一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序,此程序有五个入口条件,分别为读写数据缓冲区指针,进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址Length 为要读写数据的字节数量Addr 为EEPROM的片内地址 AT24256为0~32767Control 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1,表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;enumer为枚举变量,需为AT2401至AT24256中的一种,分别对应AT24C01至AT24C256;函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;ERROR为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1。SDA和SCL由用户自定义,对于1K位,2K位,4K位,8K位,16K位芯片采用一个8位长的字节地址码,对于32K位以上的采用2个8位长的字节地址码直接寻址,而4K位,8K位,16K位配合页面地址来寻址。
#include <intrins.h> #define ERROR 10 //允许ERROR的最大次数 sbit SDA=P4^2; sbit SCL=P4^4; enum eepromtype {AT2401,AT2402,AT2404,AT2408,AT2416,AT2432,AT2464,AT24128,AT24256};/*器件的型号*/ enum eepromtype enumer; //定义一个枚举变量 unsigned char buf1[]="aaaaaaaaaa"; /* 发送缓冲区 */ unsigned char buf2 [12]; /* 接收缓冲区 */ void senddd(unsigned d1); /* * * * * * * * 一个简单延时程序 * * * * * * * * * * * * */ void Delay(unsigned char DelayCount) { while(DelayCount--); } /* * * * * 以下是对IIC总线的操作子程序 * * * * */ /* * * * * * 启动总线 * * * * */ void Start(void) { SCL=0; /* SCL处于高电平时,SDA从高电平转向低电平表示 */ SDA=1; /* 一个"开始"状态,该状态必须在其他命令之前执行 */ Delay(1); SCL=1; Delay(1); SDA=0; Delay(1); SCL=0; SDA=1; Delay(1); } /* * * * * 停止IIC总线 * * * * */ void Stop(void) { SCL=0; /*SCL处于高电平时,SDA从低电平转向高电平 */ SDA=0; /*表示一个"停止"状态,该状态终止所有通讯 */ Delay(1); SCL=1; Delay(1); /* 空操作 */ SDA=1; Delay(1); SCL=0; Delay(1000); } /* * * * * 检查应答位 * * * * */ bit RecAck(void) { SCL=0; SDA=1; Delay(20); SCL=1; Delay(1); Delay(1); CY=SDA; /* 因为返回值总是放在CY中的 */ SCL=0; Delay(20); return(CY); } /* * * * *对IIC总线产生应答 * * * * */ void Ack(void) { SDA=0; /* EEPROM通过在收到每个地址或数据之后, */ SCL=1; /* 置SDA低电平的方式确认表示收到读SDA口状态 */ Delay(1); SCL=0; Delay(1); SDA=1; } /* * * * * * * * * 不对IIC总线产生应答 * * * * */ void NoAck(void) { SDA=1; SCL=1; Delay(1); SCL=0; } /* * * * * * * * * 向IIC总线写数据 * * * * */ void Send(unsigned char sendbyte) { unsigned char data j=8; for(;j>0;j--) { SCL=0; sendbyte <<= 1; /* 使CY=sendbyte^7; */ SDA=CY; /* CY 进位标志位 */ Delay(1); SCL=1; Delay(20); } SCL=0; Delay(1); } /* * * * * * * * * 从IIC总线上读数据子程序 * * * * */ unsigned char Receive(void) { register receivebyte,i=8; SCL=0; while(i--) { SCL=1; receivebyte = (receivebyte <<1 ) | SDA; Delay(1); SCL=0; Delay(1); } return(receivebyte); } /* ----- AT24C01~AT24C256 的读写程序 ------ */ bit RW24xx(unsigned char *DataBuff,unsigned char Length,unsigned int Addr, unsigned char Control,enum eepromtype enumer) { unsigned char data j,i=ERROR; bit errorflag=1; /* 出错标志 */ while(i--) { Start(); /* 启动总线 */ Send(Control & 0xfe); /* 向IIC总线写数据,器件地址 */ if(RecAck()) continue; /* 如写不正确结束本次循环 */ if(enumer > AT2416) { Send((unsigned char)(Addr >> 8));//把整型数据转换为字符型数据:弃高取低,只取低8位.如果容量大于32K位,使用16位地址寻址,写入高八位地址 if(RecAck()) continue; } Send((unsigned char)Addr); /* 向IIC总线写数据 */ if(RecAck()) continue; /* 如写正确结束本次循环 */ if(!(Control & 0x01)) //判断是读器件还是写器件 { j=Length; errorflag=0; /* 清错误特征位 */ while(j--) { Send(*DataBuff++); /* 向IIC总线写数据 */ if(!RecAck()) continue; /* 如写正确结束本次循环 */ errorflag=1; break; } if(errorflag==1) continue; break; } else { Start(); /* 启动总线 */ Send(Control); /* 向IIC总线写数据 */ if(RecAck()) continue;//器件没应答结束本次本层循环 while(--Length) /* 字节长为0结束 */ { *DataBuff ++= Receive(); Ack(); /* 对IIC总线产生应答 */ } *DataBuff=Receive(); /* 读最后一个字节 */ NoAck(); /* 不对IIC总线产生应答 */ errorflag=0; break; } } Stop(); /* 停止IIC总线 */ if(!(Control & 0x01)) { Delay(255); Delay(255); Delay(255); } return(errorflag); }
下面是主函数:
#include <REG52.H> #include "24c256_1.h" #include<string.h> unsigned char temp[64]; unsigned char rxnum; unsigned char flag2; void senddd(unsigned d1); void uart(void) interrupt 4// 串口中断 { unsigned char k = 0; if(RI) //接收 { } else //发送 { TI=0; } } //查询方式发送单个字符 void senddd(unsigned d1) { ES=0; //TE=1; TI=0;SBUF=d1;while(!TI); //TE=0; TI=0; ES=1; } //Send String Tor Uart void printu(char * str) { char *ct = str; while (*ct != '\0') { if (*ct == '\n') { SBUF = 13; while (!TI); TI = 0; } SBUF=*ct; while (!TI); TI = 0; ct++; } } //UART初始化 void initUart(void) { TMOD &=0x0f; TMOD |=0x20; SCON=0x50; IP = 0x10; //PCON|=0x80; TH1=0xf7; TL1=0xf7; //115200,normal //TH1=0xfa; TL1=0xfa; //倍速 TR1=1; ET1=0; RI=0; //AUXR = 0xA0; //TE=0; //允许接收 仅485时用。 } void main(void) { unsigned char Control,*p1,*p2; unsigned char Length; unsigned int addr ,i; /* 24Cxx片内地址 */ P4SW|= 0x10; initUart(); ES =1; ET1=0; EA =1; senddd('O'); senddd('N'); printu(" starting...\r\n"); p1=buf1;p2=buf2; printu(p1); printu("\r\n"); addr=0; ////片内地址 AT24C256为0~32767///// Length=10; ////// 读写长度 ////// enumer=AT24256; /// 读写AT24C256//// Control=0xa0; /// 写操作/// RW24xx(p1,Length,addr,Control,enumer); // 写 // Control=0xa1; ///读操作/// for(i=0;i<10000;i++); //要加入延时···才可正确的读取数据! // Delay(1000);//1:6.18us; 2:8.36us 3:10.55us △=2.18us RW24xx(p2,Length,addr,Control,enumer);// 读 printu(p2); printu("\r\n"); }
下面是运行结果:
相关推荐
本主题聚焦于如何使用IIC接口与AT24C256 EEPROM进行多页读写操作。AT24C256是一款具有256K位(32KB)存储容量的串行EEPROM,广泛应用于数据存储场景。 首先,我们了解AT24C256的基本特性: 1. 它采用I2C总线协议,...
本主题主要关注如何使用STM32F103通过模拟IIC(Inter-Integrated Circuit)总线与AT24C256进行数据读写操作。 AT24C256是一款256K位(32KB)的电可擦除只读存储器(EEPROM),采用I2C接口,适用于存储小量非易失性...
1、基于IIC协议,采用verilog编写AT24C16驱动程序。 2、实现功能:在AT24C16的地址0~99之间顺序写入数据0~99,然后在读取出来,读取的数据通过串口调试助手显示出来。 3、测试平台Quartus 17.1
本文将详细介绍如何使用MSP430F149单片机实现对AT24C1024的读写操作,并讨论如何将该程序移植到STM32或STC51等其他系列单片机。 首先,AT24C1024具有1024个字节的存储容量,以256字节为一页进行组织。它的接口通常...
本主题聚焦于模拟IIC与AT24C512的读写操作。AT24C512是一款256Kbit(32KB)的电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),通常用于存储小量数据,如配置参数或用户设置。它支持IIC协议,因此可以方便地与微控制器进行通信...
BL24C256是一种串行EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)芯片,广泛应用于各种电子设备中。它具有256 Kbit的存储容量,可以通过串行接口进行读写操作。这种芯片通常被用于存储设备配置...
一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序,此程序有五个入口条件,分别为读写数据缓冲区指针, 进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节, 以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性...
关于STM32使用硬件i2c读写AT24C256实验遇到的问题,这个代码只是一部分,下载后需要将他放在官方HAL库en.stm32cubef1 V1.7.0-》Projects-》STM32F103RB-Nucleo-》Examples-》I2C目录下,参照帖子里关于这个工程的...
总结来说,编写STM32针对AT24C32、AT24C64、AT24C128的驱动程序,需要理解I²C协议、STM32的I²C外设配置、AT24Cxx的通信协议以及驱动程序设计原理。在实际应用中,还要关注代码的可移植性、错误处理和实时性。通过...
### 通过IIC模拟24c16读写程序知识点详解 #### 一、IIC总线简介 IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由Philips公司开发的两线式串行总线,用于连接低速的微控制器与各种外围设备。它通过两条双向总线(SCL和...
IIC读写AT24C02 目的:记录开机的次数,并用LCD1602显示记录次数 要求:AT89C52 + AT24C02 + LCD1602 (1) 画出51单片机操作IIC读写AT24C02的PROTEUS原理图 (2) 编写代码实现IIC读写的操作 (3) IIC存贮芯片AT...
在这个项目中,我们将深入探讨如何使用STM32F103微控制器通过I²C协议读写AT24C256电可擦可编程只读存储器(EEPROM)。 AT24C256是一款256K位的串行EEPROM,它有8个地址线,因此可以寻址64K个8位数据,通常用于存储...
### STM32 模拟 IIC 读写 AT24C02 程序解析 #### 一、概述 本篇文章将详细解读一个使用STM32微控制器通过模拟I2C接口对AT24C02 EEPROM进行读写的程序。AT24C02是一种非易失性存储器(EEPROM),它可以通过I2C总线...
这个项目的核心在于`User`目录下的源代码,其中应该有实现I²C通信和AT24C256读写的函数。通过对这些源码的分析和调试,你可以了解STM32如何控制I²C总线,并与AT24C256进行有效通信。这将帮助你掌握嵌入式系统中的I...
### AT24C04 读写程序解析 #### 一、概述 本文将详细介绍一个基于AT2051单片机实现的AT24C04 EEPROM读写程序的关键技术点及其工作原理。该程序主要用于向AT24C04 EEPROM中写入512个字节的数据,并进行数据校验,...
在进行AT24C08的读写操作时,首先需要了解其IIC通信协议的基本原理。IIC协议规定了开始信号、停止信号、应答信号、数据传输等规则。每个IIC设备都有一个唯一的7位地址,对于AT24C08,这个地址可能需要根据具体应用...
《LPC17XX IIC AT24C16读写测试程序详解》 在电子工程领域,微控制器的应用无处不在,而LPC17XX系列是NXP半导体公司推出的一款基于ARM Cortex-M3内核的高性能微控制器。本文将深入探讨如何使用LPC17XX的IIC(Inter-...
### EEPROM 24C64读写程序知识点详解 #### 一、EEPROM 24C64简介 EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),即电可擦可编程只读存储器,是一种可通过电信号进行擦除和重写的非易失性存储器...
总结来说,使用 MSP430F2418 微控制器通过 IIC 方式驱动 AT24C16 芯片涉及了理解IIC协议、配置微控制器的IIC接口、设置正确的设备地址、发送读写命令以及处理数据传输的过程。通过掌握这些知识,你可以有效地利用这...
清晰明确的操作思路 详细的注释 通过IIC总线读写AT24C02B(EEPROM),同时用LED反映读出数据状态