Archiv:SI2C: Difference between revisions

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| feedback1 || <tt>0005</tt> || 0.04-106-g544d694 || 7segment Hackcenter (8 Ziffern, rechts)
| feedback1 || <tt>0005</tt> || 0.04-106-g544d694 || 7segment Hackcenter (8 Ziffern, rechts)
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| feedback1 || <tt>0006</tt> || 0.04-120-gf2b7838 || avrmf mit parallel 5V out (5 digital, 3 pwm)
| feedback1 || <tt>0006</tt> || 0.05-28-g5f8445e || avrmf mit parallel 5V out (5 digital, 3 pwm)
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| feedback1 || <tt>0007</tt> || 0.05-19-gca0a387 || avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink)
| feedback1 || <tt>0007</tt> || 0.05-19-gca0a387 || avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink)

Revision as of 22:54, 29 August 2013

Vereinfachtes I²C
SI2C-Timing.png
Einwege-Kommunikation
Ort Hauptraum
Besitzstatus Club-Eigentum
Kontakt derf
Benutzung vorsichtig


I²C-ähnliche Twowire-Verbindung, allerdings writeonly und ohne ACKs um die Verwendung von Repeatern zu vereinfachen.

Hardware

Ein SI2C-Bus hat vier Leitungen: GND, VCC, SDA und SCL. SDA und SCL müssen sowohl 3.3V als auch 5V als High-Pegel akzeptieren und high impedance sein, slaveseitiges Schreiben auf den Bus ist nicht vorgesehen (und führt im Zweifelsfall zu Abstürzen irgendwelcher AVRs).

VCC wird i.A. durch ein Kabel mit sehr geringem Querschnitt übertragen, d.h. für Geräte mit höherem Stromverbrauch wie Lampen empfiehlt sich dringend ein eigenes Netzteil. In diesem Fall sollte VCC nicht verwendet werden und SDA/SCL per Optokoppler auf GND schalten.

Beispiel: avrshift Schaltplan.

Ratings

Parameter Min Max
VCC 12 V
SDA/SCL low -0.1 V 0.1 V
SDA/SCL high 3 V 5 V
VCC current 250 mA
SDA/SCL current @ 3.3V 1 mA
SDA/SCL current @5V 5 mA

Protokoll

Bitbasiert. Im Ruhezustand sind SDA und SCL low, die erste steigende SCL-Flanke ist auch das erste most significant bit der Übertragung (es gibt keine start condition). Bei jeder weiteren steigenden SCL-Flanke werden weitere Bits eingelesen, beendet wird das ganze durch die stop condition: Fallende SCL-Flanke mit SDA high. D.h.: Falls weitere bits folgen, muss SDA vor der fallenden SCL-Flanke auf low gesetzt werden.

Auf höherer Ebene gilt: Es können beliebig viele Bits / Bytes übertragen werden, solange die least significant (d.h. die letzten) 16 Bit die Geräteadresse sind. Nach einer steigenden SCL-Flanke ist das SDA-Signal für 1µs gültig, d.h. es muss in dieser Zeit eingelesen und verarbeitet werden. Die Low- bzw. High-Phase von SCL dauert je 2µs, nach der stop condition darf beliebig lange nicht auf den Bus reagiert werden. For the record: Die Übertragungsrate ist damit 250kbit/s.

TLDR

SCL SDA Aktion
X Bit X von rechts (als Least Significant Bit) ins Register schieben
1 stop condition: Eingabedaten übernehmen
0 Keine

SI2C-Timing.png

AVR-C-Beispiel: avrshift/main.c Z.68ff

Kabel

Bus Kabel
feedback1 Schleuse an feedback --(( violettes RJ45 ))-- Kabelkanal oberhalb Printer/CLC1160 --(( Flachbandkabel entlang Kabelkanal ))-- Treppe
donationprint1 Schleuse an donationprint --(( Flachbandkabel ))-- Laptop Lounge
donationprint2 Schleuse donationprint --(( 2x rot/weiß Doppellitze ))-- Laptop Lounge an Blinkencontrol

Pinbelegung 4pol-Flachbandkabel

  • 1: SDA
  • 2: VCC (12V)
  • 3: GND
  • 4: SCL

Pinbelegung 8pol-Flachbandkabel

Geplant, für Kombikabel mit CAN und SI2C.

  • 1: CANH
  • 2: 12V
  • 3: CANL
  • 4: GND
  • 5: SDA
  • 6: GND
  • 7: SCL
  • 8: 5V

Devices

Soft- und Firmware liegen aktuell im dorfmap-Repo.

Bus ID Firmware rev Funktion
feedback1 0002 0.04-42-g1a373d3 avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink)
feedback1 0004 0.04-106-g544d694 7segment Hackcenter (8 Ziffern, links)
feedback1 0005 0.04-106-g544d694 7segment Hackcenter (8 Ziffern, rechts)
feedback1 0006 0.05-28-g5f8445e avrmf mit parallel 5V out (5 digital, 3 pwm)
feedback1 0007 0.05-19-gca0a387 avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink)
donationprint1 0000 0.04-42-g1a373d3 avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink)
donationprint2 0001 0.04-110-gfa20b4e blinkencontrol (RGB)
donationprint2 0003 0.04-50-gf6641aa 7segment Lounge (4 Ziffern)