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通过I2C通讯协议对EEPROM进行读写操作发送串口进行通讯 一.描述I2C I2C协议有启动,终止,应答,非应答四种信号,有按位发送数据,按位接收数据,有读操作和写操作。 启动I2C程序如下,保持SCL为高电平,SDA为高电平,当检测到SDA下降沿时,启动传送,如果2个信号没有被高则返回0。程序启动成功返回1。 uint8 I2C_Start(void) { CyDelayUs(10); SDA_Write(1); CyDelayUs(10); SCL_Write(1); CyDelayUs(10); if ( SDA_Read() == 0) return 0; if ( SCL_Read() == 0) return 0; SDA_Write(0); CyDelayUs(10); SCL_Write(0); CyDelayUs(10); return 1; } 上面是模仿I2C启动时序 终止传送程序如下SDA保持低电平 SCL保持高电平而后拉高SDA,系统检测到SDA上升沿则终止传送。 void I2C_Stop(void) { CyDelayUs(10); SDA_Write(0); CyDelayUs(10); SCL_Write(1); CyDelayUs(10); SDA_Write(1); CyDelayUs(10); } 模拟应答信号,让SDA的低电平时间大于SCL的高电平时间,即可应答;也就是SDA void I2C_Ack(void) { CyDelayUs(10); SDA_Write(0); CyDelayUs(10); SCL_Write(1); CyDelayUs(10); SCL_Write(0); CyDelayUs(10); } 模拟非应答信号,让SDA的高电平时间大于SCL高电平时间,就是非应答 void I2C_Nack(void) { CyDelayUs(10); SDA_Write(1); CyDelayUs(10); SCL_Write(1); CyDelayUs(10); SCL_Write(0); CyDelayUs(10); } 按位发送数据,按位发送数据的要求是数据位高电平的时间大于SCL,SCL高电平时不允许数据位电平变化,只有SCL低电平时才可以任意变换。 uint8 I2C_Send_Byte( uint8 d) { uint8 i = 8; uint8 bit_ack = 0; while( i-- ) //循环发送八个位 { CyDelayUs(10); if ( d 0x80 ) SDA_Write(1); //按字节与 else SDA_Write(0); CyDelayUs(10); SCL_Write(1); CyDelayUs(10); SCL_Write(0); d = d 1; } CyDelayUs(10); SDA_Write(1); CyDelayUs(10); SCL_Write(1); CyDelayUs(10) ; bit_ack = SDA_Read(); SCL_Write(0); CyDelayUs(10); return bit_ack; } 按位接收数据 uint8 I2C_Receive_Byte(void) { uint8 i = 8, d; CyDelayUs(10); SDA_Write(1); //SDA拉高 while ( i--) { d = d 1; CyDelayUs(10); SCL_Write(1); if ( SDA_Read() ) d++; CyDelayUs(10); SCL_Write(0); } return d; } 对EEPROM进行写操作,送入写指令即可进行写操作 void AT24C128_W(uint8 *mcu_address, uint16 AT24C128_address, uint16 count ) //(内存中数据的首地址,eeprom地址,写入的字符数) { while(count--) //count是存放的数据串长度{ I2C_Start(); //启动信号 I2C_Send_Byte( 0xa0 );//发送一字节控制指令 I2C_Send_Byte( AT24C128_address/256 ); I2C_Send_Byte( AT24C128_address %256 ); I2C_Send_Byte( *mcu_address );// *mcu_address存数数据的首指针 I2C_Stop(); //停止信号 CyDelay(10); /* w
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