当前项目中有两个一模一样的IC,分别叫主IC和从IC,这两个IC都是通过I2C通讯,两路I2C,这样的话有问题吗

时间: 2024-04-27 07:20:40 浏览: 79
如果你要同时往主IC和从IC的相同寄存器中写入相同的值,那么同时执行 `lcd_bl_set_led_brightness` 和 `lcd_bias_set_led_brightness` 两个函数应该是没有问题的。因为这两个函数会分别通过不同的I2C总线往两个不同的IC中写入相同的值,不会相互干扰。 但是,如果你要往主IC和从IC不同的寄存器中写入不同的值,那么同时执行这两个函数就会存在问题。因为这两个函数会同时往两个IC中写入不同的值,如果同时执行,可能会导致I2C总线通信冲突,从而影响程序的正确性。 因此,在执行这两个函数时,你需要确认它们是否往不同的IC寄存器中写入不同的值。如果是,则需要根据实际情况来决定如何执行。
相关问题

两个stm32F103C8T6分别作I2C从机向主机发送数据

好的,下面是两个STM32F103C8T6分别作为I2C从机向主机发送数据的基本步骤: 1. 配置I2C外设:设置I2C的时钟频率、I2C地址等参数。 2. 配置GPIO口:将SDA和SCL引脚配置为I2C模式。 3. 接收主机的读写请求:在I2C的中断服务函数中,检查接收到的I2C事件,例如接收到了地址匹配事件或接收到了数据。 4. 处理主机的读写请求:如果接收到了读取请求,则向主机发送数据;如果接收到了写入请求,则接收主机发送的数据。 5. 主机向从机发送数据:主机通过I2C总线向从机发送数据,从机接收主机发送的数据。 这里给出两个STM32F103C8T6分别作为I2C从机向主机发送数据的简单示例代码: 从机1: ```c #include "stm32f10x.h" #define SLAVE1_ADDRESS 0x50 uint8_t data1 = 0x55; void I2C1_EV_IRQHandler(void) { // 检查I2C事件 if (I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR) { // 接收到地址匹配事件 uint8_t dummy = I2C1->SR2; } if (I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE) { // 接收到数据 uint8_t received = I2C1->DR; } if (I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE) { // 发送数据 I2C1->DR = data1; } } int main(void) { // 配置I2C1外设 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); I2C_InitTypeDef i2c; i2c.I2C_ClockSpeed = 100000; i2c.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; i2c.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; i2c.I2C_OwnAddress1 = SLAVE1_ADDRESS; i2c.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; i2c.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_Init(I2C1, &i2c); I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); // 配置GPIO口 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitTypeDef gpio; gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &gpio); // 配置I2C中断 NVIC_InitTypeDef nvic; nvic.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn; nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&nvic); I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT, ENABLE); while (1); } ``` 从机2: ```c #include "stm32f10x.h" #define SLAVE2_ADDRESS 0x60 uint8_t data2 = 0xAA; void I2C2_EV_IRQHandler(void) { // 检查I2C事件 if (I2C2->SR1 & I2C_SR1_ADDR) { // 接收到地址匹配事件 uint8_t dummy = I2C2->SR2; } if (I2C2->SR1 & I2C_SR1_RXNE) { // 接收到数据 uint8_t received = I2C2->DR; } if (I2C2->SR1 & I2C_SR1_TXE) { // 发送数据 I2C2->DR = data2; } } int main(void) { // 配置I2C2外设 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE); I2C_InitTypeDef i2c; i2c.I2C_ClockSpeed = 100000; i2c.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; i2c.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; i2c.I2C_OwnAddress1 = SLAVE2_ADDRESS; i2c.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; i2c.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_Init(I2C2, &i2c); I2C_Cmd(I2C2, ENABLE); // 配置GPIO口 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitTypeDef gpio; gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &gpio); // 配置I2C中断 NVIC_InitTypeDef nvic; nvic.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn; nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&nvic); I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT, ENABLE); while (1); } ``` 以上代码中,从机1和从机2的地址分别是0x50和0x60,你可以根据自己的需求修改。主机通过I2C总线向两个从机发送数据时,需要先发送一个地址字节,然后再发送数据字节。

两个单片机分别与ds18b20连接,这两个单片机通过I2C与第三个单片机连接

如果您需要将两个单片机分别连接到DS18B20温度传感器,并且通过I2C总线连接到第三个单片机,请按照以下步骤进行: 1. 为每个单片机连接一个DS18B20传感器并编写读取传感器数据的代码。DS18B20是一种单总线数字温度传感器,需要使用单总线协议进行通讯。您需要在每个单片机上实现单总线协议的代码,以读取传感器的温度值。 2. 配置每个单片机的I2C总线,并实现主从设备的协议。其中两个单片机需要配置为I2C从设备,另一个单片机需要配置为I2C主设备。主设备将负责发起I2C总线上的通讯,而从设备则响应主设备的请求。 3. 在主设备的代码中,编写代码来读取从设备的温度值。在这个过程中,主设备会向从设备发送请求,并等待从设备回复温度值。 4. 在从设备的代码中,编写代码来响应主设备的请求,并发送从设备自身的温度值。 5. 将三个单片机连接到I2C总线上,并分配各自的地址。主设备将通过I2C总线向从设备发送请求,并读取从设备的温度值。 需要注意的是,I2C总线上的通讯需要各种控制信号和地址信息进行管理。因此,您需要仔细研究每个单片机的数据手册和开发板的示例代码,以确保正确配置I2C总线并实现主从设备之间的通讯。同时,您还需要分配每个单片机的地址,以便主设备可以正确识别和选择从设备。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

长春人文学院在河北2021-2024各专业最低录取分数及位次表.pdf

全国各大学在河北2021-2024年各专业最低录取分数及录取位次数据,高考志愿必备参考数据
recommend-type

CPA《公司战略与风险管理》张英奎 基础班 第1章 战略管理中的权力与利益相关者2.pdf

CPA《公司战略与风险管理》张英奎 基础班 第1章 战略管理中的权力与利益相关者2.pdf
recommend-type

昆明文理学院在河北2021-2024各专业最低录取分数及位次表.pdf

全国各大学在河北2021-2024年各专业最低录取分数及录取位次数据,高考志愿必备参考数据
recommend-type

C++开发模板文档.docx

C++开发模板文档
recommend-type

使用php采集淘宝产品数据,并上传到opencart_商城中_phpspider.zip

使用php采集淘宝产品数据,并上传到opencart_商城中_phpspider
recommend-type

C++标准程序库:权威指南

"《C++标准程式库》是一本关于C++标准程式库的经典书籍,由Nicolai M. Josuttis撰写,并由侯捷和孟岩翻译。这本书是C++程序员的自学教材和参考工具,详细介绍了C++ Standard Library的各种组件和功能。" 在C++编程中,标准程式库(C++ Standard Library)是一个至关重要的部分,它提供了一系列预先定义的类和函数,使开发者能够高效地编写代码。C++标准程式库包含了大量模板类和函数,如容器(containers)、迭代器(iterators)、算法(algorithms)和函数对象(function objects),以及I/O流(I/O streams)和异常处理等。 1. 容器(Containers): - 标准模板库中的容器包括向量(vector)、列表(list)、映射(map)、集合(set)、无序映射(unordered_map)和无序集合(unordered_set)等。这些容器提供了动态存储数据的能力,并且提供了多种操作,如插入、删除、查找和遍历元素。 2. 迭代器(Iterators): - 迭代器是访问容器内元素的一种抽象接口,类似于指针,但具有更丰富的操作。它们可以用来遍历容器的元素,进行读写操作,或者调用算法。 3. 算法(Algorithms): - C++标准程式库提供了一组强大的算法,如排序(sort)、查找(find)、复制(copy)、合并(merge)等,可以应用于各种容器,极大地提高了代码的可重用性和效率。 4. 函数对象(Function Objects): - 又称为仿函数(functors),它们是具有operator()方法的对象,可以用作函数调用。函数对象常用于算法中,例如比较操作或转换操作。 5. I/O流(I/O Streams): - 标准程式库提供了输入/输出流的类,如iostream,允许程序与标准输入/输出设备(如键盘和显示器)以及其他文件进行交互。例如,cin和cout分别用于从标准输入读取和向标准输出写入。 6. 异常处理(Exception Handling): - C++支持异常处理机制,通过throw和catch关键字,可以在遇到错误时抛出异常,然后在适当的地方捕获并处理异常,保证了程序的健壮性。 7. 其他组件: - 还包括智能指针(smart pointers)、内存管理(memory management)、数值计算(numerical computations)和本地化(localization)等功能。 《C++标准程式库》这本书详细讲解了这些内容,并提供了丰富的实例和注解,帮助读者深入理解并熟练使用C++标准程式库。无论是初学者还是经验丰富的开发者,都能从中受益匪浅,提升对C++编程的掌握程度。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

Parallelization Techniques for Matlab Autocorrelation Function: Enhancing Efficiency in Big Data Analysis

# 1. Introduction to Matlab Autocorrelation Function The autocorrelation function is a vital analytical tool in time-domain signal processing, capable of measuring the similarity of a signal with itself at varying time lags. In Matlab, the autocorrelation function can be calculated using the `xcorr
recommend-type

怎样使scanf函数和printf在同一行表示

在C语言中,`scanf` 和 `printf` 通常是分开使用的,因为它们的功能不同,一个负责从标准输入读取数据,另一个负责向标准输出显示信息。然而,如果你想要在一行代码中完成读取和打印,可以创建一个临时变量存储 `scanf` 的结果,并立即传递给 `printf`。但这种做法并不常见,因为它违反了代码的清晰性和可读性原则。 下面是一个简单的示例,展示了如何在一个表达式中使用 `scanf` 和 `printf`,但这并不是推荐的做法: ```c #include <stdio.h> int main() { int num; printf("请输入一个整数: ");
recommend-type

Java解惑:奇数判断误区与改进方法

Java是一种广泛使用的高级编程语言,以其面向对象的设计理念和平台无关性著称。在本文档中,主要关注的是Java中的基础知识和解惑,特别是关于Java编程语言的一些核心概念和陷阱。 首先,文档提到的“表达式谜题”涉及到Java中的取余运算符(%)。在Java中,取余运算符用于计算两个数相除的余数。例如,`i % 2` 表达式用于检查一个整数`i`是否为奇数。然而,这里的误导在于,Java对`%`操作符的处理方式并不像常规数学那样,对于负数的奇偶性判断存在问题。由于Java的`%`操作符返回的是与左操作数符号相同的余数,当`i`为负奇数时,`i % 2`会得到-1而非1,导致`isOdd`方法错误地返回`false`。 为解决这个问题,文档建议修改`isOdd`方法,使其正确处理负数情况,如这样: ```java public static boolean isOdd(int i) { return i % 2 != 0; // 将1替换为0,改变比较条件 } ``` 或者使用位操作符AND(&)来实现,因为`i & 1`在二进制表示中,如果`i`的最后一位是1,则结果为非零,表明`i`是奇数: ```java public static boolean isOdd(int i) { return (i & 1) != 0; // 使用位操作符更简洁 } ``` 这些例子强调了在编写Java代码时,尤其是在处理数学运算和边界条件时,理解运算符的底层行为至关重要,尤其是在性能关键场景下,选择正确的算法和操作符能避免潜在的问题。 此外,文档还提到了另一个谜题,暗示了开发者在遇到类似问题时需要进行细致的测试,确保代码在各种输入情况下都能正确工作,包括负数、零和正数。这不仅有助于发现潜在的bug,也能提高代码的健壮性和可靠性。 这个文档旨在帮助Java学习者和开发者理解Java语言的一些基本特性,特别是关于取余运算符的行为和如何处理边缘情况,以及在性能敏感的场景下优化算法选择。通过解决这些问题,读者可以更好地掌握Java编程,并避免常见误区。