Hva er et SPI-grensesnitt? Hvordan fungerer SPI?
SPI står for Serial Peripheral interface, og som navnet antyder, et serielt perifert grensesnitt. Motorola ble først definert på sine MC68HCXX-serie prosessorer.SPI er en høyhastighets, fulldupleks, synkron kommunikasjonsbuss, og opptar bare fire linjer på chip-pinnen. Dette sparer chip-pinnen og plass til PCB-oppsettet, noe som gir bekvemmelighet. Den brukes hovedsakelig i EEPROM, FLASH, sanntidsklokke, AD-omformere og mellom digitale signalprosessorer og digitale signaldekodere.
SPI-en har to master- og slavemoduser. Et SPI-kommunikasjonssystem må inkludere én (og bare én) masterenhet og én eller flere slaveenheter. Hovedenheten (Master) sørger for klokken, slaveenheten (Slave) og SPI-grensesnittet, som alle initieres av hovedenheten. Når det finnes flere slaveenheter, styres de av respektive chipsignaler.SPI-en er fulldupleks, og SPI-en definerer ikke en hastighetsgrense, og den generelle implementeringen kan vanligvis nå eller til og med overstige 10 Mbps.
SPI-grensesnittet bruker vanligvis fire signallinjer for kommunikasjon:
SDI (dataregistrering), SDO (datautgang), SCK (klokke), CS (valg)
MISO:Primær enhetsinngangs-/utgangspinne fra enheten. Pinnen sender data i modus og mottar data i hovedmodus.
MOSI:Primær enhet Utgangs-/inngangspinne fra enheten. Pinnen sender data i hovedmodus og mottar data fra modusen.
SCLK:Serielt klokkesignal, generert av hovedutstyret.
CS / SS:Velg signal fra utstyret, styrt av hovedutstyret. Den fungerer som en "chip-valgpinne", som velger den spesifiserte slaveenheten, slik at masterenheten kan kommunisere med en spesifikk slaveenhet alene og unngå konflikter på datalinjen.
I de senere årene har kombinasjonen av SPI-teknologi (Serial Peripheral Interface) og OLED-skjermer (Organic Light-Emitting Diode) blitt et fokuspunkt i teknologibransjen. SPI, kjent for sin høye effektivitet, lave strømforbruk og enkle maskinvaredesign, gir stabil signaloverføring for OLED-skjermer. Samtidig erstatter OLED-skjermer, med sine selvemitterende egenskaper, høye kontrastforhold, brede synsvinkler og ultratynne design, i økende grad tradisjonelle LCD-skjermer og blir den foretrukne skjermløsningen for smarttelefoner, bærbare enheter og IoT-enheter.
Publisert: 20. feb. 2025