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1、無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)目錄目錄 概述概述 課程要求課程要求 模塊介紹模塊介紹Contents概述概述 無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò) (傳感器+無(wú)線通信模塊) 分布式傳感器 檢測(cè)相關(guān)的環(huán)境變量(溫度,聲強(qiáng),應(yīng)變力) 通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳輸至終端. 遠(yuǎn)程控制傳感器運(yùn)行. 課程要求課程要求 分組:2人一組 選題:10選一 完成實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)并撰寫報(bào)告模塊介紹模塊介紹IEEE 802.11BluetoothWi-Fi5529的時(shí)鐘的時(shí)鐘 MSPF5529時(shí)鐘系統(tǒng)包含時(shí)鐘系統(tǒng)包含5個(gè)時(shí)鐘源:個(gè)時(shí)鐘源:LFXT1 外部低頻振蕩源,32.768KHZ,可以用作FLL的參照源;XT2 外部高頻振蕩源,4MHZ;VLO (Inte
2、rnal very low)內(nèi)部低耗低頻振蕩源,典型為10KHZ,精度一般;REFO 內(nèi)部低頻參照源,32.768KHZ,常被用作鎖相環(huán)FLL的基準(zhǔn)頻率,精度很高,不使用時(shí)不消耗電源,其設(shè)置往往要參考LPM模式的的設(shè)置;DCO (Internal digitally-controlled)內(nèi)部數(shù)字控制振蕩源,一般通過(guò)FLL來(lái)設(shè)置;5529的時(shí)鐘的時(shí)鐘 通常使用通常使用3種時(shí)鐘信號(hào),它們都來(lái)自于上述種時(shí)鐘信號(hào),它們都來(lái)自于上述5個(gè)信號(hào)源:個(gè)信號(hào)源:ACLK (Auxiliary clock)輔助時(shí)鐘,其時(shí)鐘源可由軟件控制從XT1、REFOC、VLO、DCO、DCOCLKDIV、XT2里面選取。其
3、中DCOCLKDIV是由DCO經(jīng)1、2、4、8、16或者32分頻得到。注意,ACLK同樣可以再次被1、2、4、8、16或者32分頻。MCLK (Master clock)主時(shí)鐘,其特性與ACLK一模一樣。SMCLK (Subsystem master clock)子系統(tǒng)時(shí)鐘,其特性與ACLK一模一樣。UCS的操作說(shuō)明的操作說(shuō)明 開機(jī)上電時(shí)默認(rèn)的時(shí)鐘情況為:開機(jī)上電時(shí)默認(rèn)的時(shí)鐘情況為: ACLK:XT1(無(wú)效時(shí),低頻模式切換為REFO,其他情況切換為DCO) MCLK:DCOCLKDIV SMCLK:DCOCLKDIV 此外,此外,F(xiàn)LL的參照源默認(rèn)XT1; 如果連接XT1和XT2的引腳不進(jìn)行P
4、XSEL的設(shè)置,那么這兩個(gè)時(shí)鐘源都是無(wú)效的; REFOCLK、VLOCLK、DCOCLK默認(rèn)狀態(tài)下是可用的; 系統(tǒng)穩(wěn)定后,系統(tǒng)穩(wěn)定后,DCOCLK默認(rèn)為默認(rèn)為2.097152MHZ,F(xiàn)LL默認(rèn)默認(rèn)2分頻,則分頻,則MCLK和和SMCLK的頻率都為的頻率都為1.048576MHZ。USC的操作說(shuō)明的操作說(shuō)明關(guān)于操作說(shuō)明的簡(jiǎn)單總結(jié):關(guān)于操作說(shuō)明的簡(jiǎn)單總結(jié):VLO的選擇是最簡(jiǎn)單的,不需要顧及其它情況;REFO的選用,需要參考不同的工作模式,有多種限制;XT1和XT2特點(diǎn)相同。使用的時(shí)候,不僅要配置與其相連的引腳,還要配置電容,還要注意其本身工作在低頻還是高頻模式。而且,在不同工作模式下也有不同的要求
5、;DCO作為數(shù)控振蕩器,其頻率的調(diào)節(jié)不僅可以通過(guò)自身設(shè)定,也可以通過(guò)FLL鎖相環(huán)設(shè)定;USC的操作說(shuō)明的操作說(shuō)明FLL鎖相環(huán),是變換頻率的靈活選擇。它既可以設(shè)置基準(zhǔn)頻率,也可以選擇分頻數(shù),還可以被直接關(guān)閉來(lái)實(shí)現(xiàn)降低功耗等目的;UCS系統(tǒng)帶有時(shí)鐘信號(hào)錯(cuò)誤保護(hù)機(jī)制;對(duì)有嚴(yán)格時(shí)序要求的地方,要選擇精度高的時(shí)鐘源,并且做好FLL和DCO部分的調(diào)制設(shè)置;不同模式下(有些時(shí)鐘源是禁止的)的時(shí)鐘控制圖:(只需用到的時(shí)候注意一下即可,查表)時(shí)鐘系統(tǒng)框圖時(shí)鐘系統(tǒng)框圖時(shí)鐘寄存器配置時(shí)鐘寄存器配置時(shí)鐘控制寄存器時(shí)鐘控制寄存器功能功能UCSCTL0設(shè)置DCO和MOD的值,通過(guò)數(shù)控振蕩器產(chǎn)生DCOUCSCTL1DCO頻
6、率范圍選擇UCSCTL2設(shè)置DCO的倍頻系數(shù)(FLLN)和分頻系數(shù)(FLLD)UCSCTL3鎖相環(huán)(FLL)參考電壓選擇及分頻系數(shù)UCSCTL4MCLK、SMCLK、ACLK時(shí)鐘源選擇UCSCTL5各時(shí)鐘信號(hào)分頻系數(shù)選擇UCSCTL6XT1、XT2配置及匹配電容選擇UCSCTL7時(shí)鐘系統(tǒng)的震蕩失效標(biāo)記位設(shè)置UCSCTL8各時(shí)鐘信號(hào)是否啟用設(shè)置(默認(rèn)啟用)UCSCTL9高頻振蕩器震蕩電壓選擇例程例程void INIT_UCS (void)volatile unsigned int i;SetVcoreUp (0 x01);SetVcoreUp (0 x02); SetVcoreUp (0 x03
7、); /核心電壓設(shè)置UCSCTL3 = SELREF_2; / DCO鎖相環(huán)參考電壓設(shè)置為REFOUCSCTL4 |= SELA_2; / 設(shè)置 ACLK = REFO_bis_SR_register(SCG0); / 禁止FLL頻率回路UCSCTL0 = 0 x0000; / 設(shè)置最低的DCOx, MODxUCSCTL1 = DCORSEL_7; / 將DCO操作范圍設(shè)置為50MUCSCTL2 = FLLD_0 + 762; / 將DCO倍頻至25MHz_bic_SR_register(SCG0); /使能FLL倍頻會(huì)錄例程例程 _delay_cycles(782000);/ 32 x 32
8、 x 25 MHz / 32,768 Hz 780k 主時(shí)鐘周期等待DCO啟動(dòng), n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL。 do UCSCTL7 &= (XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG); / 清除 XT2,XT1,DCO 錯(cuò)誤標(biāo)記 SFRIFG1 &= OFIFG; / 清除震蕩失效位 while (SFRIFG1&OFIFG);/檢測(cè)是否有震蕩失效發(fā)生5529的的ADC 概述:AD部分主要配置ADC12模塊的時(shí)鐘、參考源、采樣通道、采樣模式、存儲(chǔ)和采樣保持時(shí)間。5529的的ADC 5529的采樣值轉(zhuǎn)換公式 Vin為采樣輸入
9、電壓 Vr-為負(fù)參考電壓,一般為地 Vr+為正參考電壓,一般為3.3V,2.5V,1.5VADC12采樣模式采樣模式 單通道重復(fù)采樣單通道重復(fù)采樣ADC12的中斷的中斷 ADC12的寄存器的寄存器ADC12的寄存器的寄存器各寄存器功能各寄存器功能ADC12CLT0ADC12的基礎(chǔ)設(shè)置ADC12CLT1ADC12的基礎(chǔ)設(shè)置ADC12CLT2ADC12的基礎(chǔ)設(shè)置ADC12IFGADC12的中斷標(biāo)記位寄存器ADC12IEADC12的中斷使能控制ADC12IVADC12的中斷向量存儲(chǔ)寄存器ADC12MEM0-15存儲(chǔ)ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果,不同的采樣通道轉(zhuǎn)換到不同的寄存器中ADC12MCTL0-15ADC12
10、存儲(chǔ)控制寄存器例程例程void ADC_INIT (void) /ADC初始化函數(shù)初始化函數(shù) P6SEL |= 0 x02; / 將P6.1選擇為AD模式 ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT0_8+ADC12MSC; /64個(gè)采樣周期,重復(fù)采樣 ADC12CTL1 = ADC12CSTARTADD_1+ADC12SHP+ADC12CONSEQ_2; / 采樣轉(zhuǎn)換起始地址為A1,使用采樣定時(shí)器作為采樣觸發(fā),采用ADCOSC內(nèi)部5M的時(shí)鐘 ADC12MCTL1 = ADC12INCH_1; ADC12IE = 0 x02; / Enable ADC12IFG.0 ADC12C
11、TL0 |= ADC12ENC; / Enable conversions ADC12CTL0 |= ADC12SC; / Start conversion通信協(xié)議通信協(xié)議 IIC通信(SCL,SDA)陀螺儀,三軸加速度計(jì)等; SPI通信(CS,SCK,MOSI,MISO)433M,RFID,ZigBee等; UART通信(TXD,RXD)WiFi,藍(lán)牙,GPRS等;UART通信通信 UART是一種通用串行數(shù)據(jù)總線,用于異步通信。該總線雙向通信,可以實(shí)現(xiàn)全雙工傳輸和接收UART通信通信 UART作為異步串口通信協(xié)議的一種,工作原理是將傳輸數(shù)據(jù)的每個(gè)字符一位接一位地傳輸。 其中各位的意義如下:
12、起始位:先發(fā)出一個(gè)邏輯”0”的信號(hào),表示傳輸字符的開始。 數(shù)據(jù)位:緊接著起始位之后。資料位的個(gè)數(shù)可以是4、5、6、7、8等,構(gòu)成一個(gè)字符。通常采用ASCII碼。從最低位開始傳送,靠時(shí)鐘定位。 奇偶校驗(yàn)位:資料位加上這一位后,使得“1”的位數(shù)應(yīng)為偶數(shù)(偶校驗(yàn))或奇數(shù)(奇校驗(yàn)),以此來(lái)校驗(yàn)資料傳送的正確性。UART通信通信 停止位:它是一個(gè)字符數(shù)據(jù)的結(jié)束標(biāo)志??梢允?位、1.5位、2位的高電平。 空閑位:處于邏輯“1”狀態(tài),表示當(dāng)前線路上沒(méi)有資料傳送。 波特率:是衡量資料傳送速率的指標(biāo)。表示每秒鐘傳送的符號(hào)數(shù)(symbol)。一個(gè)符號(hào)代表的信息量(比特?cái)?shù))與符號(hào)的階數(shù)有關(guān)。例如資料傳送速率為120
13、字符/秒,傳輸使用256階符號(hào),每個(gè)符號(hào)代表8bit,則波特率就是120baud,比特率是120*8=960bit/s。UART通信通信 UART通信通信 5529采用硬件UART,通過(guò)對(duì)UART的寄存器進(jìn)行配置來(lái)實(shí)現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的功能。因?yàn)?529硬件包含多種通信協(xié)議,所以應(yīng)先把UCMODEx選擇為UART模式。UART初始化例程初始化例程 void UCA0_UART_Init(void) P3SEL |= BIT4 | BIT3; / P3.4,5 = USCI_A1 TXD/RXDUCA0CTL1 |= UCSWRST; / 使能USCI通信模塊工作在復(fù)位狀態(tài)UCA0CTL1 |= UCSS
14、EL_SMCLK; / SMCLK作為時(shí)鐘源,調(diào)整為25M.以便計(jì)算正確的波特率UCA0CTL0 &=0XFF; /選擇UART模式。/此寄存器也用于選擇數(shù)據(jù)格式。8bit,1stop,0dd 校驗(yàn)。校驗(yàn)關(guān)閉UCA0BR0 = 217; / 8位寄存器,25000000/115200=217UCA0BR1 = 0;UCA0MCTL |= UCBRS_1 | UCBRF_0;/波特率發(fā)生器分頻系數(shù) UCA0CTL1 &= UCSWRST; / 關(guān)閉軟件復(fù)位,打開總開關(guān)UART發(fā)送例程發(fā)送例程int Uart0Sends(unsigned char *str)while(*str!
15、=0)while (!(UCA0IFG&UCTXIFG); / 檢測(cè)UCA0TXBUF是否為空UCA0TXBUF=*str;while ( (UCA0STAT&0X01) = 1); /狀態(tài)檢測(cè),等待忙碌標(biāo)識(shí)為空str+;return 0;IIC通信通信 I2C(InterIntegrated Circuit)總線是一種由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。I2C總線產(chǎn)生于在80年代,最初為音頻和視頻設(shè)備開發(fā),如今主要在服務(wù)器管理中使用,其中包括單個(gè)組件狀態(tài)的通信。例如管理員可對(duì)各個(gè)組件進(jìn)行查詢,以管理系統(tǒng)的配置或掌握組件的功能狀態(tài),如電源和系
16、統(tǒng)風(fēng)扇??呻S時(shí)監(jiān)控內(nèi)存、硬盤、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)溫度等多個(gè)參數(shù),增加了系統(tǒng)的安全性,方便了管理。 IIC通信通信 I2C總線最主要的優(yōu)點(diǎn)是其簡(jiǎn)單性和有效性。由于接口直接在組件之上,因此I2C總線占用的空間非常小,減少了電路板的空間和芯片管腳的數(shù)量,降低了互聯(lián)成本。總線的長(zhǎng)度可高達(dá)25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個(gè)組件。I2C總線的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能夠進(jìn)行發(fā)送和接收的設(shè)備都可以成為主總線。一個(gè)主控能夠控制信號(hào)的傳輸和時(shí)鐘頻率。當(dāng)然,在任何時(shí)間點(diǎn)上只能有一個(gè)主控。IIC通信通信 I2C串行總線一般有兩根信號(hào)線,一根是雙向的數(shù)據(jù)線S
17、DA,另一根是時(shí)鐘線SCL。所有接到I2C總線設(shè)備上的串行數(shù)據(jù)SDA都接到總線的SDA上,各設(shè)備的時(shí)鐘線SCL接到總線的SCL上。IIC通信通信 I2C總線在傳送數(shù)據(jù)過(guò)程中共有三種類型信號(hào), 它們分別是:開始信號(hào)、結(jié)束信號(hào)和應(yīng)答信號(hào)。 開始信號(hào):SCL為高電平時(shí),SDA由高電平向低電平跳變,開始傳送數(shù)據(jù)。 結(jié)束信號(hào):SCL為高電平時(shí),SDA由低電平向高電平跳變,結(jié)束傳送數(shù)據(jù)。 應(yīng)答信號(hào):接收數(shù)據(jù)的IC在接收到8bit數(shù)據(jù)后,向發(fā)送數(shù)據(jù)的IC發(fā)出特定的低電平脈沖,表示已收到數(shù)據(jù)。CPU向受控單元發(fā)出一個(gè)信號(hào)后,等待受控單元發(fā)出一個(gè)應(yīng)答信號(hào),CPU接收到應(yīng)答信號(hào)后,根據(jù)實(shí)際情況作出是否繼續(xù)傳遞信號(hào)
18、的判斷。若未收到應(yīng)答信號(hào),由判斷為受控單元出現(xiàn)故障。IIC通信通信 在I2C總線通信的過(guò)程中,參與通信的雙方互相之間所傳輸?shù)男畔⒎N類歸納如下。主控器向被控器發(fā)送的信息種類有:?jiǎn)?dòng)信號(hào)、停止信號(hào)、7位地址碼、讀寫控制位、10位地址碼、數(shù)據(jù)字節(jié)、重啟動(dòng)信號(hào)、應(yīng)答信號(hào)、時(shí)鐘脈沖。被控器向主控器發(fā)送的信息種類有:應(yīng)答信號(hào)、數(shù)據(jù)字節(jié)、時(shí)鐘低電平。IIC通信信號(hào)通信信號(hào) 下面對(duì)I2C總線通信過(guò)程中出現(xiàn)的幾種信號(hào)狀態(tài)和時(shí)序進(jìn)行分析。總線空閑狀態(tài)。I2C總線總線的SDA和SCL兩條信號(hào)線同時(shí)處于高電平時(shí),規(guī)定為總線的空閑狀態(tài)。此時(shí)各個(gè)器件的輸出級(jí)場(chǎng)效應(yīng)管均處在截止?fàn)顟B(tài),即釋放總線,由兩條信號(hào)線各自的上拉電阻把
19、電平拉高。IIC通信信號(hào)通信信號(hào) 啟動(dòng)信號(hào)。在時(shí)鐘線SCL保持高電平期間,數(shù)據(jù)線SDA上的電平被拉低(即負(fù)跳變),定義為I2C總線總線的啟動(dòng)信號(hào),它標(biāo)志著一次數(shù)據(jù)傳輸?shù)拈_始。 啟動(dòng)信號(hào)是一種電平跳變時(shí)序信號(hào),而不是一個(gè)電平信號(hào)。啟動(dòng)信號(hào)是由主控器主動(dòng)建立的,在建立該信號(hào)之前I2C總線必須處于空閑狀態(tài),如圖所示IIC通信信號(hào)通信信號(hào) IIC通信信號(hào)通信信號(hào) 停止信號(hào)。在時(shí)鐘線SCL保持高電平期間,數(shù)據(jù)線SDA被釋放,使得SDA返回高電平(即正跳變),稱為I2C總線的停止信號(hào),它標(biāo)志著一次數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕K止。停止信號(hào)也是一種電平跳變時(shí)序信號(hào),而不是一個(gè)電平信號(hào),停止信號(hào)也是由主控器主動(dòng)建立的,建立該信
20、號(hào)之后,I2C總線將返回空閑狀態(tài)。IIC通信信號(hào)通信信號(hào) 數(shù)據(jù)位傳送。 在I2C總線上傳送的每一位數(shù)據(jù)都有一個(gè)時(shí)鐘脈沖相對(duì)應(yīng)(或同步控制),即在SCL串行時(shí)鐘的配合下,在SDA上逐位地串行傳送每一位數(shù)據(jù)。進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送時(shí),在SCL呈現(xiàn)高電平期間,SDA上的電平必須保持穩(wěn)定,低電平為數(shù)據(jù)0,高電平為數(shù)據(jù)1。只有在SCL為低電平期間,才允許SDA上的電平改變狀態(tài)。邏輯0的電平為低電壓,而邏輯1的電平取決于器件本身的正電源電壓VDD(當(dāng)使用獨(dú)立電源時(shí)),如圖所示。IIC通信信號(hào)通信信號(hào) IIC通信信號(hào)通信信號(hào) 應(yīng)答信號(hào)。I2C總線上的所有數(shù)據(jù)都是以8位字節(jié)傳送的,發(fā)送器每發(fā)送一個(gè)字節(jié),就在時(shí)鐘脈沖9期
21、間釋放數(shù)據(jù)線,由接收器反饋一個(gè)應(yīng)答信號(hào)。應(yīng)答信號(hào)為低電平時(shí),規(guī)定為有效應(yīng)答位(ACK簡(jiǎn)稱應(yīng)答位),表示接收器已經(jīng)成功地接收了該字節(jié);應(yīng)答信號(hào)為高電平時(shí),規(guī)定為非應(yīng)答位(NACK),一般表示接收器接收該字節(jié)沒(méi)有成功。對(duì)于反饋有效應(yīng)答位ACK的要求是,接收器在第9個(gè)時(shí)鐘脈沖之前的低電平期間將SDA線拉低,并且確保在該時(shí)鐘的高電平期間為穩(wěn)定的低電平。IIC通信信號(hào)通信信號(hào) IIC通信例程通信例程模擬模擬I/O口如何配置口如何配置#define SDA_L P1OUT&=BIT5/EEPROM數(shù)據(jù)線低#define SDA_H P1OUT|=BIT5/數(shù)據(jù)線高#define SDA_OUT P
22、1DIR|=BIT5/設(shè)置數(shù)據(jù)線為輸出狀態(tài)#define SDA_IN P1DIR&=BIT5/設(shè)置數(shù)據(jù)線為輸入狀態(tài)#define SDA_DATE P1IN & BIT5/讀入SDA線的狀態(tài)#define SCL_L P1OUT&=BIT4/串行時(shí)鐘線低#define SCL_H P1OUT|=BIT4/時(shí)鐘高#define SCL_OUT P1DIR|=BIT4/設(shè)置時(shí)鐘線為輸出狀態(tài)IIC通信例程通信例程void write1byte(uchar byte1) unsigned char i=8; SDA_OUT; SCL_OUT; while(i-) /每一個(gè)字節(jié)
23、必須保證是8位長(zhǎng)度。數(shù)據(jù)傳送時(shí),先傳送最高位(MSB) delay_us(4); if(byte1 & 0 x80) SDA_H; else SDA_L; delayus(4); SCL_H; delayus(4); SCL_L; byte1=1; SPI通信通信 SPI是串行外設(shè)接口(Serial Peripheral Interface)的縮寫。SPI,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時(shí)為PCB的布局上節(jié)省空間,提供方便SPI通信通信 SPI接口經(jīng)常被稱為4線串行總線,以主/從方式工作,數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程由主機(jī)初始化。如圖1所示,
24、其使用的4條信號(hào)線分別為:1) SCK:串行時(shí)鐘,用來(lái)同步數(shù)據(jù)傳輸,由主機(jī)輸出;2) MOSI:主機(jī)輸出從機(jī)輸入數(shù)據(jù)線;3) MISO:主機(jī)輸入從機(jī)輸出數(shù)據(jù)線;4) CS:片選線,低電平有效,由主機(jī)輸出。SPI通信通信 其中,CS是控制芯片是否被選中的,也就是說(shuō)只有片選信號(hào)為預(yù)先規(guī)定的使能信號(hào)時(shí)(高電位或低電位),對(duì)此芯片的操作才有效。這就允許在同一總線上連接多個(gè)SPI設(shè)備成為可能。 接下來(lái)就負(fù)責(zé)通訊的3根線了。通訊是通過(guò)數(shù)據(jù)交換完成的,這里先要知道SPI是串行通訊協(xié)議,也就是說(shuō)數(shù)據(jù)是一位一位的傳輸?shù)?。這就是SCK時(shí)鐘線存在的原因,由SCK提供時(shí)鐘脈沖,MISO,MOSI則基于此脈沖完成數(shù)據(jù)傳
25、輸。數(shù)據(jù)輸出通過(guò) MOSI線,數(shù)據(jù)在時(shí)鐘上升沿或下降沿時(shí)改變,在緊接著的下降沿或上升沿被讀取。完成一位數(shù)據(jù)傳輸,輸入也使用同樣原理。這樣,在至少8次時(shí)鐘信號(hào)的改變(上沿和下沿為一次),就可以完成8位數(shù)據(jù)的傳輸。SPI通信通信 在一個(gè)SPI時(shí)鐘周期內(nèi),會(huì)完成如下操作:1) 主機(jī)通過(guò)MOSI線發(fā)送1位數(shù)據(jù),從機(jī)通過(guò)該線讀取這1位數(shù)據(jù);2) 從機(jī)通過(guò)MISO線發(fā)送1位數(shù)據(jù),主機(jī)通過(guò)該線讀取這1位數(shù)據(jù)。這是通過(guò)移位寄存器來(lái)實(shí)現(xiàn)的。如圖所示,主機(jī)和從機(jī)各有一個(gè)移位寄存器,且二者連接成環(huán)。隨著時(shí)鐘脈沖,數(shù)據(jù)按照從高位到低位的方式依次移出主機(jī)寄存器和從機(jī)寄存器,并且依次移入從機(jī)寄存器和主機(jī)寄存器。當(dāng)寄存器中的內(nèi)容全部移出時(shí),相當(dāng)
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