📄 spi_sw.c
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/* 本例用I/O引脚模拟产生CH374的4线SPI串口读写时序 */
/* 本例中的硬件连接方式如下(实际应用电路可以参照修改下述定义及子程序) */
/* 单片机的引脚 CH374芯片的引脚
P1.0 SCS#
P1.1 SDI
P1.2 SDO
P1.3 SCK */
/**/
#define CH374_SPI_SCS P1OUT&0X01 /* 假定CH374的SCS引脚 */
#define CH374_SPI_SDI P1OUT&0X02 /* 假定CH374的SDI引脚 */
#define CH374_SPI_SDO P1IN&0X04 /* 假定CH374的SDO引脚 */
#define CH374_SPI_SCK P1OUT&0X08 /* 假定CH374的SCK引脚 */
void CH374_PORT_INIT( ) /* 由于使用通用I/O模拟并口读写时序,所以进行初始化 */
{
/* 如果是硬件SPI接口,那么可使用mode3(CPOL=1&CPHA=1)或mode0(CPOL=0&CPHA=0),CH374在时钟上升沿采样输入,下降沿输出,数据位是高位在前 */
P1DIR = 0X0B;
P1OUT = 1; /* 禁止SPI片选 */
P1OUT = 0X08; /* 默认为高电平,SPI模式3,也可以用SPI模式0,但模拟程序可能需稍做修改 */
/* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须在此设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
}
static void Spi374OutByte( UINT8 d ) /* SPI输出8个位数据 */
{ /* 如果是硬件SPI接口,应该是先将数据写入SPI数据寄存器,然后查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成 */
UINT8 i;
for ( i = 0; i < 8; i ++ ) {
P1OUT &= 0XF7;
if ( d & 0x80 ) P1OUT |= 0X02;
else P1OUT &= 0XFD;
d <<= 1; /* 数据位是高位在前 */
P1OUT |= 0X08; /* CH374在时钟上升沿采样输入 */
}
}
static UINT8 Spi374InByte( void ) /* SPI输入8个位数据 */
{ /* 如果是硬件SPI接口,应该是先查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成,然后从SPI数据寄存器读出数据 */
UINT8 i, d;
d = 0;
/* 如果SPI的SDO和SDI合用一个I/O引脚,那么必须在此设置该I/O方向为输入 */
for ( i = 0; i < 8; i ++ ) {
P1OUT &= 0XF7; /* CH374在时钟下降沿输出 */
d <<= 1; /* 数据位是高位在前 */
if ( P1IN&0X04 ) d ++;
P1OUT |= 0X08;
}
return( d );
}
static void Spi374Start( UINT8 addr, UINT8 cmd ) /* SPI开始 */
{
// CH374_SPI_SCS = 1;
/* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须确保已经设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
P1OUT &= 0XFE; /* SPI片选有效 */
Spi374OutByte( addr );
Spi374OutByte( cmd );
}
//Spi374Stop( ) { CH374_SPI_SCS = 1; } /* SPI结束 */
static void Spi374Stop( void ) /* SPI结束 */
{
P1OUT |= 0X01; /* SPI片选无效 */
}
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