí, pozor- změna směru brány- vstupní- výstupní mód Pozn. pozor AT89C2051 na P1.0 a P1.1 přidat pull up rezistory Příklad - připojení ext. řadiče Ethernet k ARM7 typu LPC2114, viz, aplik. nota firmy NXP A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 13

Rozhraní IIC bus Rozhraní - IIC bus, Inter Integrated Circuit Bus, původce, patent, firma Philips ( nyní NXP), označení také I2CBus, původní určení - spotřební elektronika (radio, TV, video, ) Typ sběrnice- otevřený kolektor, připojení více obvodů, master - slave, možnost - multimaster. R P R P VDD +5V SDA SCL SCL 1 výst. DATA 1 výst. SCL 2 výst. DATA 2 výst. SDA sériová data SCL vstup DATA vstup SCLK VST. DATA VST. SCL sériové hodiny A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 14

Rozhraní IIC bus - signály SCL - hodinový signál, generuje master SDA - data, generuje master nebo slave Změna stavu SDA při přenosu dat možná pouze při SCL = L Frekvence SCL - max. 100 khz, standard, 400 KHz fast, signál SCL nemusí být synchronní, není určen minimální frekvence (možnost asynchronní signál) SDA SCL data platná při SCL = 1 změna dat při SCL = 0 data stabilní změna dat data stabilní SDA 0 1 přenos bitů 0 a 1 SCL A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 15

Rozhraní IIC bus- start, stop začátek a konec přenosu zprávy určuje master začátek přenosu - start, SDA spádová hrana při SCL = H konec přenosu - stop, SDA náběžná hrana při SCL = H SDA start stop SCL S P A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 16

Rozhraní IIC bus - potvrzení Příklad - přenos dat ACh z master do slave s adresou 50h adresace slave (7 bitů + příznak čtení/ zápis, ACK - potvrzení od slave, přenos dat 8 bitů, ACK - slave, stop - master obvykle - přenosy více Byte potvrzení - ACK přijímajícím (master, nebo slave) start S SDA zápis R A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 W 1 0 1 0 0 0 0 0 A C K MSB D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 LSB D 0 1 0 1 0 1 1 0 0 A C K stop P SCL ACK ze slave adresace data A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 17

Přenos vícebajtové zprávy po rozhraní IIC Po start a vyslání adresy obvodu - možný přenos dat pouze jedním směrem, čtení nebo zápis Kombinovaný přenos - start - zápis, nový start (bez stop) čtení, konec- stop. master zapisuje do slave master S adr. W data data data P slave ACK ACK ACK ACK master čte ze slave NOT master S adr. R ACK ACK ACK P slave ACK data data data A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 18

Rozhraní IIC Bus, implementace Rozhraní IIC bus implementováno v řadě up, i pod jinými názvy, např. TWI (Two Wire Interface) a další- z důvodu patentové ochrany. Možnost programové emulace rozhraní IIC Bus v up, které nemají IIC Bus, využití vstupně výstupních bran - úprava na režim emulace funkce otevřený kolektor - přepínání výstup - stav L, nebo vstup. U AT89S8252 možno využít piny přímo - standardní funkce otevřený kolektor. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 19

Rozhraní IIC Bus, použití Rozšíření a specifikace komunikace - SMBus - System Management Bus (firmy -Intel, Duracel,.) je nyní v každém PC. Použití IIC Bus, mnoho integrovaných obvodů, obvodově nenáročné, pouze dva vodiče SCL, SDA, Příklad paměť 24C02, snímače teploty, obvody pro dohled v PC, obvody spotřební elektroniky, IO expandery, obvody RTC ( Real Time clock), IIC Busnastavení CMOS obrazových senzorů, viz senzory firem Kodak, Micron - Aptina,.) Další informace: IIC bus, princip funkce, použití http://www.standardics.nxp.com/literature/presentations/i2c/pdf/interface.solutions.pdf SM Bus specifikace http://www.standardics.nxp.com/literature/books/i2c/pdf/smbus.specification.pdf A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 20

Převodníky A/D, D/A Dle folií a výkladu na přednášce a monografie: Vedral, Fischer: Elektronické obvody v měřicí technice Rozhraní RS232, úrovně Sběrnicově kompatibilní převodníky A/D a D/A Převodníky s dvojnásobným bufferováním, použítí ve vícebitových převodnících D/A a ve vícekanálových převodnících D/A. Zarovnání dat doleva, zarovnání dat doprava u převodníku A/D http://measure.feld.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/x38mip Informace ke zkoušce http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/x38mip/zkouska A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 21