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7章MCS-51单片机应用系统设计

第7章 MCS-51单片机应用系统设计 7.1 概述 由于单片机具有体积小、功耗低、功能强、可靠性高、实时性强、简单易学、使用方便灵巧、易于维护和操作、性能价格比高、易于推广应用、可实现网络通信等技术特点。因此,单片机在自动化装置、智能仪表、家用电器,乃至数据采集、工业控制、计算机通信、汽车电子、机器人等领域得到了日益广泛的应用。 单片机应用系统设计应当考虑其主要技术性能(速度 精度 功耗 可靠性 驱动能力等),还应当考虑功能需求,应用需求,开发条件,市场情况,可靠性需求,成本需求,尽量以软件代替硬件等。下页图描述了单片机应用系统设计的一般过程。 7.2 MCS-51单片机应用系统设计 7.2.1 总体设计 1.明确设计任务 认真进行目标分析,根据应用场合、工作环境、具体用途,考虑系统的可靠性、通用性、可维护性、先进性,以及成本等,提出合理的、详尽的功能技术指标。 2.器件选择 (1)单片机选择 主要从性能指标如字长、主频、寻址能力、指令系统、内部寄存器状况、存储器容量、有无A/D、D/A通道、功耗、价能比等方面进行选择。对于一般的测控系统,选择8位机即能满足要求。 7.2.2 硬件设计 由总体设计所给出的硬件框图所规定的硬件功能,在确定单片机类型的基础上进行硬件设计、实验。进行必要的工艺结构设计,制作出印刷电路板,组装后即完成了硬件设计。 一个单片机应用系统的硬件设计包含系统扩展和系统的配置(按照系统功能要求配置外围设备)两部分。 1.硬件电路设计的一般原则 (1)采用新技术,注意通用性,选择典型电路。 (2)向片上系统(SOC)方向发展。扩展接口尽可能采用PSD等器件。 (3)注重标准化、模块化。 (4)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。 (5)工艺设计时要考虑安装、调试、维修的方便。 2.硬件电路各模块设计的原则 单片机应用系统的一般结构 如下图所示。 (3)输入通道的设计:开关量(接口形式、电压等级、隔离方式、扩展接口等),模拟输入通道(信号检测、信号传输、隔离、信号处理、 A/D、扩展接口、速度、精度和价格等)。 (4)输出通道的设计:开关量(功率、控制方式等),模拟量输出通道(输出信号的形式、 D/A 、隔离方式、扩展接口等) (5)人机界面的设计:键盘、开关、拨码盘、启/停操作、复位、显示器、打印、指示、报警、扩展接口等。 (6)通信电路的设计:根据需要选择RS-232C、RS-485、红外收发等通信标准。 (7)印刷电路板的设计与制作:专业设计软件( Protel,OrCAD等)、设计、专业化制作厂家、安装元件、调试等。 (8)负载容限:总线驱动。 (9)信号逻辑电平兼容性:电平兼容和转换。 (10)电源系统的配置:电源的组数、输出功率、抗干扰。 (11)抗干扰的实施:芯片、器件选择、去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等。 7.2.3 软件设计 ? 软件设计流程图如右图所示。可分为以下几个方面。 3.程序设计 (1)建立数学模型:描述出各输入变量和各输出变量之间的数学关系。 (2)绘制程序流程图:以简明直观的方式对任务进行描述。 (3)程序的编制:选择语数据结构、控制算法、存储空间分配,系统硬件资源的合理分配与使用,子程序的入/出口参数的设置与传递。 4.软件装配 各程序模块编辑之后,需进行汇编或编译、调试,当满足设计要求后,将各程序模块按照软件结构设计的要求连接起来,即为软件装配。在软件装配时,应注意软件接口。 7.2.4 可靠性设计 可靠性:通常是指在规定的条件(环境条件如温度、湿度、振动,供电条件等)下,在规定的时间内(平均无故障时间)完成规定功能的能力。 提高单片机本身的可靠性措施:降低外时钟频率,采用时钟监测电路与看门狗技术、低电压复位、EFT抗干扰技术、指令设计上的软件抗干扰等几方面。 单片机应用系统的主要干扰渠道:空间干扰、过程通道干扰、供电系统干扰。应用于工业生产过程中的单片机应用系统中,应重点防止供电系统与过程通道的干扰。 1.供电系统干扰与抑制 干扰源:电源及输电线路的内阻、分布电容和电感等。 抗干扰措施:采用交流稳压器、电源低通滤波器、带屏蔽层的隔离变压器、独立的(或专业的)直流稳压模块,交流

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