主頁 >  其他 > PCF8591使用及Python控制

PCF8591使用及Python控制

2020-10-20 04:13:30 其他

PCF8591使用及Python控制

INTRODUCTION

??大家一定對于PCF8591芯片,對于其中的A0、A1、A2、channel0-channel3、AIN0-AIN3、AOUT、SCL、SDA等等以及I2C協議有著很大的困惑,同時也沒有完全理解Python代碼中的0x40、0x41、0x42、0x43、0x48到底是什么,bus.write_byte(0x48, 0x40) bus.write_byte(0x48, 0x40, value) bus.read_byte(0x48)這些代碼到底控制什么,

??這篇文章將幫助大家理清以上內容,

一、PCF8591與Raspberry Pi的關系

??做一個很簡單的形象化,將整個系統看作一個進水/出水裝置,
MASTER與SLAVER示意圖
??裝置有四根進水管,分別命名為AIN0, AIN1, AIN2, AIN3,還有唯一一根出水管,命名為AOUT,還有四個中轉通道,分別命名為channel0, channel1, channel2, channel3,從四根進水管進來的水可以受控制地從某一個通道中流出,進入總管道,之后通過兩根出水管道——SDA和SCL,進入一個水的加工處理儲存設備,

??Raspberry PI是“MASTER”,PCF是“SLAVER”,他們之間是主從關系,如果主器件要發送資料給從器件,則會啟動資料傳輸,并發送資料至從器件,最后終止資料傳輸;如果主器件想要接受從器件發來的資料,同樣也是發出命令啟動資料傳輸,接收從器件發來的資料,最后終止接收程序,
??強調一點:每次資料傳輸都是由“MASTER主動開啟的,
??是否清晰了一些?理清總的關系以后我們再來看具體細節,

二、PCF的地址與A0-A2引腳

??一個“MASTER”不可能只有一個“SLAVER”,所以對于“MASTER”來說,需要給“SLAVERS”編號,以便控制、命令,這個編號也就是PCF地址,地址的編碼規則如下圖:
ADDRESS編碼規則
??可以看出,這是一個七位二進制數,前四位是fixed number,后三位分別對應PCF的三個引腳——A0, A1, A2,每一個引腳的值都可以是0或1,一共2^3=8種排列方式,也即一共8個可使用的地址,所以一個“MASTER”最多能同時控制8個“SLAVER”,對于PCF8591來說,其default address為0x48(十六進制數),轉換為二進制數是1001000,所以可以知道他的A0、A1、A2三個引腳值均為0,

??需要再提前強調一點,Python代碼中所有0x十六進制數,只有0x48代表Address,也只有PCF擁有Address,其余所有十六進制數都不代表Address,(這是一個天坑)

三、I2C協議與SDA SCL

??“MASTER”與“SLAVERS”之間需要有溝通交流,給“SLAVER”分配作業或是讓“SLAVER”匯報作業,并告知“SLAVER”如何做,所以他們之間有一個特定的溝通方式,這個溝通方式就叫I^2 C通信協議(Inter-Integrated Circuit),I^2 C總線需要兩根線來實作連接于總線上的器件之間的資訊傳輸,一根是SDA(Serial Data)串行資料線,另一根是SCL(Serial Clock)串行時鐘線,

??下圖是AD convert的I2C資料傳輸流程,
I2C傳輸
??是不是很令人迷惑?沒關系,形象化的解釋來了,之前有說過,I2C就是一種溝通方式,所以這個資料傳輸流程,就可以理解為在I2C這種特定溝通方式下的一次溝通,講的更通俗一點,就是一次聊天對話,如何理解?

??聊天的第一步,是拿出手機打開微信,(對應START condition,當SDA和SCL兩條線的電平同時滿足某一特定條件時,傳輸開始,)

??打開微信后需要找一個聯系人才能聊天,我們之前說“MASTER”有很多“SLAVERS”,這一步便是“MASTER”選擇與某一個“SLAVER”對話,(對應ADDRESS,)

??第三步,“MASTER”確定這次對話的目的的給“SLAVER”分配活兒干,還是讓“SLAVER”干完活后匯報,(對應R/W,R means read,W means write,控制這次資料傳輸的目的是樹莓派寫入一個值到PCF中,還是樹莓派從PCF中讀取一個值,)
可以看到有很多ACK,ACK means Acknowledge character,即確認字符,意思是資料接收者告訴資料傳輸者,“已收到”,

??之后便是資料傳輸,每傳輸一個byte的資料,都會反饋一個ACK確認資料收到,
chatting

四、Python代碼控制讀取/寫入值

import smbus
import time

if __name__ == "__main__":
    bus=smbus.SMBus(1)
    bus.write_byte(0x48,0x42)
    bus.read_byte(0x48)
    while True:
        num= bus.read_byte(0x48)
        print(num)
        bus.write_byte_data(0x48,0x42,160)
        time.sleep(0.01)

??其實代碼非常簡單,之前參考文獻給出的代碼令人迷惑的原因主要是自定義了很多方法,現在用最簡單的辦法寫出來,用到的核心方法只有三個:

bus.read_byte(ADDRESS)
bus.write_byte(ADDRESS, CONTROL_byte)
bus.write_byte_data(ADDRESS, CONTROL_byte, value)

??顧名思義,read_byte就是從PCF中讀取一個byte的資料, write_byte就是向PCF中寫入一個byte的資料,write_byte_data就是像PCF中寫入data,

??有人就會問了,write_byte和write_byte_data有什么區別?

??還記得在PART1中強調的點嗎?每次資料傳輸一定是由“MASTER”主動開啟的,所以write_byte的目的是明確“MASTER”與哪個“SLAVER”對話,建立聯系,并以一個“CONTROL byte”告知“SLAVER”如何作業,并不傳輸value,這也是為什么代碼中的第一步是bus.read_byte(0x48)

??樹莓派主動開啟對話,與0x48地址對應的PCF8591建立聯系,并通過一個CONTROL byte明確作業模式(Analog Input Mode),

??第二個問題來了,CONTROL byte是什么?那不是個地址嗎?

??這時候應該要想起PART2強調的內容(只有0x48是地址),write_byte方法的第二個傳參是一個CONTROL byte,
analog input mode
??這是官方檔案對于CONTROL byte的解釋,8位二進制碼,其中第一位和第五位都是fixed number—0,可被撰寫的部分是第二位——代表是否開啟AOUT輸出口,0表示不開啟,1表示開啟,只有該位是1的時候,DA才會作業,數字信號被轉為模擬信號從AOUT埠輸出;第三四位——代表四種不同的analog input mode,用以明確AIN埠與channel之間的資料關系,
?
??在第一幅圖中有一個大大的問號,analog input mode便是明確這個問號,有兩種對應關系:一種是single-ended,即一對一,例如在00模式下,從channel0中讀到的資料就是AIN0口輸入的模擬量經過AD轉換后的數字值,00模式的四個AIN埠都是分別一一對應于一個channel;在10模式下,AIN0和AIN1是一一對應channel0和channel1,另外一種對應關系是differential,即差分,例如在01模式下,channel0的值是AIN0與AIN3的差值;在10模式下,channel2的值是AIN2與AIN3的差值,

??CONTROL byte的第七八位是AD channel number,用來控制從哪個channel讀取資料,第六位是auto-increment,值為1時,每次讀取資料都會自動切換channel,第一次讀channel0的資料,下一次讀到的就是channel1的資料,以此類推,

??在Python代碼中,CONTROL byte是一個十六進制數,轉換為二進制后就是八位二進制,控制方法為:確定CONTROL byte中可編碼位上你想要的取值,得到一個八位二進制數,轉為十六進制數,輸入Python方法,

??講到這里后就幾乎結束了大部分的內容,繼續代碼示例,read_byte,讀值程序不需要CONTROL byte,所以傳參只有ADDRESS,

??可以看到,在真正讀取想要的num之前,還有一次空讀,這是因為PCF8591在接到讀取命令后,同時進行上一次的轉換資料的傳輸及本次的資料轉換,所以第一次空讀的資料是一個不確定的數,第一次的空讀只是為了啟動下一次正常的讀取,

bus.write_byte_data(0x48,0x42,160)

??write_byte_data這個方法再多解釋一下,寫入的值會直接作為一個digital value,經過轉換后以電壓形式的模擬量從AOUT口輸出,我們使用的PCF8591是一個8bits的AD/DA轉換器,8bits的意思是AD/DA共有 2^8=256個刻度,所以傳輸的digital值范圍是0-255,舉個例子,你希望從AOUT口輸出一個3.13V的電壓給LED燈,應該寫入的值為3.13v/5v*255=160(這里ADC接5v的基準電壓),但是實際上用電壓表測得此時LED燈兩端電壓為2.64v,與理想值有一定誤差,

五、Something More

??我幾乎嘗試了所有的analog input mode,將麥克風接入不同的AIN口,選擇不同的channel,用示波器/電壓表+python畫出的圖進行了很多很多實驗,在差分模式下還是有很多難以解釋的試驗現象,但是基本可以肯定整個原理是沒有錯的,

??補充一點,single-ended模式下,AD轉換的模擬量就是該AIN口與GND的電壓;differential模式下,AD轉換的模擬量則是兩個AIN口之間的電壓差,所以如果只使用一個AIN口且還想要用差分模式,那么另一個AIN口要記著接地,

六、Learning Experience

本次超過30個小時的學習程序得到的經驗:
①永遠不要認為你之前的理解都是對的,發現整個理解程序出現錯誤,有時 候有必要推倒重建,
②網上資料參差不齊,錯誤百出,絕對不能盲目相信,
③實驗要清楚記錄條件及現象,不然會因為沒記清現象/條件而做很多次重復實驗,
④在學習一個全新的知識系統的程序中會有很多資訊涌入,往往在查找資料解決問題1的時候會發現問題2,然后注意力轉移到問題2上,之后又會發現新的問題,進入一個死回圈,所以需要適時停止,思考一下你是誰,你在哪兒,你要干什么,
⑤把問題記錄下來,然后接著探索,很有可能在第二天的時候你回看第一天的問題,會發出感嘆:我怎么會問這么愚蠢的問題,
⑥隊友很重要,討論/止損/提問/復盤/總結,

我的第一篇CSDN博客,希望講的清楚,希望大家喜歡!!

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/181408.html

標籤:其他

上一篇:分模塊構建Maven工程

下一篇:青書學堂掛課軟體掛課教程自動答題

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 網閘典型架構簡述

    網閘架構一般分為兩種:三主機的三系統架構網閘和雙主機的2+1架構網閘。 三主機架構分別為內端機、外端機和仲裁機。三機無論從軟體和硬體上均各自獨立。首先從硬體上來看,三機都用各自獨立的主板、記憶體及存盤設備。從軟體上來看,三機有各自獨立的作業系統。這樣能達到完全的三機獨立。對于“2+1”系統,“2”分為 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:44 more
  • 如何從xshell上傳檔案到centos linux虛擬機里

    如何從xshell上傳檔案到centos linux虛擬機里及:虛擬機CentOs下執行 yum -y install lrzsz命令,出現錯誤:鏡像無法找到軟體包 前言 一、安裝lrzsz步驟 二、上傳檔案 三、遇到的問題及解決方案 總結 前言 提示:其實很簡單,往虛擬機上安裝一個上傳檔案的工具 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:47 more
  • 一、SQLMAP入門

    一、SQLMAP入門 1、判斷是否存在注入 sqlmap.py -u 網址/id=1 id=1不可缺少。當注入點后面的引數大于兩個時。需要加雙引號, sqlmap.py -u "網址/id=1&uid=1" 2、判斷文本中的請求是否存在注入 從文本中加載http請求,SQLMAP可以從一個文本檔案中 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:50 more
  • Metasploit 簡單使用教程

    metasploit 簡單使用教程 浩先生, 2020-08-28 16:18:25 分類專欄: kail 網路安全 linux 文章標簽: linux資訊安全 編輯 著作權 metasploit 使用教程 前言 一、Metasploit是什么? 二、準備作業 三、具體步驟 前言 Msfconsole ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:53 more
  • 游戲逆向之驅動層與用戶層通訊

    驅動層代碼: #pragma once #include <ntifs.h> #define add_code CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,0x800,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS) /* 更多游戲逆向視頻www.yxfzedu.com ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:56 more
  • 北斗電力時鐘(北斗授時服務器)讓網路資料更精準

    北斗電力時鐘(北斗授時服務器)讓網路資料更精準 北斗電力時鐘(北斗授時服務器)讓網路資料更精準 京準電子科技官微——ahjzsz 近幾年,資訊技術的得了快速發展,互聯網在逐漸普及,其在人們生活和生產中都得到了廣泛應用,并且取得了不錯的應用效果。計算機網路資訊在電力系統中的應用,一方面使電力系統的運行 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:01:03 more
  • 【CTF】CTFHub 技能樹 彩蛋 writeup

    ?碎碎念 CTFHub:https://www.ctfhub.com/ 筆者入門CTF時時剛開始刷的是bugku的舊平臺,后來才有了CTFHub。 感覺不論是網頁UI設計,還是題目質量,賽事跟蹤,工具軟體都做得很不錯。 而且因為獨到的金幣制度的確讓人有一種想去刷題賺金幣的感覺。 個人還是非常喜歡這個 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:05 more
  • 02windows基礎操作

    我學到了一下幾點 Windows系統目錄結構與滲透的作用 常見Windows的服務詳解 Windows埠詳解 常用的Windows注冊表詳解 hacker DOS命令詳解(net user / type /md /rd/ dir /cd /net use copy、批處理 等) 利用dos命令制作 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:18 more
  • 03.Linux基礎操作

    我學到了以下幾點 01Linux系統介紹02系統安裝,密碼啊破解03Linux常用命令04LAMP 01LINUX windows: win03 8 12 16 19 配置不繁瑣 Linux:redhat,centos(紅帽社區版),Ubuntu server,suse unix:金融機構,證券,銀 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:30 more
  • 05HTML

    01HTML介紹 02頭部標簽講解03基礎標簽講解04表單標簽講解 HTML前段語言 js1.了解代碼2.根據代碼 懂得挖掘漏洞 (POST注入/XSS漏洞上傳)3.黑帽seo 白帽seo 客戶網站被黑帽植入劫持代碼如何處理4.熟悉html表單 <html><head><title>TDK標題,描述 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:36 more
最新发布
  • 2023年最新微信小程式抓包教程

    01 開門見山 隔一個月發一篇文章,不過分。 首先回顧一下《微信系結手機號資料庫被脫庫事件》,我也是第一時間得知了這個訊息,然后跟蹤了整件事情的經過。下面是這起事件的相關截圖以及近日流出的一萬條資料樣本: 個人認為這件事也沒什么,還不如關注一下之前45億快遞資料查詢渠道疑似在近日復活的訊息。 訊息是 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:48:24 more
  • web3 產品介紹:metamask 錢包 使用最多的瀏覽器插件錢包

    Metamask錢包是一種基于區塊鏈技術的數字貨幣錢包,它允許用戶在安全、便捷的環境下管理自己的加密資產。Metamask錢包是以太坊生態系統中最流行的錢包之一,它具有易于使用、安全性高和功能強大等優點。 本文將詳細介紹Metamask錢包的功能和使用方法。 一、 Metamask錢包的功能 數字資 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:47:46 more
  • vulnhub_Earth

    前言 靶機地址->>>vulnhub_Earth 攻擊機ip:192.168.20.121 靶機ip:192.168.20.122 參考文章 https://www.cnblogs.com/Jing-X/archive/2022/04/03/16097695.html https://www.cnb ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:46:20 more
  • 從4k到42k,軟體測驗工程師的漲薪史,給我看哭了

    清明節一過,盲猜大家已經無心上班,在數著日子準備過五一,但一想到銀行卡里的余額……瞬間心情就不美麗了。最近,2023年高校畢業生就業調查顯示,本科畢業月平均起薪為5825元。調查一出,便有很多同學表示自己又被平均了。看著這一資料,不免讓人想到前不久中國青年報的一項調查:近六成大學生認為畢業10年內會 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:44:00 more
  • 最新版本 Stable Diffusion 開源 AI 繪畫工具之中文自動提詞篇

    🎈 標簽生成器 由于輸入正向提示詞 prompt 和反向提示詞 negative prompt 都是使用英文,所以對學習母語的我們非常不友好 使用網址:https://tinygeeker.github.io/p/ai-prompt-generator 這個網址是為了讓大家在使用 AI 繪畫的時候 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:43:36 more
  • 漫談前端自動化測驗演進之路及測驗工具分析

    隨著前端技術的不斷發展和應用程式的日益復雜,前端自動化測驗也在不斷演進。隨著 Web 應用程式變得越來越復雜,自動化測驗的需求也越來越高。如今,自動化測驗已經成為 Web 應用程式開發程序中不可或缺的一部分,它們可以幫助開發人員更快地發現和修復錯誤,提高應用程式的性能和可靠性。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:43:16 more
  • CANN開發實踐:4個DVPP記憶體問題的典型案例解讀

    摘要:由于DVPP媒體資料處理功能對存放輸入、輸出資料的記憶體有更高的要求(例如,記憶體首地址128位元組對齊),因此需呼叫專用的記憶體申請介面,那么本期就分享幾個關于DVPP記憶體問題的典型案例,并給出原因分析及解決方法。 本文分享自華為云社區《FAQ_DVPP記憶體問題案例》,作者:昇騰CANN。 DVPP ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:43:03 more
  • msf學習

    msf學習 以kali自帶的msf為例 一、msf核心模塊與功能 msf模塊都放在/usr/share/metasploit-framework/modules目錄下 1、auxiliary 輔助模塊,輔助滲透(埠掃描、登錄密碼爆破、漏洞驗證等) 2、encoders 編碼器模塊,主要包含各種編碼 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:42:59 more
  • Halcon軟體安裝與界面簡介

    1. 下載Halcon17版本到到本地 2. 雙擊安裝包后 3. 步驟如下 1.2 Halcon軟體安裝 界面分為四大塊 1. Halcon的五個助手 1) 影像采集助手:與相機連接,設定相機引數,采集影像 2) 標定助手:九點標定或是其它的標定,生成標定檔案及內參外參,可以將像素單位轉換為長度單位 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:42:17 more
  • 在MacOS下使用Unity3D開發游戲

    第一次發博客,先發一下我的游戲開發環境吧。 去年2月份買了一臺MacBookPro2021 M1pro(以下簡稱mbp),這一年來一直在用mbp開發游戲。我大致分享一下我的開發工具以及使用體驗。 1、Unity 官網鏈接: https://unity.cn/releases 我一般使用的Apple ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:40:19 more