【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

2022-05-26 世强
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CST92F25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

选型指南  -  芯海  - 202312版  - 2024/5/13 PDF 中文 下载

开发环境(软件/固件)  -  芯海  - 版本:1.4 ZIP 中文 下载

CST92F25 Datasheet

型号- CST92F25

数据手册  -  芯海  - REV1.5  - 2021/10/16 PDF 英文 下载

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

商品及供应商介绍  -  芯海 PDF 中文 下载

【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

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品牌:芯海

品类:蓝牙芯片

价格:¥3.3334

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品牌:国民技术

品类:开发板

价格:¥199.0000

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品牌:芯海

品类:32位MCU

价格:¥3.0024

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品牌:芯海

品类:32位MCU

价格:¥2.6934

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品牌:芯海

品类:单相多功能计量芯片

价格:¥1.3334

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品牌:芯海

品类:电能计量芯片

价格:¥4.1334

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品牌:芯海

品类:32位MCU

价格:¥4.1177

现货: 8,684

品牌:芯海

品类:MCU

价格:¥2.1177

现货: 6,676

品牌:芯海

品类:电能计量芯片

价格:¥3.6353

现货: 6,000

品牌:芯海

品类:低功耗蓝牙SOC芯片

价格:¥6.1334

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蓝牙射频及通信协议测试

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。

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低功耗测试

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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授权代理品牌:接插件及结构件

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