【经验】芯海科技低功耗蓝牙芯片CST92F25在SDK里用GPIO口模拟I2C接口的方法
CST92F25是芯海科技推出的一款低功耗蓝牙芯片。应用CST92F25 SOC设计产品时,有时候I2C接口被其它外围占用了,但SOC又必须和I2C芯片通信时,那么就需要用GPIO口模拟I2C接口来实现数据传输。本文以为CST92F25_SDK_V1.3为例,介绍如何在SDK里面用GPIO口模拟I2C接口的代码实现方法。
一、准备工具:
1、CST92F25_SDK_V1.3 开发SDK
2、CST92F25 KIT V1.0开发套件.
3、Keil 开发工具。
用户可以在CST92F25_SDK_V1.3 ->开发文档->CST92F25 SDK开发指南V1.1.pdf中,找到Keil的配置说明和CST92F25 KIT V1.0开发套件电路图,这将更方便你的开发验证。本文用P18实现时钟脚,用P20实现数据脚,用户可根据自己的电路情况重新映射这两个脚。
二、详细操作
1、打开工程:CST92F25_SDK_V1.3\Software\BLE\projects\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\keil目录下的simpleBlePeripheral.uvprojx文件。
2、在工程下新建一个F25_IO2I2C.H文件,F25_IO2I2C.H内容如下:如图1
#ifndef __F25_IO2I2C_H__
#define __F25_IO2I2C_H__
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include "cst92f2x.h"
#include "ll_sleep.h"
#include "string.h"
#include "types.h"
//Driver head
#include "clock.h"
#include "common.h"
#include "flash.h"
#include "fs.h"
#include "gpio.h"
#include "log.h"
#include "mcu.h"
#include "pwm.h"
#include "pwrmgr.h"
#include "spi.h"
#include "timer.h"
#include "uart.h"
//OSAL head
#include "error.h"
#include "global_config.h"
#include "jump_function.h"
#include "OSAL.h"
#include "OSAL_PwrMgr.h"
#include "osal_snv.h"
#include "OSAL_Tasks.h"
#include "peripheral.h"
#include "rf_phy_driver.h"
#include "rom_sym_def.h"
#include "simpleBLEPeripheral.h"
#include "sdk_config.h"
#include "version.h"
//Profile head
#include "bcomdef.h"
#include "ll.h"
#include "ll_def.h"
#include "ll_hw_drv.h"
#include "hci_tl.h"
#include "osal_cbTimer.h"
#include "l2cap.h"
#include "gap.h"
#include "gapgattserver.h"
#include "gapbondmgr.h"
#include "gatt.h"
#include "gattservapp.h"
#include "sbpProfile_ota.h"
//define SDA IO
#define SDA_Pin P20 //设P20脚为SDA
//define SCL IO
#define SCL_Pin P18 //设P18脚为SCL
#define SDA_OUT HalGpioPinInit(SDA_Pin,GPIO_OUTPUT) // 设P20脚为输出脚
#define SDA_HIGH HalGpioSet(SDA_Pin,Bit_ENABLE) // 置SDA脚为高电平
#define SDA_LOW HalGpioSet(SDA_Pin,Bit_DISABLE) // 置SDA脚为低电平
#define SDA_IN HalGpioPinInit(SDA_Pin,GPIO_INPUT) // 设20脚为输入脚
#define SDA_Read HalGpioGet(SDA_Pin) // 读取SDA脚电平状态
#define SCL_OUT HalGpioPinInit(SCL_Pin,GPIO_OUTPUT) // 设P18脚为输出脚
#define SCL_HIGH HalGpioSet(SCL_Pin,Bit_ENABLE) // 置SCL脚为高电平
#define SCL_LOW HalGpioSet(SCL_Pin,Bit_DISABLE) // 置SCL脚为低电平
void IO_init(void); // GPIO口初始化
void IO2I2C_Start(void); // 启动I2C传输
void IO2I2C_Stop(void); // 停止I2C传输
void IO2I2C_SendACK(void); // 送I2C应答
void IO2I2C_SendNACK(void); // 不送I2C应答
uint8_t IO2I2C_WaitAck(void); // 等待I2C应答
void IO2I2C_SendByte(uint8_t wdata); // 送一个字节数据到I2C 芯片
uint8_t IO2I2C_ReadByte(void); // 从I2C 芯片读取数据
void IO2I2C_WriteTwoByte(uint8_t Addr,uint8_t command,uint8_t data1,uint8_t data2); // 写两个字节数据到I2C 芯片
uint8_t IO2I2C_ReadOneByte(uint8_t Addr,uint8_t command); // 从一个I2C 芯片读取字节数据
extern uint8_t I2C_Test_Data;
#endif
图1
3、在工程下新建一个F25_IO2I2C.c文件,F25_IO2I2C.c内容如下:如图2
#include "F25_IO2I2C.h"
uint8_t I2C_Test_Data;
void IO_init(void) // GPIO口初始化
{
SDA_OUT;
SDA_HIGH;
SCL_OUT;
SCL_HIGH;
}
void IO2I2C_Start(void) // 启动I2C传输
{
uint16_t Temp_Dalay=1000;
SDA_OUT;
SDA_HIGH;
SCL_HIGH;
SDA_LOW;
while(Temp_Dalay--);
SCL_LOW;
}
void IO2I2C_Stop(void) // 停止I2C传输
{
SDA_OUT;
SCL_LOW;
SDA_LOW;
SCL_HIGH;
SDA_HIGH;
}
void IO2I2C_SendACK(void) // 送I2C应答
{
SDA_OUT;
SDA_LOW;
SCL_HIGH;
SCL_LOW;
}
void IO2I2C_SendNACK(void) // 不送I2C应答
{
SCL_LOW;
SDA_OUT;
SDA_HIGH;
SCL_HIGH;
SCL_LOW;
}
uint8_t IO2I2C_WaitAck(void) // 等待I2C应答
{
uint16_t ucErrTime=0;
SDA_IN;
SCL_HIGH;
while(SDA_Read==TRUE)
{
ucErrTime++;
if(ucErrTime>1000)
{
IO2I2C_Stop();
LOG("WaitACK Timeout\r\n");
return 1;
}
}
SCL_LOW;
return 0;
}
void IO2I2C_SendByte(uint8_t wdata) // 送一个字节数据到I2C 芯片
{
uint8_t temp1;
uint16_t temp_dalay=1000;
while(temp_dalay--);
SDA_OUT;
for(temp1 = 0; temp1 < 8; temp1++)
{
SCL_LOW;
if((wdata & 0x80) == 0x80)
{
SDA_HIGH;
}
else
{
SDA_LOW;
}
SCL_HIGH;
wdata <<= 1;
}
SCL_LOW;
IO2I2C_WaitAck();
}
uint8_t IO2I2C_ReadByte(void) // 从I2C 芯片读取数据
{
uint8_t temp1,temp2;
SDA_IN;
for(temp1 = 0 ;temp1 < 8 ; temp1++)
{
SCL_LOW;
SCL_HIGH;
temp2 <<= 1 ;
if(SDA_Read==TRUE)
temp2++;
}
return temp2;
}
void IO2I2C_WriteTwoByte(uint8_t Addr,uint8_t command,uint8_t data1,uint8_t data2) // 写两个字节数据到I2C 芯片
{
Addr<<=1;
IO2I2C_Start();
IO2I2C_SendByte(Addr);
IO2I2C_SendByte(data1);
IO2I2C_SendByte(data2);
IO2I2C_Stop();
}
uint8_t IO2I2C_ReadOneByte(uint8_t Addr,uint8_t command) // 从一个I2C 芯片读取字节数据
{
uint8_t data;
Addr<<=1;
IO2I2C_Start();
IO2I2C_SendByte(Addr);
IO2I2C_SendByte(command);
Addr++;
IO2I2C_Start();
IO2I2C_SendByte(Addr);
data=IO2I2C_ReadByte();
IO2I2C_SendACK();
IO2I2C_Stop();
return data;
}
图2
4、调用相关函数,用户可实现对I2C芯片的操作。
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芯海科技(CHIPSEA)信号调理/数据转换器/模拟前端/MCU/电源管理/无线连接芯片选型指南(简版)
描述- 芯海科技(股票代码:688595)成立于2003年9月,是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。公司专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。
型号- CS17953P8QT,CSU32P10-TSSOP14,CSU18M63-QFN16,CS32F103CBW6,CS32A011K8V6T,CST92F25-QFN32,CS1231-SO,CDS1282A1M6,CSU38F20-SSOP24,CST92F32-QFN32,CSU32P13-CSOP8,CS32F116CBT8Q,CSU38F21-QFN24,CSE7761-SSOP16,CSU8RP3215-TS,CSU34F20-SOP16,CSE7759,CSU38F20H-QFN24,CS32F035K6U6,CDS8712-QFN24,CS17904,CS17908,CSU8RP3216-QN,CSM37F71,CSM37F70,CS1253FY6,CS32F103C8T7,CSU32P10-SOP8,CS1243,CST92F42CEV6HC,CS32F031G8U7-RA,CS1233-SOP14,CS32G020E8U6,CS1242,CS32A010K8V6T,CPW3101AY,CSU32P10-MSOP10,CS32F034F8P6-RA,CS17951NNPP8QT-P,CSHC69T60-C8,CSU8RP3215-SO,CS1256-SOP16,CS32A010E8K7ET,CS32F030F6P6,CS1237-SO,CS1247B,CST92F30-QFN32,CS32L010F8K6,CSU38F20-SOP16,CS32A039R8T6,CS32F036K6T7,CS32F116RBT8Q,CSU18MB86-SSOP20,CS32G021K8U6,CSU18P88-SOP16,CSU18M91-LQFP48,CS1238-QFN16,CS32F031G8U6-RA,CPW6410,CSU8RP3216-SS,CSU8RP1381-BD,CSS34PB16-SOP8,CSU18P88-QFN32,CS32L015K8V6,CSU3AF10-QFN28,CS32A010K8V7ET,CSU18MB86-SSOP24,CSU38F20-MSOP10,CS32G020K8U7QH,CSU38F20-QFN20,CSU8RP3216-SO,CS17953NNP8ET-A,CSA37F60-WLCSP40,CDS8702K6V7ET,CS32F030C8T6,CS1180S,CS1253EU6,CS32A011K8V7ET,CS17952P8ET,CS32F036K6U7,CDS8711-QFN32,CSA37F62-LQFP48,CS1231-TS,CS1259-QFN32,CS32F031K8U6H,CS32F103RBT7,CS1180,CS17950P8ET,CSU8RP1186B-BD,CSM92F30D,CSU18M68-WLCSP16,CS17951P8QT,CS32F030C8T6-RA,CBM8560,CS32F035F6P7,CS32L015C8T6,CS32F030F8P7-RA,CS32F031K8U7-RA,CSU18MB86-SOP16,CS1232-TS,CS1242-TSSOP16,CSA37F60-QFN40,CS32F034K8U7-RA,CSU18M91-LQFP64,CSU18MD92,CS32L010F8U6,CS1262HY6RJ,CS1259B-SOP16,CDS1181A0M6,CS17953P8ET,CSU34F20-SSOP24,CS32F031K8V6-RA,CSM92F32,CSM92F42NIB,CDS1883L3Y6,CSM92F42NIE,CS32F031E6Y6,CSU8RP1001B,CSU8RP1382D-BD,CS32F103CBT7,CST92F30-QFN48,CSU32P10-SOP14,CSM92F25,CBM6560,CS17951NNP8QT-A,CSU18M88-LQFP48,CSU34F20-QFN20,CSU18M65-WLCSP16,CS1239-SOP16,CST92F42KEV6HC,CDS8703K6V7ET,CS1239-QFN16,CBM8580,CBM8581,CS1256-QFN16,CSU8RP3216-TS,CSS34P16B-SSOP16,CSA37F72-WLCSP24,CS32G023K8V6,CSU18M69-WLCSP16,CS32G051KCU6,CS32F031G8K6-RA,CSU32M10-MSOP10,CPW3301UE,CSU1182B,CS32F031K8S6-RA,CST92F42KEV7HI,CSU18M92-LQFP48,CS32F030F6P6-RA,CSU38F23-QFN20,CS17953NNP8QT-A,CS1270,CSU18M68-QFN16,CS17953NNP8QT-P,CS32F030C8T7-RA,CSU8RP1391-BD,CS32F031G6U6,CSU32M11-SOP16,CS32F031K8U6-RA,CS1238-SO,CSA37F71-WLCSP36,CS17951P8ET,CS32F103VBT7,CS17950P8QT,CS32F030K6T6,CSU32M13-CSOP16,CSA37F70-WLCSP56,CSU1181B,CS32F116VBT8Q,CSU18P88-SSOP24,CS32F036K6S7Q,CS32F036F6P7,CBM6580,CST92P23B-SOP8,CS32F031K8V7-RA,CSU18PD88,CS17952P8QT,CS32F031C8T6,CS1251-SOP16,CSU8RP1186,CSE7759B,CSU8RP2113-SO,CSU32M10-QFN16,CS32G020K8U6
芯海低功耗蓝牙选型表
芯海低功耗蓝牙芯片选型表主要提供以下参数,Core:M0、M4F;Max Freq(MHz):48MHz、64MHz;Flash(KB):512KB;Timer(24-bit):8bit、3bit*4ch。
产品型号
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品类
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SPI
|
RX Sensi(dBm)
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TX Power(dBm)
|
Max.Speed(Mbps)
|
TX(mA)
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RX(mA)
|
Sleep(μA)
|
Operating Temp.(℃)
|
Supply Voltage(V)
|
Package
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CST92P23B-SOP8
|
低功耗蓝牙
|
1
|
-88dBm
|
-18~0dBm(-16~0dBm)
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1Mbps
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18.5mA
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19.5mA
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4μA
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-40℃~85℃
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1.8V~3.6V
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SOP8
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选型表 - 芯海 立即选型
芯海科技WiFi/BLE产品介绍:480M高算力、双模BT 5.0+Wi-Fi 6高集成SOC,助力智能硬件创新升级
描述- 芯海科技成立于2003年9月,是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业。专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。产品和方案广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等领域。
型号- CST92F30,CSU8RP3216,CSM64F02,CST92F25,CSM85F01,CSS34P16,CST92F32,CSM92F30E,CSM92F30D,CSE7761,CSE7759B,CST85F02,CST85F01
【应用】蓝牙SOC芯海CST92F25-QFN32用于智能跳绳,主频高达64MHz,工作电压1.8-3.6V
本文介绍一款芯海蓝牙SOC CST92F25-QFN32用于智能跳绳,32位ARMCortex-M0内核处理器,BLE5.0,512KB Flash、64KB SRAM,工作电压范围1.8V-3.6V,低功耗,封装小,低成本。
应用方案 发布时间 : 2023-02-15
快速接入鸿蒙生态,芯海科技剃须刀方案引领智能新风尚,可为客户节省80%的接入时间
芯海科技推出的智能剃须刀创新方案,为品牌终端厂商提供一条快速接入鸿蒙生态的捷径。该方案不仅帮助产品实现智能化升级,更可为客户节省80%的接入时间。在保障产品研发质量的同时,有效降低开发成本、提高开发效率,进一步增强产品的品牌影响力。
应用方案 发布时间 : 2024-01-17
电子商城
服务
根据用户的蓝牙模块,使用Bluetooth 蓝牙测试装置MT8852B,测试蓝牙1.0至5.1,包括传输速率、功率、频率、调制和接收机灵敏度,生成测试报告。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
实验室地址: 深圳 提交需求>
提供全面表征产品器件耗电特征及功耗波形、快速瞬态效应、电源优化、表征和仿真测试服务,使用直流电源分析仪测量精度达50µV,8nA,波形发生器带宽100kHz,输出功率300W,示波器200kHz,512 kpts
实验室地址: 深圳/苏州 提交需求>
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