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关于关于关于1. 如何学习单片机7. LED 点阵的学习13.1602 液晶与串口的应用1.1 学习什么单片机7.1 C 语言变量的作用域13.1 通信时序解析1.2 如何学习单片机7.2 C 语言变量的存储类别13.2 1602 整屏移动1.3 单片机学习的准备工作7.3 LED 点阵的介绍13.3 多个 .c 文件的初步认识1.4 单片机开发环境搭建--Keil uVision4安装教程7.4 LED 点阵的图形显示13.4 单片机计算器实例1.5 Keil uVision4 简单使用教程7.5 LED 点阵的纵向移动13.5 串口通信原理和控制程序第一章问题汇总7.6 LED 点阵的横向移动14. I2C 总线与 EEPROM2. 点亮你的 LED 灯8. 单片机按键14.1 单片机 I2C 时序介绍2.1 单片机内部资源8.1 单片机最小系统解析14.2 I2C 寻址模式2.2 单片机最小系统8.2 C 语言函数的调用14.3 单片机 EEPROM 简介2.3 发光二极管(LED 灯)8.3 C 语言函数的形参和实参14.4 EEPROM 单字节读写操作时序2.4 特殊功能寄存器和位定义8.4 单片机按键介绍14.5 EEPROM 多字节读写操作时序2.5 新建一个工程8.5 ​单片机独立按键扫描程序14.6 EEPROM 的页写入2.6 第一个单片机程序8.6 单片机按键消抖程序14.7 I2C 和 EEPROM 的综合编程2.7 将程序下载到单片机8.7 单片机矩阵按键的扫描15. 实时时钟 DS13023. 单片机硬件基础知识学习8.8 简易加法计算器程序15.1 BCD 码介绍3.1 电磁干扰 EMI9. 步进电机与蜂鸣器15.2 单片机 SPI 通信接口3.2 单片机中去耦电容的应用9.1 单片机 IO 口的结构15.3 实时时钟芯片 DS1302 介绍3.3 三极管的的概念及其工作原理9.2 单片机上下拉电阻15.4 DS1302 的硬件信息3.4 单片机中三极管的应用9.3 电机的分类15.5 DS1302 寄存器介绍3.5 74HC138 三八译码器的应用9.4 28BYJ-48 步进电机原理15.6 DS1302 通信时序介绍3.6 LED 灯闪烁程序9.5 让电机转起来15.7 DS1302 的 BURST 模式4. 流水灯的实现9.6 转动精度与深入分析15.8 C 语言复合数据类型4.1 二进制、十进制和十六进制9.7 电机控制程序基础15.9 单片机电子时钟程序设计4.2 C 语言变量类型和范围9.8 实用的电机控制程序16. 红外通信与温度传感器4.3 C 语言基本运算符9.9 单片机蜂鸣器16.1 红外光的基本原理4.4 C 语言 for 循环语句10. 实例练习与经验积累16.2 红外遥控通信原理4.5 C 语言 while 循环语句10.1 单片机数字秒表程序16.3 NEC 协议红外遥控器4.6 C 语言函数的简单介绍10.2 PWM 的原理与控制程序16.4 温度传感器 DS18B204.7 单片机延时方法10.3 单片机交通灯实例17. 模数转换与数模转换4.8 LED 流水灯程序10.4 51单片机 RAM 区域的划分17.1 A/D 和 D/A 的基本概念5. 定时器与数码管基础10.5 单片机长短按键的应用17.2 A/D(模数转换)的主要指标5.1 逻辑电路与逻辑运算11. UART 串口通信17.3 PCF8591 硬件接口5.2 定时器介绍11.1 单片机串行通信介绍17.4 PCF8591 应用程序5.3 定时器的寄存器11.2 RS232 通信接口17.5 A/D 差分输入信号5.4 定时器的应用11.3 USB 转串口通信17.6 D/A 输出5.5 LED 数码管的介绍11.4 IO 口模拟 UART 串口通信17.7 单片机信号发生器程序5.6 数码管的真值表11.5 UART 串口通信的基本应用18. RS485 通信与 Modbus 协议5.7 数码管的静态显示11.6 通信实例与 ASCII 码18.1 RS485 通信6. 中断与数码管动态显示12. 1602 液晶介绍18.2 Modbus 通信协议介绍6.1 C 语言数组12.1 C 语言变量的地址18.3 Modbus 多机通信程序6.2 C 语言 if 语句12.2 C 语言指针变量的声明6.3 C 语言 switch 语句12.3 C 语言指针的简单示例6.4 数码管的动态显示12.4 C 语言指向数组元素的指针6.5 单片机数码管显示消隐12.5 ​C 语言字符数组和字符指针6.6 单片机中断系统12.6 1602 液晶介绍6.7 单片机中断的优先级12.7 1602 液晶的读写时序介绍12.8 1602 液晶指令介绍12.9 1602 液晶简单显示程序

14.5 单片机 EEPROM 多字节读写操作时序


我们读取 EEPROM 的时候很简单,EEPROM 根据我们所送的时序,直接就把数据送出来了,但是写 EEPROM 却没有这么简单了。给 EEPROM 发送数据后,先保存在了 EEPROM 的缓存,EEPROM 必须要把缓存中的数据搬移到“非易失”的区域,才能达到掉电不丢失的效果。而往非易失区域写需要一定的时间,每种器件不完全一样,ATMEL 公司的 24C02 的这个写入时间最高不超过 5 ms。在往非易失区域写的过程,EEPROM 是不会再响应我们的访问的,不仅接收不到我们的数据,我们即使用 I2C 标准的寻址模式去寻址,EEPROM 都不会应答,就如同这个总线上没有这个器件一样。数据写入非易失区域完毕后,EEPROM 再次恢复正常,可以正常读写了。

细心的同学,在看上一节程序的时候会发现,我们写数据的那段代码,实际上我们有去读应答位 ACK,但是读到了应答位我们也没有做任何处理。这是因为我们一次只写一个字节的数据进去,等到下次重新上电再写的时候,时间肯定远远超过了 5 ms,但是如果我们是连续写入几个字节的时候,就必须得考虑到应答位的问题了。写入一个字节后,再写入下一个字节之前,我们必须要等待 EEPROM 再次响应才可以,大家注意我们程序的写法,可以学习一下。

之前我们知道编写多 .c 文件移植的方便性了,本节程序和上一节的 Lcd1602.c 文件和 I2C.c 文件完全是一样的,因此这次我们只把 main.c 文件给大家发出来,帮大家分析明白。

而同学们却不能这样,同学们是初学,很多知识和技巧需要多练才能巩固下来,因此每个程序还是建议大家在你的 Keil 软件上一个代码一个代码的敲出来。 /*I2C.c 文件程序源代码***/ (此处省略,可参考之前章节的代码) /*Lcd1602.c 文件程序源代码***/ (此处省略,可参考之前章节的代码)

/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include <reg52.h>
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
extern void I2CStart();
extern void I2CStop();
extern unsigned char I2CReadACK();
extern unsigned char I2CReadNAK();
extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len);

void main(){
    unsigned char i;
    unsigned char buf[5];
    unsigned char str[20];
    InitLcd1602(); //初始化液晶
    E2Read(buf, 0x90, sizeof(buf)); //从 E2 中读取一段数据
    MemToStr(str, buf, sizeof(buf)); //转换为十六进制字符串
    LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶上
    for (i=0; i<sizeof(buf); i++){ //数据依次+1,+2,+3...
        buf[i] = buf[i] + 1 + i;
    }
    E2Write(buf, 0x90, sizeof(buf)); //再写回到 E2 中
    while(1);
}
/* 将一段内存数据转换为十六进制格式的字符串,
str-字符串指针,src-源数据地址,len-数据长度 */
void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len){
    unsigned char tmp;

    while (len--){
        tmp = *src >> 4; //先取高 4 位
        if (tmp <= 9){ //转换为 0-9 或 A-F
            *str++ = tmp + '0';
        }else{
            *str++ = tmp - 10 + 'A';
        }
        tmp = *src & 0x0F; //再取低 4 位
        if (tmp <= 9){ //转换为 0-9 或 A-F
            *str++ = tmp + '0';
        }else{
            *str++ = tmp - 10 + 'A';
        }
        *str++ = ' '; //转换完一个字节添加一个空格
        src++;
    }
}
/* E2 读取函数,buf-数据接收指针,addr-E2 中的起始地址,len-读取长度 */
void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len){
    do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写操作
        I2CStart();
        if (I2CWrite(0x50<<1)){ //应答则跳出循环,非应答则进行下一次查询
            break;
        }
        I2CStop();
    } while(1);
    I2CWrite(addr); //写入起始地址
    I2CStart(); //发送重复启动信号
    I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //寻址器件,后续为读操作
    while (len > 1){ //连续读取 len-1 个字节
        *buf++ = I2CReadACK(); //最后字节之前为读取操作+应答
        len--;
    }
    *buf = I2CReadNAK(); //最后一个字节为读取操作+非应答
    I2CStop();
}
/* E2 写入函数,buf-源数据指针,addr-E2 中的起始地址,len-写入长度 */
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len){
    while (len--){
        do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写操作
            I2CStart();
            if (I2CWrite(0x50<<1)){ //应答则跳出循环,非应答则进行下一次查询
                break;
            }
            I2CStop();
        } while(1);
        I2CWrite(addr++); //写入起始地址
        I2CWrite(*buf++); //写入一个字节数据
        I2CStop(); //结束写操作,以等待写入完成
    }
}

函数 MemToStr:可以把一段内存数据转换成十六进制字符串的形式。由于我们从 EEPROM 读出来的是正常的数据,而 1602 液晶接收的是 ASCII 码字符,因此我们要通过液晶把数据显示出来必须先通过一步转换。算法倒是很简单,就是把每一个字节的数据高4位和低4位分开,和9进行比较,如果小于等于9,则直接加„0‟转为0~9的 ASCII 码;如果大于9,则先减掉10 再加„A‟即可转为 A~F 的 ASCII 码。

函数 E2Read:我们在读之前,要查询一下当前是否可以进行读写操作,EEPROM 正常响应才可以进行。进行后,读最后一个字节之前的,全部给出 ACK,而读完了最后一个字节,我们要给出一个 NAK。

函数 E2Write:每次写操作之前,我们都要进行查询判断当前 EEPROM 是否响应,正常响应后才可以写数据。


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