CN107329871A - 一种i2c设备检测方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种I2C设备检测方法,应用于地址检测设备,包括:在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备;如果未检测到目标I2C设备,则使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测目标I2C设备;在使用备用地址检测到目标I2C设备时,确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于第二地址与目标I2C设备通信。这样即使目标I2C设备的设备地址发生变化,也可以与目标I2C设备进行通信,使得目标I2C设备仍可以正常工作,提高了I2C设备的地址容错性,增强了I2C设备的稳定性,能够保证整个集成电路的正常工作。本发明还公开了一种I2C设备检测装置,具有相应技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,特别是涉及一种I2C设备检测方法及装置。
背景技术
随着计算机技术的不断发展,各种集成电路的结构越来越复杂,集成电路中配置的I2C(Inter-Integrated Circuit,两线式串行总线)设备越来越多,如EEPROM(电可擦只读存储器)和各类Thermal Sensor IC(热传感器集成电路)等。
每个I2C设备的设备地址一般包括两部分,一部分用于表示种类型号,这部分由器件公司生产时确定,一部分用于用户自定义设置。以EEPROM为例,EEPROM的自定义地址部分由外部IC的三个地址引脚的组合电平决定。当出现电路开路或者短路之类的事件,可能会造成地址引脚的组合电平发生变化,从而导致EEPROM的设备地址发生变化。
一旦I2C设备的设备地址发生变化,连接该I2C设备的主机将无法与该I2C设备进行正常通信,使得I2C设备的稳定性和容错性较差,容易影响整个集成电路的正常工作。
发明内容
本发明的目的是提供一种I2C设备检测方法,以增强I2C设备的稳定性,保证整个集成电路的正常工作。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:
一种I2C设备检测方法,应用于地址检测设备,该方法包括:
在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,所述目标I2C设备为与所述地址检测设备连接的任意一个I2C设备;
如果未检测到所述目标I2C设备,则使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测所述目标I2C设备;
在使用备用地址检测到所述目标I2C设备时,确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于所述第二地址与所述目标I2C设备通信。
优选的,与所述地址检测设备相连的多个I2C设备中任意两个I2C设备的初始地址至少有两位地址码不相同。
优选的,所述使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测所述目标I2C设备,包括:
使用预先获得的备用地址集合中相较于所述第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址检测所述目标I2C设备;
如果未检测到,则使用所述备用地址集合中其他备用地址检测所述目标I2C设备。
优选的,在所述确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址之后,还包括:
在运行日志中记录所述第二地址;
或者,
输出包含所述第二地址和所述第二地址对应的所述目标I2C设备的信息。
优选的,在使用备用地址未检测到所述目标I2C设备时,还包括:
输出设备缺失提示信息。
一种I2C设备检测装置,应用于地址检测设备,该装置包括:
第一地址检测模块,用于在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,所述目标I2C设备为与所述地址检测设备连接的任意一个I2C设备;
备用地址检测模块,用于在所述第一地址检测模块未检测到所述目标I2C设备时,使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测所述目标I2C设备;
第二地址确定模块,用于在使用备用地址检测到所述目标I2C设备时,确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于所述第二地址与所述目标I2C设备通信。
优选的,与所述地址检测设备相连的多个I2C设备中任意两个I2C设备的初始地址至少有两位地址码不相同。
优选的,所述备用地址检测模块,具体用于:
使用预先获得的备用地址集合中相较于所述第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址检测所述目标I2C设备;
如果未检测到,则使用所述备用地址集合中其他备用地址检测所述目标I2C设备。
优选的,还包括日志模块,用于:
在所述确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址之后,在运行日志中记录所述第二地址;
或者,
输出包含所述第二地址和所述第二地址对应的所述目标I2C设备的信息。
优选的,还包括信息输出模块,用于:
在使用备用地址未检测到所述目标I2C设备时,输出设备缺失提示信息。
应用本发明提供的方案,在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,目标I2C设备为与地址检测设备连接的任意一个I2C设备,如果未检测到目标I2C设备,则可以使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测目标I2C设备,在使用备用地址检测到目标I2C设备时,确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于第二地址与目标I2C设备通信。这样即使目标I2C设备的设备地址发生变化,不再是第一地址,通过使用备用地址集合中的备用地址对其进行检测,并检测到目标I2C设备时,就可以确定出目标I2C设备当前状态的第二地址,即目标I2C设备变化后的设备地址,进而基于第二地址可以与目标I2C设备进行通信,使得目标I2C设备仍可以正常工作,提高了I2C设备的地址容错性,增强了I2C设备的稳定性,能够保证整个集成电路的正常工作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明中I2C设备与地址检测设备的连接示意图;
图2为本发明中一种I2C设备检测方法的实施流程图;
图3为本发明中一种I2C设备检测装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种I2C设备检测方法,该方法可以应用于地址检测设备。如图1所示,地址检测设备110分别与主机120和多个I2C设备连接,如I2C设备131、I2C设备132、I2C设备133以及I2C设备134,目标I2C设备为多个I2C设备中的任意一个。在达到设定的设备检测触发条件时,如果地址检测设备110使用预先获得的第一地址未检测到目标I2C设备,则可以使用预先获得的备用地址集合中的备用地址对目标I2C设备进行检测,以确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址。进而基于该第二地址,主机120可以与目标I2C设备进行正常通信。提高了I2C设备的地址容错性,增强了I2C设备的稳定性,能够保证整个集成电路的正常工作。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参考图2,为本发明实施例所提供的一种I2C设备检测方法的实施流程图。该方法包括以下步骤:
S201:在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备。
目标I2C设备为与地址检测设备连接的任意一个I2C设备。
在本发明实施例中,地址检测设备可以与一个或多个I2C设备连接,如图1所示,与地址检测设备110连接的任意一个I2C设备都可作为目标I2C设备。
当主机需要与目标I2C设备通信时,可以通过地址检测设备转发相应的通信请求,地址检测设备可以进行信息转发。地址检测设备接收到主机对目标I2C设备的通信请求时,可以视为达到了设定的设备检测触发条件。或者,地址检测设备按照设定的时间间隔周期性地对与其连接的I2C设备进行检测,在达到设定的时间间隔时,即可视为达到了设定的设备检测触发条件。时间间隔可根据实际情况进行设定和调整,本发明实施例对此不作限定。
其中,主机为能够与I2C设备通信的任意一个设备。
在达到设定的设备检测触发条件时,地址检测设备可以使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备。第一地址可以是用户预先对目标I2C设备进行设定后的初始地址,也可以是地址检测设备记录的目标I2C设备已经变化的设备地址。
步骤S202:如果未检测到目标I2C设备,则使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测目标I2C设备。
与地址检测设备连接的每个I2C设备都具有各自的设备地址,每个I2C设备的设备地址均归属于总地址集合。总地址集合为由I2C设备的地址码的位数决定的地址集合。例如,I2C设备的设备地址由表示设备种类型号的四位地址码和表示外部地址引脚的组合电平的三位自定义地址码构成,这种七位地址码的I2C设备的总地址集合中共包含128个设备地址。备用地址集合为在总地址集合中,当前没有被任何一个I2C设备使用的设备地址构成的集合。
使用第一地址对目标I2C设备进行检测后,如果未检测到目标I2C设备,则可以逐一使用备用地址集合中的备用地址对目标I2C设备进行检测。如果使用第一地址检测到目标I2C设备,表明目标I2C设备当前设备地址未发生改变,仍为第一地址,基于该第一地址即可与目标I2C设备进行通信。
S203:在使用备用地址检测到目标I2C设备时,确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于第二地址与目标I2C设备通信。
地址检测设备可以逐个使用备用地址集合中的备用地址,对目标I2C设备进行检测。如果使用备用地址检测到目标I2C设备,则可以将检测出目标I2C设备时所使用的备用地址确定为目标I2C设备当前状态对应的第二地址。基于该第二地址可以与目标I2C设备通信。
在实际应用中,地址检测设备确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址后,可以将第二地址发送给主机,以便主机能够使用第二地址来进行与目标I2C设备的通信。地址检测设备也可以充当信息转发器,即地址检测设备收到主机对目标I2C设备的通信请求时,使用第二地址完成与目标I2C设备的通信。
应用本发明提供的方案,在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,目标I2C设备为与地址检测设备连接的任意一个I2C设备,如果未检测到目标I2C设备,则可以使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测目标I2C设备,在使用备用地址检测到目标I2C设备时,确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于第二地址与目标I2C设备通信。这样即使目标I2C设备的设备地址发生变化,不再是第一地址,通过使用备用地址集合中的备用地址对其进行检测,并检测到目标I2C设备时,就可以确定出目标I2C设备当前状态的第二地址,即目标I2C设备变化后的设备地址,进而基于第二地址可以与目标I2C设备进行通信,使得目标I2C设备仍可以正常工作,提高了I2C设备的地址容错性,增强了I2C设备的稳定性,能够保证整个集成电路的正常工作。
在本发明的一种具体实施方式中,与地址检测设备相连的多个I2C设备中任意两个I2C设备的初始地址至少有两位地址码不相同。
可以在连接到同一地址检测设备的多个设备类型相同的I2C设备上采取上述方法。同样以具有七位地址码的I2C设备为例,前四位表示设备种类的地址码由于在设备生产时就已经固定,则可以在后三位自定义地址码中,采用任意两个I2C设备的初始地址之间至少两位自定义地址码不相同的自定义形式。例如可以将初始地址码设置为000、011、101、110,当然,采用这种地址码设置方式,连接到同一地址检测设备的多个设备类型相同的I2C设备数量可以为一至四个。
采用本发明的该种实施方式,当目标I2C设备的设备地址发生变化时,如果只有一位地址码变化,则由于任意I2C设备之间,至少两位地址码不相同,使得目标I2C设备变化后的设备地址也不会和其他正常工作的I2C设备的设备地址相同,进而不会影响其他I2C设备的正常工作。
在本发明的一种具体实施方式中,步骤S202可以包括以下步骤:
步骤一:使用预先获得的备用地址集合中相较于第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址检测目标I2C设备;
步骤二:如果未检测到,则使用备用地址集合中其他备用地址检测目标I2C设备。
为了便于描述,将上述两个步骤合并说明。
在使用预先获得的备用地址集合中的备用地址进行目标I2C设备的检测时,可以根据优先级,按照优先级从高到低的顺序逐一使用备用地址进行目标I2C设备的检测。在本发明的该种实施方式中,备用地址集合中相较于第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址优先级最高。例如当第一地址中的自定义地址码为000时,可以优先使用具有相同固定地址,且自定义地址码为001、010、100的设备地址进行目标I2C设备的检测,如果未检测出,可以逐一使用其他备用地址检测目标I2C设备。在实际应用中,目标I2C设备的固定地址不容易发生变化,每一位自定义地址码的变化不影响其他位的地址码,因此两位自定义地址码同时变化的发生概率远低于一位自定义地址码变化的发生概率,即在目标I2C设备的设备地址仅有一位地址码发生变化的可能性较大的情况下,先使用备用地址集合中相较于第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址进行检测,检测到目标I2C设备的可能性较大,这样可以提高检测效率。
在本发明的一种具体实施方式中,在步骤S203之后,还可以包括以下步骤:
在运行日志中记录第二地址;或者,输出包含第二地址和第二地址对应的目标I2C设备的信息。
地址检测设备确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址之后,可以在运行日志140中对该第二地址进行记录,如图1所示。
当然,地址检测设备还可以输出包含第二地址和第二地址对应的目标I2C设备的信息,输出方式可以采用与地址检测设备110连接的串口150进行输出,如图1所示。具体的,可以实时输出相关信息,还可以根据用户需要,将运行日志输出给用户。
在本发明的一种实施方式中,在使用备用地址未检测到目标I2C设备时,还可以输出设备缺失提示信息。
当目标I2C设备的设备地址发生变化后,可能会出现变化后的设备地址和与地址检测设备相连的某个I2C设备的设备地址相同的情况,此时地址检测设备使用任意一个备用地址都将无法检测到目标I2C设备。在使用备用地址无法检测到目标I2C设备时,可以向用户输出表示设备缺失的提示信息,如以弹窗的方式输出提示信息,以提示用户目标I2C设备当前处于缺失状态,用户可以根据该提示信息进行问题排查。
相应于上面的方法实施例,本发明实施例还提供了一种I2C设备检测装置,应用于地址检测设备,下文描述的一种I2C设备检测装置与上文描述的I2C设备检测方法可相互对应参照。
参见图3所示,为本发明中一种I2C设备检测装置的结构示意图。该装置包括:
第一地址检测模块301,用于在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,目标I2C设备为与地址检测设备连接的任意一个I2C设备;
备用地址检测模块302,用于在第一地址检测模块301未检测到目标I2C设备时,则使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测目标I2C设备;
第二地址确定模块303,用于在使用备用地址检测到目标I2C设备时,确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于第二地址与目标I2C设备通信。
应用本发明提供的装置,在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,目标I2C设备为与地址检测设备连接的任意一个I2C设备,如果未检测到目标I2C设备,则可以使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测目标I2C设备,在使用备用地址检测到目标I2C设备时,确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于第二地址与目标I2C设备通信。这样即使目标I2C设备的设备地址发生变化,不再是第一地址,通过使用备用地址集合中的备用地址对其进行检测,并检测到目标I2C设备时,就可以确定出目标I2C设备当前状态的第二地址,即目标I2C设备变化后的设备地址,进而基于第二地址可以与目标I2C设备进行通信,使得目标I2C设备仍可以正常工作,提高了I2C设备的地址容错性,增强了I2C设备的稳定性,能够保证整个集成电路的正常工作。
在本发明的一种具体实施方式中,与地址检测设备相连的多个I2C设备中任意两个I2C设备的初始地址至少有两位地址码不相同。
在本发明的一种具体实施方式中,备用地址检测模块302,具体用于:
使用预先获得的备用地址集合中相较于第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址检测目标I2C设备;
如果未检测到,则使用备用地址集合中其他备用地址检测目标I2C设备。
在本发明的一种具体实施方式中,还包括日志模块,用于:
在确定目标I2C设备当前状态对应的第二地址之后,在运行日志中记录第二地址;或者,输出包含第二地址和第二地址对应的目标I2C设备的信息。
在本发明的一种具体实施方式中,还包括信息输出模块,用于在使用备用地址未检测到目标I2C设备时,输出设备缺失提示信息。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的技术方案及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (10)
1.一种I2C设备检测方法,其特征在于,应用于地址检测设备,包括:
在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,所述目标I2C设备为与所述地址检测设备连接的任意一个I2C设备;
如果未检测到所述目标I2C设备,则使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测所述目标I2C设备;
在使用备用地址检测到所述目标I2C设备时,确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于所述第二地址与所述目标I2C设备通信。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,与所述地址检测设备相连的多个I2C设备中任意两个I2C设备的初始地址至少有两位地址码不相同。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测所述目标I2C设备,包括:
使用预先获得的备用地址集合中相较于所述第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址检测所述目标I2C设备;
如果未检测到,则使用所述备用地址集合中其他备用地址检测所述目标I2C设备。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,在所述确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址之后,还包括:
在运行日志中记录所述第二地址;
或者,
输出包含所述第二地址和所述第二地址对应的所述目标I2C设备的信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在使用备用地址未检测到所述目标I2C设备时,还包括:
输出设备缺失提示信息。
6.一种I2C设备检测装置,其特征在于,应用于地址检测设备,包括:
第一地址检测模块,用于在达到设定的设备检测触发条件时,使用预先获得的第一地址检测目标I2C设备,所述目标I2C设备为与所述地址检测设备连接的任意一个I2C设备;
备用地址检测模块,用于在所述第一地址检测模块未检测到所述目标I2C设备时,使用预先获得的备用地址集合中的备用地址检测所述目标I2C设备;
第二地址确定模块,用于在使用备用地址检测到所述目标I2C设备时,确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址,以基于所述第二地址与所述目标I2C设备通信。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,与所述地址检测设备相连的多个I2C设备中任意两个I2C设备的初始地址至少有两位地址码不相同。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述备用地址检测模块,具体用于:
使用预先获得的备用地址集合中相较于所述第一地址仅有一位地址码不相同的备用地址检测所述目标I2C设备;
如果未检测到,则使用所述备用地址集合中其他备用地址检测所述目标I2C设备。
9.根据权利要求6至8任一项所述的装置,其特征在于,还包括日志模块,用于:
在所述确定所述目标I2C设备当前状态对应的第二地址之后,在运行日志中记录所述第二地址;
或者,
输出包含所述第二地址和所述第二地址对应的所述目标I2C设备的信息。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括信息输出模块,用于:
在使用备用地址未检测到所述目标I2C设备时,输出设备缺失提示信息。
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