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單片機有效應用
(1)使用壽命。壽命主要指以下2方面:單片機開發(fā)產(chǎn)品擁有良好的穩(wěn)定性和較長的使用壽命,可以長時間穩(wěn)定運行10年或是20多年;與微處理器相比擁有較長的使用壽命。隨著半導體技術的不斷提高,MPU更新?lián)Q代速度的不斷提升,部分已經(jīng)成功上市,同時年齡較小的CPU核心同樣會隨著I/O模塊的發(fā)展而不斷豐富,生存周期較長。隨著新型CPU產(chǎn)品的出現(xiàn),單片機領域也不斷擴展,用戶選擇余地也相繼增加。目前單片機的主要發(fā)展趨勢就是32位、16位和8位單片機的共同進步。起初單片機主要是從8位開始的,隨著多媒體技術、互聯(lián)網(wǎng)技術和移動通訊技術的發(fā)展,32位單片機逐漸發(fā)展起來。
(2)運行速度。MUP發(fā)展中的主要是不斷提升速度,主要是以時鐘頻率為主要標志,時鐘頻率逐漸增長。但是單片機卻和MUP存在一定的差異,為了進一步提升單片機的抗干擾能力,減少噪音影響,單片機在發(fā)展過程中逐漸開始從降低時鐘頻率入手,為此不惜降低運算效率。
(3)高可靠性和低噪音技術。首先是EFT技術屬于抗干擾技術,主要是振蕩電路中的正弦信號被外部的環(huán)境所影響時,其所發(fā)出的波形就疊加各種毛刺信號,而人們在處理過程中也經(jīng)常利用施密特電路進行整改,隨后電路振蕩毛刺就會變成觸發(fā)信號干擾的時鐘,交替利用RC濾波電路和施密特電路能夠有效消除毛刺作用,讓影響失效,促進系統(tǒng)時鐘信號的順利傳輸。進一步提升單片機穩(wěn)定性。其次是驅(qū)動技術和低噪音的布線技術,傳統(tǒng)單片機通常是將地線和電源設置在電路外殼中的對稱引腳位置,大都是在右上左下、左上右下兩部分對稱位置中,如此讓電源噪音順利穿過整個芯片,干擾單片機內(nèi)部電路。
(4)掩膜與OTP。OTP屬于一次性輸入的單機片,過去將投產(chǎn)掩膜的單片機當作單片機產(chǎn)品成熟的標志,因為掩膜擁有相應的生產(chǎn)周期,同時OTP型號的單片機價格也不斷降低,因此通過OTP進行產(chǎn)品制造逐漸成為近幾年的發(fā)展趨勢。
單片機上拉電阻的選擇
大家可以看到復位電路中電阻R1=10k時RST是高電平 ,而當R1=50時RST為低電平,很明顯R1=10k時是錯誤的,單片機一直處在復位狀態(tài)時根本無法工作。出現(xiàn)這樣的原因是由于RST引腳內(nèi)含三極管,即便在截止狀態(tài)時也會有少量截止電流,當R取的非常大時,微弱的截止電流通過就產(chǎn)生了高電平。
我認為學習單片機需要有一定的知識儲備
我們都知道單片機技術是一個理論加實際操作都很強的技術,我在學單片機前就已經(jīng)在學校里學過了模擬電路和數(shù)字電路的基本知識,尤其是數(shù)字電路知識在學單片機時非常重要,這是因為單片機就是一個數(shù)字芯片,這個單片機引腳在程序“指揮”下只能輸出數(shù)字信號或者高電平和低電平,我們只有學習了基本的數(shù)字電路知識才能更好地理解單片機與它的外設之間之間的關系。
另外,由于單片機是需要在程序的驅(qū)動下才能完成相應控制功能,單片機的程序就像我們?nèi)祟惖摹八枷搿币粯樱绻麤]有程序單片機是“寸步難行”的,什么也控制不了。所以,我們還要有編程語言的知識,我在學習單片機時是先學習了匯編語言,因為在學習匯編語言時就順帶把單片機的基本結構掌握了,比如各種寄存器、單片機工作原理等。然后再學習C語言知識,這樣我們在學習單片機前就有了一個相對完整的知識儲備了。