Какво е SPI интерфейс? Как работи SPI?
SPI означава сериен периферен интерфейс и, както подсказва името, сериен периферен интерфейс. Motorola за първи път е дефиниран в своите процесори MC68HCXX-серия.SPI е високоскоростна, пълна дуплекс, синхронна комуникационна шина и заема само четири линии на щипката на чипа, запазвайки щифта на чипа, като същевременно спестява място за оформление Часовник в реално време, рекламен преобразувател и между процесора на цифровия сигнал и декодера на цифровия сигнал.
SPI има два главни и робски режими. Системата за комуникация на SPI трябва да включва едно (и само едно) главно устройство и едно или повече подчинени устройства. Основното устройство (Master) осигурява часовника, подчиненото устройство (подчинен) и SPI интерфейса, които всички са инициирани от основното устройство. Когато съществуват множество подчинени устройства, те се управляват от съответните сигнали за чип.SPI е пълен дуплекс и SPI не определя ограничение на скоростта и общата реализация обикновено може да достигне или дори да надвиши 10 Mbps.
SPI интерфейсът обикновено използва четири сигнални линии за комуникация:
SDI (въвеждане на данни), SDO (изход на данни), SCK (часовник), CS (SELECT)
Мисо:Първично въвеждане на устройство/изходен щифт от устройството. ПИН изпраща данни в режима и получава данни в основния режим.
Mosi:Основно изход/вход на устройството от устройството. ПИН изпраща данни в основния режим и получава данни от режима.
SCLK:Сериен часовник сигнал, генериран от основното оборудване.
CS / SS:Изберете сигнал от оборудването, контролиран от основното оборудване. Той функционира като „щифт за избор на чип“, който избира посоченото подчинено устройство, което позволява на главното устройство да комуникира само с конкретно подчинено устройство и да избягва конфликтите по линията на данни.
През последните години комбинацията от SPI (сериен периферен интерфейс) технология и OLED (DioD-Eminting DioD) дисплеи се превърна в фокусна точка в технологичната индустрия. SPI, известен със своята висока ефективност, ниска консумация на мощност и прост хардуерен дизайн, осигурява стабилно предаване на сигнали за OLED дисплеи. Междувременно OLED екраните, със своите самоимисивни свойства, високи съотношения на контраста, широки ъгли на гледане и ултра тънки дизайни, все повече заместват традиционните LCD екрани, превръщайки се в предпочитаното решение за дисплей за смартфони, носими и IoT устройства.
Време за публикация: 20 февруари2025