引腳
編號 |
SD模式 |
SPI模式 | ||||
名稱 |
類型 |
描述 |
名稱 |
類型 |
描述 | |
1 |
CD/DAT3 |
IO或PP |
卡檢測/
數據線3 |
#CS |
I |
片選 |
2 |
CMD |
PP |
命令/
回應 |
DI |
I |
數據輸入 |
3 |
VSS1 |
S |
電源地 |
VSS |
S |
電源地 |
4 |
VDD |
S |
電源 |
VDD |
S |
電源 |
5 |
CLK |
I |
時鍾 |
SCLK |
I |
時鍾 |
6 |
VSS2 |
S |
電源地 |
VSS2 |
S |
電源地 |
7 |
DAT0 |
IO或PP |
數據線0 |
DO |
O或PP |
數據輸出 |
8 |
DAT1 |
IO或PP |
數據線1 |
RSV |
|
|
9 |
DAT2 |
IO或PP |
數據線2 |
RSV |
|
|
注:S:電源供給 I:輸入 O:采用推拉驅動的輸出
PP:采用推拉驅動的輸入輸出
SD卡SPI模式下與(yu) 單片機的連接圖:
SD卡支持兩(liang) 種總線方式:SD方式與(yu) SPI方式。其中SD方式采用6線製,使用CLK、CMD、DAT0~DAT3進行數據通信。而SPI方式采用4線製,使用CS、CLK、DataIn、DataOut進行數據通信。SD方式時的數據傳(chuan) 輸速度與(yu) SPI方式要快,采用單片機對SD卡進行讀寫(xie) 時一般都采用SPI模式。采用不同的初始化方式可以使SD卡工作於(yu) SD方式或SPI方式。這裏隻對其SPI方式進行介紹。
(2) SPI方式驅動SD卡的方法
SD卡的SPI通信接口使其可以通過SPI通道進行數據讀寫(xie) 。從(cong) 應用的角度來看,采用SPI接口的好處在於(yu) ,很多單片機內(nei) 部自帶SPI控製器,不光給開發上帶來方便,同時也見降低了開發成本。然而,它也有不好的地方,如失去了SD卡的性能優(you) 勢,要解決(jue) 這一問題,就要用SD方式,因為(wei) 它提供更大的總線數據帶寬。SPI接口的選用是在上電初始時向其寫(xie) 入第一個(ge) 命令時進行的。以下介紹SD卡的驅動方法,隻實現簡單的扇區讀寫(xie) 。
1) 命令與(yu) 數據傳(chuan) 輸
1. 命令傳(chuan) 輸
SD卡自身有完備的命令係統,以實現各項操作。命令格式如下:
命令的傳(chuan) 輸過程采用發送應答機製,過程如下:
每一個(ge) 命令都有自己命令應答格式。在SPI模式中定義(yi) 了三種應答格式,如下表所示:
字節 |
位 |
含義(yi) |
1 |
7 |
開始位,始終為(wei) 0 |
6 |
參數錯誤 | |
5 |
地址錯誤 | |
4 |
擦除序列錯誤 | |
3 |
CRC錯誤 | |
2 |
非法命令 | |
1 |
擦除複位 | |
0 |
閑置狀態 |
字節 |
位 |
含義(yi) |
1 |
7 |
開始位,始終為(wei) 0 |
6 |
參數錯誤 | |
5 |
地址錯誤 | |
4 |
擦除序列錯誤 | |
3 |
CRC錯誤 | |
2 |
非法命令 | |
1 |
擦除複位 | |
0 |
閑置狀態 | |
2 |
7 |
溢出,CSD覆蓋 |
6 |
擦除參數 | |
5 |
寫(xie) 保護非法 | |
4 |
卡ECC失敗 | |
3 |
卡控製器錯誤 | |
2 |
未知錯誤 | |
1 |
寫(xie) 保護擦除跳過,鎖/解鎖失敗 | |
0 |
鎖卡 |
字節 |
位 |
含義(yi) |
1 |
7 |
開始位,始終為(wei) 0 |
6 |
參數錯誤 | |
5 |
地址錯誤 | |
4 |
擦除序列錯誤 | |
3 |
CRC錯誤 | |
2 |
非法命令 | |
1 |
擦除複位 | |
0 |
閑置狀態 | |
2~5 |
全部 |
操作條件寄存器,高位在前 |
寫(xie) 命令的例程:
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
向SD卡中寫(xie) 入命令,並返回回應的第二個(ge) 字節
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
unsigned char Write_Command_SD(unsigned char *CMD)
{
unsigned char tmp;
unsigned char retry=0;
unsigned char i;
//禁止SD卡片選
SPI_CS=1;
//發送8個(ge) 時鍾信號
Write_Byte_SD(0xFF);
//使能SD卡片選
SPI_CS=0;
//向SD卡發送6字節命令
for (i=0;i<0x06;i++)
{
Write_Byte_SD(*CMD++);
}
//獲得16位的回應
Read_Byte_SD(); //read the first byte,ignore it.
do
{ //讀取後8位
tmp = Read_Byte_SD();
retry++;
}
while((tmp==0xff)&&(retry<100));
return(tmp);
}
2) 初始化
SD卡的初始化是非常重要的,隻有進行了正確的初始化,才能進行後麵的各項操作。在初始化過程中,SPI的時鍾不能太快,否則會(hui) 造初始化失敗。在初始化成功後,應盡量提高SPI的速率。在剛開始要先發送至少74個(ge) 時鍾信號,這是必須的。在很多讀者的實驗中,很多是因為(wei) 疏忽了這一點,而使初始化不成功。隨後就是寫(xie) 入兩(liang) 個(ge) 命令CMD0與(yu) CMD1,使SD卡進入SPI模式
初始化時序圖:
初始化例程:
//--------------------------------------------------------------------------
初始化SD卡到SPI模式
//--------------------------------------------------------------------------
unsigned char SD_Init()
{
unsigned char retry,temp;
unsigned char i;
unsigned char CMD[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
SD_Port_Init(); //初始化驅動端口
Init_Flag=1; //將初始化標誌置1
for (i=0;i<0x0f;i++)
{
Write_Byte_SD(0xff); //發送至少74個(ge) 時鍾信號
}
//向SD卡發送CMD0
retry=0;
do
{ //為(wei) 了能夠成功寫(xie) 入CMD0,在這裏寫(xie) 200次
temp=Write_Command_SD(CMD);
retry++;
if(retry==200)
{ //超過200次
return(INIT_CMD0_ERROR);//CMD0 Error!
}
}
while(temp!=1); //回應01h,停止寫(xie) 入
//發送CMD1到SD卡
CMD[0] = 0x41; //CMD1
CMD[5] = 0xFF;
retry=0;
do
{ //為(wei) 了能成功寫(xie) 入CMD1,寫(xie) 100次
temp=Write_Command_SD(CMD);
retry++;
if(retry==100)
{ //超過100次
return(INIT_CMD1_ERROR);//CMD1 Error!
}
}
while(temp!=0);//回應00h停止寫(xie) 入
Init_Flag=0; //初始化完畢,初始化標誌清零
SPI_CS=1; //片選無效
return(0); //初始化成功
}