单片机的发展趋势
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。
2024年单片机市场发展现状

2024年单片机市场发展现状引言单片机(Microcontroller Unit,简称MCU)作为嵌入式系统的核心处理器,应用广泛且发展迅猛。
本文将探讨当前单片机市场的发展现状,包括市场规模、应用领域、技术趋势等方面。
市场规模随着物联网(Internet of Things,简称IoT)技术的兴起以及生活智能化的需求增加,单片机市场规模持续扩大。
根据市场调研数据,2019年全球单片机市场规模达到xxx亿美元。
预计到2025年,市场规模将进一步增至xxx亿美元。
应用领域单片机广泛应用于各个领域,包括消费电子、汽车、工业自动化、通信设备等。
消费电子是当前单片机市场最大的应用领域之一,其中包括智能手机、智能家居、可穿戴设备等。
汽车行业对单片机的需求也在不断增长,主要用于车载娱乐系统、发动机控制、安全驾驶辅助等。
工业自动化方面,单片机被广泛应用于PLC (Programmable Logic Controller)控制系统、工业机器人控制等。
通信设备领域,单片机在移动通信基站、网络设备等方面发挥着关键作用。
技术趋势在技术方面,单片机市场呈现以下几个主要趋势:1.低功耗:随着物联网的发展,对单片机功耗的要求越来越低。
厂商们在设计单片机时,注重降低功耗,延长设备的电池寿命。
2.高性能:随着应用场景的不断扩大,对单片机的性能要求也在提高。
目前,市场上的单片机产品在处理速度、存储容量等方面都有了显著的提升。
3.互联互通:单片机与云计算、大数据等技术的结合,使得设备能够实现互联互通,实现远程监控、数据传输等功能。
4.安全性:随着物联网设备数量的增加,设备的安全性也变得尤为重要。
厂商们在单片机设计中加入安全机制,保护设备免受恶意攻击。
市场竞争格局当前,单片机市场竞争激烈,主要厂商包括意法半导体、德州仪器、恩智浦半导体等。
这些厂商通过不断创新和技术研发,推出高性能、低功耗的单片机产品,以满足不同市场需求。
结论随着物联网技术的快速发展和各行各业对嵌入式系统的需求增加,单片机市场呈现出规模扩大、应用领域广泛、技术趋势多样的特点。
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。
单片机的技术发展趋势与前景展望

单片机的技术发展趋势与前景展望随着科技的不断进步,单片机作为嵌入式系统的核心组成部分,起到了至关重要的作用。
单片机可以通过其小巧的体积、低功耗、高性能和可编程性,在各个领域都有着广泛的应用。
而随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,单片机的技术也在不断创新和进步。
本文将探讨单片机的技术发展趋势以及其前景展望。
首先,单片机在技术发展方面的趋势主要包括以下几个方面:1. 嵌入式系统集成度的提高:随着芯片制造技术的进步,单片机的制造工艺越来越精细,集成度越来越高。
这意味着更多的功能可以集成到一个芯片上,从而减小了电路板的体积和功耗。
此外,集成度的提高也有助于提高单片机的性能和稳定性。
2. 低功耗和高效能的设计:随着环境保护意识的增强,低功耗是当前单片机设计的重点。
未来的单片机将会采用更加先进的功耗管理技术,通过优化电路设计和提高芯片的制造工艺,减少功耗并延长电池寿命。
同时,在高性能方面,单片机的处理器核心也会不断优化,提高计算能力和响应速度。
3. 多核心和并行计算:为了满足日益增长的计算需求,未来的单片机将会越来越多地采用多核心技术。
通过多核心和并行计算,可以提高系统的并发性和数据处理能力,从而更好地应对大规模数据处理和复杂算法的需求。
4. 安全性的提升:随着物联网应用的普及,单片机的安全性问题也日益凸显。
未来的单片机将会加强对硬件和软件的安全防护,采用更加严格的加密算法和安全机制,以保护用户的数据和隐私。
5. 云集成与物联网的连接:单片机与云计算、物联网的连接将成为未来单片机发展的重要方向。
通过将单片机与云计算平台相连接,可以实现远程控制、数据存储和分析等功能。
此外,与物联网的连接将使单片机应用于更广泛的领域,如智能家居、智能交通等。
单片机的技术发展前景也非常广阔。
以下是单片机技术在几个领域的应用前景展望:1. 智能家居:随着人们对居家生活的智能化需求的不断增加,智能家居市场正在迅速发展。
未来的单片机将成为智能家居的核心控制单元,实现智能家居设备之间的联动和互联。
单片机的现状和发展趋势(一)2024

单片机的现状和发展趋势(一)引言概述:单片机是一种集成了微处理器核心、存储单元、外设接口等功能模块的微型计算机系统。
近年来,随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,单片机正逐渐成为各行各业中必不可少的核心技术。
本文将从单片机的现状和发展趋势两个方面进行探讨,以帮助读者更全面地了解单片机技术的发展状况。
正文内容:一、单片机的现状1. 单片机的基本概念和特点2. 单片机在各行业中的应用现状a. 工业自动化领域中的应用b. 智能家居系统中的应用c. 汽车电子系统中的应用d. 医疗器械领域中的应用e. 数字通信设备中的应用二、单片机的发展趋势1. 单片机技术的发展历程2. 单片机技术的发展方向a. 高性能和低功耗的需求b. 集成度的提高c. 多核技术的应用d. 高速通信接口的支持e. 多样化和高度定制化的需求三、单片机技术的挑战和应对策略1. 市场竞争的激烈性2. 技术革新的迅猛发展3. 快速应对多变需求的能力4. 保证产品质量和可靠性5. 加强安全性和保护用户隐私四、单片机技术在相关领域的应用展望1. 人工智能领域中的应用2. 物联网领域中的应用3. 无人驾驶技术中的应用4. 区块链技术中的应用5. 生物医学工程领域中的应用五、总结通过对单片机的现状和发展趋势的概述,我们可以清楚地了解到单片机技术在各行业中的应用现状,并预测到未来单片机技术的发展方向。
随着技术的进步和需求的增加,单片机将呈现出更高性能、更低功耗、更广泛的应用等特点。
因此,我们有理由相信单片机技术将继续在各行业中发挥重要作用,并为我们的工作和生活带来更多便利和进步。
简述单片机的发展趋势

简述单片机的发展趋势单片机是一种集成电路,具有内部存储器、计算器和控制部件,用于控制各种电子设备。
随着科技的不断发展,单片机也在不断演进和壮大。
本文将简述单片机的发展趋势。
1. 简述单片机的起源单片机的起源可以追溯到上世纪70年代中期,当时的单片机仅具有有限的功能,内部存储器和计算器容量较小。
然而,随着科技的进步和需求的增加,单片机开始发展出更为强大的功能。
2. 单片机的集成度持续提高随着集成电路技术的不断发展,单片机的集成度也在不断提高。
目前已经出现了微型单片机,其体积更小、功能更强大。
这使得各种电子设备的尺寸更小、性能更强,为人们的生活带来了便利。
3. 单片机的功耗逐渐降低为了适应能源的有限和环境的要求,单片机的功耗逐渐降低。
采用先进的节能技术,单片机在低功耗下依然能够提供稳定的性能。
这使得单片机在无线传感器网络、智能家居等领域发挥了重要作用。
4. 单片机的可编程能力不断增强随着单片机内部存储器容量的增大和计算速度的提升,单片机的可编程能力也得到了极大的增强。
现如今,单片机可以处理更为复杂的算法和任务,使得各种应用程序的开发更加灵活和便捷。
5. 单片机的通信能力更强现代单片机不仅可以通过串行接口、并行接口与外部设备进行通信,还可以通过无线方式实现。
通过增强的通信能力,单片机可以与其他设备进行数据交换和信息传递,实现更高级别的控制和监控。
6. 单片机与人工智能的结合人工智能的快速发展为单片机带来了新的机遇。
单片机与人工智能的结合,使得智能设备能够更加智能化、自动化。
例如,智能家居的控制系统可以通过单片机实现语音识别、人脸识别等功能,提高生活的便利性和舒适度。
7. 单片机的安全性日益重视随着信息技术的发展,网络安全问题日益突出。
为了保护设备和数据的安全,单片机的安全性日益重视。
采用更加复杂的加密算法和安全控制,单片机的安全性得到了提升,防止黑客攻击和数据泄露。
8. 单片机的应用领域广泛随着单片机功能的不断增强,其应用领域也在不断拓展。
单片机的市场前景

单片机的市场前景随着信息技术的飞速发展,单片机作为一种集成电路芯片,在各个领域得到了广泛应用。
本文将探讨单片机在市场中的前景,并对其发展趋势进行分析。
一、市场需求随着物联网、人工智能等新兴技术的兴起,对于小型、低功耗、高集成度的电子设备需求越来越大,这就为单片机提供了广阔的市场空间。
单片机具有体积小、成本低、功耗低、易用性强等特点,能够满足各个领域对于智能化、自动化的需求。
二、应用领域1.家电电子单片机在家电电子领域的应用非常广泛,例如空调、冰箱、洗衣机等家电产品中的控制系统,都使用了单片机来实现智能控制和人机交互。
2.智能交通单片机在智能交通领域的应用也十分重要。
交通信号灯的控制、智能车载系统、电子收费系统等,都离不开单片机的支持。
3.工业自动化单片机在工业自动化领域的应用范围也非常广泛。
它可以用于自动化设备的控制、工业机器人的控制、传感器信号的采集等。
4.医疗设备单片机在医疗设备中的应用也越来越广泛,例如血压计、血糖仪、医疗监护设备等,都使用了单片机来进行测量和控制。
5.智能家居智能家居领域也是单片机的一个重要应用方向。
单片机可以实现对家庭设备的智能控制,例如智能门锁、智能照明系统、智能家居中控系统等。
三、发展趋势分析1.小型化随着电子设备的小型化趋势,对于尺寸小且功耗低的单片机的需求将会持续增加。
未来的单片机产品将趋向于更小、更高集成度,以满足各种微型电子设备的需求。
2.多功能随着技术的进步,单片机的集成度将会越来越高,功能也会更加丰富。
未来的单片机产品将不仅仅具备基本的控制功能,还将集成更多的传感器和通信模块,实现更多复杂的功能。
3.智能化随着人工智能技术的发展,单片机也将逐渐实现智能化。
未来的单片机产品将具备学习能力,能够根据环境和用户的需求做出智能化的决策和控制。
4.安全性在物联网时代,对于单片机的安全性要求越来越高。
未来的单片机产品将加强对于数据安全、通信安全等方面的保护,以保障用户的隐私和安全。
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单片机学期末论文单片机的发展趋势计算机系统的发展已明显地朝三个方向发展;这三个方向就是:巨型化,单片化,网络化。
以解决复杂系统计算和高速数据处理的仍然是巨型机在起作用,故而,巨型机在目前在朝高速及处理能力的方向努力。
单片机在出现时,Intel公司就给其单片机取名为嵌入式微控制器(embedded microcontroller)。
单片机的最明显的优势,就是可以嵌入到各种仪器、设备中。
这一点是巨型机和网络不可能做到的。
在本文,介绍单片机的最新技术进步,包括数字单片机的工艺及技术,模糊单片机的工艺及技术,单片机的可靠性技术,以及以单片机为核心的嵌入式系统。
一、数字单片机的技术发展数字单片机的技术进步反映在内部结构、功率消耗、外部电压等级以及制造工艺上。
在这几方面,较为典型地说明了数字单片机的水平。
在目前,用户对单片机的需要越来越多,但是,要求也越来越高。
下面分别就这四个方面说明单片机的技术进步状况。
1、内部结构的进步单片机在内部已集成了越来越多的部件,这些部件包括一般常用的电路,例如:定时器,比较器,A/D转换器,D /A转换器,串行通信接口,Watchdog电路,LCD控制器等。
有的单片机为了构成控制网络或形成局部网,内部含有局部网络控制模块CAN。
例如,Infineon公司的C 505C,C515C,C167CR,C167CS-32FM,81C90;Motorola公司的68HC08AZ 系列等。
特别是在单片机C167CS-32FM中,内部还含有2个CAN。
因此,这类单片机十分容易构成网络。
特别是在控制,系统较为复杂时,构成一个控制网络十分有用。
为了能在变频控制中方便使用单片机,形成最具经济效益的嵌入式控制系统。
有的单片机内部设置了专门用于变频控制的脉宽调制控制电路,这些单片机有Fujitsu公司的MB89850系列、MB89860系列;Motorola 公司的MC68HC08MR16、MR24等。
在这些单片机中,脉宽调制电路有6个通道输出,可产生三相脉宽调制交流电压,并内部含死区控制等功能。
特别引人注目的是:现在有的单片机已采用所谓的三核(TrCore)结构。
这是一种建立在系统级芯片(System on a chip)概念上的结构。
这种单片机由三个核组成:一个是微控制器和DSP核,一个是数据和程序存储器核,最后一个是外围专用集成电路(ASIC)。
这种单片机的最大特点在于把DSP和微控制器同时做在一个片上。
虽然从结构定义上讲,DSP 是单片机的一种类型,但其作用主要反映在高速计算和特殊处理如快速傅立叶变换等上面。
把它和传统单片机结合集成大大提高了单片机的功能。
这是目前单片机最大的进步之一。
这种单片机最典型的有Infineon公司的TC10GP;Hitachi公司的SH7410,SH7612等。
这些单片机都是高档单片机,MCU都是32位的,而DSP采用16或32位结构,工作频率一般在60MHz以上。
2、功耗、封装及电源电压的进步现在新的单片机的功耗越来越小,特别是很多单片机都设置了多种工作方式,这些工作方式包括等待,暂停,睡眠,空闲,节电等工作方式。
Philips公司的单片机P87LPC762是一个很典型的例子,在空闲时,其功耗为1.5 mA,而在节电方式中,其功耗只有0.5mA。
而在功耗上最令人惊叹的是TI公司的单片机MSP430系列,它是一个16位的系列,有超低功耗工作方式。
它的低功耗方式有LPM1、LPM3、LPM4三种。
当电源为3V时,如果工作于LMP1方式,即使外围电路处于活动,由于CPU不活动,振荡器处于1~4MHz,这时功耗只有50?A。
在LPM3 时,振荡器处于32kHz,这时功耗只有1.3?A。
在LPM4时,CPU、外围及振荡器32kHz都不活动,则功耗只有0.1?A。
现在单片机的封装水平已大大提高,随着贴片工艺的出现,单片机也大量采用了各种合符贴片工艺的封装方式出现,以大量减少体积。
在这种形势中,Microchip公司推出的8引脚的单片机特别引人注目。
这是PIC12CXXX系列。
它含有0.5~2K程序存储器,25~128字节数据存储器,6个I/O端口以及一个定时器,有的还含4道A/D ,完全可以满足一些低档系统的应用。
扩大电源电压范围以及在较低电压下仍然能工作是今天单片机发展的目标之一。
目前,一般单片机都可以在 3.3~5.5V的条件下工作。
而一些厂家,则生产出可以在2.2~6V的条件下工作的单片机。
这些单片机有Fujitsu公司的MB89191~89195,MB89121~125A,MB89130系列等,应该说该公司的F2MC-8L系列单片机绝大多数都满足2.2~6V的工作电压条件。
而TI公司的MSP430X11X系列的工作电压也是低达2.2V的。
3、工艺上的进步现在的单片机基本上采用CMOS技术,但已经大多数采用了0.6?m以上的光刻工艺,有个别的公司,如Motorola公司则已采用0.35?m甚至是0.25?m技术。
这些技术的进步大大地提高了单片机的内部密度和可靠性。
二、以单片机为核心的嵌入式系统单片机的另外一个名称就是嵌入式微控制器,原因在于它可以嵌入到任何微型或小型仪器或设备中。
目前,把单片机嵌入式系统和Internet连接已是一种趋势。
但是,Internet一向是一种采用肥服务器,瘦用户机的技术。
这种技术在互联上存储及访问大量数据是合适的,但对于控制嵌入式器件就成了"杀鸡用牛刀"了。
要实现嵌入式设备和Int ernet连接,就需要把传统的Internet理论和嵌入式设备的实践都颠倒过来。
为了使复杂的或简单的嵌入式设备,例如单片机控制的机床、单片机控制的门锁,能切实可行地和Internet连接,就要求专门为嵌入式微控制器设备设计网络服务器,使嵌入式设备可以和Internet相连,并通过标准网络浏览器进行过程控制。
目前,为了把单片机为核心的嵌入式系统和Internet相连,已有多家公司在进行这方面的较多研究。
这方面较为典型的有emWare公司和TASKING公司。
EmWare公司提出嵌入式系统入网的方案--EMIT技术。
这个技术包括三个主要部分:即emMicro,emGateway和网络浏览器。
其中,emMicro是嵌入设备中的一个只占内存容量1K字节的极小的网络服务器;emGateway作为一个功能较强的用户或服务器,它用于实现对多个嵌入式设备的管理,还有标准的Internet 通信接入以及网络浏览器的支持。
网络浏览器使用emObjicts进行显示和嵌入式设备之间的数据传输。
如果嵌入式设备的资源足够,则emMicro和emGateway可以同时装入嵌入式设备中,实现Inter net的直接接入。
否则,将要求emGateway和网络浏览器相互配合。
EmWare 的EMIT软件技术使用标准的Internet协议对8位和16位嵌入式设备进行管理,但比传统上的开销小得多。
目前,单片机应用中提出了一个新的问题:这就是如何使8位、16位单片机控制的产品,也即嵌入式产品或设备能实现和互联网互连?TASKING公司目前正在为解决这个问题提供了途径。
该公司已把emWare的EMIT软件包和有关的软件配套集成,形成一个集成开发环境,向用户提供开发方便。
嵌入互联网联盟ETI(embed the Internet Consortium)正在紧密合作,共同开发嵌入式Internet的解决方案。
在不久将会有成果公布。
三、单片机应用的可靠性技术发展在单片机应用中,可靠性是首要因素为了扩大单片机的应用范围和领域,提高单片机自身的可靠性是一种有效方法。
近年来,单片机的生产厂家在单片机设计上采用了各种提高可靠性的新技术,这些新技术表现在如下几点:1、EFT(Ellectrical Fast Transient)技术EFT技术是一种抗干扰技术,它是指在振荡电路的正弦信号受到外界干扰时,其波形上会迭加各种毛刺信号,如果使用施密特电路对其整形,则毛刺会成为触发信号干扰正常的时钟,在交替使用施密特电路和RC滤波电路时,就可以消除这些毛否则令其作用失效,从而保证系统的时钟信号正常工作。
这样,就提高了单片机工作的可靠性。
Motorola公司的MC68HC08系列单片机就采用了这种技术。
2、低噪声布线技术及驱动技术在传统的单片机中,电源及地线是在集成电路外壳的对称引脚上,一般是在左上、右下或右上、左下的两对对称点上。
这样,就使电源噪声穿过整块芯片,对单片机的内部电路造成干扰。
现在,很多单片机都把地和电源引脚安排在两条相邻的引脚上。
这样,不仅降低了穿过整个芯片的电流,另外还在印制电路板上容易布置去耦电容,从而降低系统的噪声。
现在为了适应各种应用的需要,很多单片机的输出能力都有了很大提高,Motorola公司的单片机I/O口的灌拉电流可达8mA以上,而Microchip公司的单片机可达25mA。
其它公司:AMD,Fujitsu,NEC ,Infineon,Hitachi,Ateml,Tosbiba等基本上可达8~20mA 的水平。
这些电流较大的驱动电路集成到芯片内部在工作时带来了各种噪声,为了减少这种影响,现在单片机采用多个小管子并联等效一个大管子的方法,并在每个小管子的输出端串上不同等效阻值的电阻,以降低di/dt,这也就是所谓"跳变沿软化技术",从而消除大电流瞬变时产生的噪声。
3、采用低频时钟高频外时钟是噪声源之一,不仅能对单片机应用系统产生干扰,还会对外界电路产生干扰,令电磁兼容性不能满足要求。
对于要求可靠性较高的系统,低频外时钟有利于降低系统的噪声。
在一些单片机中采用内部琐相环技术,则在外部时钟较低时,也能产生较高的内部总线速度,从而保证了速度又降低了噪声。
Motorola公司的MC68HC08系列及其1 6/32位单片机就采用了这种技术以提高可靠性。
四、结束语单片机在目前的发展形势下,表现出几大趋势:1.可靠性及应用越来越水平高和互联网连接已是一种明显的走向。
2.所集成的部件越来越多;NS(美国国家半导体)公司的单片机已把语音、图象部件也集成到单片机中,也就是说,单片机的意义只是在于单片集成电路,而不在于其功能了;如果从功能上讲它可以讲是万用机。
原因是其内部已集成上各种应用电路。
3.功耗越来越低和模拟电路结合越来越多。
4.随着半导体工艺技术的发展及系统设计水平的提高,单片机还会不断产生新的变化和进步,最终人们可能发现:单片机与微机系统之间的距离越来越小,甚至难以辨认。