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调试嵌入式系统设计中的串行总线-DPO3000示波器
调试嵌入式系统设计中的串行总线-DPO3000示波器
如果不是,您需要在下一条消息上重新开始这一麻烦的、容易出错的过程。*好只触发查找的消息内容,但多年来
示波器
的逻辑分析仪上使用的状态触发和码型触发并不能发挥作
调试嵌入式系统设计中的串行总线应用指南
用。它们是为了考察多条通道中同时发生的问题设计的。为处理串行总线,其触发引擎深度必需有几千种状态(每个bit位一个状态)。即使存在这种触发功能,但为所有这些bit位逐个状态编程也不是件好玩的事。必须找到一种更好的方式!
通过MSO/DO系列-MSO/DPO4000、MSO/DPO3000和MSO/DPO2000 系列
示波器
,现在可以有一种更好的方式。下面几节重点介绍了可以怎样在嵌入式系统设计*常用的低速串行标准中采用MSO/DPO系列。
调试嵌入式系统设计中的串行总线I2C背景知识
I2C 或“I squaredC”是指集成电路间总线。它*初是飞利浦公司在20 世纪80年代研制的,为把控制器连接到电视机上的外设芯片提供了一种低成本方式,但之后其已经发展成为嵌入式系统设备之间通信的一项全球标准。它采用简单的两线设计,广泛用于**芯片制造商生产的各种芯片中,如I/O、模数转换器、数模转换器、温度传感器、微控制器和微处理器,芯片制造商则包括:AnalogDevices, Atmel, Infineon, Cyprus, 英特尔, Maxim,飞利浦, SiliconLaboratories, ST Microelectronics, 德州仪器, Xicor 等等。
调试嵌入式系统设计中的串行总线工作方式
I2C的物理两线接口由双向串行时钟(SCL)和数据(SDA)线组成。I2C支持总线上多个主从设备,但一次只能激活一个主设备。任何I2C设备可以连接到总线上,允许任何主设备与从设备交换信息。每台设备都使用**的地址识别,它可以作为发射机或接收机操作,具体取决
于设备功能。在开始时,I2C 只使用7 位地址,但随着时间推移,它演变成也支持10 位地址。它支持三种位速率:100 kb/s(标准模式), 400 kb/s (快速模式)和3.4Mb/s (高速模式)。*大设备数量取决于400 pf的*大容量,或大约支持20-30 台设备。I2C 标准规定了下述格式,如图4 所示:
Start - 表明设备控制总线,一条消息将开始传送
Address - 7 位或10 位数字,表示将要读取或写入的设备地址
R/W Bit - 1 位,表明是否将从设备中读取数据或向设备写入数据
Ack - 1 位,来自从设备,确认主设备的操作。通常每个地址和数据字节有一个确认位,但不总是有确认位
Data - 从设备中读取或写入设备的字节的整数
Stop - 表明消息结束,主设备已经释放总线
有两种方式对I2C分组、以进行解码:7 位+ 读或写(R/W)位方案,8 位(1字节)、其中作为地址的一部分包括R/W位。7位地址方案是固件和软件设计工程师遵守的指定方案。但是,许多其它工程师使用8位地址方案。MSO/DPO系列示波器可以在任一方案中解码数据。
调试嵌入式系统设计中的串行总线处理I2C
通过DPOxEMBD串行触发和分析应用模块,MSO/DPO系列
示波器
成为处理I2C总线的嵌入式系统设计人员的强大工具。前面板有多个Bus按钮,允许用户把到示波器的输入定义为一条总线。I2C 总线的设置菜单如图5所示。通过简单地定义时钟和数据位于哪条通道上及用来确定逻辑1和0的门限,示波器可以理解通过总线传输的协议。有了这些知识,示波器可以触发任何指定的消息级信息,然后把得到的采集数据解码成有意义的、容易理解的结果。边沿触发已经过了好多天了,希望您已经采集到感兴趣的事件,然后逐条消息手动解码消息,同时查找问题。
例如,考虑一下图6 中的嵌入式系统。I2C 总线连接到
多台设备上,包括CPU、EEPROM、风扇速度控制器、
调试嵌入式系统设计中的串行总线数模转换器和大量的温度传感器。
这部仪器被退回工程部分析故障,该产品持续过热,自动关机。要检查的**件事是风扇控制器和风扇本身,但似乎一切正常。然后要检查温度传感器是否有问题。风扇速度控制器定期轮询两个温度传感器(位于仪器中不同的区域),调节风扇速度,稳定内部温度。您怀疑其中一个或两个温度传感器读数不正确。为查看传感器与风扇速度控制器之间的交互。我们只需连接到I2C时钟和
数据线,在MSO/DPO 系列上设置总线。我们知道,两个传感器在I2C 总线上的地址分别是18和19,因此我们决定设置触发事件,查找地址18 上的写入操作(风扇速度控制器轮询传感器的当前温度)。触发的采集结果如
图7 中的屏幕图所示。
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