]> sigrok.org Git - libsigrokdecode.git/blob - decoders/i2c/i2c.py
f0a95b79fd334b1dc6d9e2ca875b0dee988694fe
[libsigrokdecode.git] / decoders / i2c / i2c.py
1 ##
2 ## This file is part of the sigrok project.
3 ##
4 ## Copyright (C) 2010-2011 Uwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
5 ##
6 ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7 ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 ## the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 ## (at your option) any later version.
10 ##
11 ## This program is distributed in the hope that it will be useful,
12 ## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 ## GNU General Public License for more details.
15 ##
16 ## You should have received a copy of the GNU General Public License
17 ## along with this program; if not, write to the Free Software
18 ## Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA
19 ##
20
21 #
22 # I2C protocol decoder
23 #
24
25 #
26 # The Inter-Integrated Circuit (I2C) bus is a bidirectional, multi-master
27 # bus using two signals (SCL = serial clock line, SDA = serial data line).
28 #
29 # There can be many devices on the same bus. Each device can potentially be
30 # master or slave (and that can change during runtime). Both slave and master
31 # can potentially play the transmitter or receiver role (this can also
32 # change at runtime).
33 #
34 # Possible maximum data rates:
35 #  - Standard mode: 100 kbit/s
36 #  - Fast mode: 400 kbit/s
37 #  - Fast-mode Plus: 1 Mbit/s
38 #  - High-speed mode: 3.4 Mbit/s
39 #
40 # START condition (S): SDA = falling, SCL = high
41 # Repeated START condition (Sr): same as S
42 # Data bit sampling: SCL = rising
43 # STOP condition (P): SDA = rising, SCL = high
44 #
45 # All data bytes on SDA are exactly 8 bits long (transmitted MSB-first).
46 # Each byte has to be followed by a 9th ACK/NACK bit. If that bit is low,
47 # that indicates an ACK, if it's high that indicates a NACK.
48 #
49 # After the first START condition, a master sends the device address of the
50 # slave it wants to talk to. Slave addresses are 7 bits long (MSB-first).
51 # After those 7 bits, a data direction bit is sent. If the bit is low that
52 # indicates a WRITE operation, if it's high that indicates a READ operation.
53 #
54 # Later an optional 10bit slave addressing scheme was added.
55 #
56 # Documentation:
57 # http://www.nxp.com/acrobat/literature/9398/39340011.pdf (v2.1 spec)
58 # http://www.nxp.com/acrobat/usermanuals/UM10204_3.pdf (v3 spec)
59 # http://en.wikipedia.org/wiki/I2C
60 #
61
62 # TODO: Look into arbitration, collision detection, clock synchronisation, etc.
63 # TODO: Handle clock stretching.
64 # TODO: Handle combined messages / repeated START.
65 # TODO: Implement support for 7bit and 10bit slave addresses.
66 # TODO: Implement support for inverting SDA/SCL levels (0->1 and 1->0).
67 # TODO: Implement support for detecting various bus errors.
68 # TODO: I2C address of slaves.
69 # TODO: Handle multiple different I2C devices on same bus
70 #       -> we need to decode multiple protocols at the same time.
71
72 '''
73 Protocol output format:
74
75 I2C packet:
76 [<i2c_command>, <data>, <ack_bit>]
77
78 <i2c_command> is one of:
79   - 'START' (START condition)
80   - 'START REPEAT' (Repeated START)
81   - 'ADDRESS READ' (Address, read)
82   - 'ADDRESS WRITE' (Address, write)
83   - 'DATA READ' (Data, read)
84   - 'DATA WRITE' (Data, write)
85   - 'STOP' (STOP condition)
86
87 <data> is the data or address byte associated with the 'ADDRESS*' and 'DATA*'
88 command. For 'START', 'START REPEAT' and 'STOP', this is None.
89
90 <ack_bit> is either 'ACK' or 'NACK', but may also be None.
91 '''
92
93 import sigrokdecode as srd
94
95 # Annotation feed formats
96 ANN_SHIFTED       = 0
97 ANN_SHIFTED_SHORT = 1
98 ANN_RAW           = 2
99
100 # Values are verbose and short annotation, respectively.
101 protocol = {
102     'START':           ['START',         'S'],
103     'START REPEAT':    ['START REPEAT',  'Sr'],
104     'STOP':            ['STOP',          'P'],
105     'ACK':             ['ACK',           'A'],
106     'NACK':            ['NACK',          'N'],
107     'ADDRESS READ':    ['ADDRESS READ',  'AR'],
108     'ADDRESS WRITE':   ['ADDRESS WRITE', 'AW'],
109     'DATA READ':       ['DATA READ',     'DR'],
110     'DATA WRITE':      ['DATA WRITE',    'DW'],
111 }
112
113 # States
114 FIND_START = 0
115 FIND_ADDRESS = 1
116 FIND_DATA = 2
117
118 class Decoder(srd.Decoder):
119     id = 'i2c'
120     name = 'I2C'
121     longname = 'Inter-Integrated Circuit'
122     desc = 'I2C is a two-wire, multi-master, serial bus.'
123     longdesc = '...'
124     license = 'gplv2+'
125     inputs = ['logic']
126     outputs = ['i2c']
127     probes = [
128         {'id': 'scl', 'name': 'SCL', 'desc': 'Serial clock line'},
129         {'id': 'sda', 'name': 'SDA', 'desc': 'Serial data line'},
130     ]
131     options = {
132         'addressing': ['Slave addressing (in bits)', 7], # 7 or 10
133     }
134     annotations = [
135         # ANN_SHIFTED
136         ['7-bit shifted hex',
137          'Read/write bit shifted out from the 8-bit I2C slave address'],
138         # ANN_SHIFTED_SHORT
139         ['7-bit shifted hex (short)',
140          'Read/write bit shifted out from the 8-bit I2C slave address'],
141         # ANN_RAW
142         ['Raw hex', 'Unaltered raw data'],
143     ]
144
145     def __init__(self, **kwargs):
146         self.samplecnt = 0
147         self.bitcount = 0
148         self.databyte = 0
149         self.wr = -1
150         self.startsample = -1
151         self.is_repeat_start = 0
152         self.state = FIND_START
153         self.oldscl = None
154         self.oldsda = None
155
156         # Set protocol decoder option defaults.
157         self.addressing = Decoder.options['addressing'][1]
158
159     def start(self, metadata):
160         self.out_proto = self.add(srd.OUTPUT_PROTO, 'i2c')
161         self.out_ann = self.add(srd.OUTPUT_ANN, 'i2c')
162
163     def report(self):
164         pass
165
166     def is_start_condition(self, scl, sda):
167         # START condition (S): SDA = falling, SCL = high
168         if (self.oldsda == 1 and sda == 0) and scl == 1:
169             return True
170         return False
171
172     def is_data_bit(self, scl, sda):
173         # Data sampling of receiver: SCL = rising
174         if self.oldscl == 0 and scl == 1:
175             return True
176         return False
177
178     def is_stop_condition(self, scl, sda):
179         # STOP condition (P): SDA = rising, SCL = high
180         if (self.oldsda == 0 and sda == 1) and scl == 1:
181             return True
182         return False
183
184     def found_start(self, scl, sda):
185         cmd = 'START REPEAT' if (self.is_repeat_start == 1) else 'START'
186
187         self.put(self.out_proto, [cmd, None, None])
188         self.put(self.out_ann, [ANN_SHIFTED, [protocol[cmd][0]]])
189         self.put(self.out_ann, [ANN_SHIFTED_SHORT, [protocol[cmd][1]]])
190
191         self.state = FIND_ADDRESS
192         self.bitcount = self.databyte = 0
193         self.is_repeat_start = 1
194         self.wr = -1
195
196     def found_address_or_data(self, scl, sda):
197         # Gather 8 bits of data plus the ACK/NACK bit.
198
199         if self.startsample == -1:
200             # TODO: Should be samplenum, as received from the feed.
201             self.startsample = self.samplecnt
202         self.bitcount += 1
203
204         # Address and data are transmitted MSB-first.
205         self.databyte <<= 1
206         self.databyte |= sda
207
208         # Return if we haven't collected all 8 + 1 bits, yet.
209         if self.bitcount != 9:
210             return
211
212         # Send raw output annotation before we start shifting out
213         # read/write and ack/nack bits.
214         self.put(self.out_ann, [ANN_RAW, ['0x%.2x' % self.databyte]])
215
216         # We received 8 address/data bits and the ACK/NACK bit.
217         self.databyte >>= 1 # Shift out unwanted ACK/NACK bit here.
218
219         if self.state == FIND_ADDRESS:
220             # The READ/WRITE bit is only in address bytes, not data bytes.
221             self.wr = 0 if (self.databyte & 1) else 1
222             d = self.databyte >> 1
223         elif self.state == FIND_DATA:
224             d = self.databyte
225         else:
226             # TODO: Error?
227             pass
228
229         # Last bit that came in was the ACK/NACK bit (1 = NACK).
230         ack_bit = 'NACK' if (sda == 1) else 'ACK'
231
232         if self.state == FIND_ADDRESS and self.wr == 1:
233             cmd = 'ADDRESS WRITE'
234         elif self.state == FIND_ADDRESS and self.wr == 0:
235             cmd = 'ADDRESS READ'
236         elif self.state == FIND_DATA and self.wr == 1:
237             cmd = 'DATA WRITE'
238         elif self.state == FIND_DATA and self.wr == 0:
239             cmd = 'DATA READ'
240
241         self.put(self.out_proto, [cmd, d, ack_bit])
242         self.put(self.out_ann, [ANN_SHIFTED,
243                  [protocol[cmd][0], '0x%02x' % d, protocol[ack_bit][0]]])
244         self.put(self.out_ann, [ANN_SHIFTED_SHORT,
245                  [protocol[cmd][1], '0x%02x' % d, protocol[ack_bit][1]]])
246
247         self.bitcount = self.databyte = 0
248         self.startsample = -1
249
250         if self.state == FIND_ADDRESS:
251             self.state = FIND_DATA
252         elif self.state == FIND_DATA:
253             # There could be multiple data bytes in a row.
254             # So, either find a STOP condition or another data byte next.
255             pass
256
257     def found_stop(self, scl, sda):
258         self.put(self.out_proto, ['STOP', None, None])
259         self.put(self.out_ann, [ANN_SHIFTED, [protocol['STOP'][0]]])
260         self.put(self.out_ann, [ANN_SHIFTED_SHORT, [protocol['STOP'][1]]])
261
262         self.state = FIND_START
263         self.is_repeat_start = 0
264         self.wr = -1
265
266     def put(self, output_id, data):
267         # Inject sample range into the call up to sigrok.
268         # TODO: 0-0 sample range for now.
269         super(Decoder, self).put(0, 0, output_id, data)
270
271     def decode(self, ss, es, data):
272         for samplenum, (scl, sda) in data:
273             self.samplecnt += 1
274
275             # First sample: Save SCL/SDA value.
276             if self.oldscl == None:
277                 self.oldscl = scl
278                 self.oldsda = sda
279                 continue
280
281             # TODO: Wait until the bus is idle (SDA = SCL = 1) first?
282
283             # State machine.
284             if self.state == FIND_START:
285                 if self.is_start_condition(scl, sda):
286                     self.found_start(scl, sda)
287             elif self.state == FIND_ADDRESS:
288                 if self.is_data_bit(scl, sda):
289                     self.found_address_or_data(scl, sda)
290             elif self.state == FIND_DATA:
291                 if self.is_data_bit(scl, sda):
292                     self.found_address_or_data(scl, sda)
293                 elif self.is_start_condition(scl, sda):
294                     self.found_start(scl, sda)
295                 elif self.is_stop_condition(scl, sda):
296                     self.found_stop(scl, sda)
297             else:
298                 # TODO: Error?
299                 pass
300
301             # Save current SDA/SCL values for the next round.
302             self.oldscl = scl
303             self.oldsda = sda
304