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SPI(Serial Peripheral Interface)协议是由摩托罗拉公司提出的通信协议,即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在ADC、LCD等设备与MCU间,使用于对通信速率要求较高的场合。
SPI通信设备之间的常用连接方式如下图所示:
SPI通信使用3条总线及片选线,3条总线分别为SCK、MOSI、MISO,片选线为SS,它们的作用介绍如下:
与IIC类似,SPI协议定义了通信的起始和停止信号、数据有效性、时钟同步等环节。
先看看SPI通信的通信时序,如下图所示:
这是一个主机的通信时序。NSS、SCK、MOSI信号都由主机控制产生,而MISO的信号由从机产生、主机通过该信号线读取从机的数据。MOSI与MISO的信号只在NSS为低电平的时候才有效,在SCK的每个时钟周期,MOSI和MISO传输一位数据。
以上通信流程中包含的各个信号分解如下:
在标号①处,NSS信号由高变低,是SPI通信的起始信号。NSS是每个从机各自独占的信号线,当从机在自己的NSS线检测到起始信号后,就知道自己被主机选中了,开始准备与主机通信。在标号⑥处,NSS信号由低变高,是SPI通信的停止信号,表示本次通信结束,从机的选中状态被取消。
SPI使用MOSI及MISO信号线来传输数据,使用SCK信号线进行数据同步。MOSI及MISO数据线在SCK的每个时钟周期传输一位数据,且数据输入输出是同时进行的。数据传输时,MSB先行或LSB先行并没有作硬性规定,但要保证两个SPI通信设备之间使用同样的协定,一般会采用MSB先行模式。
观察图中②③④⑤标号处,MOSI及MISO的数据在SCK的上升沿器件变化输出,在SCK的下降沿时被采样。即在SCK的下降沿时刻,MOSI及MISO的数据有效,高电平时表示数据“1”,低电平时表示数据“0”,在其他时刻,数据无效,MOSI及MISO为下一次表示数据做准备。
SPI每次数据传输可以是8位或16位为单位,每次传输的单位数不受限制。
上面讲述的只是SPI中的一种通信模式,SPI一共有4种通信模式,它们的主要区别是总线空闲时SCK的时钟状态以及数据采样时刻。为方便说明,在此引入“时钟极性CPOL”和“时钟相位CPHA”的概念。
时钟极性CPOL是指SPI通信设备处于空闲状态时,SCK信号线的电平信号(即SPI通信开始前、NSS线为高电平时SCK的状态)。CPOL=0时,MOSI或MISO数据线上的信号会在SCK时钟线的“奇数边沿”被采样,如下图所示:
当CPHA=1时,数据线在SCK的“偶数边沿”被采样,如下图所示:
我们来分析CPHA=0的时序图。首先,根据SCK在空闲状态时的高电平,分为两种情况。SCK信号线在空闲状态为低电平时,CPOL=0;空闲状态为高电平时,CPOL=1。
无论CPOL是0还是1,因为我们配置的时钟相位CPHA=0,在图中可以看到,采样时刻都是在SCK的奇数边沿。注意当CPOL=0的时候,时钟的奇数边沿是上升沿,而CPOL=1的时候,时钟的奇数边沿是下降沿。所以SPI的采样时刻不是由上升/下降沿决定的。MOSI和MISO数据线的有效信号在SCK的奇数边沿保持不变,数据信号将在SCK奇数边沿时被采样,在非采样时刻,MOSI和MISO的有效信号才发生切换。
类似地,当CPHA=1时,不受CPOL的影响,数据信号在SCK的偶数边沿被采样。
由于CPLO及CPHA的不同状态,SPI分成了4种模式,见下表所示。主机与从机需要工作在相同的模式下才可以正常通信,实际中采用较多的是“模式0”与“模式3”。
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