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单片机好学么 单片机其实不难

小编 2024-11-24 产品选型 23 0

单片机其实不难

对于大学读电子方面专业的同学们,肯定知道有这么一个神奇的元器件,它枯燥难懂,但也十分吸引人,它就是我们今天要讲的元器件--单片机

单片机作为工业控制领域里面最核心的部件,它存在于每一台机器,小到扫地机器人,大到飞机导弹,它无处不在,但人们对它们的存在却是知之甚少,就让作者和大家一起揭开它的层层面纱吧。

机器内部的控制板

单片机又称微控制器,它把一个计算机系统集成到一个芯片上。它像一台电脑一样,具备解决逻辑问题的能力,并且可以通过外部引脚进行信号的输入与输出。只需要根据逻辑去编写程序,就可以控制包括开关器件(继电器,mos管,三极管,晶闸管)、指示器件(显示屏,指示灯,喇叭)等,外加各类输入器件(各类感应器件,热敏光敏电阻等)而构成一整套控制系统

随着半导体工业的发展单片机已经发展得越来越厉害,从最初的4位单片机,到8位单片机(典型代表就是51内核类),还有16位,甚至32位(典型代表ARM内核类),市面上的单片机型号也是多如牛毛,但无论是多么厉害的单片机,其都是由以下几部分构成的。

32位的ARM内核单片机

Arduino也输于单片机

CPU--CPU是单片机内部负责进行算术运算的单元,它负责处理各类指令,包括对RAM的操作,ROM的操作,以及外设的控制等。

RAM--数据存储器,也称随机存储器,它负责存放一些CPU需要计算的数值的存放,包括运算过程产生的中间值。它只能在整个单片机供电的情况下才能存储数据, 一但 掉电,数据将丢失ROM --程序存储器,ROM是在整个系统未启动之前已经把数据烧录进去的一类存储器,原有的数据不会随着系统运行而改变,它即使在断电情况下也能存储数据,所有又叫做非易失性存储器,主要用来存储运行程序,和一些系统运行时所需要的一些参数时钟 --如果说CPU相当于人类的大脑,RAM就是人目前的记忆,而ROM就是本能的记忆(像人类的动作一样,比如如何吃饭,如何洗澡一样),那时钟就是心脏,它负责整个系统能持续运行下去的动力,CPU的每一个动作,都需要一个节拍来控制,而时钟就是这个节拍。 外设 --外设就是各种定时器 (用来统计时间),串口 (用来进行通信),ADC (模拟信号转数字信号,单片机内部是基于数字信号的,用于输入模拟信号),DAC (数字转模拟,用于输出模拟信号),GPIO (就是IO口,用于输出信号),PWM (用于控制输出PWM信号)等,除了系统核心外的都统称为外设,还有一些厉害的单片机,还具备有以太网

下图是作者对于单片机内部的注释,分为三部分,分别是系统核心,外设,时钟

51内核单片机内部图

只要我们理解单片机内部的每一部分的作用,再配合单片机的数据手册对于单片机的使用就会变得信手掂来。好了,因篇幅有限,单片机就先说到这里了,之后可能要写一下关于如何编写代码操作单片机的内容,快来关注我吧,一起学习,一起进步,谢谢大家的阅读!

初学者如何快速上手单片机

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单片机的学习者有初入职场的菜鸟工程师,有渴求知识的在校大学生,也有迫于项目需求的电子工程师。迫于项目需求转换开发平台的电子工程师往往具备其他类型单片机的使用经验,学习新类型的单片机并不会有太大的障碍,但是菜鸟工程师和在校大学生就是真正的“初学者”。初学者在开始学习单片机的时候都有一个相同的问题那就是“怎么才能尽快地学会使用单片机?”

菜鸟工程师由于身边有“老兵”的指导,加之有目的明确的工程项目的驱动,在单片机学习上并不会走太多的弯路。在校大学生在学习之初,首先要面对的就是“迷茫”,空有一腔热情,却不知如何下手。

在学习单片机之初应当有一些基础知识准备。单片机是电子技术发展到一定程度才出现的产物,本身就是众多电子技术的结晶,对其中一些知识的了解是学习单片机所必需的,所以网络上经常出现的“零基础”学习单片机是不客观的说法。在学习单片机之初,应该具备基础的电路知识,主要包括基本的数字电路和模拟电路知识。比如,在学习单片机的I/O口时,就会涉及数字电路知识中I/O口电平、施密特触发器等内容;在学习单片机的ADC通道时肯定会涉及信号带宽等模拟电路方面的内容。在学习单片机之前不苛求必须有深厚的电路功底,但是常识性的电路知识是不可或缺的。

学习单片机的很大一部分工作是学习单片机的编程,简单地讲就是编写代码控制单片机的工作流程。目前,绝大部分的单片机开发工具都能够支持C语言,并作为单片机的开发语言,也有人推崇使用汇编语言作为单片机的开发语言。不可否认使用汇编语言可以获得更高的执行效率和代码密度,但是汇编语言在开发效率和代码的可读性上比C语言要差。事实上,C语言编译器效率已经提高到了相当高的水平了,C语言编写的代码编译后在执行效率和代码密度上跟汇编语言相比并没有太大的差距,C语言早就成为单片机开发的绝对主力。所以初学者掌握基本的C语言知识即可,无须在开发语言的抉择上花费太多的时间。

准备的最后一点就是学会使用最基本的实验设备,这里列举一般的实验室都能提供的4种设备:万用表、稳压电源、示波器和信号发生器。这些设备的熟练使用将对学习中遇到的调试(bebug)有非常大的帮助。

有了以上的准备,就可以正式开始单片机的学习了。初学者最好选用一款性能稳定,范例丰富并且推广较好的单片机作为学习目标。性能稳定,避免在学习过程中遇到由于芯片本身的设计失当导致的一些无法解决的问题;范例丰富,大量的示例供用户阅读和借鉴,更容易理解单片机的操作机理;推广较好,意味着学习的受众面较广,有很好的学习氛围和学习资料,并且有容易获得的学习开发板。从这3点出发,MSP430系列单片机就是一个很好的选择。

首先,该单片机目前在电子行业已经使用多年,一直都作为低功耗单片机的标杆产品;其次,该单片机所有的型号都具备官方范例代码,而且有较多的参考案例;最后,MSP430单片机在中国通过大学计划推广了多年,大量的大学生使用这款单片机完成实验、参加竞赛,积累了很多的书籍教材和网络资料,开发板类型也很丰富,TI提供售价约为几十元人民币的LaunchPad开发板。单片机都有相似性,学会使用一款单片机,再过渡到另一款就不太困难了。

学习单片机可以从学习单片机的开发环境开始,当前的单片机都有自己对应的集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment),并有免费版本供初学者下载使用。集成开发环境可以完成代码的编辑、编译和调试过程,使用起来比较方便。TI推出的CCS5还可以完成MSP430单片机的图形化配置。对于初学者,集成开发环境的基本使用没有障碍,但是特别要注意的是开发环境中对应的开发工程的属性配置。

熟悉开发环境的开发流程后,就可按照引导教材或者用户手册,逐一了解单片机的各功能模块的特性并完成对应的功能模块的实验操作。逐个模块熟悉下来,基本上一款单片机即可学会使用。这样一个流程下来,能够掌握单片机的基本操作。希望熟练掌握则需要进一步通过完成更为复杂的实验或者项目来锻炼。

前面的介绍中也强调了实验的重要性,实际上大多数学习单片机的初学者都会陷入一个误区,过度的重视实验,把绝大部分精力放在调试上,却忽视了单片机使用原理的学习。这种情况在大学生身上非常明显,很多情况下还没有能够理解单片机功能模块或者外设的使用原理和方法,就急切的展开实验。大多数情况下,编写的代码还存在缺陷甚至错误,无法达到预期的效果,就进入到了无尽的盲目修改和调试中。最典型的情况就是刚开始接触一个外设,连工作方式和寄存器的功能还没有弄清楚,就开始粘贴示例代码,并编译下载。反复调试不能成功,心态就开始变的浮躁,进而厌恶单片机。

如果一直调试未果,学习热情被消耗殆尽,对单片机的使用产生恐惧感,最终就会放弃单片机的学习。细究这种情况的原因,其实就是急功近利的心态在作祟。初学者都急切的希望自己的代码可以跑起来,所以重心就从“学”偏移到了单纯的“做”上。这种心态我要特别提出来,希望能够告诫初学者必须保持平稳的心态,先仔细地浏览教材或者用户手册,理解工作原理,之后再调试代码完成实验。

单片机学习过程中每个人都会遇到各种各样的难题并且遭遇长时间的调试过程。遭遇到这样的情况,就需要冷静下来查找问题成因。一方面,可以借助于网络,查找是否有相似的问题并借鉴其他人的分析及解决方案,这是一个比较直接高效的方法;另一方面,反复地查阅单片机的数据手册或者用户手册,逐个分析列举可能的原理,并设置对应的测试来解决,一些“莫名其妙”的问题,往往需要通过这样的手段来解决。

当然,能够获得有使用经验的老师或工程师的指导则是最直接、最有效的方法。随着单片机学习以及使用的深入,遇到的问题将越来越复杂化,这时候外界因为缺乏对此项目的深入了解,所能起到的协助作用就会减弱,这个时候独立的定位问题以及解决问题的能力就必须具备。所以在学习的整个过程中,都应该有意识地培养这种能力。

当熟悉单片机的使用之后,就应该完成一个视野转换的过程。这个时候关注范围则应该由单片机扩展到整个单片机系统上,不仅仅关心单片机上代码的实现,还需要考虑如何构建以单片机为核心的电子系统。单片机工程师一般会对一个或者若干个类型的单片机非常熟悉。

在得到工程项目需求时,能够快速地评估系统所需要的单片机控制核心,在满足需求的前提下一般会尽量采用最熟悉的单片机,合理设计划分系统电路功能模块,尽可能高效利用单片机片上的外设,以达到最优化的设计。如果评估发现使用的单片机不合适,则还需要更换单片机平台。在工业应用上,还必须考虑单片机系统所需要面对的严苛工作环境,保证系统能够顺利通过相应工业标准的测试。最终完成由点到面的扩展,逐步朝单片机工程师方向迈进。

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