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就可以通過 read和write函數(shù)完成對i2c設(shè)備的讀寫操作。 通過i2c driver提供的通用方法可以訪問任何一個i2c的設(shè)備,但是其中實現(xiàn)的read,write及ioctl等功能完全是基于一般設(shè)備的實現(xiàn),所有的操作數(shù)據(jù)都是基于字節(jié)流,沒有明確的格式和意義。為了更方便和有效地使用i2c設(shè)備,我們可以為一個具體的i2c設(shè)備開發(fā)特定的i2c設(shè)備驅(qū)動程序,在驅(qū)動中完成對特定的數(shù)據(jù)格式的解釋以及實現(xiàn)一些專用的功能。 3 一個具體的i2c設(shè)備驅(qū)動程序的開發(fā) ds1307是一款小巧的i2c接口的實時時鐘芯片,具有低功耗,全bcd碼時鐘和日歷輸出, 12 /24小時工作模式,時分秒、星期、年月日計時數(shù)據(jù),潤年自動補償,有效期至2100年,外加56 bytes的nv ram(非易失性的ram)等特點。下面以ds1307為例,說明一個具體的i2c設(shè)備驅(qū)動程序的設(shè)計要點。 3.1 i2c設(shè)備驅(qū)動程序的一般結(jié)構(gòu) 一個具體的i2c設(shè)備驅(qū)動需要實現(xiàn)兩個方面的接口,一個是對i2c core層的接口,用以掛接i2c adapter層來實現(xiàn)對i2c總線
摘 要:本文簡要介紹了基于內(nèi)部集成電路總線i2c的電氣化鐵路導(dǎo)線磨耗儀的設(shè)計與應(yīng)用。在開發(fā)電氣鐵路導(dǎo)線磨耗遙測儀的過程中,通過使用i2c電路和單片機at89c52的i/o口,可以控制ds1307、at24c256和ic卡。這種設(shè)計方法縮短了開發(fā)周期,提高了系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性。關(guān)鍵詞:導(dǎo)線磨耗;i2c電路;at89c52;電氣化鐵路 引言接觸網(wǎng)斷線問題一直是困擾電氣化鐵路牽引供電設(shè)備安全的主要問題;同時,這也是接觸網(wǎng)系統(tǒng)各檢測項目中的難點。導(dǎo)線磨耗遙測儀的研究就是針對此問題,利用ccd(電荷耦合器件)作為傳感器,利用微控制器進行控制與數(shù)據(jù)傳輸,配合pc機構(gòu)成的一套智能檢測系統(tǒng)。本文設(shè)計的電氣鐵路導(dǎo)線磨耗遙測儀,采用測量導(dǎo)線磨耗殘存高度的方法,比較好的解決了接觸網(wǎng)帶電測量的問題。 導(dǎo)線磨耗儀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與原理導(dǎo)線磨耗目前比較典型的測量方法主要有以下三種:測量接觸導(dǎo)線的磨耗滑面寬度;測量導(dǎo)線截面積;測量接觸導(dǎo)線的殘存高度。通過分析對比,我們選擇了測量導(dǎo)線磨耗殘高的方法。這種方法具有以下優(yōu)點:(1)由于接觸線磨耗面有波狀磨耗、局部磨耗,表面狀態(tài)各異。采用反射法測殘面高度,不可避免的存在反射光不均勻,凹陷
過 2秒左右時間后 14分頻計數(shù)器將被記滿,q14由低電平變高電平經(jīng)三極管 q3構(gòu)成的反相器使輸出變?yōu)榈碗娖?,m16單片機被復(fù)位。程序正常運行時,會在規(guī)定的時間以內(nèi)(2s左右)由程序向看門狗 mc4060芯片及時發(fā)清零(喂狗)信號,使定時計數(shù)器還沒有記滿就被清除,故不會產(chǎn)生復(fù)位信號;當(dāng)程序“跑飛”時,看門狗便不能在規(guī)定的時間內(nèi)得到清除(喂狗)信號,則看門狗將使 m16單片機復(fù)位使程序重新開始工作。 為配合看門狗在控制器死機后的復(fù)位工作,如圖 5所示控制器的系統(tǒng)時鐘由外部的時鐘專用集成電路 ds1307提供,avr單片機內(nèi)部時鐘資源僅對程序中的延時變量提供相對時間。這樣的好處是當(dāng)看門狗一旦使系統(tǒng)復(fù)位,avr內(nèi)部時鐘必然要清零,而外部系統(tǒng)時鐘不會被清零,不影響控制器定時啟動或定時停止等項功能的實施。另外,外部時鐘 ds1307芯片耗電極省僅需 0.5微安,而內(nèi)部時鐘即使在省電模式下也需要幾毫安以上。若用小型 20mah容量鋰電作電源后備,掉電后外部專用時鐘可在幾年內(nèi)信息不丟,而內(nèi)部時鐘不到一天就沒電了。 3.結(jié)束語 在設(shè)計開發(fā) a vr單片機在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用中,抗干擾是
據(jù)存儲器選擇容量為64 kb的eeprom存儲器at24c256,通過微控制器的i/o口(p1.2引腳)外接存儲器的sda腳,實現(xiàn)數(shù)據(jù)讀/寫;p1.3引腳外接scl腳,提供讀/寫時序信號。微控制器通過串行接口tx(p3.0引腳)和rx(p3.1引腳)外接無線數(shù)傳模塊的發(fā)送和接收單元,通過max232電平轉(zhuǎn)換芯片接gprs模塊的rs232口。單片機的串行口同時連接兩個設(shè)備的串行口,容易出現(xiàn)硬件沖突。采用分時復(fù)用方式可保證同一時刻只連接一個設(shè)備的串口。 時鐘模塊采用基于i2c總線結(jié)構(gòu)的時鐘芯片ds1307。dsl307串行實時時鐘芯片是一種低功耗,全部采用bcd碼的時鐘/日歷芯片,內(nèi)帶56字節(jié)的nvsram。地址和數(shù)據(jù)是通過i2c總線進行串行傳輸?shù)摹K芴峁┟?、分、時、日、星期、月和年信息。它具有可編程方波輸出信號;時鐘可以以24小時模式工作或者用am/pm來指示以12小時模式工作。ds1307有一個內(nèi)置電源敏感電路,能檢測到主電源掉電并自動切換至電池供電;可選工業(yè)溫度為一40~+85℃。微控制器模擬i2c總線的讀/寫控制時序完成對實時時鐘信息的讀/寫操作。 2.1 基于dtd462a的數(shù)據(jù)收
摘要:介紹epson公司最新推出的高精度時鐘芯片rtc-4553的功能與特點。包括內(nèi)部結(jié)構(gòu)及引腳、功能控制和單字節(jié)的讀程序。 關(guān)鍵詞:單片機 時鐘芯片 rtc-4553 現(xiàn)在流行的串行時鐘芯片很多,如ds1302、ds1307、pcf8485等。這些芯片接口簡單、價格低廉、使用方便,被廣泛地采用,但這些芯片都存在時鐘精度不高,易受環(huán)境影響,出現(xiàn)時鐘混亂等缺點。本文介紹一種epson公司最新推出的rtc-4553時鐘芯片。該芯片采用內(nèi)置晶振和獨特的數(shù)據(jù)方法,大大提高了時鐘精度和可靠性。rtc-4553配有串行通信接口,另有30×4bit sram,有2000~2099的百年日歷,采用14腳sop封裝,電池耗電2μa,時鐘誤差<3 min/年且無需調(diào)整,是儀器儀表高精度時鐘的理想芯片。1 內(nèi)部結(jié)構(gòu)及引腳 串行時鐘芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。它包含i/o控制器、移位寄存器、命令及邏輯控制器,表態(tài)ram、實時時鐘、計數(shù)器、晶振等部分。 圖2為rtc-4553的引腳圖。cs0為片選腳,低電平選中;wr為讀寫使能口,高為讀,低為寫;l1~l5為工廠出廠調(diào)整精度和測試用,使用中懸空;cs1
實時時鐘計數(shù)秒,分,小時,日期的月份,月,星期的日和閏年補償有效期至2100年;56KB的非RAM數(shù)據(jù)存儲,2線串行接口;可編程矩形波輸出信號;自動電源失效檢測和開關(guān)電路;在具有振蕩器運行的備用電池上消耗不到500nA;可選工業(yè)溫度范圍:-40~+85℃;8引腳SOIC封裝
無功電能并將其轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的電能脈沖。靜止式電能表常圍繞ade7755、bl0955、cs5460a等芯片構(gòu)成測量單元。 時鐘 多費率電能表中必須設(shè)置準(zhǔn)確的實時時鐘,保證時段的正確切換。實時時鐘分硬時鐘和軟時鐘兩種。硬時鐘不需要單片機干預(yù)就能產(chǎn)生秒、分、時、日、月、年等時間/日歷數(shù)據(jù),并能自動進行閏年補償?shù)取\洉r鐘利用單片機內(nèi)部或外部的定時中斷,由軟件程序?qū)ζ溆嫈?shù),計算出實時時間。 多費率電能表常使用硬時鐘芯片,因為單片機萬一出現(xiàn)故障不會影響時鐘的正確工作。常用的時鐘芯片有rtc4553aa、ds1307、ds1338、mc146818等。 單片機 接收用電量信息,累計電能脈沖,按時段處理電能數(shù)據(jù),控制顯示器按要求顯示和實現(xiàn)通信功能等。 常用器件有pic16系列單片機、mcs-51系列單片機和bl0938微控制器等。這些單片機一般都帶有多個i/o口,內(nèi)含一定字節(jié)的rom、ram,有的單片機還含有實時時鐘、通信口和“看門狗”等。如,bl0938微控制器,片內(nèi)嵌有高精度低功耗實時時鐘,采用獨立的電源供電。系統(tǒng)掉電時能自動切換到備用電源,保證時鐘正常工作。高穩(wěn)定的實時時鐘電路可根據(jù)外部環(huán)境進行自動
請各位dx幫忙分析一下我的ds1307為什么不工作各位dx:我使用的是ds1307作rtc,cpu使用的是lpc2210,通過i2c總線通信。晶振采用的是用戶手冊上推薦的接法,但是不知道為什么,cpu發(fā)送從地址0xd0過去之后,總是不能夠收到ds1307的應(yīng)答可以肯定,發(fā)送地址時,scl上面有100k的方波。請各位大蝦幫忙分析一下會是什么原因?我分析了一下,可能的原因有(弱弱的,各位dx不要見笑呀):1、lpc的i2c總線是3.3v驅(qū)動,而ds1307為5v驅(qū)動,二者采用直連方式,其中,scl和sda線分別接了5.1k的上拉到+5v。會不會是在電壓上不兼容。2、我對ds1307的操作方式不對。請教一下各位用過ds1307的大蝦,應(yīng)該如何正確操作ds1307呀。3、ds1307的晶振沒有起振。我用示波器測了一下ds1307晶振兩個管腳,基本上沒有波形。這樣測對嗎?還請各位dx指點一二呀,俺因為這個已經(jīng)好幾天沒有睡個好覺了。再三拜謝
請各位dx幫忙分析一下我的ds1307為什么不工作各位dx:我使用的是ds1307作rtc,cpu使用的是lpc2210,通過i2c總線通信。晶振采用的是用戶手冊上推薦的接法,但是不知道為什么,cpu發(fā)送從地址0xd0過去之后,總是不能夠收到ds1307的應(yīng)答可以肯定,發(fā)送地址時,scl上面有100k的方波。請各位大蝦幫忙分析一下會是什么原因?我分析了一下,可能的原因有(弱弱的,各位dx不要見笑呀):1、lpc的i2c總線是3.3v驅(qū)動,而ds1307為5v驅(qū)動,二者采用直連方式,其中,scl和sda線分別接了5.1k的上拉到+5v。會不會是在電壓上不兼容。2、我對ds1307的操作方式不對。請教一下各位用過ds1307的大蝦,應(yīng)該如何正確操作ds1307呀。3、ds1307的晶振沒有起振。我用示波器測了一下ds1307晶振兩個管腳,基本上沒有波形。這樣測對嗎?還請各位dx指點一二呀,俺因為這個已經(jīng)好幾天沒有睡個好覺了。再三拜謝
請教用過ds1307的大蝦,如何判斷ds1307是否起振我用lpc2214的i2c接口與ds1307相連,但是每次向ds1307發(fā)送地址0xd0都不能受到ds1307的應(yīng)答。程序在easyarm上面測試過,與easyarm上面的i2c芯片通信沒有問題。請教用過這個芯片的大蝦,怎么判斷我的ds1307的芯片的晶振是否起振,如何判斷這個芯片是否正常工作。小弟在此拜謝了
e(usb2.0 規(guī)范)接口; 存儲卡接口 ◆ 一個標(biāo)準(zhǔn)cf卡接口(兼容ide)(5v); ◆ 一個sd/mmc卡 ◆ 一個sm卡 ◆ 一個spi dataflsh ◆ 一個i2c eeprom ide接口 ◆ 一個兼容cf卡; 時鐘源 ◆ 內(nèi)部實時時鐘(rtc)及外擴的一個帶后備鋰電池的實時時鐘芯片 (ds1307); 調(diào)試及下載接口 ◆ 一個20芯multi-ice標(biāo)準(zhǔn)jtag接口,支持sdt2.51,ads1.2等調(diào)試; 電源接口 ◆ 開關(guān)電源供電,輸入直流電壓范圍是7~40v(推薦使用9v),帶電源 開關(guān)和指示燈; 其它 ◆ 一個iic接口的實時時鐘芯片(ds1307)用來驗證iic總線讀寫 1.2支持的操作系統(tǒng) linux下的驅(qū)動:
pic單片機調(diào)試ds1307問題請問各位大俠,我的ds1307的外接的晶振(32.768k)為什么不起振?我把晶振的兩管腳直接掛接到ds1307的1和2腳上,這種接法有問題?請賜教。多謝了。