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IIC和I2C总线规范的中文文档。

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简介:
以下是 I2C 总线的一些关键特性:首先,它仅需两条线路即可完成通信,即一条用于串行数据传输的线,称为 SDA(串行数据线),以及一条用于串行时钟传输的线,称为 SCL(串行时钟线)。其次,每一个连接到该总线的设备都可以通过一个独特的地址以及始终存在的简单的主机-从机关系来配置软件,从而设定其地址。此外,I2C 是一种真正的多主机总线系统;这意味着两个或多个主机可以同时启动数据传输。为了避免数据在多主机环境下被损坏,系统采用冲突检测和仲裁机制进行保障。第三,在标准模式下,串行的 8 位双向数据传输速率可达 100 千比特每秒 (kbit/s),在快速模式下可达 400 千比特每秒 (kbit/s),而在高速模式下则可达到 3.4 百万比特每秒 (Mbit/s)。第四,集成电路片上配备的滤波器能够有效去除总线数据线上出现的毛刺波(noise),从而确保数据的完整性和可靠性。最后,连接到同一 I2C 总线的集成电路数量的增长受到总线的最大电容限制,具体限制为 400 pF。

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    《I2C总线规范中文手册》详细介绍了 Philips 公司开发的 I2C 串行通信协议标准及其应用方法,涵盖各种硬件接口和通信参数设置。 I2C 总线具有以下特点: - 只需两条总线线路:一条串行数据线(SDA)和一条串行时钟线(SCL)。 - 每个连接到总线的设备都可以通过唯一的地址以及主机从机关系进行软件设定。主机可以作为发送器或接收器。 - 它是一个真正的多主机系统,如果两个或多于两个主机同时开始数据传输,则可以通过冲突检测和仲裁来防止数据损坏。 - 支持串行8位双向数据传输,在标准模式下速度可达100kbit/s,在快速模式下则为400kbit/s;在高速模式下可达到3.4Mbit/s。 - 内置滤波器可以去除总线上的毛刺信号,确保数据的完整性。 - 连接到同一总线的IC数量仅受限于最大电容(400pF)。
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    本资源提供IIC(I2C)总线规范的中文版本文档,便于国内工程师和技术人员学习和理解该通信协议的技术细节与应用。 I²C总线通信规范的中文PDF文档适用于学生及嵌入式开发人员。
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    《I2C总线规范的中文版本》为电子工程师和技术爱好者提供了详细的I2C通信协议解释和应用指导,便于理解和设计相关电路。 I2C总线(Inter-Integrated Circuit)是一种多主机的串行通信总线,在微控制器与各种外围设备之间的低速通信中广泛应用。该技术由飞利浦半导体(现为恩智浦半导体)在1980年代初发明,现已成为国际标准。 I2C具有多个特点:支持多主机操作、实现串行数据传输,并通过明确的起始和停止条件来控制数据传输;它还允许不同设备之间的直接通信及广播呼叫与寻址功能。此外,硬件信号线在低电平有效,在高电平时无效;同时具备时钟同步机制,利用SCL(时钟)线来协调SDA(数据)线上数据的发送。 最初I2C总线的标准模式传输速率为100kbps。随着技术的发展,快速模式(Fast-mode)和高速模式(High-speed mode)分别达到了400kbps及3.4Mbps的数据传输速率,并且支持7位与10位地址格式以寻址超过千个不同的从设备。 I2C总线的设计在简化电路设计、减少连线数量方面为工程师提供了便利,同时帮助厂商实现不同制造商之间产品的互连互通。它还规定了针对标准模式和快速模式的电气规范,并对高速模式下的电气特性做了进一步优化以适应更高的数据传输速率要求。 此外,I2C总线支持跨电源电压设备间的通信,具备良好的兼容性。然而,在使用低至2V或更低电源电压时,高速模式下需要满足特定输出电平和滞后标准。规范中还包括了快速模式下的斜率控制输出级设计以及双向电平转换器的用法说明。 I2C总线支持通过双向电平转换器连接不同逻辑级别的设备,为处理信号电压差异提供了解决方案。随着版本更新,I2C规格也在不断扩展和完善;例如1992年的规范中删除了软件编程从机地址选项,并引入快速模式以提升数据传输速度至400kbits/s。 周立功公司在单片机领域占据重要位置,在推动I2C技术在中国的应用和发展方面发挥了积极作用。同时,购买飞利浦公司(现为恩智浦半导体)的I2C元件时,用户可以合法使用这些元件,并确保其系统符合I2C规范。此外,该公司还提供了开发工具和相关文献支持以帮助工程师更好地理解和应用这项技术。
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    《I2C总线规范手册》详细介绍了I2C通信协议的标准与应用,涵盖各种设备间的连接和通信规则,是硬件工程师和技术爱好者不可或缺的技术资料。 I2C规范标准是指由飞利浦公司(现恩智浦半导体)制定的一种同步串行通信协议。该协议主要用于连接微控制器及其外围设备,如扩展内存、键盘或显示屏等。它是一种多主机系统总线,支持多个同时的主从设备,并且可以进行软件位速率控制和数据传输错误检测。I2C规范标准在嵌入式系统设计中广泛应用,是实现芯片间通信的重要技术之一。
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