范潤杰


摘要
單片機邏輯運算及編程功能強大、性能穩定、操作簡單、集成度高、模塊化、體積小、功耗低、效率高,具有豐富的操作指令,嵌入了調制電路、模擬電路、I/O口、ROM、RAM、CPU等功能,可保證控制系統靈活方便,能夠使智能家具、儀表及電器設備、網絡設備、導航設備及通訊設備等具有自動化操作、處理功能。單片機還具有保護與節能功能,常被作為控制系統,在電子技術中應用單片機,需融合電路工藝及電路設計、計算機、自動化、電子等技術,本文探討了單片機的應用、開發及電子技術問題,以供參考。
【關鍵詞】電子 單片機 開發 技術
電子技術功能多樣,以電子元件為基礎,涉及控制技術與電力技術,經歷了二極管、晶體管、集成電路等多個發展階段,可簡化電子設備安裝過程及維護工作,促進了電子行業、工業發展,數字電子技術、模擬電子技術是電子技術的主要發展方向。電子技術是電子信息工程設計開發、集成應用信息系統與電子設備的基礎,在信息時代,電子系統需求飛速增長、更新換代周期越來越短,信息系統日新月異。為促進系統創新、轉型及提高系統性能,應重視研究單片機在電子技術及信息工程中的應用、開發問題,做好電子技術系統設計、系統制造、系統開發及系統維護工作,擴大系統覆蓋面,有效傳遞信息。
1 應用和開發
單片機可通過D/A控制伺服驅動,通過光電隔離控制或檢測開關量、數字量,通過A/D檢測模擬量,應用領域主要為電子監控報警系統、通訊系統等模擬、數字電子技術系統。設計監控系統時可利用單片機控制信號及監控信號處理、傳遞過程,滿足系統定位需要與通信需要,將單片機作為監控系統的控制核心,能及時接收定位數據,向監控中心系統傳遞信號,監控中心接收及處理信號之后可發出控制信號,利用控制信號對信息采集過程進行動態監控與追蹤。在實時監控的過程中單片機可及時發現系統故障,向系統中的自動化報警設備發送指令,實現報警功能。將單片機應用于工業監控領域中,可形成多極化控制系統,統一數據采集、智能控制、流水線智能控制、機械化自動操作、生產報警等功能,使工業生產更安全、更智能。單片機通信接口兼容性強、性能穩定,在通信呼叫、無線對講機、程控交換設備、三網(互聯網、電視網、電信網)融合、電話通訊系統等網絡通信系統中應用單片機,可提高計算機數據通信及網絡通訊質量,提高通訊傳輸速率及通訊設備、系統存儲量,使通訊系統操作方式更為便捷。針對單片機應用現狀,開發時可以考慮存儲器、CPU、半導體等方向。開發傳輸能力、讀寫能力穩定,同時能維護完整數據的單片機結構,可防止存儲器丟失數據;開發基于單片機的應用系統,將專用Linux系統或Windows系統嵌入到基于單片機的應用系統中。開發EFT技術,調整MUP時序時不改變時鐘頻率,可提高單片機MUP運算速度、降低系統噪聲,目前單片機CPU線寬已經達到32位,開發大線寬CPU處理器可提高單片機數據處理準確度與處理速度;利用半導體材料開發單片機,或開發OTP型產品,可提升單片機運行效率及降低運行能耗。
2 案例分析
2.1 主控系統
本文以測溫系統設計為例,探討單片機的開發及應用情況。測溫系統中采用的主控芯片為STC89C52型單片機,單片機采用全雙工式串行接口,3個16位計數器,MAX810型復位電路,4KBEEPROM,32位I/O口線,時鐘頻率12MHz,512字節RAM,8k字節Flash,工作頻率為0MHz?40MHz,可實現信息存儲、算法運算、數字濾波及溫度檢測等功能。主控系統由恒溫控制儀、顯示器、報警電路、按鍵電路、測控電路構成。單片機可控制測控電路,由測控電路將溫度轉換為數字量,并讀出數字量,隨后向顯示器傳輸數字量,由顯示器呈現溫度。按鍵電路的主要功能是設置溫度限值,包括下限值與上限值,超出下限值或上限值時可自動發出低溫報警或超溫報警。單片機還能比較設定的恒溫度與當前溫度,當前溫度與恒溫度不一致時,可向恒溫控制儀傳輸指令,由恒溫控制儀控制、調整當前溫度。系統測溫流程見圖1。
2.2 設計開發
設計總線操作程序時采用了延時技術,延時程序可控制讀寫周期之間的脈沖大小及脈沖時隙,同時實現延時復位,滿足測溫系統的時序要求,機器執行指令的節拍為12分頻,一個周期為Ins。溫控系統中共有4個并行的1/0端口,分別為P1端口、P2端口、P3端口及P4端口,I/O端口的功能為輸入測溫數據及輸出測溫數據,采用RS232串口通信。P4接口可向主控系統傳輸控制信號,單片機接收到控制信號后可自動執行相應的時序指令,單片機中的反向增益放大器被作為芯片引腳,輸出端與輸入端連接振蕩器、微調電容。A/D轉換器與單片機相連,可轉換數字量與模擬量,I/O端口與測溫傳感器(DS1820)相連,單片機可控制傳感器,傳感器完成初始化后由ROM發出操作命令。系統運行流程見圖2。
3 結語
綜上,在設計、開發電子技術系統時應用單片機可有效集成數據存儲、邏輯測試、邏輯運算、算術運算等多種功能,應用單片機設計控制系統時要合理應用看門狗、軟件陷阱及冗余技術,改善處理器性能與功能,使單片機功能靈活、外設豐富、性能穩定。盡量采用功能完善、性價比高、簡單的開發工具與適應能力強、延續性好的仿真工具,以縮短開發時間及減少開發投入。此外,應注重更新、充實系統開發、設計思想及方法,確保電子系統時空邊界、運行環境及運行狀態可靠,合理設計電路系統、器件選擇、系統集成、硬件平臺,減少系統復位異常、死循環、程序失控、程序飛走及數據采集失誤等問題。
參考文獻
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