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二线制串行EEPROM应用

二线制串行EEPROM应用

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着“停止”信号的出现,所有的外部操作都结束。

④ 数据有效(D段)

在出现“启动”信号以后,在时钟线为高电平状态时数据线是稳定的,这时数据线的状态就表示要传送的数据。数据线上数据的改变必须在时钟线为低电平期间完成,每位数据占一个时钟脉冲。每个数据的传输都是由“启动”信号开始,结束于“停止”信号。在“启动”与“停止”信号之间传输的数据字节数由微处理器确定,并且从理论上说字节数没有限制。

⑤ 应答信号

每个正在接收数据的EEPROM在接到一个字节的数据后,通常需要发出一个应答信号。微处理器必须产生一个与这个应答位相联系的额外的时钟脉冲。在应答时钟脉冲周期内,时钟脉冲为高电平、数据线是稳定的低电平时,数据线必须被下拉。微处理器对EEPROM完成的最后一个字节不产生应答位,但是应该给EEPROM一个结束信号。在这种情况下,EEPROM应该结束数据线的高电平状态,而使微处理器能够产生“停止”信号。注意,如果正在进行内部定时编程周期,那么将不产生应答位。

号。这个“停止”信号就激活内部定时编程周期,把接收到的8位数据写入指定的EEPROM存储单元。在内部定时写入期间所有的输入都无效,一直到写入操作完成以后才能再进入新的编程周期。

3.2 读指定地址存储单元的数据

这种方式需要通过用“哑”字节写操作形式对要寻址的EEPROM存储单元进行定位。微处理器先发送EEPROM芯片地址(其中R/W=0)和EEPROM存储单元地址,并得到EEPROM的应答信号后,微处理器就应该再发送一个“启动”信号,通过发送带有R/W=l的EEPROM芯片地址进入“读当前地址存储单元数据”的方式,EEPROM产生相应的应答信号,并串行输出数据。同样在读完一帧数据后,发送非应答信号,即输入逻辑1,接着需要发送一个“停止”信号。

3.3 应答信号查询检测

因为在内部定时写周期期间EEPROM的输入无效,这就可以被用来决定写周期何时完成(这个特性可以被用来提高总线传输率以达到最大化)。一旦写命令的“停止”信号从微处理器发出,EEPROM就开始内部定时的写周期。应答信号的查询检测可以立即开始,微处理器发出“启动”信号后,紧跟着是含有写命令(R/W=0)的控制字节(即EEPROM芯片地址)。如果EEPROM写周期仍然在忙状态,那么就不会有应答信号。如果写周期结束,那么EEPROM将给出应答信号,并且微处理器可以发送下一个读或写命令。

各种读写格式如图2、图3、图4、图5、图6所示。

3 串行EEPROM读写操作

EEPROM读写操作有多种方式,下面说明几个主要操作。

3.1 字节编程方式

在这种方式下,微处理器发送EEPROM存储单元地址和一个字节数据至EEPROM。微处理器发出“启动”信号后,紧跟着送4位总线器件恃征编码l010和3位EEPROM芯片地址/页地址XXX以及写状态的R/W位(=0)到总线上。这表示在接收到被寻址的EEPROM产生的一个应答位后,微处理器将跟着送1个字节的EEPROM存储单元地址和要写入的l个字节数据。所以由微处理器发送的下1个字节是EEPROM存储单元的地址,并将被写入EEPROM片内的地址指针。微处理器在接收到EEPROM收到存储单元地址后又一次产生的应答位之后,微处理器才发送数据字节,并把数据写入被寻址的存储单元。EEPROM再一次发出应答信号,微处理器收到此应答信号后,便产生“停止”信

4 EEPROM与单片机的连接

可以将串行EEPROM的控制线通过上拉电阻直接与单片机双向I/O口线相连,仅占用两个口线。我们在一个电机速度控制中使用AT24C02保存控制参数,包括不同速度

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对应的PWM脉冲宽度、电机的比例调节系数等。这样这些参数在断电时也不会丢失。而且也可以对参数进行在线测试修正后保存到EEPROM中,来适应电机参数差异。下

图2  字节写入格式

SEMICONDUCTOR COMPONENTS APPLICATION

二线制串行EEPROM应用

2008年03月

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