技术解析:分割和仲裁双向串行总线详解

发布时间:2016-07-7 阅读量:1170 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】有诸多理由将双向总线分割成发送/接收对。从提高性能到方便调试到隔离,总线分割是许多设计师最终都会发现很有用的一种技术。双侧仲裁是一种总线仲裁技术,支持大多数总线分割应用。借助双向总线通信的行为,双侧仲裁不需要外部控制电路,相当简单,足以用于许多应用,不会增加不必要的复杂性。

双向总线概述

双向总线(例如I2C, SMBus, LIN)在今天的电子产品中已经变得非常普遍,部分原因是它们非常简单。只需两根线——数据和时钟——多个器件就能彼此进行通信。根据I2C总线规范,最多128个器件可以共享相同的数据和时钟线;实现的方法是使用外部上拉电阻以及每个器件上的开漏驱动器。如果没有器件发送低电平0,总线自然被上拉电阻上拉到高电平1。但是,总线上的任何一个器件都可以把总线拉到低电平0。

总线上的主器件可以在任何时刻驱动总线,从器件需要在收到询问后的一段时间内对总线主器件的询问做出响应。在多主应用场合,作为总线主器件的各个器件要求执行自己的总线仲裁。希望维持对总线控制的主器件要求通过将总线拉到0对总线进行测试;这个动作会提醒其他主器件总线正在使用中。
为什么分割双向总线?

I2C总线规范所包含的参考电路允许将I2C总线分割为输入和输出对。需要这种配置有多个原因。首先,分割总线可以用来以光学的方式隔离总线上的主从器件,用于解决安全、噪声和接地问题(图1)。另外,通过放大分割总线(图2)或用执行介质转换的电路代替放大器,可以提高性能。这种方法不仅可以增加总线的工作距离,而且可以通过减小电容提高总线的性能。随着电容的减小,信号时间常数τ将由上拉电阻主导。
双向总线隔离
图1:双向总线隔离。
双向总线中继。
图2:双向总线中继。

对于双向总线控制器的设计人员来说,总线分割技术可以用于调试。典型的双向协议调试难度很大,因为当一个控制器正维持对总线控制的情况下,另一个不正常工作的控制器可能会把总线拉到0。这时候如果不知道每个器件控制器的内部状态,那么就无法识别总线上的发送器件。但是,通过监视图2中的/gateB1和/gateA2线,只需使用标准的实验室设备和调试技术就能识别发送器件和任何并发的总线保持。

最后,总线分割技术还能用来将支持I2C的器件连接到没有I2C控制器的另外一个器件。在这种情况下,分割总线可以连接到其他器件的GPIO端口(图3)。
连接GPIO的分割总线。
图3:连接GPIO的分割总线。

有好几种公开发表的电路可以实现双向总线的分割。遗憾的是,分割总线应用的参考电路要么针对特殊应用要求专门设计的电路,要么需要外部控制逻辑(见I2C标准),这种逻辑使用传输门实现发送器与接收器的通信,不会产生可能造成闭锁的反馈路径。这种闭锁条件在图2中很明显,当IOA将总线拉到0时会通过/gateB1迫使将IOB拉到0,这又会无限期地通过/gateA2将IOA拉到0。

本设计实例中提供的双侧仲裁器可以将一条双向总线分割成发送和接收对,并通过正常方式构建起来用于任何分割总线应用。另外,它不需要外部控制逻辑——总线仅受数据总线状态的控制。
双侧仲裁器使能电路。
图4:双侧仲裁器使能电路。

双侧仲裁


这种仲裁器如图5所示,由图4所示的交叉耦合型使能电路组成。这种仲裁器之所以可行是因为根据定义,双向总线只支持半双工通信。在稳定状态,DATA总线被上拉电阻R1和R2拉到高电平,迫使OUT1和OUT2输出为0,这将使两个NMOSFET同时处于截止状态。当IC1将DATA总线拉低时,OUT1变1,从而使Q2拉低IC2的DATA总线。与此同时,OUT1连接到NOR门U2的输入端,断开从OUT2回到Q2的反馈环路。断开反馈环路可以消除闭锁状态,使得任何其他控制逻辑都没必要使用,因为维持其数据线的第一个电路赢得竞争后,将通过NOR门闭塞其他电路。
双向总线的双侧仲裁。
图5:双向总线的双侧仲裁。
双侧仲裁可实现总线放大。
图6:双侧仲裁可实现总线放大。

鉴于这种电路的自然特性,双侧仲裁可以应用于任何分割总线应用。图6显示了应用到放大应用的双侧仲裁。这种电路很容易扩展到介质转换和总线隔离,只需将放大器元件分别用介质转换电路或光隔离器替代即可。出于总线控制器调试目的,可以通过监视放大器之间的信号线识别出发生故障的总线控制器。图7显示了应用于I2C到GPIO连接的双侧仲裁电路。
I2C到GPIO连接。
图7:I2C到GPIO连接。
相关资讯
CIS芯片龙头年报解读:格科微高像素战略如何实现287%净利增长

格科微电子(688728.SH)2024年度财务报告显示,公司年度营收突破63.83亿元人民币,实现35.9%的同比增幅,归母净利润呈几何级增长达1.87亿元,EBITDA指标跃升107.13%至14.15亿元。这种爆发式增长源自其在CMOS图像传感器(CIS)领域实施的"技术锚定+场景穿透"双轮驱动战略,特别是在高像素产品矩阵构建和新兴应用市场开拓方面取得突破性进展。

RS2604 vs 传统保险丝:技术迭代下的安全与效率革命

RS2604作为一款高集成度、可配置OVP(过压保护)和OCP(过流保护)的eFuse开关,专为12V24V母线电压接口设计,兼顾热插拔保护与动态负载管理。其输入电压覆盖4.5V40V,极限耐压高达45V,适用于工业设备、汽车电子及消费电子领域。通过外部电阻灵活设置350mA至2.5A的限流值,结合±7%高精度电流检测,RS2604在安全性与能效间实现平衡,成为复杂电源系统的核心保护方案。

全球汽车芯片市场遇冷,恩智浦如何守住56%毛利率防线?

荷兰半导体巨头恩智浦于2025年4月28日披露的财报显示,公司第一季度营收28.35亿美元,同比、环比均下滑9%,但略超市场预期。在汽车、工业与物联网等核心业务需求疲软的背景下,Non-GAAP毛利率同比下降2.1个百分点至56.1%,自由现金流则维持在4.27亿美元,突显其成本控制能力。值得关注的是,管理层对第二季度营收指引中值(29亿美元)释放出环比复苏信号,但关税政策的不确定性仍为业绩蒙上阴影。

全闪存与软件定义双轮驱动——中国存储产业年度趋势报告

根据IDC最新发布的企业级存储市场追踪数据,2024年中国存储产业迎来结构性增长拐点。全年市场规模达69.2亿美元,在全球市场占比提升至22%,展现出强劲复苏态势。以浪潮信息为代表的国内厂商持续突破,在销售额(10.9%)和出货量(11.2%)两大核心指标上均跻身市场前两强,标志着本土存储生态的成熟度显著提升。

索尼启动半导体业务战略重组 图像传感器龙头或迎资本化新篇章

全球消费电子巨头索尼集团近期被曝正酝酿重大战略调整。据彭博社援引多位知情人士透露,该集团拟对旗下核心半导体资产——索尼半导体解决方案公司(SSS)实施部分分拆,计划于2023年内推动该子公司在东京证券交易所独立IPO。该决策标志着索尼在半导体产业布局进入新阶段,同时也预示着全球图像传感器市场格局或将发生重要变化。