2

关于投票
单片机硬件设计原则
单片机硬件设计原则
  
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROMRAMI/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如键盘、显示器、打印机、A/DD/A转换器等,要设计合适的接口电路。
系统的扩展和配置应遵循以下原则:

1
、尽可能选择典型电路,并符合单片机常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。
2
、系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便进行二次开发。
3
、硬件结构应结合应用软件方案一并考虑。硬件结构与软件方案会产生相互影响,考虑的原则是:软件能实现的功能尽可能由软件实殃,以简化硬件结构。但必须注意,由软件实现的硬件功能,一般响应时间比硬件实现长,且占用CPU时间。
4
、系统中的相关器件要尽可能做到性能匹配。如选用CMOS芯片单片机构成低功耗系统时,系统中所有芯片都应尽可能选择低功耗产品。
5
、可靠性及抗干扰设计是硬件设计必不可少的一部分,它包括芯片、器件选择、去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等。
6
、单片机外围电路较多时,必须考虑其驱动能力。驱动能力不足时,系统工作不可靠,可通过增设线驱动器增强驱动能力或减少芯片功耗来降低总线负载。
7
、尽量朝单片方向设计硬件系统。系统器件越多,器件之间相互干扰也越强,功耗也增大,也不可避免地降低了系统的稳定性。随着单片机片内集成的功能越来越强,真正的片上系统SoC已经可以实现,如ST公司新近推出的μPSD32××系列产品在一块芯片上集成了80C32核、大容量FLASH存储器、SRAMA/DI/O、两个串口、看门狗、上电复位电路等等。

单片机系统硬件抗干扰常用方法实践

影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。

      
形成干扰的基本要素有三个: 1)干扰源。指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。(2)传播路径。指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过导线的传导和空间的辐射。(3)敏感器件。指容易被干扰的对象。如:A/DD/A变换器,单片机,数字IC 弱信号放大器等。 干扰的分类 1干扰的分类干扰的分类有好多种,通常可以按照噪声产生的原因、传导方式、波形特性等等进行不同的分类。按产生的原因分:可分为放电噪声音、高频振荡噪声、浪涌噪声。按传导方式分:可分为共模噪声和串模噪声。按波形分:可分为持续正弦波、脉冲电压、脉冲序列等等。 2 干扰的耦合方式干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道才对测控系统产生作用的。因此,我有有必要看看干扰源和被干扰对象之间的传递方式。干扰的耦合方式,无非是通过导线、空间、公共线等等,细分下来,主要有以下几种: 1)直接耦合:这是最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。比如干扰信号通过电源线侵入系统。对于这中问剑钣行У姆椒ň褪羌尤肴ヱ畹缏贰4佣芎玫囊种啤?/P> 2)公共阻抗耦合:这也是常见的耦合方式,这种形式常常发生在两个电路电流有共同通路的情况。为了防止这种耦合,通常在电路设计上就要考虑。使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。 3)电容耦合:又称电场耦合或静电耦合 。是由于分布电容的存在而产生的耦合。 4)电磁感应耦合:又称磁场耦合。是由于分布电磁感应而产生的耦合。 5)漏电耦合:这种耦合是纯电阻性的,在绝缘不好时就会发生。

      
常用硬件抗干扰技术 针对形成干扰的三要素,采取的抗干扰主要有以下手段。 1 抑制干扰源抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dtdi/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。 抑制干扰源的常用措施如下: 1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可 动作更多的次数。 2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。 3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。 4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF0.1μF高频电容,以减小IC对电源的 影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电阻,会影响滤波效果。 5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。 6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。 2 切断干扰传播路径 按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。 所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加 蔽罩。 切断干扰传播路径的常用措施如下: 1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就 解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用 100Ω电阻代替磁珠。 2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。 4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机、继电器)与敏感元件(如单片机)远离。 5)用地线把数字区与模拟区隔离。数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/DD/A芯片布线也以此为原则。 6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘。 7)在单片机I/O口、电源线、电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器、屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。 3 提高敏感器件的抗干扰性能 提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: 1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦 合噪声。 3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。 4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809IMP706IMP813 X5043X5045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。 6IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。 4 其它常用抗干扰措施 交流端用电感电容滤波:去掉高频低频干扰脉冲。变压器双隔离措施:变压器初级输入端串接电容,初、次级线圈间屏蔽层与初级间电容中心接点接大地,次级外屏蔽层接印制板地,这是硬件抗干扰的关键手段。次级加低通滤波器:吸收变压器产生的浪涌电压。采用集成式直流稳压电源:因为有过流、过压、过热等保护。I/O口采用光电、磁电、继电器隔离,同时去掉公共地。通讯线用双绞线:排除平行互感。防雷电用光纤隔离最为有效。A/D转换用隔离放大器或采用现场转换:减少误差。外壳接大地:解决人身安全及防外界电磁场干扰。加复位电压检测电路。防止复位不充份,CPU就工作,尤其有EEPROM的器件,复位不充份会改变EEPROM的内容。印制板工艺抗干扰: 电源线加粗,合理走线、接地,三总线分开以减少互感振荡。 CPURAMROM等主芯片,VCCGND之间接电解电容及瓷片电容,去掉高、低频干扰信号。 独立系统结构,减少接插件与连线,提高可靠性,减少故障率。 集成块与插座接触可靠,用双簧插座,最好集成块直接焊在印制板上,防止器件接触不良故障。 有条件采用四层以上印制板,中间两层为电源及地
系统分类: 单片机
用户分类: 单片机
标签: 单片机,硬件,电路
来源: 整理
发表评论 阅读全文(230) | 回复(0)

2

关于投票
51单片机C语言延时程序的简单研究

 

      应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20(ds18b20型单线智能温度传感器又称数字温度传感器,属于新一代适配微处理器的智能温度传感器,可广泛用于工业、民用、军事等领域的温度测量及控制仪器、测控系统和大型设备中。它具有体积小,接口方便,传输距离远等特点。)的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。
  以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要:
    mov   r0, #09h
loop:  djnz  r0, loop
51单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r0里的数就是(20-2)/2。用这种方法,可以非常方便的实现256us以下时间的延时。如果需要更长时间,可以使用两层嵌套。而且精度可以达到2us,一般来说,这已经足够了。
  现在,应用更广泛的毫无疑问是Keil的C编译器。相对汇编来说,C固然有很多优点,比如程序易维护,便于理解,适合大的项目。但缺点(我觉得这是C的唯一一个缺点了)就是实时性没有保证,无法预测代码执行的指令周期。因而在实时性要求高的场合,还需要汇编和C的联合应用。但是是不是这样一个延时程序,也需要用汇编来实现呢?为了找到这个答案,我做了一个实验。
  用C语言实现延时程序,首先想到的就是C常用的循环语句。下面这段代码是我经常在网上看到的:
void delay2(unsigned char i)
{
  for(; i != 0; i--);
}
到底这段代码能达到多高的精度呢?为了直接衡量这段代码的效果,我把 Keil C 根据这段代码产生的汇编代码找了出来:
       ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)
                      ; SOURCE LINE # 18
;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----
                      ; SOURCE LINE # 19
                      ; SOURCE LINE # 20
0000     ?C0007:
0000 EF        MOV   A,R7
0001 6003       JZ   ?C0010
0003 1F        DEC   R7
0004 80FA       SJMP  ?C0007
                      ; SOURCE LINE # 21
0006     ?C0010:
0006 22        RET  
       ; FUNCTION _delay2 (END)
真是不看不知道~~~一看才知道这个延时程序是多么的不准点~~~光看主要的那四条语句,就需要6个机器周期。也就是说,它的精度顶多也就是6us而已,这还没算上一条 lcall 和一条 ret。如果我们把调用函数时赋的i值根延时长度列一个表的话,就是:
i  delay time/us
0  6
1  12
2  18
...
因为函数的调用需要2个时钟周期的lcall,所以delay time比从函数代码的执行时间多2。顺便提一下,有的朋友写的是这样的代码:
void delay2(unsigned char i)
{
  unsigned char a;
  for(a = i; a != 0; a--);
}
可能有人认为这会生成更长的汇编代码来,但是事实证明:
       ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)
                      ; SOURCE LINE # 18
;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----
                      ; SOURCE LINE # 19
                      ; SOURCE LINE # 21
;---- Variable "a" assigned to Register "R7" ----
0000     ?C0007:
0000 EF        MOV   A,R7
0001 6003       JZ   ?C0010
0003 1F        DEC   R7
0004 80FA       SJMP  ?C0007
                      ; SOURCE LINE # 22
0006     ?C0010:
0006 22        RET  
       ; FUNCTION _delay2 (END)
其生成的代码是一样的。不过这的确不是什么好的习惯。因为这里实在没有必要再引入多余的变量。我们继续讨论正题。有的朋友为了得当更长的延时,甚至用了这样的代码:
void delay2(unsigned long i)
{
  for(; i != 0; i--);
}
这段代码产生的汇编代码是什么样子的?其实不用想也知道它是如何恐怖的$#^%&%$......让我们看一看:
       ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)
                      ; SOURCE LINE # 18
0000 8F00    R   MOV   i+03H,R7
0002 8E00    R   MOV   i+02H,R6
0004 8D00    R   MOV   i+01H,R5
0006 8C00    R   MOV   i,R4
                      ; SOURCE LINE # 19
                      ; SOURCE LINE # 20
0008     ?C0007:
0008 E4        CLR   A
0009 FF        MOV   R7,A
000A FE        MOV   R6,A
000B FD        MOV   R5,A
000C FC        MOV   R4,A
000D AB00    R   MOV   R3,i+03H
000F AA00    R   MOV   R2,i+02H
0011 A900    R   MOV   R1,i+01H
0013 A800    R   MOV   R0,i
0015 C3        CLR   C
0016 120000   E   LCALL  ?C?ULCMP
0019 601A       JZ   ?C0010
001B E500    R   MOV   A,i+03H
001D 24FF       ADD   A,#0FFH
001F F500    R   MOV   i+03H,A
0021 E500    R   MOV   A,i+02H
0023 34FF       ADDC  A,#0FFH
0025 F500    R   MOV   i+02H,A
0027 E500    R   MOV   A,i+01H
0029 34FF       ADDC  A,#0FFH
002B F500    R   MOV   i+01H,A
002D E500    R   MOV   A,i
002F 34FF       ADDC  A,#0FFH
0031 F500    R   MOV   i,A
0033 80D3       SJMP  ?C0007
                      ; SOURCE LINE # 21
0035     ?C0010:
0035 22        RET  
       ; FUNCTION _delay2 (END)
呵呵,这倒是的确可以延迟很长时间~~~但是毫无精度可言了。
  那么,用C到底能不能实现精确的延时呢?我把代码稍微改了一下:
void delay1(unsigned char i)
{
  while(i--);
}
因为根据经验,越简洁的C代码往往也能得出越简洁的机器代码。那这样结果如何呢?把它生成的汇编代码拿出来看一看就知道了。满怀希望的我按下了“Build target”键,结果打击是巨大的:
       ; FUNCTION _delay1 (BEGIN)
                      ; SOURCE LINE # 13
;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----
                      ; SOURCE LINE # 14
0000     ?C0004:
                      ; SOURCE LINE # 15
0000 AE07       MOV   R6,AR7
0002 1F        DEC   R7
0003 EE        MOV   A,R6
0004 70FA       JNZ   ?C0004
                      ; SOURCE LINE # 16
0006     ?C0006:
0006 22        RET  
       ; FUNCTION _delay1 (END)
虽说生成的代码跟用for语句是不大一样,不过我可以毫无疑问的说,这两种方法的效率是一样的。似乎到此为止了,因为我实在想不出来源程序还有什么简化的余地。看来我就要得出来这个结论了:“如果需要us级的延时精度,需要时用汇编语言。”但是真的是这样吗?我还是不甘心。因为我不相信大名鼎鼎的 Keil C 编译器居然连 djnz 都不会用???因为实际上程序体里只需要一句 loop: djnz r7, loop。近乎绝望之际(往往人在这种情况下确可以爆发出来,哦呵呵呵~~~),我随手改了一下:
void delay1(unsigned char i)
{
  while(--i);
}
心不在焉的编译,看源码:
       ; FUNCTION _delay1 (BEGIN)
                      ; SOURCE LINE # 13
;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----
                      ; SOURCE LINE # 14
0000     ?C0004:
                      ; SOURCE LINE # 15
0000 DFFE       DJNZ  R7,?C0004
                      ; SOURCE LINE # 16
0002     ?C0006:
0002 22        RET  
       ; FUNCTION _delay1 (END)
天~~~奇迹出现了......我想这个程序应该已经可以满足一般情况下的需要了。如果列个表格的话:
i  delay time/us
1  5
2  7
3  9
...
计算延时时间时,已经算上了调用函数的lcall语句所花的2个时钟周期的时间。
  终于,结果已经明了了。只要合理的运用,C还是可以达到意想不到的效果。很多朋友抱怨C效率比汇编差了很多,其实如果对Keil C的编译原理有一个较深入的理解,是可以通过恰当的语法运用,让生成的C代码达到最优化。即使这看起来不大可能,但还是有一些简单的原则可循的:1.尽量使用unsigned型的数据结构。2.尽量使用char型,实在不够用再用int,然后才是long。3.如果有可能,不要用浮点型。4.使用简洁的代码,因为按照经验,简洁的C代码往往可以生成简洁的目标代码(虽说不是在所有的情况下都成立)。5...想不起来了,哦呵呵呵~~~

 

 

系统分类: 自由话题
用户分类: 单片机
标签: 无标签
来源: 转贴
发表评论 阅读全文(389) | 回复(0)

1

关于投票
Keil C 编译器常见警告与错误信息的解决方法
[ 2007-12-25 21:34:00 | By: Dylan ]
 
 
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable
说明局部变量i 在函数中未作任何的存取操作解决方法消除函数中i 变量的宣告

2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype
说明Music3( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其他函数调用
解决方法将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告如果是其他文件的函数则要写成extern void Music3(void),即作外部宣告

3 Compling :C:\8051\MANN.C
Error:318:can’t open file ‘beep.h’
说明在编译C:\8051\MANN.C 程序过程中由于main.c 用了指令#i nclude “beep.h”,但却找不到所致解决方法编写一个beep.h 的包含档并存入到c:\8051 的工作目录中

4 Compling:C:\8051\LED.C
Error 237:’LedOn’:function already has a body
说明LedOn( )函数名称重复定义即有两个以上一样的函数名称
解决方法修正其中的一个函数名称使得函数名称都是独立的

5 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY
说明DelayX1ms( )函数未被其它函数调用也会占用程序记忆体空间解决方法去掉DelayX1ms( )函数或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编译

6 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP
FROM : 0025H
TO: 0025H
说明外部资料ROM 的0025H 重复定义地址
解决方法外部资料ROM 的定义如下Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是否有其它的变量名称也是定义在0x25 处并修正它

7 WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype
C:\8051\INPUT.C
Error 267 :’DelayX1ms ‘:requires ANSI-style prototype C:\8051\INPUT.C
说明程序中有调用DelayX1ms 函数但该函数没定义即未编写程序内容或函数已定义但未作宣告
解决方法编写DelayX1ms 的内容编写完后也要作宣告或作外部宣告可在delay.h 的包含档宣告成外部以便其它函数调用

8 ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL:MUSIC3
MODULE:C:\8051\MUSIC.OBJ(MUSIC)
***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL:MUSIC3
MODULE:C:\8051\MUSIC.OBJ(MUSIC)
ADDRESS:0018H
说明程序中有调用MUSIC 函数但未将该函数的含扩档C 加入到工程档Prj 作编译和连接
解决方法设MUSIC3 函数在MUSIC C 里将MUSIC C 添加到工程文件中去

9 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW
SPACE: DATA
SEGMENT: _DATA_GOUP_
LENGTH: 0018H
***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: VOLUME
MODULE: C:\8051\OSDM.OBJ (OSDM)
ADDRESS: 4036H
说明data 存储空间的地址范围为0~0x7f,当公用变量数目和函数里的局部变量如果存
储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7 作暂存当存储器不够用时则会
以data 型别的空间作暂存的个数超过0x7f 时就会出现地址不够的现象
解决方法将以data 型别定义的公共变量修改为idata 型别的定义
说明如对编译出错感兴趣的网友能否把你们常遇到的错误信息收集起来并提出最终的
解决办法加以归纳以期共享
系统分类: 单片机
用户分类: 单片机
标签: keil, c,错误
来源: 转贴
发表评论 阅读全文(215) | 回复(1)
总共 , 当前 /