基本原理埋め込まれたマイクロコントローラ・デザイン・ハードウェア・システムを遵守しなければなりません

  ハードウェア回路、マイクロコントローラシステムは、2つの部分から構成:システムは、例えばROM、RAM、I / O、タイマ/カウンタなどすなわちMCU内部機能部を、延長された場合、まず、割込みシステムは、アプリケーションシステムの要件を満たしていないなければなりません拡張オフチップ、チップ内に、対応する回路設計を適切な選択。第二の、すなわちシステムの構成は、等キーボード、モニタ、プリンタ、A / D、D / A変換器などの周辺機器の機能要件に係るシステム構成は、適切なインターフェース回路を設計します。

  そして、システム構成の拡張は、以下の原則に従ってください:

  1.できるだけ、及びSCM従来の用法に沿った代表的な回路を選択します。標準化されたハードウェア・システムは、モジュラーは良い基礎を築きます。

  図2は、水平に配置され、周辺システムの拡張は、完全にアプリケーションシステムの機能要件を満たし、かつ第2の現像に適したマージンを残すべきです。

  図3に示すように、ハードウェアアーキテクチャを考慮すべきアプリケーションソフトウェアソリューションと組み合わされるべきです。ハードウェアアーキテクチャとソフトウェアプログラムがお互いに影響を与える可能性があり、原則として考慮事項は次のとおりです。ハードウェア構成を簡素化するために、ソフトウェアによって可能な限り実現することができるソフトウェア。一般的な応答時間が長く、ハードウェアとCPU時間の実現よりも、指摘し、ソフトウェアとハ​​ードウェアの機能によって実現されなければなりません。

  図4に示すように、行うことが可能な限り厳密にデバイス性能に関連するシステム。シングルチップCMOSチップの選択は、低消費電力システムを構成するなど、システムは、すべてのチップは、可能な限りの低消費電力の製品を選択する必要があります。

  図5は、信頼性およびジャミング設計は、チップ、デバイスの選択、デカップリングフィルタ、プリント回路基板トレース、チャネル分離を含むハードウェア設計の不可欠な部分です。

  図6に示すように、多くのシングルチップの周辺回路、我々は、その駆動能力を考慮する必要があります。不十分な駆動能力は、システムが信頼できない、バス負荷がラインドライバチップの駆動能力を向上させる添加により低下や消費電力を低減することができます。

  7、「チップ」の方向に向けてハードウェア・システムを設計してみてください。より多くのシステム・コンポーネント、デバイスおよび強い、消費電力の増大との間の相互干渉は、必然的にシステムの安定性を低下させます。統合されたマイクロチップはより強力で、真のシステムオンチップSoCが実現することができて、そのようなST会社の最近導入μPSD32××製品として単一のチップ上に、80C32コア、大容量のフラッシュメモリを内蔵し、SRAM、A / D、I / O、2つのシリアルポート、ウォッチドッグ、パワーオンリセット回路等。

 

(ゼロベースの電子製品の設計)
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転載: www.cnblogs.com/QianD/p/11239050.html