用单片机实现基于I2C串行总线的音频处理系统

发布者:朱颜素韵最新更新时间:2012-03-27 来源: 21ic关键字:单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

   目前,消费类电子产品(如彩电、音响等)的功能多样化使得控制电路变得更为复杂。而Philips公司推出的集成电路芯片间总线I2CBUS(Inter ICBUS)是目前众多总线中最简洁有效、使用也为广泛的一种总线格式。I2C总线通常是以硬件来实现的,这就要求所选器件必须具有I2C总线接口,但目前广泛使用的MCS-51系列单片机并不具备I2C总线的专用硬件部分。本文结合笔者采用单片机8031实现对具有I2C总线接口的立体声音频处理芯片TDA7313的控制,介绍了I2C总线以及基于I2C串行总线的单片机应用系统的设计方法和程序。

1 I2C总线简介

1.1  I2C总线的组成

I2C串行总线是用双向数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)两根信号线,在连接到该总线的器件之间传送信息。它属于多主控器总线,图1所示是其组成框图。总线上的每个器件均可设置一个唯一地址,然后根据所设的功能进行信息的发送或接收。除了作为发送器和接收器以外,在执行数据传输时,总线的器件还可以设定为主控器和被控器。通常由主控器启动总线上的数据传输,并产生数据传输所需的时钟信号。而被其寻址的其它器件均为被控器,这意味着总线上可连接多个有控制总线的器件。

图1  I2C总线的组成

I2C总线上的数据传输率为100 kbit/s,快速方式下可达400 kbit/s。连接到总线上的器件数仅受400 pF的总线电容的限制。同时,为了避免总线信号的混乱,要求连接到总线上的各器件输出端必须是集电极开路或漏极开路,以便产生“线与”功能。I2C总线上的SDA和SCL线都是双向传输线,它们可通过一个电阻连接到正电源端,当总线处于空闲状态时,两条线均为高电平。

1.2 I2C总线数据传输格式

在I2C总线传输过程中,仅当总线空闲(SCL线和SDA线均为高电平)时,数据传送才能开始,此时总线上的任何器件均可以控制总线。图2所示是两种特定的开始和停止条件,其中当SCL线为高电平且SDA线由高变低时为开始条件(S);而当SCL线为高电平且SDA线由低变高时为结束条件(P)。在数据传送过程中,当SCL线为高电平时,SDA线必须是稳定的高或低电平才能使数据有效。只有当SCL线上的时钟信号为低时,SDA线的状态才能改变,且每位数据需一个时钟脉冲。所有数据都是按字节发送的,每次发送的字节数不限。每发送完一个字节,主控器释放SDA线(呈高电平)并由受控器下拉SDA线,从而使SDA线为稳定的低电平来作为有效应答位以表示传输成功,此时主控器必须产生一个与此位相应的额外时钟脉冲。

图2  I2C串行总线数据操作时序

图3为I2C 总线数据传输格式。其中第一部分为数据传输起始信号,即由此开始进行数据传送;第二部分为受控器地址,用来选择向哪个受控器传送数据;第三部分为读/写控制位,用于指示受控器的工作方式,0表示写,1表示读;第四部分是被主控器选中的受控器向主控器回传的确认信号;第五部分是所传送的数据,每传送一个字节数据,都要求有一个应答位;第六部分是数据传输的结束信号。

图3  数据传输格式

图3  数据传输格式 

每个具有I2C总线接口的受控器件都有唯一固定的地址,当主控器发送数据时,I2C总线上挂接的受控器件都会将主控器发出的、位于起始信号后的8位地址信息与自己的地址进行比较,如果两者相同,则认为该受控器件被选中,然后按照读/写位规定的工作方式接收或发送数据。

2 I2C总线在单片机中的实现

本音频处理系统中所使用的IC控制芯片为TDA7313,它是具有音量、高低音调的左右平衡及前后混频调整的立体声音频数字处理器件,它的输入通道可以选择,并具有相应的外部响度调整函数以及I2C串行总线接口,因此可广泛应用于汽车音响和高保真系统中。TDA7313与单片机8031的连线和基本的管脚定义如图4所示。

图4  单片机与TDA7313的接口电路

图4  单片机与TDA7313的接口电路 

由于单片机8031不具有I2C 总线硬件接口,因此只能通过编写软件产生串行时钟信号。当系统传输数据时,先由单片机给出一个启始信号;接着送出器件TDA7313的7位地址及读/写控制位并等待应答信号;当收到应答信号后,系统根据访问要求进行相应操作。在实际操作过程中,一般都是通过CPU向TDA7313输入一连串的特定数字命令来实现对整个系统的音频处理,所以对TDA7313的操作主要是写操作。

关键字:单片机 引用地址:用单片机实现基于I2C串行总线的音频处理系统

上一篇:如何缩短开发嵌入式系统之路
下一篇:基于复用的SOC测试技术

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:53

一种应用于足浴器的温控器的研制
足浴器的设计难点在于成本控制和温度控制系统的设计。近年来,开关电源技术的逐渐成熟,为小功率电源供电提供了一个高效率且低成本的方案,摒弃了传统的变压器降压、整流、三端稳压的低效率供电方式。而通过软件算法完善,例如PID算法的运用,可减少部分硬件开销,降低成本及系统复杂度,提高系统的稳定性。设计结合以上技术,着眼于成本最小化,性能最大化,实现了LED温度显示,双按键目标温度调节,高精度温控功能。由于主控芯片AT89C2051只有两组共16个IO引脚,2 kB的内存,因此需合理运用IO资源,程序设计简洁,合理分配内存空间。 1 系统结构设计 系统由供电、采样、按键、显示及单片机部分组成。 传感器负责采集温度值,传递给MC
[单片机]
一种应用于足浴器的温控器的研制
关于STM32系列微控制器的几点认识
STM32系列微控制器是意法半导体旗下的产品,凭借着自身的高性能,低功耗,丰富的数字外围设备和强大的电气处理能力等优势,广泛地应用在工业控制及自动化,消费类电子产品,智能硬件等领域。很多院校和嵌入式培训机构都选用此系列微控制器作为典型的教材! 此系列微控制器采用ARM CORTEX-M处理器内核,关于ARM架构的优势,毋庸置疑是最优秀的架构之一,其CORTEX-A系列微处理器几乎垄断整个移动设备领域!在ARM内核基础上,ST加上自己的数字外围设备,使其具备处理复杂电气问题的能力,例如通过定时器的PWM功能控制电机,通过普通输出端口控制外部继电器,通过片上AD获得外部模拟信号等等,以此系列微控制器为主控的产品不计其数,例如伺服电机
[单片机]
关于STM32系列<font color='red'>微控制器</font>的几点认识
51单片机按键控制舵机
#include reg52.h #define Stop 0 //宏定义,停止 #define Left 1 //宏定义,左转 #define Right 2 //宏定义,右转 sbit ControlPort = P1^0; //舵机信号端口 sbit KeyLeft = P1^1; //左转按键端口 sbit KeyRight = P1^2; //右转按键端口 sbit KeyStop = P1^3; //归位按键端口 unsigned char TimeOutCounter = 0,LeftOrRight = 0; //TimeOutCounter:定时器溢出计数 LeftOrRigh
[单片机]
单片机按键与数码管试验程序 Proteus仿真
最近温习一下单片机,通过proteus 7.8仿真了一下,感觉效果不错。 单片机程序如下: /* 51单片机 按键与数码管实验,用proteus 7.8仿真通过。 通过点按键, K1:数码管数字加一,0~F,加上F后再从0开始。 K2:数码管数字减一,F~0,减到0后再从F开始减 K3:复位这零. */ #include reg52.h //#include stdio.h unsigned char RunMode; unsigned char code SegCode = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, //共阳 0x80,0x90
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>按键与数码管试验程序 Proteus仿真
32位单片机PIC32MX270F256B设置UART的两种方法
开发IDE:MPLAB X 5.25 下载/DEBUG工具:MPLAB ICD 3/PICKIT 3 MCU:PIC32MX270F256B 编译器:XC32 V2.30 晶振:外部晶振4M,system pll 倍频到48M作为sys clock 首先是库函数方法配置UART1 #include UART.h void UART1_Init() { //关联引脚 U1MODEbits.STSEL = 0; //1 STOP BIT U1MODEbits.PDSEL = 0; //00 = 8 位数据,无奇偶校验 U1MODEbits.BRGH = 0; //0 = 标准速度模式—— 使能16 倍波特率时钟
[单片机]
Atmel单片机应用技巧
功能强大的时钟中断   在程序设计中,设置一个好的时钟中断,可大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。下面以6MHz时钟的89C51系统为例,说明时钟中断的应用。   定时器初值与中断周期。 时钟中断的时间间隔一般取20ms(50Hz),如需要百分之一秒的时基信号,可取10ms(100Hz)。这里取20ms。T0工作于16位定时器方式(方式1),每过一个机器周期T0自动加1,计至0FFFFh的下一个机器周期,T0溢出产生中断,由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断启动后经过N+1个机器周期,T0产生中断。所以,只要先在T0中存入一个比0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N+1个机器周期后产生中断,这个数便是
[单片机]
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>I/O端口的结构和工作原理
应用MSP430F149单片机的超低频波形发生器
    摘要: 介绍了应用MSP430F149芯片开发超低频波形发生器的设计原理及其在生理滤波器调试中的应用。     关键词: MSP430F149芯片 单片机 波形发生器 滤波系统 在载人运输系统振动分析仪中常用超低频波形发生器作为仿真的信号源。要求在0.1Hz~100Hz范围内稳定工作,波形失真小,且能以0.1Hz为步长细调。传统超低频波形发生器设计中存在着很多的不足:(1)应用通用电路,元器件多,尤其是电容的体积大,且波形的稳定性差、失真大,调节上极不方便;(2)应用专用电路,如ICL8038、MAX038,其失真和稳定性方面有明显提高,但在超低频应用上仍不合适。而且电路调节器件多,对电源的要求较高,代
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved