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文档简介

基于SPI总线的EEPROM读写实验一、实验目的1熟悉AT93C46的芯片功能。2掌握采用单片机和AT93C46的硬件接口技术。3掌握AT93C46的读写程序的设计和调试方法。二、实验要求向芯片中写入10个字节,然后再读出显示。三、芯片资料SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度可达到几Mbps。在本实验中使用AT93C46接口芯片。1.引脚介绍。AT93C46引脚功能说明:•Vcc:电源引脚,+5V。•GND:地线•CS:片选信号。当CS=1时,选中芯片;当CS=0时,不选中芯片且强迫芯片进入等待方式。一旦编程周期启动,则不管CS的输入信号是否变为0,编程周期都会继续执行直到结束,在编程周期结束之前,如果CS为0,则编程一结束芯片马上进入等待方式。在两条相临指令执行中,CS必须最少产生500NS的低电平,以指明前条指令的结束。在CS处于0时,内部控制逻辑处于复位状态。•SK:串行时钟,在时钟的上升沿,操作码、地址和数据位进入器件或从器件输出。•DI:串行数据输入,用于在串行时钟SK的同步下输入起始位,操作码地址和写入数据。•DO:数据输出端。数据输出端DO用于在读方式中,在串行时钟SK的同步下输出读出的数据。•ORG:存贮器构造配置端.接VCC时,选择16位模式;接GND时,选择8位模式.2.指令。表1AT93C46指令集3.时序。•读时序:用于从指定的单元中把数据从高位到低位输出至DO端,但逻辑’0’位先于数据位输出.读指令和数据的各个位是在时钟的上升沿发生变化.•擦/写使能时序:写指令用于将8位或16位数据写入指定的地址中,当在DI上的最后一个数据位被接收后,启动自定时的编程周期twp(典型值为3ms),如果CS在保持最小250ns后变高,那么DO引脚将输出READY/BUSY状态,逻辑‘0’表示写入过程正在进行(BUSY)。逻辑‘1’表示写入完毕,准备接收下一步的指令。如果CS在twp周期后变高,则READY/BUSY状态不会被获取。•芯片写指令时序:程序:#include<reg51.h>#include<stdio.h> #defineucharunsigned char#defineHigh1#defineLow0#defineREADCode0x06#defineWRITECode0x05#defineEWENCodeH0x04#defineEWENCodeL0xC0 sbitCS=P2^0;sbitSK=P2^3;sbitDI=P2^2;sbitDO=P2^4;voidDelay(ucharn);voidMicrowareClock(void);voidMicrowareSendADD(ucharsenddata);voidMicrowareSend(ucharsenddata);ucharMicrowareReceive(void);ucharMicrowareRead(ucharaddr);voidMicrowareEnable(void);voidMicrowareWrite(ucharaddr,ucharWdata);voidmain(){ ucharrd; MicrowareWrite(0x30,0xe0); rd=MicrowareRead(0x30); P1=rd;}voidDelay(ucharn){inti;for(i=0;i<n;i++);}voidMicrowareClock(void){SK=Low;Delay(2);SK=High;Delay(2);}voidMicrowareSendADD(ucharsenddata){inti;for(i=0;i<7;i++){DI=(bit)(senddata&0x40);senddata<<=1;MicrowareClock();}}voidMicrowareSend(ucharsenddata){inti;for(i=0;i<8;i++){DI=(bit)(senddata&0x80);senddata<<=1;MicrowareClock();}}ucharMicrowareReceive(void){ucharreceivedata=0;inti;MicrowareClock();for(i=0;i<8;i++){receivedata<<=1;if(DO)receivedata++;MicrowareClock();Delay(2);}returnreceivedata;}ucharMicrowareRead(ucharaddr){ucharReadData;CS=1;MicrowareSend(READCode);MicrowareSendADD(addr);ReadData=MicrowareReceive();CS=0;returnReadData;}voidMicrowareEnable(void){CS=1;MicrowareSend(EWENCodeH);MicrowareSend(EWENCodeL);CS=0;}voidMicrowareWrite(ucharaddr,ucharWdata){MicrowareEnable();CS=1;MicrowareSen

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