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单片机开发规则与注意事项

发布日期:2020-06-14 20:29   来源:未知   阅读:

  随着大规模集成电路技术的发展,单片微型计算机也随之大发展,各种新颖的单片机层出不穷。单片机具有体积小、重量轻、应用灵活且价格低廉等特点,广泛地应用于人类生活的各个领域,成为当今科学技术现代化不可缺少的重要工具。

  单片机系统的开发融合了硬件和软件的相关技术。要完成单片机系统的开发,用户不仅需要掌握编程技术,还需要针对实际应用选择合理的单片机芯片和外围器件,以此为基础,设计硬件电路。

  正确估计单片机的能力,知道单片机能做什么,最大程度的挖掘单片机的潜力对一个单片机系统设计者来说是至关重要的。单片机的能力的关键就在软件设计者编写的软件上。只有充分地了解到单片机的能力,才不会做出“冗余”的系统设计。而采用许多的外围芯片来实现单片机能实现的功能。这样做,即增加了系统成本,也可能会降低了系统的可靠性。

  要完成单片机系统的开发,用户不仅需要掌握编程技术,还需要针对实际应用选择合理的单片机芯片和外围器件,以此为基础,设计硬件电路。

  正确估计单片机的能力,知道单片机能做什么,最大程度的挖掘单片机的潜力对一个单片机系统设计者来说是至关重要的。单片机的能力的关键就在软件设计者编写的软件上。只有充分地了解到单片机的能力,才不会做出“冗余”的系统设计。而采用许多的外围芯片来实现单片机能实现的功能。这样做,即增加了系统成本,也可能会降低了系统的可靠性。

  看门狗电路通常是一块在有规律的时间间隔中进行更新的硬件。更新一般由单片机来完成,如果在一定间隔内没能更新看门狗,那看门狗将产生复位信号,重新复位单片机。更新看门狗的具体形式多是给看门狗芯片相关引脚提供一个电平上升沿或读写它的某个寄存器。使用看门狗电路将在单片机发生故障进行死机状态时,重新复位单片机,像EN8F154本身就带有看门狗。

  一般在单片机的数据手册(Datasheet)中都会提到该单片机需要的复位信号的要求。一般复位信号的宽度应为。复位电平的宽度和幅度都应满足芯片的要求,并且要求保持稳定。还有特别重要的一点就是复位电平应与电源上电在同一时刻发生,即芯片一上电,复位信号就已产生。不然,由于没有经过复位,单片机中的寄存器的值为随机值,上电时就会按PC寄存器中的随机内容开始运行程序,这样很容易进行误操作或进入死机状态。

  系统中的芯片以及器件从上电开始到正常工作的状态往往有一段时间,程序开始时延时一段时间,是让系统中所有器件到达正常工作状态。究竟延时多少才算合适?这取决于系统的各芯片中到达正常工作状态的时间,通常以最慢的为准。一般来说,EN8F154的延时20-100毫秒已经足够。对于系统中使用嵌入式MODEM等“慢热”型的器件来说,则应更长。当然,这都需要在系统实际运行中进行调整。

  当然,仿真是单片机开发过程中非常重要的一个环节,除了一些极简单的任务,一般产品开发过程中都要进行仿真,仿真的主要目的是进行软件调试,当然借助仿真机,也能进行一些硬件排错。一块单片机应用电路板包括单片机部份及为达到使用目的而设计的应用电路,仿真就是利用仿真机来代替应用电路板(称目标机)的单片机部份,对应用电路部份进行测试、调试。仿真有CPU仿真和ROM仿真两种,所谓CPU仿真是指用仿真机代替目标机的CPU,由仿真机向目标机的应用电路部份供给各种信号、数据,进行调试的办法。

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  生活中我们经常会犯眼高手低的毛病,很多东西看着别人弄很容易,但轮到自己的时候就会发现其实没有想象中的简单。学完51单片机时,我以为小小的单片机无非就是进行一些IO口的控制罢了,但今天在进行AVR系列单片机学习的时候,才发现原来单片机还有很多的不同,自己原来掌握的东西还远远不足,所以无论到什么时候只有虚心学习,不断努力才能真正的掌握一门技术,学习的过程也是自己人格丰富的过程。下面来说说对EEPROM学习的一些感受。AVR单片机内部已集成了512kb的EEPROM,对EEPROM的操作比51单片机相对简单一些。写EEPROM操作:读操作:主函数将记录打开开发板的次数,将开机数送EEPROM保存,开机后使用LED显示开发板的启动次数

  这段时间在用atmel的系列单片机at90usb128x/64x和atmega32u4设计键盘,有一块at90的单片机由于熔丝位设置错误被锁死,导致progisp无法给其刷程序,网上查了有几种方法解锁:用有源晶振的输出脚给到单片机的晶振输入脚。(前提是单片机的熔丝位中设置为外部时钟)用正常单片机对的晶振输出脚给到熔丝位错误的单片机的晶振输入脚。(前提是单片机的熔丝位中设置为外部时钟)用正常单片机编程输出时钟给到熔丝位错误的单片机的晶振输入脚。(前提是单片机的熔丝位中设置为外部时钟)由于我的单片机熔丝位设置成了内部时钟,以上三种方法无效,只能请出最后的救命稻草——高压编程。在百度上找的一些方案大都只支持atmega8/16这些低阶

  一、 51单片机串行口工作原理MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。1.串行端口的基本特点8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。串行端口有一个数据寄存器SBUF(在特殊

  在正常情况下,51单片机在上电复位后,所有IO口默认都为高电平,都工作在准双向IO模式,但是STC15系列以后的单片机出现了IO的4种工作模式,一个带有复用功能的IO在上电复位后就会出现不是准双向IO模式的情况,这些引脚在使用时就需要我们多多关照啦。1、PWM相关的引脚在STC15系列单片机中,于PWM2到PWM7相关的12个IO,在上电复位后,默认为高阻输入模式,需要对外输出时,需要用户通过程序将其设置为推挽输出或者是准双向IO模式。在STC8系列单片机中,和PWM相关的所有IO复位后是准双向IO模式,用户可以在通过ISP软件烧写(下载)程序时,选择将其设置为开漏输出模式,同样用户也可以通过程序的方式设置为所需要的工作模式

  在数字电路,我们经常会遇到逻辑电路,而在 C 语言中,我们则经常用到逻辑运算,二者在原理上是相互关联的。首先,在“逻辑”这个概念范畴内,存在真和假这两个逻辑值,而将其对应到数字电路或 C 语言中,就变成了“非 0 值”和“0 值”这两个值,即逻辑上的“假”就是数字电路或C 语言中的“0”这个值,而逻辑“线 值”。然后,我们来具体分析一下几个主要的逻辑运算符。我们假定有 2 个字节变量:A 和 B,二者进行某种逻辑运算后的结果为 F。以下逻辑运算符都是按照变量整体值进行运算的,通常就叫做逻辑运算符:以下逻辑运算符都是按照变量内的每一个位来进行运算的,通常就叫做位运算符:我们今后要看资料或芯片手册的时候,会经常遇到

  在以前的文章中,我提到过,单片机在电学里面,属于很简单的一种器件,外表看,就是一个芯片,长着很多的脚。内部,就是一堆寄存器。不同的单片机,外部表现就是形状和引脚数量和引脚名称可能不一样,内部,就是寄存器名称不一样。我们要做的,就是写程序控制单片机里面的寄存器,然后通过引脚表现出来完成各种电子产品。所以,你在看别人写的程序的时候,会经常看到给单片机寄存器赋值的语句。下面就以最简单的控制51单片机引脚高低电平来说明一下。(不要总是存在51单片机已经淘汰的想法,51单片机至今任然是出货量最大的单片机,并且各大公司每年都有新款的51单片机推出,功能越来越强劲,做产品,要选最合适的单片机,而不要总想用牛逼的单片机。)例如,单片机P1口

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