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单片机控制usb 单片机学习指南

小编 2024-10-06 产品概述 23 0

单片机学习指南

队长 路飞的电子设计宝藏 7月26日

鉴于原文只介绍了51单片机的学习路线(当时STM32刚兴起),与当前流行的STM32等高端单片机相比,显得有些落后,所以笔者更新了此文。

一、51和STM32的区别。

STM32比51主频高、RAM大、FLASH大,那么STM32能处理的事情就更多了。

STM32外设比51多,如:CAN、USB、FSMC等,能让你省点芯片。

STM32有固件库,不再需要看着手册,查寄存器来写代码,网上也有很多例程。

众多优势让STM32成为大众化、主流单片机,所以必须从51过渡到STM32的时代。

二、内核与外设。

外设就是外部的设备,如:GPIO、ADC、IIC、UART、SPI等。

内核就是内部的核心,如:ALU算术逻辑单元、流水线、指令集等。

51的内核仍然叫51。STM32的内核有Cortex M0、M0+、M3、M4、M7等。

因为ARM Cortex系列的芯片分为高端的A系列,中端的R系列、低端的M系列,所以STM32有好几种内核。

三、如何从51过渡到STM32?

尽管51有那么多的不好,但是低成本依然是它的优势。一片OTP(一次性编程)的51低至0.3毛,它适用于众多家电产品。

所以并不能以单纯的技术崇拜而把51贬得一无是处。只不过,我们需要掌握更多的技术,以适应不同的工作环境。

既然要从51过渡到STM32,那么停留在51的时间不宜太久,掌握基本的定时器、串口,就可以转到STM32上来了。

有的学校先教汇编,再教C,但我认为,先学C,再到汇编会比较好,因为汇编枯燥难学,导致单片机还没用起来,兴趣就消减一大半了。正如linus那句话,你得先学会使用它。

一、首先掌握C语言语法。

单片机用的C语言叫C51,C51除了标准C的语法之外,还特意为单片机增添了几个语法而已,没有很大区别,那么我们可以装个VS(别再用VC6.0那个老掉牙的IDE啦)然后,随便找本语法书抄代码,模仿写,不看书做出课后习题就可以了,其中流程控制(包括if,for,while,switch等)以及指针和结构体都是需要掌握的。推荐看视频《边用边学C语言》。

二、少量的实践。

接下来,你可以买一块单片机开发板来做一些小玩意了(只买一块开发板56元即可,不必浪费太多钱),譬如:摇摇棒,光立方,密码锁,超声波测距,红外摇控等等(很多新奇有趣的小玩意都可以在论坛找到)。当然,也不需要每个都做,我们可以选一些差异性较大的来做,这样升级会快一些。推荐视频《十天学会单片机》,也可以看开发板配套的视频,教材《单片机c语言程序设计实训100例——基于8051+proteus仿真》。适当的做几个就行,不要在这个阶段停留太久,重点掌握定时器和串口。

三、养成良好的编码习惯。

在《十天学会单片机》里会出现众多不怎么好的代码,但是我们不能一下子写出优秀的代码,必须有个过渡期,所以建议大家先看郭大侠的视频。那么如何写出高效而且可读性好的代码呢?这里只提到一点,不要用拼音来命名变量或者函数名,像int shi,fen,miao;这些都是不良的编码习惯,必须全部使用英文命名。推荐的做法就是多参考大神们写的代码,在百度文库或者各大电子论坛都可以看到很多优秀的代码。此外,推荐《从单片机初学者迈向单片机工程师》、《MISRA C标准工程师笔记》、《C语言编程规范》、《C51代码风格》。

四、了解汇编语言。

单片机工程师又叫固件工程师,因为他们写的代码都是跟寄存器打交道,而寄存器又可以直接控制硬件,处于最底层的软件而且不用经常改动,所以叫固件。这部分需要数电、模电的基础才好理解,所以在大学都是先教数电、模电再教单片机的。现在你要用汇编语言来玩单片机,你会发现汇编比较棘手,写出来的代码可读性差、可移植性差而且很难维护,但汇编即让你很清晰地感受到单片机是如何工作的,以及理解C语言指针的原理。不过,我们不需要钻研汇编语言,只需要有所了解,比如,精准的延时。

一、编译、编辑、版本控制器。

由于STM32的固件库中,函数名、变量名都是很长,我们不可能逐一输入,这就需要用到先进的工具。

1、编译器。仍然使用keil编译代码。

2、编辑器。编辑器就是写代码的工具,因为keil的代码补全、提示都很差,所以要用其它工具来写代码。这就得开两个软件,一个写代码,一个编译代码。虽然这样有点麻烦,但是相对于输入那一大串函数名来比,不算什么。推荐VS、Eclipse(C/C++版本)。不推荐使用source insight(功能不够强大)。

3、版本控制器。这个东西就是用来备份代码的,不要再用压缩包了。推荐git教程。

二、学会固件库。

有了上一步的准备工作之后,先买一块STM32开发板,带仿真器,248元。这里下载代码可不像51那些,用串口就能下载的了,得另外用一个仿真器。

这里的仿真器有ST link、Ulink等,不推荐使用J link。而仿真器的接口有JTAG和SWD,推荐使用SWD,接3根线就可以了。

推荐教材《STM32开发指南库函数教程》,也可以看开发板配套的视频。这里要掌握STM32的外设,如:ADC、RTC、CAN、IIC、SPI、UART、DMA、SDIO、IAP等。

三、自制PCB。

数电、模电基础差的,需要先补充点理论再来。然后下载一个Altium Designer6.9,看《Altium Designer视频教程》。根据自己感兴趣的小玩意来做一块PCB。画好之后先发到群里,让大家指导一下,然后再发到嘉立创打样,很便宜的,而其它材料则到淘宝上买。主要掌握焊接、维修、原理图、PCB等基本功,自己多动手就能掌握的。

四、单片机外面的世界。

就算你现在能玩转单片机,但也只是打开了一扇小小的窗户而已,下面你可以选一个方向,但是工作中可以会用到几个方向的知识,反正尽量多学点。

1、嵌入式操作系统。不推荐用51单片机跑系统。而STM32可以跑ucos II、ucos III、free RTOS、coos、RT-Thread、RTX等。推荐学ucos II,教材是任哲的《嵌入式实时操作系统ucosII原理及应用》,只要掌握一种嵌入式操作系统,其它都可以触类旁通。移植系统时,会用到汇编。推荐学习free RTOS或者RT-Thread。

2、ucgui/STemwin、Touch GFX。STM32可以通过FSMC接口来驱动TFT LCD屏,这里要用到图形界面库,可以学STemwin,STemwin其实就是ucgui,推荐《STemwin开发手册》,也可以学习Touch GFX。

3、上位机。使用单片机采集信号送到PC机上,而PC机需要一个上位机来控制单片机,这个上位机可以用Labview、C++、C、JAVA、甚至是HTML5来写。其中最常用的是单片机跟PC机的串口通信,上位机建议用C或者QT来写,尽管还有很多企业用MFC(C++库),但是上手比较难,不推荐学MFC。推荐的教材是《C#入门经典》、《QT简介》。

4、数据结构和算法。推荐的教材是周航慈的《嵌入式系统软件中的常用算法》、《数据结构课件》。

5、接口应用。单片机的内部资源比较少,很多时候需要外接一些芯片、传感器。这里需要到用模电、电子测量、计算机网络等知识。推荐的教材是陈尚松等著的《电子测量与仪器》和谢希仁的《计算机网络》。此外,还会用到一些通信模块,比如Zigbee、WIFI、蓝牙、NB-IOT、433模块、NRF24L01、RFID智能卡等,有兴趣可以弄一下,这些都是比较实用的技术。

五、其它问题。

1、单片机的代码是如何运行的?

推荐看《计算机组成原理》。

2、FPGA。

可以参考本博客的《如何学习FPGA》。

3、嵌入式。

很多电子专业的学生就感觉嵌入式很难,那是因为嵌入式涉及很多计算机领域的知识,而这些知识很多是电子专业不开课的,基本功没过关,学起来肯定吃力。具体的学习路线可以参考本博客的《如何学习嵌入式软件》。

4、硬件设计。

可以参考本博客的《如何学习硬件设计——理论篇》、《如何学习硬件设计——实践篇》。

5、开发板的选择。

这里推荐的开发板都是一整板(上面的链接并非广告,只是确实有人不会选开发板才给出来的),里面有很多芯片的。不推荐一个核心板留了很多接口,每个接口都要另外买一块小板,这种板叫子母板,一个母板不贵,但是子板很多,买多几块就花很多钱,而且子板很小,容易丢。

6、为什么学生很难定方案?

因为学生积累的东西并不多,考虑的不那么周全,很多知识似懂非懂,难以制订方案。这时要多接触新事物,只要积累的多,就自然而然的能出方案了,不用太急躁。

7、MDK。

Keil有51版本和ARM版本,其中ARM版本的Keil又称为MDK。

8、stm32 cubemx。

cubemx可以自动生成配置代码,虽然很方便,但不建议初学者使用,会让你懒得不想写代码。

9、为什么编译没问题,下载到单片机却不对?

编译没问题,说明语法没问题,但不能表明逻辑、功能是正确的。

10、为什么网上都有那么多代码可以复制粘贴,还要自己写代码?

因为网上能找到的代码很多,而网上找不到的代码却更多。

11、proteus及multisim仿真。

proteus很适合仿真单片机,但是仿真的效果不能替代实物,一切以实物为准。

multisim适合在学模电时,做一下仿真,以帮助理解电路。

12、为什么有的STM32开发板可以用串口下载代码,还需要仿真器吗?

STM32有个IAP的功能(又称为远程升级),可以用任意的接口来下载代码,但是这种方法是建立在芯片本身有IAP的代码,才可以使用。

在一个没有任何代码的芯片上,不能使用串口下载代码,这时,必须使用仿真器。

13、单片机不就是C语言嘛,还需要学单片机原理?

在工程上会遇到单片机内部资源的调度、IO口的电气特性、带宽等问题,你不懂单片机原理是解决不了这些问题的。

14、单片机的汇编和微机原理的汇编。

微机原理讲的是PC机中x86架构的汇编,和51单片机的汇编是有区别的。不要看错书。

而51单片机的汇编和STM32的汇编也是有区别的,51的是CISC架构,而STM32的是RISC架构。

15、除STM32以外的高端单片机品牌。

有NXP的LPC、新唐、GD32(高仿STM32)、英飞凌、TI的MSP430、Microchip的PIC、瑞萨、ADI、Maxim(美信)、三星。

16、其它单片机品牌。

合泰、辉芒、松瀚、海尔(东软)、STC、义隆、新茂、中颖、ABOV(现代)、Megawin(笙泉)、晟矽微、HOLTEK(盛扬)、九齐、佑华、灵动微。

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版权声明:本文为CSDN博主「队长-Leader」的原创文章,授权转载

单片机实例分享,自制电感和电容测量仪

电子爱好者进行制作时经常需要绕制电感,而一般的数字万用表通常又没有电感测量挡,所以无法测量绕好的电感的电感量。本文介绍一种用单片机制作的电感和电容测量仪(见图23.1),可以有效地解决这一问题。

测量原理

本测量仪采用谐振法测量电感和电容,其方法是用谐振回路的谐振特性来进行测量,其测量原理可用如图23.2所示的电路进行说明。

图23.1 电感和电容测量仪

测量电感Lx时,配用标准电容C1,用Lx和C1组成谐振回路,测量出回路的谐振频率f即可计算出Lx的电感量;测量电容Cx时,配用标准电感L1,用L1和Cx组成谐振回路,测量出回路的谐振频率f即可计算出Cx的电容量。

上述测量方法也有一个缺陷:当Lx或Cx很小时,谐振频率f会很大,测量比较困难,为此我们可以采用如图23.2所示的改进型电路,分别用L1和C1作“垫底”,降低了测量时的谐振频率。

假设由 L1和C1 组成的谐振回路谐振频率为f1,测量Lx时,Lx和L1串联,测得(L1+Lx)和C1组成的谐振回路谐振频率为f2,则根据下式可计算出Lx的电感量:

Lx=[(f1/f2)2-1]L1

测量Cx时,Cx和C1并联,测得L1和(C1+Cx)组成的谐振回路谐振频率为f2,则可根据下式可计算出Cx的电容量:

Cx=[(f1/f2)2-1]C1

硬件电路

测量仪电路如图23.2所示。电路由LC振荡电路、单片机电路、显示电路等部分组成。

CD4069是6非门CMOS集成电路,其中非门F1、F2和C2、R1、R2等组成两级放大电路。第一级放大电路中,R2是负反馈偏置电阻,将F1输出端的直流电位钳制在VCC/2,使F1工作在线性放大区域。第二级放大电路没有加反馈电阻,直接用第一级放大电路输出的直流电压作偏置电压,以提高放大器的增益。放大电路通过正反馈回路R3、C3与L1、C1谐振电路一起组成正弦波振荡电路,非门F3用于信号整形,把F2输出的正弦波转换成矩形波输入到单片机ATmega8的T1脚,由单片机进行脉冲计数,从而测出LC回路的谐振频率。通过单片机对数据进行计算处理后,由LCD1602液晶屏显示测量结果。

图23.2 测量仪电路原理图

S1为测量转换开关,当S1转向L时测量电感,转向C时测量电容。S2是归0按钮。

LCD1602采用4线制传递数据,只使用了数据端口D4~D7。

当开关S1在电容挡但没有测量电容Cx,或在电感挡并且用短路线代替Lx时,电路的振荡频率约为503kHz,我们把这个频率称为基准频率。测试电容或电感时,被测试元件的电容量或电感量越大,对应的振荡频率越低。当被测电容的电容量为10μF(或电感的电感量为1H)时,对应的振荡频率约为5.03kHz。

电阻R5的阻值控制LCD1602液晶屏的对比度,R5阻值越小,液晶屏对比度越大。LED和LED+是液晶屏背光发光二极管的供电端口。

程序设计

测量仪的电路比较简单,而功能的实现更重要地依赖于程序的设计。程序的设计和优化需要花费更多的精力。

程序由频率测量、测试数据的计算处理、LCD1602液晶屏驱动显示三大部分组成。频率测量部分用定时器T/C1作脉冲计数,定时器T/C2产生测量脉冲频率的闸门时间。这里闸门时间选择0.5s,定时器T/C1累计的脉冲数乘以2即得脉冲频率。闸门时间选择0.5s是为了提高LCD1602显示数据刷新速度,如果闸门时间选1s,则刷新速度偏慢。

测试数据的计算处理部分主要利用前面给的两个公式计算出测量结果,并经过数据预处理后,输出到显示电路显示读数。

LCD1602的数据传输采用4线制,8位数据分两次传送,先传高4位,后传低4位,因为传递的数据量不大,所以你感觉不到4线制速度传输和8线制有什么区别。

安装调试

制作所需元器件的清单见表23.1。

C1、L1要选用精度比较高的元件,有条件的可用万能电桥进行筛选。L1如买不到成品电感也可自制,磁芯用Φ8×10的工字磁芯,用Φ0.42的漆包线绕55.5圈。

安装前先将程序的目标文件写入单片机ATmega8L,熔丝位的设置如图23.3所示。

图23.3 熔丝位的设置

电路板的装配图如图23.4所示。LCD1602的接口排座焊接在电路板上,排针焊接在LCD1602模块上如图23.5所示。

表23.1 元器件清单

图23.4 电路板装配图

安装完成后,用一根USB线将电源接口连到电脑USB插座上,接通测量仪的电源,将S1置于电容挡,测量端不接电容,这时LCD1602第二行显示的是基准频率f1,如图23.6所示。基准频率如果超出503kHz±5kHz的范围,说明L1、C1中有元件误差较大,需进行相应的调整。如果L1是自绕的,出现误差的可能性相对较大,可适当增减其圈数,直至满足要求。

接通电源后,以电容挡为例,虽然我们在测试端并没有接任何电容,但LCD1602第一行显示的电容量读数并不为零,如图23.6所示,我们称其为初始值,这是由基准频率略有漂移造成的。这时如果测量小容量的电容,误差就比较大,当初始值后有“-”号时,测量值是实际值减去了初始值,即读数比实际容量小了。反之,测量值是实际值加上了初始值,即读数比实际容量大了。

对于上述问题,我在程序中也作了考虑,只要在不接测试电容的情况下按一下S2就可以归0了,其实质就是基准频率作了修正,并把修正结果存入EEPROM,掉电后不会丢失。归0后的显示数据如图23.7所示。

电容挡归0后,电感挡就不需要归0了,因为电容挡归0就相当于在电感挡测试端接了一个短路线,等同于电感挡归0(在S1置于电感挡,S2归0时其测试端必须接短路线),分析一下电路就明白了。

图23.5 排针的焊接

如果使用中发现测量误差较大,可通过程序进行修正,具体做法如下:找一个精度高的1000pF电容进行测量,假设读数为950pF,则计算1000/950≈1.05,我们将其称为修正系数,将计算公式Cx=[(f1/f2)2-1]C1改为Cx=[(f1/f2)2-1]C1×1.05,用这个公式计算就能减小测量误差了。为了简化程序中的计算,我采取把程序中的语句“unsigned int C1=1000”改为“unsigned int C1=1050”的方法,效果是一样的。

再找一个精度高的100μH电感进行测量,假设读数为94,则计算100/94≈1.06,把程序中的语句“unsigned char L1=100”改为“unsigned char L1=106”,同样也能减小测量误差。

把重新编译好的目标文件烧写到ATmega8L,再进行测量,精度就提高了。

用本测试仪测量电容的实例如图23.8所示(测量对象分别为240pF云母电容和0.47μF安规电容),测量电感的实例如图23.9所示(测量对象分别为10μH电感和电子节能灯的电感线圈)。

当测量值超过量程时,读数显示“OVE”,测电感时电感测试端不接电感(相当于电感量为无穷大),读数也显示“OVE”。

图23.6 基准频率的测量结果

图23.7 按S2归0后的显示数据

使用这个电感和电容测量仪时有一个问题需要注意,即电感或电容的参数会受测试频率的影响。例如,具有磁芯的电感,由于受磁芯的频率特性影响,不同的测试频率,其结果可能有所不同,用这个测量仪测的数据和用信号源频率为1000Hz的万能电桥测的数据可能会不一致。笔者认为,用更接近实际工作频率的测试频率可以得到比较符合实际的测试结果。由于本测试仪工作频率比较高,不适合测量电解电容器。笔者测量一个10μF的电解电容器,对应测试频率为6.5kHz,读数为6.26μF,误差很大。

图23.8 电容的测量结果

图23.9 电感的测量结果

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