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原文地址: http://zsmctfy.blog.163.com/blog/static/1168733252010420101731380/

引脚功能

SCCB是欧姆尼图像技术公司(OmniVision)开发的一种总线,并广泛的应用于OV系列图像传感器上。SCCB是一种3线的总线,它由SCCB_ESIO_CSIO_D组成。在为了减少引脚的芯片上缩减为2根线,SIO_CSIO_D

2线的SCCB总线只能是一个主器件对一个从器件控制,但3线SCCB接口可以对多个从器件控制。

2线的SCCB总线需要主机具备如下条件中的一个或多个:

一、主机必须能够使SIO_D处于第三态,即高阻态。

二、主机必须能够驱动SIO_D比正常识别电压更高或更低

引脚(主机)说明:

SIO_E:输出(主机发出,单向),低电平有效,总线空闲时主机驱动此引脚为1,驱动为0时表示开始传输或者挂起模式(在表面没有该引脚的芯片中,该引脚默认为可用的,并且保持高电平)。

       它标志这数据传输的开始和结束,高电平向低电平转变表示开始传输,低电平向高电平转变表示结束传输。在数据传输过程中,SIO_E必须保持为0

 

SIO_C:输出(主机发出,单向),总线空闲时主机驱动此引脚为1;当驱动SIO_E0时,主机驱动此引脚为01;当挂起时主机驱动SIO_C0

       它表明每一个传输位;SIO_C1时表示一个传输位;SIO_D只能在SIO_C0时发生变化。

 

SIO_DI/O口,双向传输线,既可以由主机驱动也可以由从机驱动。当总线空闲时保持浮动,状态不固定(01或三态高阻)。当系统挂起时驱动该引脚为0。为了不让该引脚产生未知的状态,主机和从机有职责保持该引脚的电平。

       SIO_C1表示传输一位数据,SIO_D只能在SIO_C0时发生变化。然而,在开始传输和结束传输时却可以存在例外。当SIO_E有效且SIO_C变为0之前,SIO_D可以被驱动为0。在SIO_E失效前,SIO_C转为1时,SIO_D也能被驱动为0

数据传输

SCCB传输协议允许总线在数据传输期间保持浮动或者连接。向从机写数据时定义写传输协议,向从机读数据时定义读传输协议。

3线总线的数据传输的开始标志是SIO_E从高向低的转变。在SIO_E有效前,主机必须驱动SIO_D1,这能够避免在开始传输数据之前衍生出未知的总线状态,在SIO_E失效之后,主机也必须驱动SIO_D1



 

图表 1   3线数据传输时序图

 

3线数据开始传输时的总线时序图:

 

数据开始传输的标志是SCCB_E的从高到低的电位变化,在SCCB_E有效之前主机必须驱动SIO_D1,这可以避免在数据传输之前总线产生未知的状态,在SCCB_E有效之后,主机必须在一定时间内驱动SIO_D1以避免出现未知的总线状态。这段时间称为 

在开始传输数据的时序图中定义了两个时间参数,   表明在SCCB_E有效之前SIO_D必须驱动为1的时间, 的最小值是15ns 表明SCCB_E有效后SIO_D必须保持高电平的时间, 的最小值是1.25μs

3线数据传输结束时的总线时序图:

 

SCCB_E的从低到高的点平变化标志的数据的传输结束。定义了两个时间参数来描述此时序图,  表示SIO_DSCCB_E失效后必须保持1的时间,它的最小值是15ns 表明SCCB_ESIO_D变为1后还必须保持为的时间,它的最小值是0ns

数据传输周期

数据传输的基本单元是相。这部分讲述三种传输:

1.  3相写数据传输

2.  2相写数据传输

3.  2想读数据传输

 

传输相

一相包含9位。这9位是由连续的8位数据和跟在最后的第九位。第九位是NA位或自由位(DNC),取决于是读还是写。一次传输最多可以传输三个相。这三相的第九位都是自由位。

 


三相写传输周期

三相写周期是是一个完全的写周期,主机能够用这中传输方式写一个字节给一个特定的从机。

SCCB传输协议 - 润喉糖 - 占地栽菜
 


第一相(ID相)鉴别特定的从机,第二相(Sub-address相)鉴别从机的特定寄存器,第三相(Write Data相)包含要写的8位数据,第三相的第九位是NA位。

 

两相写传输周期

 


两相写传输周期后面跟着两相读周期。发送两相写周期的目的是识别特定从机的特定寄存器。

 

这部分讲述最具代表性的相

1ID Address

第一相是主机发送出去用于寻找将要操作的从机的地址。每一个从机都有一个独特的地址。这个地址由七位组成[7:1],能够识别128个从机。第八位,[0],是读写选择位,指明数据传输方向。0表示写周期,1表示读周期。

第九位必须是自由位。

 

2Sub-address/Read Data

主机和从机都能够发出第二相。主机发送的第二相为地址,是主机将要操作的从器件。从机发送的第二相是读出的寄存器数据,它将被主机收到。从机识别的寄存器地址是根据先前的3相或2相写周期而来的。如果是主机发送的第二相,那第九位是自由位。

如果是从机发送的第二相,那第九位是NA位,

 

3Write Data


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图表 1   3线数据传输时序图

 

3线数据开始传输时的总线时序图:

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数据开始传输的标志是SCCB_E的从高到低的电位变化,在SCCB_E有效之前主机必须驱动SIO_D1,这可以避免在数据传输之前总线产生未知的状态,在SCCB_E有效之后,主机必须在一定时间内驱动SIO_D1以避免出现未知的总线状态。这段时间称为 

在开始传输数据的时序图中定义了两个时间参数,   表明在SCCB_E有效之前SIO_D必须驱动为1的时间, 的最小值是15ns 表明SCCB_E有效后SIO_D必须保持高电平的时间, 的最小值是1.25μs

3线数据传输结束时的总线时序图:

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SCCB_E的从低到高的点平变化标志的数据的传输结束。定义了两个时间参数来描述此时序图,  表示SIO_DSCCB_E失效后必须保持1的时间,它的最小值是15ns 表明SCCB_ESIO_D变为1后还必须保持为的时间,它的最小值是0ns

数据传输周期

数据传输的基本单元是相。这部分讲述三种传输:

1.  3相写数据传输

2.  2相写数据传输

3.  2想读数据传输

 

传输相

一相包含9位。这9位是由连续的8位数据和跟在最后的第九位。第九位是NA位或自由位(DNC),取决于是读还是写。一次传输最多可以传输三个相。这三相的第九位都是自由位。

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三相写传输周期

三相写周期是是一个完全的写周期,主机能够用这中传输方式写一个字节给一个特定的从机。

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第一相(ID相)鉴别特定的从机,第二相(Sub-address相)鉴别从机的特定寄存器,第三相(Write Data相)包含要写的8位数据,第三相的第九位是NA位。

 

两相写传输周期

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两相写传输周期后面跟着两相读周期。发送两相写周期的目的是识别特定从机的特定寄存器。

 

这部分讲述最具代表性的相

1ID Address

第一相是主机发送出去用于寻找将要操作的从机的地址。每一个从机都有一个独特的地址。这个地址由七位组成[7:1],能够识别128个从机。第八位,[0],是读写选择位,指明数据传输方向。0表示写周期,1表示读周期。

第九位必须是自由位。

 

2Sub-address/Read Data

主机和从机都能够发出第二相。主机发送的第二相为地址,是主机将要操作的从器件。从机发送的第二相是读出的寄存器数据,它将被主机收到。从机识别的寄存器地址是根据先前的3相或2相写周期而来的。如果是主机发送的第二相,那第九位是自由位。

如果是从机发送的第二相,那第九位是NA位,

 

3Write Data

http://www.jmfq.cn/news/4803967.html

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