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单片机电子教案第九章
9.1 单片机应用系统设计过程 一、可靠性要高 应用系统在满足使用功能的前提下,应具有较高的可靠性。这是因为单片机系统完成的任务是系统前端信号的采集和控制输出,一旦系统出现故障,必将造成整个生产过程的混乱和失控,从而产生严重的后果。因此,对可靠性的考虑应贯穿于单片机应用系统设计的整个过程。 一、确定任务 单片机应用系统可以分为智能仪器仪表和工业测控系统两大类。无论哪一类,都必须以市场需求为前提。所以,在系统设计前,首先要进行广泛的市场调查,了解该系统的市场应用概况,分析系统当前存在的问题,研究系统的市场前景,确定系统开发设计的目的和目标。简单地说,就是通过调研克服旧缺点、开发新功能。 在确定了大的方向的基础上,就应该对系统的具体实现进行规划。包括应该采集的信号的种类、数量、范围,输出信号的匹配和转换,控制算法的选择,技术指标的确定等。 二、方案设计 (1)单片机机型和器件的选择 性能特点要适合所要完成的任务,避免过多的功能闲置; 性能价格比要高,以提高整个系统的性能价格比; 结构原理要熟悉,以缩短开发周期; 货源要稳定,有利于批量的增加和系统的维护。 三、硬件设计 硬件的设计是根据总体设计要求,在选择完单片机机型的基础上,具体确定系统中所要使用的元件,并设计出系统的电路原理图,经过必要的实验后完成工艺结构设计、电路板制作和样机的组装。主要硬件设计包括: 四、软件设计 设计开发过程 : 9.2 提高系统可靠性的一般方法 二、直流电源抗干扰措施 一、使用微处理器监控电路 二、软件抗干扰措施 (2)避免系统“死机”的方法 9.3 数据采集系统设计 9.4 智能二线制温度变送器设计实例 * 本章分为两节,主要介绍: 9.2 提高系统可靠性的一般方法 9.1 单片机应用系统设计过程 9.4 智能二线制温度变送器设计实例 9.3 数据采集系统设计 9.1.1 系统设计的基本要求 在设计时对系统的应用环境要进行细致地了解,认真分析可能出现的各种影响系统可靠性的因素,采取切实可行的措施排除故障隐患。 在总体设计时应考虑系统的故障自动检测和处理功能。在系统正常运行时,定时地进行各个功能模块的自诊断,并对外界的异常情况做出快速处理。对于无法解决的问题,应及时切换到后备装置或报警。 三、性能价格比要高 为了使系统具有良好的市场竞争力,在提高系统功能指标的同时,还要优化系统设计,采用硬件软化技术提高系统的性能价格比。 二、使用和维修要方便 在总体设计时应考虑系统的使用和维修要方便,尽量降低对操作人员的计算机专业知识的要求,以便于系统的广泛使用。 系统的控制开关不能太多,不能太复杂,操作顺序应简单明了,参数的输入/输出应采用十进制,功能符号要简明直观。 9.1.2 系统设计的步骤 (2)硬件与软件的功能划分 系统的硬件和软件要作统一的规划。因为一种功能往往是既可以由硬件实现,又可以由软件实现。 用硬件实现速度比较快,可以节省CPU的时间,但系统的硬件接线复杂、系统成本较高。用软件实现则较为经济,但要更多地占用CPU的时间。所以,在CPU时间不紧张的情况下,应尽量采用软件。如果系统回路多、实时性要求强,则要考虑用硬件完成。 (1)单片机电路设计 (2)扩展电路设计 (3)输入/输出通道设计 (4)控制面板设计 单片机应用系统的设计中,软件设计占有重要的位置。单片机应用系统的软件通常应包括数据采集和处理程序、控制算法实现程序、人机联系程序、数据管理程序。 软件设计通常采用模块化程序设计、自顶向下的程序设计方法。。 9.2.1 电源干扰及其抑制 一、交流电源干扰及其抑制 交流电源综合配置 : (1)采用高质量集成稳压路单独供电 采用低纹波高质量集成稳压电路。每个稳压电路单独对电压过载进行保护,因此不会因某个电路出现故障而使整个系统遭到破坏。使供电系统的可靠性大大提高。 (2)采用直流开关电源 直流开关电源是一种脉宽调制型电源。它甩掉了传统的工频变压器,具有体积小、重量轻、效率高、电网电压范围宽、变化时不易输出过电压和欠电压,同时还具有较好的初、次级隔离作用。 (3)采用DC-DC变换器 DC-DC变换器的特点是,输入电压范围大、输出电压稳定且可调整、效率高、体积小、有多种封装形式。 9.2.2 地线干扰及其抑制 一、一点接地和多点接地的应用 在低频电路中,布线和元件间的寄生电感影响不大,因而常采用一点接地,以减少地线造成的地环路。在高频电路中,布线和元件间的寄生电感及分布电容将造成各接地线间的耦合,影响比较突出,此时应采用多点接地。 通常,频率小
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