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spi协议数据速率多少,spi协议和iiC协议的相同点和不同点

来源:整理 时间:2023-10-01 02:59:49 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,spi协议和iiC协议的相同点和不同点

最大的区别是SPI是4线(时钟,两个数据线,片选线)或者3线(时钟,两个数据线)的,I2C是两线的(时钟,一个数据线)。一般SPI的速度比I2C快很多,因为它有两个数据线的所以可以实现全双工通讯,而I2C因为收发共用一根数据线,所以只能是半双工的。

spi协议和iiC协议的相同点和不同点

2,SPI总线的最大传输速率是多少

SPI速率最大可以达到fosc/4

SPI总线的最大传输速率是多少

3,和ad2s1210进行spi通信的频率最快是多少

① 处理器端可向bridge供电电压为1.8V 及 3.0V。② SPI bus 及INT引脚电平为1.8V(高电平时为1.8V,供电平为0V)。③ SPI 工作模式为 Mode0 (CPHA=0,CPOL=0)。④ 处理器端SPI 通信速率为12.5M(SPI SCLK频率),因结构限制,只能使用IC内 部时钟,不能外接晶振。⑤ 处理器端接收到INT信号(INT下降沿)后, 分两次读写bridge端数据(SS每片 选一次算读写一次);第一次读取数据长度为16bytes,第二次读取长度为59bytes; 每一次读写数据,Byte与byte之间无时延。⑥ 以上条件,因处理器端软硬件都已固定死,没办法再做更改。
虽然我很聪明,但这么说真的难到我了
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和ad2s1210进行spi通信的频率最快是多少

4,spi和I2c的速率是多少

I2C协议v2.1规定了100K,400K和3.4M三种速率(bps)。SPI是一种事实标准,由Motorola开发,并没有一个官方标准。已知的有的器件SPI已达到50Mbps。具体到产品中SPI的速率主要看主从器件SPI控制器的性能限制。

5,profibuspa采用什么速率

profibus-dp用于现场层的高速数据传送。在这一级,中央处理器(如plc,pc)通过高速串行线同分散的现场设备(i/0,驱动器、阀门等)进行通讯。profibus-pa 适用于profibus过程自动化。pa 将自动化系统和过程控制系统与压力、温度和液位变送器等现场设备连接起来,并可用来替代4-20ma的模拟技术。profibus-fms的设计旨在解决车间监控级通信任务,提供大量的通信服务。可编程序控制器(如如plc,pc机等)之间需要比现场层更大量的数据传送,用以完成中等传输速度进行的循环与非循环的通信服务,但通信的实时性要求低于现场层。
PROFIBUS-PA和PROFIBUS-DP通讯协议主要差异,DP协议采用的是RS-485的物理层,高低电平采用的是±5V,而PA的接受的电压范围为9-32V; DP的通讯速率最高可达12Mbps, 可变,PA的通讯速率则固定在31.25Kbps

6,spi和dmx区别

spi和dmx区别SPI(Serial Peripheral Interface)是一种全双工、同步、串行通信协议,用于在两个或多个微处理器之间传输数据。它可以用于主机和外围设备之间的数据传输,也可以用于多个外围设备之间的数据传输。DMX(Digital Multiplex)是一种专门用于控制照明和其他设备的数字信号标准,它可以将多路信号合并到一路信号中,从而更有效地传输数据。它可以用于控制舞台照明、家庭娱乐系统和智能家居系统中的设备。两者最大的区别在于:SPI是一种全双工、同步、串行通信协议,用于在两个或多个微处理器之间传输数据;而DMX是一种专门用于控制照明和其他设备的数字信号标准,它可以将多路信号合并到一路信号中,从而更有效地传输数据。

7,SPI通信协议

SPI是这样的,有三根线用于通信(一根发送、一根接收还有一根时钟信号)。带从机则需要在此三根线基础上外加从机的使能信号线。所以理论上来说有多少闲置的I/O口(用作从机使能端)就可以带多少从机。如果再加上I/O扩展芯片的话就可以带更多了。
SPI主要是芯片级或板级通信使用,也有设备之间使用的。但不可能在实际应用中有太多的SPI设备互连。一般可按负载与驱动能力计算,分布电容、线长、电磁环境都有关系,同时与速度也有关系,准确计算很难,一般是粗略估算是否满足使用要求,没有反过来计算可以“带动多少从机”的,你想“带动多少从机”啊?
一般是粗略估算是否满足使用要求,没有反过来计算可以“带动多少从机”的,你想“带动多少从机”啊。 一般可按负载与驱动能力计算,也有设备之间使用的、电磁环境都有关系、线长,准确计算很难。但不可能在实际应用中有太多的spi设备互连spi主要是芯片级或板级通信使用,同时与速度也有关系,分布电容

8,SPI协议简介

2 将A上一个引脚连接到B的/SS引脚上,然后拉低/SS,可将B强行置为从机模式,同时B机会发生以下变化: a) B机的MSTR位自动清0。 b) B机的MOSI及SPICLK强行变为输入模式,MISO则变为输出模式。 c) B机SPIF位置位。 d) 如果SPI中断使能,B机将执行SPI中断服务程序。 3 B机可设置为查询接收或中断接收方式,以时刻准备接收由A机发送过来的数据,要使B机恢复为主机,必须完整执行步骤1。 本示例中,通过两块DP932 实验板构成了SPI互为主从测试系统。 程序中应注意的问题:
1 程序中应注意对首次拉低SS引脚进行处理:当A机首次通过B_SS将B机设置为从机后,从机的SBIF位会置位(会被认为完成一次传输),如果这之前,使能了SPI中断,则从机则会执行相应的中断服务程序(本示例程序中,当B机的SS引脚被拉为低电平,B机的SBIF首次置位进行处理)。 2 关于从机恢复为主机的问题:互为主从模式中,当B机被A机设置为从机后,CPCTL寄存器中MSTR位被清除为0,且SPIF被置1,MOSI和SPICLK强制变为输入模式,MISO强制变为输出模式。要想恢复为主机,必须执行以下操作: a) 将MSTR位置1,SPIF位清0。 b) 将MOSI,SPICLK,MISO及SS重新恢复为准双向口。 c) 在a)、b)之前,需要注意将B_SS拉高,如果其一直为低电平,即使完成a)、b)操作,也会将B机重新设置为从机。 3 在SPI总线的使用过程中,可以通过DORD(SPI数据顺序选择位),CPOL(SPI时钟极性选择位),CPHA( SPI时钟相位选择位)控制主/从机传输格式。对于本实验,可以忽略这些位的影响,但是在使用一些其他SPI器件时,必须根据从器件数据手册的要求,对SPI数据的传输顺序,SPI的时钟极性,及SPI的时钟相位进行正确的设置。 4 一些SPI的应用系统,由于硬件的设计并不是很合理,所以有时SPI通信不正常(传输数据出错,或其他情况),你可以试着降低SPI总线的传输速率,或者调节一些SPI时钟极性及相位,以使传输稳定。
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