Hvad er SPI -interface? Hvordan fungerer SPI?
SPI står for seriel perifer interface og, som navnet antyder, en seriel perifer grænseflade. Motorola blev først defineret på sine MC68HCXX-serie-processorer.SPI er en højhastigheds, fuld-duplex, synkron kommunikationsbus og optager kun fire linjer på chipstiften, gemmer pin på chip, mens man sparer plads til PCB-layoutet, der giver bekvemmelighed, hovedsageligt brugt i EEPROM, flash, Real-time ur, AD-konverter og mellem den digitale signalprocessor og Digital Signal Decoder.
SPI har to master- og slavetilstande. Et SPI -kommunikationssystem skal omfatte en (og kun en) masterenhed og en eller flere slaveenheder. Hovedenheden (master) leverer uret, slaveenheden (slave) og SPI -interface, som alle er initieret af hovedenheden. Når der findes flere slaveenheder, administreres de af respektive chipsignaler.SPI er en fuld-duplex, og SPI definerer ikke en hastighedsgrænse, og den generelle implementering kan normalt nå eller endda overstige 10 Mbps.
SPI -grænsefladen bruger generelt fire signallinjer til kommunikation:
SDI (dataindtastning), SDO (dataoutput), SCK (ur), CS (SELECT)
Miso:Primær enhedsindgang/output -pin fra enheden. Stiften sender data i tilstanden og modtager data i hovedtilstand.
Mosi:Primær enhedsudgang/inputstift fra enheden. PIN -stiften sender data i hovedtilstand og modtager data fra tilstanden.
Sclk:Seriel ursignal, genereret af hovedudstyret.
CS / SS:Vælg signal fra udstyret, kontrolleret af hovedudstyret. Det fungerer som en "chipudvælgelsesstift", der vælger den specificerede slaveenhed, der giver masterenheden mulighed for at kommunikere med en bestemt slaveenhed alene og undgå konflikter på datalinjen.
I de senere år er kombinationen af SPI (seriel perifer interface) teknologi og OLED (organisk lysemitterende diode) blevet et samlingspunkt i tech-branchen. SPI, kendt for sin høje effektivitet, lavt strømforbrug og enkel hardware -design, giver stabil signaloverførsel til OLED -skærme. I mellemtiden erstatter OLED-skærme med deres selvudskårne egenskaber, høje kontrastforhold, brede visningsvinkler og ultratynde design i stigende grad traditionelle LCD-skærme og bliver den foretrukne displayopløsning til smartphones, bærbare og IoT-enheder.
Posttid: Feb-20-2025