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icd2与目标板的连接。同样对于pgc、pgd,由于数据或时钟都是双向传输的,这时如果在中间串一个二极管,则会影响icd2与单片机的双向通信。 但是,对pgc和pgd来说,在单片机上同时复用为普通i/o口,而有些使用上必须要接对地电容或者是串接二极管。对于这种情况,唯一的处理方式就是在烧写时从芯片的pgc和pgd端口直接跳线到程序烧写口。 2 a/d转换通道切换问题 笔者所设计的电动机保护器需要进行很多a/d转换,比如三相电流转换、零序电流转换以及各种定位器等。但是笔者所采用的pic16f716单片机只有5路a/d转换通道,因此附加了一个多位选择开关对一个a/d通道进行复用。而在调试中发现这样一个问题,就是a/d转换值不准确,甚至有点乱,但从程序流程以及代码角度均查不出任何问题。后查明picl6f716单片机进行a/d转换通道切换时,需要一定的延时,延时时间是毫秒级。解决办法是:在通道问切换时,当第一个通道转换完成后,先转到另一个通道;然后延时1ms左右,再进行a/d转换。而对同一个通道信号切换时,要在第一个信号转换完成后,禁止信号输入,延时1ms左右;然后输人信号,再进行a/d转换。
影响icd2与目标板的连接。同样对于pgc、pgd,由于数据或时钟都是双向传输的,这时如果在中间串一个二极管,则会影响icd2与单片机的双向通信。 但是,对pgc和pgd来说,在单片机上同时复用为普通i/o口,而有些使用上必须要接对地电容或者是串接二极管。对于这种情况,唯一的处理方式就是在烧写时从芯片的pgc和pgd端口直接跳线到程序烧写口。 2 a/d转换通道切换问题 笔者所设计的电动机保护器需要进行很多a/d转换,比如三相电流转换、零序电流转换以及各种*等。但是笔者所采用的pic16f716单片机只有5路a/d转换通道,因此附加了一个多位选择开关对一个a/d通道进行复用。而在调试中发现这样一个问题,就是a/d转换值不准确,甚至有点乱,但从程序流程以及代码角度均查不出任何问题。后查明picl6f716单片机进行a/d转换通道切换时,需要一定的延时,延时时间是毫秒级。解决办法是:在通道问切换时,当第一个通道转换完成后,先转到另一个通道;然后延时1ms左右,再进行a/d转换。而对同一个通道信号切换时,要在第一个信号转换完成后,禁止信号输入,延时1ms左右;然后输人信号,再进行a/d转换。
微控制器内核功能:高性能精简指令集的CPU;只有35个条单字节指令;除了程序分支指令为双周期指令外,其它所有指令均为单周期指令;工作速度:直流为20MHz时钟输入,直流为200ns指令周期;中断能力(多达7个内部/外部中断源);8级深度硬件堆栈;直接、间接和相对寻址方式;特殊微控制器功能:上电复位(POR)上电延时定时器(PWRT)和振荡器起振定时器(OST);看门狗定时器(WDT),带片内RC振荡器,确保可靠工作;双阈值欠压复位电路;2.5VBOR(标准值);4.0VBOR(标准值);可编程代码保护,省电的休眠模式;可选择不同的振荡器工作模式;完全静态设计;在线串行编程(ICSPTM);低功耗功能:待机电流:当电压为2.0V时,标准值为100nA,工作电流:当频率为32kHz、电压为2.0V时,标准值为14μA;当频率为1MHz,电压为2.0V时,标准值为120μA;看门狗定时器工作电流:当电压为2.0V时,标准值为1μA;定时器1振荡器工作电流:当频率为32kHz,电压为2.0V时,标准值为3.0μA,外设功能:定时器0:带8位预分频器的8位定时器/计数器;定时器1:带预分频器的16位定时器/计数器,在休眠状态下,可使用外部晶振/时钟信号继续工作;定时器2:带8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器/计数器;增强型捕捉/比较/PWM模块:16位捕捉模块,最大分辨率为12.5ns;16位比较模块,最大分辨率为200ns;PWM最大分辨率为10位;增强型PWM:单输出、半桥和全桥工作方式;数字可编程死区延时;自动关断/重启;8位多通道模数转换器;13个带有独立方向控制的I/O引脚;PORTB口可编程弱上拉
较单个芯片的最小系统,比较单片机的自身抗干扰能力。 1。电源用变压器变压12v,7805稳压,输入输出均接电解电容和104电容。 2。单片机最小系统,用3个i/o,按钮,指示灯,驱动三极管(继电器--再推动接触器)不用的管脚不管。 3。干扰源,由于没有仪器,只好用接触器的线圈来做干扰源,为了加强干扰,接触器线圈两端没有加104电容。 4。软件,最小最简单,不加任何处理只推动作用。 5。元件选择,pic的用pic16c54,pic16f54,pic16f877a.html">pic16f877a,pic16f716。avr的选用m8。at28,at13。 接下来做测试了: pic16c54: 先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,真是稳如泰山。再用接触器线圈引线缠绕芯片。在6圈以下还是稳如泰山。上了7圈就有干扰了。看来pic16c54真是强悍啊。佩服。接下去就试pic16f54了。 pic16f54: 先是接触器放在芯片旁边。不得了!程序简直没有办法运行,和pic16c54简直一个在天上,一个在地下。万思不得其解。查阅pic资料都说pic的f系列比c系列差,就是f系列的
,比较单片机的自身抗干扰能力。 1。电源用变压器变压12v,7805稳压,输入输出均接电解电容和104电容。 2。单片机最小系统,用3个i/o,按钮,指示灯,驱动三极管(继电器--再推动接触器)不用的管脚不管。 3。干扰源,由于没有仪器,只好用接触器的线圈来做干扰源,为了加强干扰,接触器线圈两端没有加104电容。 4。软件,最小最简单,不加任何处理只推动作用。 5。元件选择,pic的用pic16c54,pic16f54,pic16f877a.html">pic16f877a,pic16f716。avr的选用m8。at28,at13。 接下来做测试了: pic16c54: 先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,真是稳如泰山。再用接触器线圈引线缠绕芯片。在6圈以下还是稳如泰山。上了7圈就有干扰了。看来pic16c54真是强悍啊。佩服。接下去就试 pic16f54了。 pic16f54: 先是接触器放在芯片旁边。不得了!程序简直没有办法运行,和pic16c54简直一个在天上,一个在地下。万思不得其解。查阅pic资料都说pic的f系列比
求教:pic16f716 wdt复位后,通用寄存器内数据是否保持不变?我看了datasheet,看后很郁闷还是不得结果,求大家给点意见...以下是引用datasheet原文:中文版:9.3 复位pic16f716 有以下几种不同的复位:• 上电复位(por)• 正常工作期间mclr 复位• 休眠状态下mclr 复位• 正常工作状态下看门狗复位• 休眠状态下看门狗唤醒• 欠压复位(bor)有些寄存器的值不受任何一种复位的影响,当上电复位后它们的值是不确定的,在其它复位后其值保持不变。而其它大多数寄存器在上电复位(por)、正常工作状态下mclr 复位、看门狗复位、休眠状态下mclr 复位和欠压复位(bor)后都会被置为“复位状态”。但是看门狗唤醒不会影响这些寄存器的值,因为这被当作恢复正常工作。表9-4 为to 和pd 位在不同复位下的不同值,在软件中可以利用这些位来确定复位的类型。表9-6 为各个寄存器的复位状态。english version:9.3 resetthe pic16f7
关于ic选型 请大家评审一下手头有个项目,现需要确定要哪个ic待选ic:pic16f716 、lpc920目前情况:结合项目具体情况pic16f716在设计软件的时候比较便捷但是遇到的问题在线下载功能不稳定(有时可以,有时不行,费解)icd在生产过程中容易出现连接问题。第一次使用lpc920,同看了一下datasheet感觉其芯片性能比pic的逊色一点其tmr没有prescaler,设计软件的时候稍微麻烦一些。但是其价位比pic16f716稍低。还有在线烧写过程可能更方便这便于调试(本人几乎没有用仿真器的习惯,不知这是不是一个坏习惯)请各位同仁抽空说上几句,说说各自的优缺点,小弟多谢了。
非常感谢斑竹的及时指点看来斑竹是把pic玩透了,根据斑竹的指点我找到如下的资料,真是太好了:microchip technology日前针对电子式马达控制推出全新pic微控制器,以及三款可与mplab ide兼容的开发工具,可为马达驱动的嵌入式设计增加电子智能功能,并应用于各类设备、汽车、工业与消费用品市场。 新型18-pin的pic16f716八位快闪微控制器,适用于对成本和空间限制要求较高的马达控制应用,例如电源工具和小型家电用品。该器件配备强化撷取/比对/脉冲宽度调变模块(eccp),能实现双向有刷直流(bdc)马达控制,并备有四沟道的八位模拟数字转换器(adc)。 eccp模块提供四个脉冲宽度调变(pwm)输出、可程序规划的静区(dead-time delay)控制和自动关机功能,以提升马达控制应用安全性;其可程序化的工作电压侦测/重置(pbor)功能,容许用户依照需求选用4~2.5伏特的重置电压,进而改善系统可靠性。 除了pic16f716,microchip另提供多款马达设计器件,包括适合低成本直流无刷马达(bldc)和交流感应马达(acim)控制应用的八位pic18fxx31系列;适