单片机发展程度和趋势报告
单片机的发展趋势

单片机的发展趋势单片机,这个在电子世界中默默发挥着巨大作用的小角色,正以惊人的速度发展着,并不断改变着我们的生活。
从简单的控制应用到复杂的智能系统,单片机的每一次进步都为科技的发展注入了新的活力。
回顾过去,单片机的出现是电子技术发展的一个重要里程碑。
早期的单片机功能相对单一,处理能力有限,主要用于一些简单的控制任务,如家用电器的控制、小型工业设备的监测等。
然而,随着半导体技术的不断进步,单片机的性能得到了极大的提升。
现如今,单片机的发展呈现出以下几个明显的趋势:首先,集成度越来越高是一个显著的特点。
芯片制造工艺的不断进步使得单片机能够在更小的体积内集成更多的功能模块。
这不仅减小了整个系统的尺寸,降低了成本,还提高了系统的可靠性。
如今,一颗单片机芯片可能集成了处理器核心、内存、各种接口(如 USB、以太网、蓝牙等)、模拟数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)以及众多的外设功能。
这种高度集成化使得开发者能够在一个芯片上实现复杂的系统,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
其次,性能的不断提升是单片机发展的重要方向。
处理器内核的架构不断优化,运行速度越来越快,能够处理更加复杂的任务。
同时,内存容量的增大也为数据存储和处理提供了更充足的空间。
这使得单片机能够应用于更多对性能要求较高的领域,如工业自动化控制、机器人技术、医疗设备等。
例如,在工业自动化中,单片机需要实时处理大量的传感器数据,并快速做出控制决策,高性能的单片机能够确保系统的高效运行和精确控制。
再者,低功耗成为了单片机发展的关键需求。
在物联网时代,众多的设备需要依靠电池供电并且长时间运行。
因此,单片机的低功耗设计至关重要。
通过采用先进的制程工艺、优化的电源管理技术以及智能的休眠唤醒机制,单片机的功耗不断降低。
这使得其在诸如智能家居、智能穿戴设备、无线传感器网络等领域得到广泛应用。
比如,智能手表中的单片机需要在保证功能的前提下,尽可能降低功耗以延长电池续航时间。
单片机国内外发展现状(二)2024

单片机国内外发展现状(二)引言概述:本文旨在探讨单片机在国内外的发展现状,并对其未来发展做出预测。
单片机作为一种集成电路,具有高度集成度、功能强大、成本低廉等特点,已在各个领域得到广泛应用。
本文将围绕以下五个方面展开:单片机应用领域的拓展、技术研究的重点、制造业发展趋势、市场竞争形势以及发展趋势的总结。
正文内容:1. 单片机应用领域的拓展- 工业控制领域:单片机在工厂自动化、智能仓储、机器人等领域得到广泛应用。
- 汽车电子领域:汽车电子化技术的提升,推动了单片机在汽车电控系统中的应用。
- 智能家居领域:单片机的智能化特性使其成为智能家居系统的核心控制模块。
- 医疗设备领域:单片机在医疗仪器、健康监测设备等领域的应用日益增多。
- 农业领域:单片机在农业自动化、远程监测等方面的应用前景广阔。
2. 技术研究的重点- 低功耗技术:为了提高电池寿命以及降低能耗,单片机研究着重于低功耗技术的开发。
- 高性能处理器:单片机厂商致力于提供更快的处理速度和更强的计算能力。
- 通信能力的提升:单片机的通信能力越来越重要,包括无线通信、蓝牙、以太网等。
3. 制造业发展趋势- 高度集成度:单片机制造商将继续提高集成度,以降低成本并提高性能。
- 自动化生产:随着智能制造的发展,单片机在制造业中扮演的角色将更为重要。
- 绿色环保:单片机制造商将注重环保意识,推动绿色制造和可持续发展。
4. 市场竞争形势- 国内市场:国内单片机市场竞争激烈,国产品牌与国际品牌争夺市场份额。
- 国际市场:国外厂商在技术、研发和品牌方面具有优势,但国内厂商正在迎头赶上。
5. 发展趋势的总结随着技术的进步和市场需求的不断变化,单片机在未来的发展趋势有以下几点:- 面向物联网的发展:单片机将与物联网技术相结合,构建智能化、互联互通的系统。
- 强调安全性和稳定性:随着信息安全问题日益突出,单片机制造商将注重产品的安全性和稳定性。
- 多样化应用场景:单片机将进一步扩展应用领域,满足各行各业对控制和计算的需求。
单片机应用调研报告

单片机应用调研报告一、引言随着科技的飞速发展,单片机在各种领域的应用日益广泛,其强大的处理能力和灵活性使得其在工业控制、智能家居、医疗设备等多个领域都有广泛的应用。
本次调研旨在深入了解单片机的应用现状,分析其发展趋势,以及探讨其未来可能面临的挑战。
二、单片机概述单片机,又称微控制器,是一种集成电路,内部含有处理器核心、内存、可编程输入/输出外设等。
由于其体积小、功耗低、可靠性高、适应性广等特点,单片机在嵌入式系统领域具有不可替代的地位。
三、单片机应用调研1、工业控制:在工业控制领域,单片机被广泛应用于各种自动化设备和机器人。
通过预设的算法和控制逻辑,单片机可以精确地控制机械运动,实现生产过程的自动化和智能化。
2、智能家居:在智能家居领域,单片机也被大量应用。
家庭中的各种设备,如空调、电视、冰箱等,可以通过单片机实现互联互通,实现智能化控制和管理。
3、医疗设备:在医疗设备领域,单片机的应用也越来越广泛。
例如,在医疗诊断设备中,单片机可以用于数据的采集和处理;在医疗器械中,单片机可以用于设备的精确控制。
四、发展趋势和挑战1、发展趋势:随着科技的不断发展,单片机的发展趋势主要体现在以下几个方面:一是处理能力的提升;二是内存容量的增大;三是I/O接口的丰富;四是低功耗设计的优化。
2、挑战:然而,随着应用的深入,单片机也面临着一些挑战。
单片机的安全性问题日益突出,如何保障数据的安全性和隐私性成为了一个重要的问题。
单片机的可维护性和可扩展性问题也日益受到。
由于单片机的种类繁多,如何选择合适的单片机以满足应用需求也是一个重要的问题。
五、结论单片机在各个领域的应用前景广阔,具有巨大的市场潜力。
然而,随着应用的深入,我们也应看到单片机面临的挑战和问题。
在未来的发展中,我们需要更加单片机的安全性和可维护性,同时也要根据应用需求选择合适的单片机种类和型号。
单片机应用实习报告一、实习目的单片机应用实习是一门重要的实践课程,旨在让学生掌握单片机的应用和开发技能,增强动手能力和解决问题的能力。
单片机发展现状

单片机发展现状
目前,单片机在电子技术领域中发挥着重要的作用。
随着科技的不断进步,单片机的发展也在不断演进。
首先,单片机在硬件方面取得了显著的进展。
从最初的8位单片机发展到目前的16位、32位甚至更高位数的单片机,处理能力和存储容量大幅提升。
同时,单片机的电源管理和集成度也得到了改善,使得单片机在不同领域的应用得到了扩展。
其次,单片机的软件开发也取得了重要的突破。
传统的汇编语言逐渐被高级语言如C语言所取代,使得单片机的编程更加简洁和高效。
此外,单片机的开发工具也得到了优化和更新,为开发者提供了更好的编程环境和调试工具。
另外,单片机的应用领域也在不断扩大。
从最初的家用电器控制、电子钟表等简单应用,到现在的汽车电子、工业自动化、智能家居等复杂系统,单片机被广泛应用于各种领域。
随着物联网的兴起,单片机的应用前景更加广阔,并且有望进一步与云计算、大数据等技术相结合,实现更多智能化的应用。
总结而言,单片机目前的发展趋势是不断提高性能和集成度,简化开发和编程流程,并拓宽应用领域。
随着科技不断进步和创新,相信单片机的发展还会有更大的突破和进步。
单片机的发展史及前景

单片机的发展与应用电子信息工程1140302110陈广林现在可以说是单片机百花齐放,百家争鸣的时期,世界上各大芯片制造公司都推出了自己的单片机,从8位机、16位机到32位机,从MSP430,C51到ARM数不胜数,应有尽有。
作为电子信息工程的一名学生来说,未来单片机的走向很大程度上决定着以后的就业,所以了解单片机的相关知识显得比较迫切。
为此本文将简单地介绍一下单片机的发展以及应用。
本文总共分为以下几个部分:1.总述单片机的一些相关信息;2.单片机的发展史;3.单片机的广泛应用;4.单片机的未来趋势;5.结语一.总述单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Unit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。
由于单片机在工业控制领域的广泛应用,为使更多的业内人士、学生、爱好者,产品开发人员掌握单片机这门技术,于是产生单片机开发板,比较有名的例如电子人DZR-01A,ARM,STM32,C51,MSP430等。
单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。
最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。
INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。
早期的单片机都是8位或4位的。
其中最成功的是INTEL的8031,因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。
此后在8031上发展出了MCS51系列单片机系统。
基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。
随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。
90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高。
随着INTEL i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。
单片机国内外发展现状(一)2024

单片机国内外发展现状(一)引言概述:单片机(Microcontroller)作为一种集成了处理器、存储器和输入/输出接口等功能于一体的微型计算机,在电子设备中扮演着重要的角色。
本文将就单片机的国内外发展现状进行探讨,从不同角度对其技术、市场和应用进行分析。
正文内容:一、技术发展现状1. 单片机体积和性能的持续增强- 技术进步使得单片机尺寸不断减小,从而实现更高的集成度。
- 新一代单片机的性能提升,包括处理速度、存储容量和功耗等方面。
2. 高级集成度的单片机逐渐盛行- 现代单片机越来越多地采用SoC(System-on-Chip)设计,集成了更多的外围功能。
- 高级集成度的单片机在成本、功耗以及设计复杂度等方面具有明显优势。
3. 单片机架构的多样化- ARM架构在国际市场上占据主导地位,广泛运用于各个领域。
- 在国内市场,针对特定应用领域而设计的单片机架构逐渐受到关注。
4. 单片机系统的实时性要求提高- 随着物联网和工业自动化的发展,对单片机系统的实时性能有了更高的要求。
- 实时操作系统(RTOS)的引入使得单片机能够实现更精确的时序控制。
5. 芯片制造工艺的不断进步- 先进制程技术的应用使得单片机晶体管尺寸更小、功耗更低。
- 新材料的研发和采用,提高了芯片在高温、高噪声环境下的可靠性。
二、市场现状分析1. 单片机市场规模不断扩大- 单片机在消费电子、通信、汽车电子等领域的广泛应用推动了市场规模的增长。
- 物联网和智能家居等新兴领域对单片机需求的增加,进一步推动了市场的发展。
2. 单片机市场竞争格局逐渐形成- 国内外单片机厂商纷纷推出具有差异化优势的产品,形成了激烈的市场竞争。
- 面向不同市场细分领域的专业单片机供应商相继兴起,使得市场竞争更趋激烈。
3. 绿色节能需求促进了单片机市场的发展- 各国政府对于绿色节能的推动,促使电子设备制造商广泛采用单片机,以实现能源的高效利用。
- 单片机的低功耗特性以及在节能控制方面的优势,使其在市场上具有竞争力。
单片机的未来趋势

单片机的未来趋势随着科技的不断进步和发展,单片机作为一种重要的嵌入式系统,正积极适应和引领着时代的潮流。
单片机的未来趋势将在以下几个方面得到体现:1.更小型化:随着科技的进步,芯片制造工艺日益精细化,单片机的尺寸会变得越来越小,从而提供更大的灵活性和可用性。
这将为各种终端设备的嵌入式需求提供更多可能性,如智能家居、智能穿戴设备等。
2.更高性能:尽管单片机已经在过去几十年中实现了巨大的性能提升,但未来的发展将继续朝着更高的性能方向推进。
高速处理器、更大的存储容量和更强的计算能力将成为未来单片机的核心特点,使其能够更好地满足人们对于智能、高效的需求。
3.更低功耗:随着对环境和能源的重视,低功耗将成为单片机设计的重点之一。
未来的单片机将借助新型的设计和节能技术,实现更高效的能源利用,同时减少电子废物对环境造成的压力。
这将推动单片机在无线通信、物联网等领域的广泛应用。
4.更强的兼容性:为了更好地适应多样化的应用需求,未来的单片机将注重提高其兼容性。
通过采用开放式设计和标准化接口,单片机可以更好地与其他硬件和软件进行交互,为工程师们提供更多的选择和自由度,为各种应用场景提供更好的解决方案。
5.更丰富的功能:未来的单片机将具备更丰富的功能和特性。
例如,人工智能技术的发展将为单片机提供更智能的控制和决策能力,使其能够更好地应对复杂的实际问题。
同时,图像识别、语音识别等新兴技术也将得到应用,为单片机带来更广泛的应用领域。
综上所述,单片机的未来趋势将朝着更小型化、更高性能、更低功耗、更强兼容性以及更丰富功能等方向发展。
这些新特点将为人们提供更多创新的机会和无限的想象空间,进一步推动单片机技术的发展,让其在更多领域得到广泛应用。
随着单片机的不断发展,我们对于未来的期望也将越来越高,相信单片机将以其强大的潜力和实用性,有效引领科技进步的浪潮。
单片机毕业论文开题报告

XX工业大学浙西分校毕业设计 (论文)开题报告信电系电气技术专业0 3 级课题名称:单片机实现的步进电机控制系统毕业设计(论文)起止时间:-----年2 月15 日~6 月2 日(共 16 周)学生姓名: XXXX 学号: 10指导教师: XXXX XXXX XXXXXX报告日期: 3月7日步进电机控制系统的组成如图4.1所示:图4.1 控制系统图3、本课题需要重点研究的、关键的问题及解决的思路[8]步进电机控制程序设计的主要问题有三个: 第一、控制脉冲产生;第二、步进电机的旋转方向和时序脉冲的关系; 第三、步数的确定。
作为单片机控制步进电机的程序的构成也是主要由这几个问题,因此可以从这三个问题入手:(1)控制脉冲的产生在单片机控制步进电机时,一般来讲,控制是用软件产生的。
方法是先输出一个高电平,然后延时,再输出低电平,再进行延时。
延时时间的长短由步进电机的工作频率决定。
(2)步进电机的旋转方向和时序脉冲的关系 产生时序脉冲的方法是:1 单片机的IO 端口,分别控制三相步进电机的A, B, C 三相绕组;2 控制模式写出控制模型;2 制模型的顺序向步进电机输入控制脉冲。
(3)步数的确定步进电机运行的步数可由步距角和需要转过的角度来计算:NZ r b ⋅︒=360θ式中:b θ-步距角; r Z -转子齿数;N -拍数(一般三拍时N =m 或六拍时N =2m );m -控制绕组相数,m =3说明:1.本报告必须由承担毕业设计(论文)课题任务的学生在接到“毕业设计(论文)任务书”、正式开始做毕业设计(论文)的第2周或第3周末之前独立撰写完成,并交指导教师审阅。
2.每个毕业设计(论文)课题撰写本报告一份,作为指导教师、教研室主任审查学生能否承担该毕业设计(论文)课题任务的依据,并接受学校的抽查。
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姓名:学号:班号:指导老师:2012年03月03号目录一.单片机简介: (3)1、什么是单片机: (3)二.单片机类型: (3)1、常用单片机芯片简介: (3)1)STC单片机: (3)2)PIC单片机: (3)4)ATMEL单片机(51单片机): (3)5)PHLIPIS 51PLC系列单片机(51单片机): (3)6)TI公司单片机(51单片机): (3)7)松翰单片机(SONIX): (3)2、单片机的应用领域: (4)1)智能化家用电器: (4)2)办公自动化设备: (4)3)商业营销设备: (4)4)工业自动化控制: (4)5)智能化仪表: (4)6)智能化通信产品: (4)7)汽车电子产品: (4)8)航空航天系统和国防军事、尖端武器等领域: (4)三.单片机发展及其现阶段特点: (4)四.单片机技术现状即将来发展趋势: (5)五.嵌入式系统: (5)一.单片机简介:1、什么是单片机:单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。
二.单片机类型:单片机诞生于20世纪70年代末,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段:SCM即单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)阶段;MCU即微控制器(Micro Controller Unit)阶段;SoC即片上系统(System on Chip)阶段;单片机是嵌入式系统的独立发展之路,向MCU阶段发展的重要因素,就是寻求应用系统在芯片上的最大化解决;因此,专用单片机的发展自然形成了SoC化趋势。
1、常用单片机芯片简介:1)STC单片机:STC公司的单片机主要是基于8051内核,是新一代增强型单片机,指令代码完全兼容传统8051,速度快8~12倍,带ADC,4路PWM,双串口,有全球唯一ID号,加密性好,抗干扰强。
2)PIC单片机:是MICROCHIP公司的产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,可靠性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。
3)EMC单片机:是台湾义隆公司的产品,有很大一部分与PIC 8位单片机兼容,且相兼容产品的资源相对比PIC的多,价格便宜,有很多系列可选,但抗干扰较差。
4)ATMEL单片机(51单片机):ATMEl公司的8位单片机有AT89、AT90两个系列,AT89系列是8位Flash单片机,与80 51系列单片机相兼容,静态时钟模式;AT90系列单片机是增强RISC结构、全静态工作方式、内载在线可编程Flash的单片机,也叫AVR单片机。
5)PHLIPIS 51PLC系列单片机(51单片机):PHILIPS公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟以及片内RC 振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求。
HOLTEK单片机:台湾盛扬半导体的单片机,价格便宜,种类较多,但抗干扰较差,适用于消费类产品。
6)TI公司单片机(51单片机):德州仪器提供了TMS370和MSP430两大系列通用单片机.TMS370系列单片机是8位CMO S单片机,具有多种存储模式、多种外围接口模式,适用于复杂的实时控制场合;MSP430系列单片机是一种超低功耗、功能集成度较高的16位低功耗单片机,特别适用于要求功耗低的场合。
7)松翰单片机(SONIX):是台湾松翰公司的单片,大多为8位机,价格便宜,系统时钟分频可选项较多,有PMW ADC 内振内部杂讯滤波。
缺点RAM空间过小,抗干扰较好。
2、单片机的应用领域:目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。
单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:1)智能化家用电器:各种家用电器普遍采用单片机智能化控制代替传统的电子线路控制,升级换代,提高档次。
如洗衣机、空调、电视机、录像机、微波炉、电冰箱、电饭煲以及各种视听设备等。
2)办公自动化设备:现代办公室使用的大量通信和办公设备多数嵌入了单片机。
如打印机、复印机、传真机、绘图机、考勤机、电话以及通用计算机中的键盘译码、磁盘驱动等。
3)商业营销设备:在商业营销系统中已广泛使用的电子称、收款机、条形码阅读器、IC 卡刷卡机、出租车计价器以及仓储安全监测系统、商场保安系统、空气调节系统、冷冻保险系统等都采用了单片机控制。
4)工业自动化控制:工业自动化控制是最早采用单片机控制的领域之一。
如各种测控系统、过程控制、机电一体化、PLC 等。
在化工、建筑、冶金等各种工业领域都要用到单片机控制。
5)智能化仪表:采用单片机的智能化仪表大大提升了仪表的档次,强化了功能。
如数据处理和存储、故障诊断、联网集控等。
6)智能化通信产品:最突出的是手机,当然手机内的芯片属专用型单片机。
7)汽车电子产品:现代汽车的集中显示系统、动力监测控制系统、自动驾驶系统、通信系统和运行监视器(黑匣子)等都离不开单片机。
8)航空航天系统和国防军事、尖端武器等领域:单片机的应用更是不言而喻。
单片机应用的意义不仅在于它的广阔范围及所带来的经济效益。
更重要的意义在于,单片机的应用从根本上改变了控制系统传统的设计思想和设计方法。
以前采用硬件电路实现的大部分控制功能,正在用单片机通过软件方法来实现。
以前自动控制中的PID 调节,现在可以用单片机实现具有智能化的数字计算控制、模糊控制和自适应控制。
这种以软件取代硬件并能提高系统性能的控制技术称为微控技术。
随着单片机应用的推广,微控制技术将不断发展完善。
三.单片机发展及其现阶段特点:目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。
因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。
中国使用单片机的历史只有短短的30年,在初始的短短五年时间里单片机发展极为迅速。
1986 年在上海召开了全国首届单片机开发与应用交流会,很多地区还成立了单片微型计算机应用协会,那是全国形成的第一次高潮。
据统计,我国的单片机年容量已达3 亿片,且每年以大约20的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。
特别是沿海地区的玩具厂等生产产品多数用到单片机,并不断地辐射向内地。
所以,学习单片机在我国是有着广阔前景的。
现阶段单片机发展的显著特点是百花齐放、技术创新,以满足日益增长的广泛需求。
其主要方面有:(1)单片嵌入式系统的应用是面对最底层的电子技术应用,从简单的玩具、小家电;到复杂的工业控制系统、智能仪表、电器控制;以及发展到机器人、个人通信信息终端、机顶盒等。
因此,面对不同的应用对象,不断推出适合不同领域要求的,从简易性能到多全功能的单片机系列。
(2)大力发展专用型单片机。
早期的单片机是以通用型为主的。
由于单片机设计生产技术的提高、周期缩短、成本下降,以及许多特定类型电子产品,如家电类产品的巨大的市场需求能力,推动了专用单片机的发展。
在这类产品中采用专用单片机,具有低成本、资源有效利用、系统外围电路少、可靠性高的优点。
因此专用单片机也是单片机发展的一个主要方向。
四.单片机技术现状即将来发展趋势:目前,单片机正朝着高性能和多品种方面发展,尤其是8 位单片机,以其价格低廉、应用软件齐全、开发应用方便等特点成为当前单片机中的主流,16 位单片机和专用单片机也已进入普及应用阶段。
单片机的发展具体体现在如下几个方面:(1) CPU 的发展:速度、精度功能增强,性能不断提高(2)存储器的发展(3)内部资源增多:A/D、D/A、EEPROM(4)加强片内输入、输出接口功能(5)外围电路内装化(6)多功能引脚(7)制造工艺上的提高(8)片内ROM 中固化应用软件和系统软件(9)寻址范围大单片机的技术还在不断发展,新型单片机还将不断涌现。
当前单片机的产量占整个微机(包括一般的微处理器)产量的80% 以上,在我国,低档8 位单片机于20 世纪80 年代就开始应用,目前已转向高档的8 位和16 位单片机的开发和应用。
当前嵌入式系统的出现给高端单片机的应用又增添了新的活力。
五.嵌入式系统:嵌入式系统(ES)是计算机技术、通信技术、半导体技术、微电子技术、语音图象数据传输技术,甚至传感器等先进技术和具体应用对象相结合后的更新换代产品。
因此往往是技术密集、投资强度大、高度分散、不断创新的知识密集型系统。
反映当代最新技术的先进水平。
嵌入式系统不仅和一般的PC机上的应用系统不同,就是针对不问的具体应用而设计的嵌入式系统之间差别也很大。
嵌入式系统一般功能单一、简单,且在兼容性方面要求不高,但是在大小,成本方面限制较多。
嵌入式计算机基本上不能算是嵌入式系统。
它仍然是计算机一类,不过是工作条件有所不同而已,因为它还保留了计算机的基本。
1、嵌入式系统的分类:嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术和各个行业的具体应用相结合后的产物,这一点就决定了它必然足一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。
目前根据其发展现状,嵌入式计算机可以分成下面几类:单个微处理器这类系统可以在小型设备中(如温度传感器、烟雾和气体探测器及断路器)找到。
这类设备是供应商根据设备的用途来设计的,这类设备受Y2K影响的可能性不大。
不带计时功能的微处理器装置这类系统可在过程控制、信号放大器、位置传感器及阀门传动器等中找到。
这类设备也不太可能受到Y2K的影响。
但是,如果它依籁于一个内部操作时钟,那么这个时钟可能受Y2K问题的影响。
带计时功能的组件这类系统可见于开关装置、控制器、电话交换机、电梯、数据采集系统、医药监视系统、诊断及实时控制系统等。
它们是一个大系统的局部组件,由它们的传感器收集数据并传递给该系统。
这种组体可同PC机一起操作,并可包括某种数据库(如事件数据库)。
在制造或过程控制中使用的计算机系统对于这类系统,计算机与仪器、机械及设备相连来控制这些装置的工作。
这类系统包括自动仓储系统和自动发货系统。
在这些系统中,计算机用于总体控制和监视,而不是对单个设备直接控制。
过程控制系统可与业务系统连接(如根据销售额和库存量来决定定单或产品量)。
2、嵌入式系统的特点:嵌入式计算机系统同通用型计算机系统相比具有以下特点:1.嵌入式系统通常足面向特定应用的嵌入式CPU与通用型的最大不同就是嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点,能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化,移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密。