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SPI数据波形ESAM复位信息波形
SPI数据波形
uint8_t bypass[6] = { 0x01, 0xEE, 0xF1, 0x02, 0x00, 0x00 };
SPI_Open(SPI0, SPI_MASTER, SPI_MODE_3, SPI_WORD_LEN_8, 16);
spi_Write_eif(bypass, 6);
SPI设置为主机,工作模式3,数据长度为8,时钟频率1M。 主机发送6个数据:0x01, 0xEE, 0xF1, 0x02, 0x00, 0x00。波形抓取如下: 绿色波形为CLK,黄色波形为MOSI。从CLK可以明显看到发送了6个数据。接下来我们从波形读取数据,放大波形第一个字节,如下: 可以看到有8个时钟周期,对应了数据长度为8。通过数据手册可以看到: SPI_MODE_3对应11,即时钟空闲时为高,MOSI上的信号在下降沿交换。也就是我们看时钟的上升沿,对应到MOSI上电平高低来读取数据。 第一个字节也就是0000 0001,即发送数组的第一个元素0x01。 同理第二个字节的波形,放大后可以读取为1110 1110,即发送数组的第二个元素0xEE。 放大CLK信号,查看CLK时钟频率为1.4M?? ESAM复位信息波形在Keil中仿真可以看到ESAM复位信息如下所示: 复位信息为:3B 7F 18 00 00 4A 00 81 00 0C A0 00 20 02 10 05 41 B7 C5 D1 90 00。我们对数据进行分析,解析参考《2.IC卡通信协议详解(7816-3)》。 首先是起始字符3B,起始字符定义如下: 可以看出,该ESAM为正向约定。接下来是格式字符7F,格式字符定义如下: 可以看出,TA1、TB1、TC1存在,历史字节数量15个。从这里可以看出复位信息长度为1(TS)+1(T0)+3+15=20字节。其中历史字节约定如下: 使用示波器抓取波形如下: 1b长度如下图所示: 可以计算一个字节长度为2.75*8=22,固定X1、X2为一个字节宽度,放大波形查看第一个字节,如下图: 波形为1101 1100,由于低位在前,所以实际应为0011 1011,也就是3B。继续找到第二个字节,如下图所示: 波形数据即为7F。从上面图中可以看出,字节不是连续传输的。继续查看最后一个字节,如下图: 波形数据为D1,可以看到波形结束并不是9000,复位没有9000返回。 |
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