第10章 MCS51单片机应用系统设计.ppt
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1、第10章MCS51单片机应用系统设计,10.1 单片机应用系统结构与设计内容10.2 单片机应用系统开发过程10.3 单片机应用系统的一般设计方法,10.1.1 单片机应用系统的一般硬件组成,10.1单片机应用系统结构与设计内容,1.前向通道的组成及其特点2.后向通道的组成与特点3.人机通道的结构及其特点4.相互通道及其特点,10.1.2 单片机应用系统的设计内容,1.单片机系统设计,2.通道与接口设计,3.系统抗干扰设计,4.应用软件设计,由于单片机主要用于工业测控,其典型应用系统应包括单片机系统、用于测控目的前向传感器输入通道,后向伺服控制输出通道以及基本的人机对话通道。大型复杂的测控系统
2、是一个多机系统,还包括机与机之间进行通信的互相通道。,10.1.1 单片机应用系统的一般硬件组成,图10.1 典型单片机应用系统结构,通用外设,1前向通道的组成及其特点,(1)与现场采集对象相连,是现场干扰进入的主要通道,是整个系统抗干扰设计的重点部位。(2)由于所采集的对象不同,有开关量、模拟量、数字量,而这些都是由安放在测量现场的传感、变换装置产生的,许多参量信号不能满足单片机输入的要求,故有大量的、形式多样的信号变换调节电路,如测量放大器、I/F变换、A/D转换、放大、整形电路等。(3)前向通道是一个模拟、数字混合电路系统,其电路功耗小,一般没有功率驱动要求。,(1)后向通道是应用系统的
3、输出通道,大多数需要功率驱动。(2)靠近伺服驱动现场,伺服控制系统的大功率负荷易从后向通道进入单片机系统,故后向通道的隔离对系统的可靠性影响很大。(3)根据输出控制的不同要求,后向通道电路有多种多样,如模拟电路、数字电路、开关电路等,输出信号形式有电流输出、电压输出、开关量输出及数字量输出等。,2.后向通道的组成与特点,(1)由于通常的单片机应用系统大多数是小规模系统,因此,应用系统中的人机对话通道以及人机对话设备的配置都是小规模的,如微型打印机、功能键、LED/LCD显示器等。若需高水平的人机对话配置,如通用打印机、CRT、硬盘、标准键盘等,则往往将单片机应用系统通过外总线与通用计算机相连,
4、享用通用计算机的外围人机对话设备。(2)单片机应用系统中,人机对话通道及接口大多采用内总线形式,与计算机系统扩展密切相关。(3)人机通道接口一般都是数字电路,电路结构简单,可靠性好。,3.人机通道的结构及其特点,(1)中、高档单片机大多设有串行口,为构成应用系统的相互通道提供了方便条件。(2)单片机本身的串行口只为相互通道提供了硬件结构及基本的通信方式,并没有提供标准的通信规程。故利用单片机串行口构成相互通道时,要配置比较复杂的通信软件。(3)在很多情况下,采用扩展标准通信控制芯片来组成相互通道。例如,用扩展MAX232、MAX485等通用通信控制芯片来构成相互通信接口。(4)相互通信接口都是
5、数字电路系统,抗干扰能力强。但大多数都需远距离传输,故需要解决长线传输的驱动、匹配、隔离等问题。,4.相互通道及其特点,1.单片机系统设计,10.1.2 单片机应用系统的设计内容,(1)最小系统设计:给单片机配以必要的器件构成单片机最小系统。如MSC-51系列片内有程序存储器的机型,只需在片外配上电源、复位电路、振荡电路,这样便于对单片机系统进行测试与调试。(2)系统扩展设计:是在单片机最小系统的基础上,再配置能满足应用系统要求的一些外围功能器件。,2.通道与接口设计 由于通道大都是通过I/O口进行配置的,与单片机本身的联系不甚紧密,故大多数接口电路都能方便地移植到其它类型的单片机应用系统中去
6、。3.系统抗干扰设计 抗干扰设计要贯穿到应用系统设计的全过程。从具体方案、器件选择到电路系统设计,从硬件系统设计到软件系统设计,都要把抗干扰设计列为一项重要工作。4.应用软件设计 应用软件设计是根据系统功能要求,采用编程语言或高级语言进行设计。,(1)系统需求与方案调研(2)可行性分析(3)系统方案设计(4)系统详细设计与制作(5)系统调试与修改(6)生产样机及生成正式系统或产品,10.2 单片机应用系统开发过程,(1)了解国内外同类系统的开发水平、器材、设备水平、供应状态;对接收委托研制项目,还应充分了解对方技术要求、环境状况、技术水平,以确定课题的技术难度。(2)了解可移植的硬、软件技术。
7、能移植的尽量移植,以防止大量低水平重复劳动。(3)摸清硬、软件技术难度,明确技术主攻方向。(4)综合考虑硬、软件分工与配合方案。单片机应用系统设计中,硬、软件工作具有密切的相关性。,10.2.1 系统需求与方案调研,可行性分析的目的是对系统开发研制的必要性及可行性作出明确的判定结论。根据这一结论决定系统的开发研制工作是否进行下去。可行性分析通常从以下几个方面进行论证:(1)市场或用户的需求情况。(2)经济效益和社会效益。(3)技术支持与开发环境。(4)现在的竞争力与未来的生命力。,10.2.2 可行性分析,10.2.3 系统方案设计,系统功能设计,系统总体目标功能的确定,系统硬件、软件模块功能
8、的划分与协调关系,系统结构设计,硬件结构,软件结构,确定单片机系统扩展方案和外围设备的配置及其接口电路方案,最后要以逻辑框图形式描述出来,确定系统软件功能模块的划分及各功能模块的程序实现的技术方法,最后以结构框图或流程图描述出来。,系统详细设计与制作就是将前面的系统方案付诸实施,将硬件框图转化成具体电路,并制作成电路板,软件框图或流程图用程序加以实现。,10.2.4 系统详细设计与制作,系统调试是检测所设计系统的正确性与可靠性。单片机应用系统设计是一个相当复杂的劳动过程,在设计、制作中,难免存在一些局部性问题或错误。系统调试中可发现存在的问题和错误,应及时地进行修改。调试与修改的过程可能要反复
9、多次,最终使系统试运行成功,并达到设计要求。,10.2.5 系统调试与修改,系统硬、软件调试通过后,把链接调试完毕的系统软件固化在EPROM中,然后脱机运行(脱离开发系统运行)。如果脱机运行正常,再在真实环境或模拟真实环境下运行,经反复运行正常,开发过程即告结束。这时的系统只能作为样机系统,给样机系统加上外壳、面板,再配上完整的文档资料,就可生成正式的系统(或产品)。,10.2.6 生成正式系统(或产品),10.3.1 确定系统的功能与性能,10.3 单片机应用系统的一般设计方法,10.3.2 确定系统基本结构,10.3.3 单片机应用系统硬、软件的设计原则,1.硬件系统设计原则,2.应用软件
10、设计的特点,10.3.4 硬件设计,10.3.5 软件设计,10.3.6 资源分配,系统功能主要有数据采集、数据处理、输出控制等。每一个功能又可细分为若干个子功能。比如数据采集可分为模拟信号采样与数字信号采样。模拟信号采样与数字信号采样在硬件支持与软件控制上是有明显差异的。数据处理可分为预处理、功能性处理、抗干扰等子功能,而功能性处理还可以继续划分为各种信号处理等。输出控制按控制对象不同可分为各种控制功能,如继电器控制、D/A转换控制、数码管显示控制等。,10.3.1 确定系统的功能与性能,系统性能主要由精度、速度、功耗、体积、重量、价格、可靠性的技术指标来衡量。系统研制前,要根据需求调查结果
11、给出上述各指标的定额。一旦这些指标被确定下来,整个系统将在这些指标限定下进行设计。系统的速度、体积、重量、价格、可靠性等指标会左右系统软、硬件的功能的划分。系统功能尽可能用硬件完成,这样可提高系统的工作速度,但系统的体积、重量、功耗、硬件成本都相应地增大,而且还增加了硬件所带来的不可靠因素。用软件功能尽可能地代替硬件功能,可使系统体积、重量、功耗、硬件成本降低,并可提高硬件系统的可靠性,但是可能会降低系统的工作速度。因此,在进行系统功能的软、硬件划分时,一定要依据系统性能指标综合考虑。,1.单片机选型,单片机性价比。(2)开发周期。,10.3.2 确定系统基本结构,2.存储空间分配,3.I/O
12、通道划分,4.I/O方式的确定,5.软、硬件功能划分,1.单片机选型,单片机性价比。(2)开发周期。,10.3.2 确定系统基本结构,2.存储空间分配 存储空间分配既影响单片机应用系统硬件结构,也影响软件的设计及系统调试。,3.I/O通道划分 单片机应用系统中通道的数目及类型直接决定系统结构。设计中应根据被控对象所要求的输入/输出信号的数目及类型,确定整个应用系统的通道数目及类型。,4.I/O方式的确定 采用不同的输入/输出方式,对单片机应用系统的硬、软要求是不同的。在单片机应用系统中,常用的I/O 方式主要有无条件传送方式(程序同步方式)、查询方式和中断方式。这三种方式对硬件要求和软件结构各
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