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输出1位数据(先为高位)至串行接口芯片。至此,模拟1位数据输入输出便宣告完成。此后再置p1.1为0,模拟下1位数据的输入输出……,依此循环8次,即可完成1次通过spi总线传输8位数据的操作。对于在sck的下降沿输入数据和上升沿输出数据的器件,则应取串行时钟输出的初始状态为0,即在接口芯片允许时,先置p1.1为1,以便外围接口芯片输出1位数据(mcu接收1位数据),之后再置时钟为0,使外围接口芯片接收1位数据(mcu发送1位数据),从而完成1位数据的传送。 图2所示为mcs51系列单片机与存储器x25f008(e2prom)的硬件连接图,图2中,p1.0模拟mcu的数据输出端(mosi),p1.1模拟spi的sck输出端,p1.2模拟spi的从机选择端,p1.3模拟spi的数据输入端(miso)。下面介绍用mcs51单片机的汇编语言模拟spi串行输入、串行输出和串行输入/输出的3个子程序,实际上,这些子程序也适用于在串行时钟的上升沿输入和下降沿输出的其它各种串行外围接口芯片(如a/d转换芯片、网络控制器芯片、led显示驱动芯片等)。对于下降沿输入、上升沿输出的各种串行外围接口芯片,只要改变p1.1的
位数据(先为高位)至串行接口芯片。至此,模拟1位数据输入输出便宣告完成。此后再置p1.1为0,模拟下1位数据的输入输出……,依此循环8次,即可完成1次通过spi总线传输8位数据的操作。对于在sck的下降沿输入数据和上升沿输出数据的器件,则应取串行时钟输出的初始状态为0,即在接口芯片允许时,先置p1.1为1,以便外围接口芯片输出1位数据(mcu接收1位数据),之后再置时钟为0,使外围接口芯片接收1位数据(mcu发送1位数据),从而完成1位数据的传送。 图2所示为mcs-51系列单片机与存储器x25f008(e2prom)的硬件连接图,图2中,p1.0模拟mcu的数据输出端(mosi),p1.1模拟spi的sck输出端,p1.2模拟spi的从机选择端,p1.3模拟spi的数据输入端(miso)。下面介绍用mcs-51单片机的汇编语言模拟spi串行输入、串行输出和串行输入/输出的3个子程序,实际上,这些子程序也适用于在串行时钟的上升沿输入和下降沿输出的其它各种串行外围接口芯片(如a/d转换芯片、网络控制器芯片、led显示驱动芯片等)。对于下降沿输入、上升沿输出的各种串行外围接口芯片,只要改变p1.1
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