基于LPC2214和μCOS-II的iButton接口

发布者:创新之星最新更新时间:2012-08-20 来源: 21ic 关键字:LPC2214  μCOS-II  iButton接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm的微型计算机晶片,是一种携带自动识别号的电子数据标签。先进的设计理念及封装形式赋予了iButton超强的抗冲击、防静电、防腐蚀、防水、防摩擦等性能,具有IC卡、磁卡等信息载体无法比拟的优势;极大地满足系统在可靠性、稳定性方面的要求,可确保十年以上的使用寿命。在以 LPC2214设计的点检机中,iButton得到了充分的应用。下面以DS1990A为例,对其与LPC2214之间一线串行通信方式进行研究。

1 DS1990A的性能特点

坚固耐用的iButton具有优秀的环境适应能力,可防尘、防潮和防震。这种紧凑的钮扣外形使其自动对准相应的探测器,易于人工操作使用。各种附件使DS1990A在巡检、物流等现代化管理系统中具有不可替代的作用。其主要性能指标如下:

工厂刻入的64位ROM包括48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(01H)。
通过单线与主机进行数据通信,传输速率可达16.3 kbps。
标准16 mm直径和1Wire协议保证了与其他iButton产品的兼容性。
读取时间可在5 ms 以内。
温度范围-40~+85℃
2 DS1990A与LPC2214硬件接口设计

1-Wire是在一条总线上连接1个主控器和多个从机设备的系统。在任何情况下,DS1990A都是从机设备,而总线控制器常由微控制器充任。1-Wire总线定义了1根信号线,所以让总线上每个设备都在适当的时刻运行。DS1990A为漏级开路输出,总线主控制器可以采用与其一致的等效电路。在主控制器端需加1个上拉电阻,在短距离传输情况下上拉电阻约为5 kΩ。1个多点系统由1个1-Wire总线和连接在上面的多个从机设备组成。

1-Wire单总线的闲置状态为高电平。不管是何种原因,当传输操作过程需要暂停下来,且要求传送过程还能继续时,总线必须处于闲置状态;如果情况不是这样或者总线保持低电平超过120 μs,那总线上的所有器件将要复位。

DS1990A与LPC2214的接口电路如图1所示。由于LPC2214 P0口都已被点检机其他部分占用,P1口均有上拉电阻,并非开漏输出,因此需有2个I/O口接iButton。LPC2214的P1.22口接Tx,用作输出;P1.16口接Rx,用作输入。

搜狗浏览器截图(23).jpg

3 软件设计

DS1990A内建ROM仅由单根数据线访问。依据Dallas的1-Wire协议,可以从中提取48位序列码,8位家族码和8位 CRC校验码。1-Wire通信协议规定,总线的收发按照特殊时隙下的总线状态进行,由主机发出的同步脉冲下降沿初始化;所有数据读写都按照低位在前的原则。

DS1990A在1-Wire总线上的数据访问命令流程依次为:初始化、ROM功能命令、读取数据。

3.1 初始化及应答

1-Wire总线上所有的传输操作均由初始化序列开始。初始化序列由主机发出的复位脉冲(Reset Pulse)和从机发出的在线应答脉冲(Presence Pulse)组成。一个复位脉冲紧跟一个在线应答脉冲表明DS1990A就绪,可执行恰当的ROM命令进行数据收发。[page]

复位和在线应答脉冲时序如图2(a)所示,主机发送(Tx)一个复位脉冲(一个至少480 μs的低电平),然后释放信号线进入接收模式(Rx)。此时,1-Wire总线被5 kΩ上拉电阻拉至高电平,当检测到数据线上信号的上升沿后,DS1990A等待(tPDL,15~60 μs),然后发送在线应答脉冲(tPDL,15~60 μs)。

3.2 读写操作

一旦主机检测到应答脉冲,就可以发出ROM功能命令。所有ROM操作命令的长度为8位。Read ROM的命令为[33H]或[0FH],此命令允许总线主控器读取DS1990A的8位家族码、唯一的48位序列码和8位CRC校验码。此命令仅当总线上只有一个DS1990A设备时可以使用。若总线上的从机设备超过一个,当各设备同时发送时将会引发数据冲突。Search ROM的命令为[F0H],此命令允许总线主控器采用排除法来确认总线上所有设备的64位ROM码。

读/写时隙的定义如图2(b)、(c)所示,主机将数据线置低初始化所有时隙。在数据线的下降沿,通过触发DS1990A中的延时电路使得DS1990A与主机同步;在写时隙期间,延时电路决定何时DS1990A对数据线进行采样。至于读数据的时隙,如果传输的是“0”,延时电路将继续被置低近15 μs,然后被置高;如果数据位是“1”,则iButton保持读数据的时隙不变。

搜狗浏览器截图(24).jpg

3.3 关键代码及实现

主机和iButton的通信是通过初始化、写数据时序、读数据时序完成的,命令和数据的各个字节均由最低有效位开始逐位传送。在程序中,先初始化LPC2214的Time1定时器,将其定时时间设定为10 μs,Delay子程序的作用是使其延迟time倍的10 μs。Reset、WriteByte、ReadByte分别是初始化、读、写1字节的子程序。在指针型函数*GetButtonID中,将iButton的64位序列码保存在ButtonID数组中,最后返回指向这个数组的指针。

结语

本文提供的DS1990A与LPC2214在嵌入式实时操作系统μC/OSII中的接口的软硬件设计,已在智能点检机中推广应用。随着相关技术的发展,iButton信息识别技术在工业领域的应用会越来越广泛,其经济作用会越来越大.

关键字:LPC2214  μCOS-II  iButton接口 引用地址:基于LPC2214和μCOS-II的iButton接口

上一篇:基于LPC2214和uC/OS- II的嵌入式平台的音频编解码方案介绍
下一篇:基于LPC2134与T6963C液晶显示模块的接口设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:06

数字视频压缩的大容量记录系统设计
引言   随着计算机技术、多媒体和数据通信技术的迅速发展,数字视频的应用越来越广,如视频监控、视频会议和移动电视等。数字视频数据量巨大,不利于传输和存储,使其应用受到很大限制。为解决视频数据的存储和传输问题,唯一的途径就是对视频数据进行压缩。常见的视频压缩方法有MPEG系列和H.26x系列。考虑到压缩技术的成熟度、成本和主要用途,采用MPEG-1作为压缩标准,设计出基于ARM处理器的嵌入式数字视频记录系统。该系统适用于视频监控、视频会议等多种应用场合,同时还可安装在飞行器上,用于实时记录飞行器的飞行及训练过程中的各种信息。   目前,市场上有大量的基于PCI总线的MPEG-1视频压缩卡和PC机构架的网络视频服务器。与之相比,我
[单片机]
数字视频压缩的大容量记录系统设计
LPC2214的车载导航服务终端的硬件系统设计
  引 言   GPS在中国已经有十几年的发展历程,但在民用领域却一直投有大的突破。最近几年,GPS民用的前景已经越来越清晰,用户需求正在上升。目前有两种应用被看好:一个是民用导航终端,特别是车载系统;男一个是基于手机的移动定位服务。   导航是LBS(Location Based Services)应用在汽车上的主要方式。目前我国已经有汽车导航的实际应用,一种是“GPS接收机+简化版的GIS引擎+地图数据”的模式,通过GPS接收机获取定位信息,然后调用本机存储的地图,将定位信息映射到电子地图上实现导航功能。这种模式虽然比较方便快捷,但也有其自身的局限性,例如成本较高、地图资源不能共享、无法做到动态的地图更新。还有一种是“
[单片机]
基于ARM控制器LPC2214的税控收款机系统的设计
引言 税控收款机是指具有特定税控功能的电子收款机,它是集软硬件为一体的嵌入式系统,硬件设计考虑高性价比和高可靠性,软件设计考虑系统的稳定性和可靠性。根据这一原则,本文介绍了一种基于ARM控制器LPC2214的税控收款机的设计方案。 税控收款机硬件系统的设计与实现 税控收款机的硬件组成框图如图1所示,其硬件系统由中央处理模块、显示模块、打印模块、电源模块、时钟模块、IC卡接口、外部通讯接口(包括RS232串行接口、网络接口、USB接口等)、蜂鸣器,以及输入键盘、电子锁、条码扫描仪和手写板等几部分组成。 图1 税控收款机硬件框图 中央处理模块 中央处理模块采用飞利浦公司基于32位ARM7TDMI-S内核的
[应用]
基于LPC2214和μC/OS-II的iButton接口
摘要:为了在电力设备点检中正确区分各设备,采用iButton作为设备的电子数据标识。通过对iButton初始化及写入相应的操作时序,从硬件接口和软件编程两个方面,详细介绍在μC/OS-II实时操作系统中使用LPC2214读取iButton 64位标识码的设计方法。其接口设计已成功应用于点检机中。 关键词:iButton 1-Wire LPC2214 μC/OS-II   电力设备点检管理是利用检测设备和仪器,按照预先制订的技术标准,定人、定点、定路线、定周期、定方法、定检查记录,施行全过程对运行设备进行动态检查。点检人员按要求将手持的个人点检机与安置在设备现场的ID钮扣相接触后,该位置相应的若干作业指令应逐条显示在个人点检服务器
[应用]
基于LPC2214和uC/OS-II 的音频处理方案
基于ARM平台和实时操作系统的嵌入式技术应用得越来越广泛,因此,在开发一款工控手持设备中,也基于这样的平台来实现。针对该工控手持设备对音频编解码功能的特殊要求,并综合考虑了成本及可靠性的要求,最终采用了基于LPC2214和uC/0S-II的嵌入式平台,结合一款性能优越的音频编解码芯片——VSl003来实现。 1 基于LPC2214和uC/OS-II的嵌入式平台 目前流行的ARM芯片内核有ARM7TDMI、ARM720T、ARM9TDMI、ARM922T、ARM940T、ARM946T、ARM966T和ARMl0TDMI等。Philips LPC2214是基于ARM7TDMI-S的高性能32位RISC微控制器。它集成了Th
[单片机]
基于LPC2214和μC/OS-II的iButton接口
摘要:为了在电力设备点检中正确区分各设备,采用iButton作为设备的电子数据标识。通过对iButton初始化及写入相应的操作时序,从硬件接口和软件编程两个方面,详细介绍在μC/OS-II实时操作系统中使用LPC2214读取iButton 64位标识码的设计方法。其接口设计已成功应用于点检机中。 关键词:iButton 1-Wire LPC2214 μC/OS-II   电力设备点检管理是利用检测设备和仪器,按照预先制订的技术标准,定人、定点、定路线、定周期、定方法、定检查记录,施行全过程对运行设备进行动态检查。点检人员按要求将手持的个人点检机与安置在设备现场的ID钮扣相接触后,该位置相应的若干作业指令应逐条显示在个人点检服务器
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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