详解SPI时序及CPOL、CPHA设置判断说明(判断外设的时序)

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详解SPI时序及CPOL、CPHA设置判断说明(判断外设的时序)

2024-07-11 11:24:29| 来源: 网络整理| 查看: 265

SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。     SPI总线有四种工作方式(SPI0, SPI1, SPI2, SPI3),其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式。SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。

详解SPI时序及CPOL、CPHA设置说明

    SPI的极性Polarity和相位Phase,最常见的写法是CPOL和CPHA,不过也有一些其他写法,简单总结如下: (1) CKPOL (Clock Polarity) = CPOL = POL = Polarity = (时钟)极性 (2) CKPHA (Clock Phase)   = CPHA = PHA = Phase = (时钟)相位 (3) SCK=SCLK=SPI的时钟 (4) Edge=边沿,即时钟电平变化的时刻,即上升沿(rising edge)或者下降沿(falling edge) 对于一个时钟周期内,有两个edge,分别称为: (1)Leading edge=前一个边沿=第一个边沿,对于开始电压是1,那么就是1变成0的时候,对于开始电压是0,那么就是0变成1的时候; (2)Trailing edge=后一个边沿=第二个边沿,对于开始电压是1,那么就是0变成1的时候(即在第一次1变成0之后,才可能有后面的0变成1),对于开始电压是0,那么就是1变成0的时候;

CPOL极性   

     先说什么是SCLK时钟的空闲时刻,其就是当SCLK在发送8个bit比特数据之前和之后的状态,于此对应的,SCLK在发送数据的时候,就是正常的工作的时候,有效active的时刻了。其英文精简解释为:Clock Polarity = IDLE state of SCK。 SPI的CPOL,表示当SCLK空闲idle的时候,其电平的值是低电平0还是高电平1: CPOL=0,时钟空闲idle时候的电平是低电平,所以当SCLK有效的时候,就是高电平,就是所谓的active-high; CPOL=1,时钟空闲idle时候的电平是高电平,所以当SCLK有效的时候,就是低电平,就是所谓的active-low;

     从上图中可以看出,(CPOL=0)的SCK 波形,它有(传输)8 个脉冲,而在脉冲传输前和完成后都保持在【低电平状态】。此时的状态就是时钟的空闲状态或无效状态,因为此时没有脉冲,也就不会有数据传输。同理得出,(CPOL=)1 的图,时钟的空闲状态或无效状态时SCK 是保持【高电平的】。边沿触发的采集输出,脉冲周期内的单独从一个高低电平周期判断有效电平意义不大,而应该从不传数据时空闲状态判断

CPHA相位

     首先说明一点,capture strobe = latch = read = sample,都是表示数据采样,数据有效的时刻。相位,对应着数据采样是在第几个边沿(edge),是第一个边沿还是第二个边沿,0对应着第一个边沿,1对应着第二个边沿。 对于: CPHA=0,表示第一个边沿: 对于CPOL=0,idle时候的是低电平,第一个边沿就是从低变到高,所以是上升沿; 对于CPOL=1,idle时候的是高电平,第一个边沿就是从高变到低,所以是下降沿; CPHA=1,表示第二个边沿: 对于CPOL=0,idle时候的是低电平,第二个边沿就是从高变到低,所以是下降沿; 对于CPOL=1,idle时候的是高电平,第一个边沿就是从低变到高,所以是上升沿;

如何判断CPOL和CPHA

     如果起始的SCLK的电平是0,那么CPOL=0,如果是1,那么CPOL=1,然后看数据采样时刻,即时序图数据线上的数据那个矩形区域的中间所对应的位置,对应到上面SCLK时钟的位置,对应着是第一个边沿或是第二个边沿,即CPHA是0或1。(对应的是上升沿还是还是下降沿,要根据对应的CPOL的值,才能确定)。

(1)如何判断CPOL:SCLK的空闲时候的电压,是0还是1,决定了CPOL是0还是1; (2)如何判断CPHA:而数据采样时刻对应着的SCLK的电平,是第一个边沿还是第二个边沿,对应着CPHA为0还是1。

 

 

 

 

    如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果 CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。 

 

SPI主模块和与之通信的外设音时钟相位和极性应该一致。

    SPI时序详解---SPI接口在模式0下输出第一位数据的时刻SPI接口有四种不同的数据传输时序,取决于CPOL和CPHA这两位的组合。图1中表现了这四种时序,时序与CPOL、CPHA的关系也可以从图中看出。

图1

    CPOL是用来决定SCK时钟信号空闲时的电平,CPOL=0,空闲电平为低电平,CPOL=1时,空闲电平为高电平。CPHA是用来决定采样时刻的,CPHA=0,在每个周期的第一个时钟沿采样,CPHA=1,在每个周期的第二个时钟沿采样。由于我使用的器件工作在模式0这种时序(CPOL=0,CPHA=0),所以将图1简化为图2,只关注模式0的时序。

    我们来关注SCK的第一个时钟周期,在时钟的前沿采样数据(上升沿,第一个时钟沿),在时钟的后沿输出数据(下降沿,第二个时钟沿)。首先来看主器件,主器件的输出口(MOSI)输出的数据bit1,在时钟的前沿被从器件采样,那主器件是在何时刻输出bit1的呢?bit1的输出时刻实际上在SCK信号有效以前,比SCK的上升沿还要早半个时钟周期。bit1的输出时刻与SSEL信号没有关系。再来看从器件,主器件的输入口MISO同样是在时钟的前沿采样从器件输出的bit1的,那从器件又是在何时刻输出bit1的呢。从器件是在SSEL信号有效后,立即输出bit1,尽管此时SCK信号还没有起效。



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