1.去耦电容
每个集成电路的电源、地之间应配置一个去耦电容,它可以滤掉来自电源的高频噪声。作为储能元件,它吸收或提供该集成电路内部三极管导通、截止引起的电流变化(di/dt),从而降低系统噪声。要选高频特性好的独石电容或瓷片电容作去耦电容。每块印制电路板电源引入的地方要安放一只大容量的储能电容。由于电解电容的缠绕式结构,其分布电感较大,对滤除高频干扰信号几乎不起作用。使用时要与去耦电容成对使用。钽电容则比电解电容效果更好。
2.抑制高频的电感
用粗漆包线穿入轴向有几个孔的铁氧体芯,就构成了高频扼制器件。将其串入电源线或地线中可阻止高频信号从电源/地线引入。这种元件特别适用于隔开一块印制电路板上的模拟电路区、数字电路区、以及大功率驱动区的供电。应该注意的是它必须放在该区储能电容与电源之间而不能放在储能电容与用电器件之间。
3.自恢复保险丝
这是用一种新型高分子聚合材料制成的器件,当电流低于其额定值时,它的直流电阻只有零点几欧。而电流大到一定程度,它的阻值迅速升高,引起发热,而越热电阻越大,从而阻断电源电流。当温度降下来以后能自动恢复正常。这种器件可防止CMOS器件在遇到强冲击型干扰时引起所谓“可控硅触发”现象。这种现象指集成电路硅片的基体变得导通,从而引起电流增大,导致CMOS集成电路发热乃至烧毁。
4.防雷击器件
室外使用的单片机系统或电源线、信号线从室外架空引入室内的,要考虑系统的防雷击问题。常用的防雷击器件有:气体放电管,TVS(Transient Voltage Supervention)等,气体放电管是当电源电压大于某一值时,通常为数十伏或数百伏,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导入大地,TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当电两端电压高于某一额定值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃至上千安培的电流。这类元器件要和抗共模和抗差模干扰的电感配合使用以提高抗干扰效果。
关键字:单片机系统 干扰抑制元件
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用于单片机系统的干扰抑制元件有哪些
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单片机系统对RAM的测试方法
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 1 RAM测试方法回顾 (1)方法1 参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 (2)方法2 方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARC
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用现场电磁兼容性理论剖析单片机系统设计解析方案
单片机系统在军事、工业、民用产品中的应用越来越广。它将许多以往用硬件实现的功能由软件来完成,体积小巧、功能丰富、智能化程序度,但在可靠性方面也面临许多新问题。用现场电磁兼容性(EMC)理论剖析单片机系统设计中的某些传统观念,会发现许多误区,并且有些误区至今还在工程界广为存在。 1 误区之一:有了看门狗就不会死机 死机是指CPU的程序指针进入一个死循环,无法执行正常的程序流程。其外在表现常常是:正常功能丧失,按键无响应,显示凝固。单片机死机后,只有复全才能走出死循环,执行正常的程序流程。众所属知,克服死机的最有效手段是加看门狗(WatchDog)。 目前用得最广泛的看门狗实际上是一个特殊的定时器DogTimer。DogTime
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单片机系统重写printf函数
//将stdio.h头文件中的printf函数注释掉不然会冲突 //stdio.h头文件还是要包含的里面有va_list的定义 //使用vsprintf将要打印的数据赋给字符串 //使用字符串发送函数发送字符串 //不要把这个数组放在printf函数里面,一方面会在栈分配内存上耗费时间 //另一方面也是最主要的如果栈空间不够了还要分配100个字节那就会导致 //堆栈溢出,CC2530使用256字节的IDATA的一部分作为栈空间,我设置成了0xC0 //也就是192字节,在函数调用层次很深的时候在调用printf函数就会很容易 //导致堆栈溢出,出现莫名其妙的问题。 char string ; void printf(char
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工作频率可动态调整的单片机系统设计
摘要:介绍一种采用可编程CMOS频率合成器DS1077设计的单片机系统,使单片机能根据环境需要动态调整系统的工作频率,既能满足系统求的实时处理能力,又尽可能地降低系统的耗电量及引起的电磁干扰。同时还讨论了系统改变工作频率后对RS232串行通讯的影响以及解决办法确保该系统在不的工作频率下仍能正常进行RS232串行通信。这种单片机系统的变频设计提高了系统的适用范围和兼容性,使系统设计更加灵活。
关键词:可编程CMOS频率合成器 串行通讯 动态编程 DS1077
在单片机系统中,总希望单片机能够工作于最大频率,以提高系统的实时处理能力。但单片机系统工作频率越高,其耗电量及引起的电磁干扰也就越大,并且单片机工作频率的选择直接影响到RS
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如何长进单片机系统的抗扰乱功能
搞过产品的朋友都有经验,一个设计看似容易,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的事故,这些都是抗扰乱力气不够的揭示。 下面谈论一下如何让你的设计避免走弯路: 抗扰乱展目前2个方面,一是硬件设计上,二是软件编写上。 这里关键提醒:在MCU设计中重要抗扰乱设计是在硬件上,软件为辅。因为MCU的计算力气有限,因而要在硬件上花大工夫。 看看扰乱的门径: 1:扰乱信号扰乱MCU的重要路径是穿越I/O口,一是波及了MCU的数据采集,二是波及内部其它储藏器。 处理措施:后面谈论。 2:电源扰乱:MCU固然习惯电压较宽(3-5。5V),但对于电源的波动却很敏感,例如说MCU能够在3V电压下安宁工作,但却不能在电压在3V-5。5V波
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基于C8051F020单片机系统的USB扩展
1 前言 USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)作为PC史上最成功的接口之一,它不仅成为PC的标准接口,而且发展成为消费类电子、移动设备的标准接口。它具有安装方便、高速、灵活、低成本、易扩展,支持热插拔等优点,已经逐渐成为现代数字设备进行数据传输主要接口标准。 C8051F020是高集成的单片机系统,它集成了模/数控制器,外部存储器,和串行通讯接口,但是没有集成USB控制器;USBN9604是遵循USB1.1标准的USB端点控制器,如果把两者集合到一起,把C8051F020的高速数据采集和USB的接口的优点集合起来,将大大提高数据采集系统的性能和数据传输效率。 2 芯片特点 2.1 C8051F0
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1 前 言 在以单片机为核心的测控系统中.微控制器往往需要两个或两个以上的串行口与其他主机或外设进行通讯,如何使系统具备多个串行接口,是一个具有普遍性的问题。尤其在航空航天领域,由于GPS、大气数据系统、数字罗盘、无线电高度表、甚至陀螺等航空电子设备普遍采用串行通讯方式,单片计算机系统就更需要有多个串行口以满足与外界信息交换的需要。 2 常用的多串行口设计方法 ①选用多串行口单片机 直接选用多串行口单片机作为系统的CPU,显然是最直接有效的方法。现在有许多新型CPU配备两个或两个以上串行口,如W77E58、DS80C320、MSP430F149、C8051F020单片机和数字信号处理器TMS320C30有两
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一键多功能按键识别技术原理图
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