延长EEPROM使用寿命的方法

最新更新时间:2006-05-30来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:字节  储存  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

   EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read一Only Memory)即电子擦除式只读存储器,它是一种非挥发性存储器,与擦除式只读存储器(EPROM)类似,电源消失后,储存的数据依然存在,要消除储存在其中的内容,不是用紫外线照射方式,而是以电子信号直接消除即可。
  正是由于EEPROM具有以上特点,该器件可广泛应用于对数据存储安全性及可靠性要求高的应用场合,如门禁考勤系统,测量和医疗仪表,非接触式智能卡,税控收款机,预付费电度表或复费率电度表、水表、煤气表以及家电遥控器等应用场合。该类型存储器在可靠数据存储领域会获得越来越广泛的应用。
  但是,EEPROM有固定的使用寿命,这是指某一位由1写为O或由O写为1的次数。不同厂家的产品,相同厂家不同型号、系列的产品,它们的寿命也不尽相同,100万次为常见主流产品。假若某EEPROM寿命为100万次,每秒擦写一次,则其使用时间为1000000/(3600×24)=12天。这对于需要较长时间保存数据的应用场合,显然不满足要求。

1 延长EEPROM寿命的方法
  一般应用中,要存储的数据比较单一,EEPROM空间与要存储的数据相比要大得多。为此,可采用一种利用存储器空间延长EEPROM工作寿命的方法。
  方法l:不固定数据存放的地址,而是用一个固定的基地址加上EEPROM内的一个单元的内容(即偏移地址)作为真正的地址;若发现存储单元已坏(写入和读出的内容不同),则偏移地址加1,重新写入。如果采用100倍的存储器空间冗余,可将EEPROM的实际寿命延长100倍。
  方法2:从第一个存储单元开始存储数据N次,然后转到下一个单元再存N次,依次类推,当最后一个单元存放N次之后,再转到第一个单元重新开始。本文推荐采用该法,因为上一种方法存在一个致命缺陷:当某一个EEPROM单元写坏再用下一个单元时,原先存储的数据就读不出来了。本文后面的内容也依此作根据进行阐释。

2 EEPROM数据储存地址的确认
  嵌入式系统中的EEPROM电源消失后,储存的数据依然存在。确认数据所存地址是能够正确将所存数据读出的基本条件,但是掉电后再上电时如何确认数据的地址指针呢?可以采用以下的方法。
2.1 找最大数据法
  查找EEPROM中的最大数据,就是掉电前最后一次存储的数据。该法对于单片机来讲,编程时程序量较大,可采用折半查找法或分块查找法降低程序代码量。
2.2用后还原法
  循环将当前数据写入EEPROM后,立即将前面的EEPROM空间都清0再上电,查找数据非0的EEPROM空间即可。有的单片机要求在写入数据之前,必须将所有空间都恢复为OxFF,这样查找非0xFF的数据空间即可。
2.3地址指针法
  为每一个数据在EEPROM中设一个地址指针EE—ADR[i],这样只要确认EEADR[i]数值即可找到相应数据。对于地址指针法有下述一些技巧。
  ①一个地址指针对应一个数据。该方法思路简单,假设EEPROM空间可以存放50组数据和50个地址ADR[i],一组数据占用4个字节,一个地址占用1个字节,共250字节,在储存数据时,使50个地址指向50组数据的首地址,且使小于变量i的ADR[i]都清零,或重新赋值为0xFF。查找数据时,找到非O或非0xFF的ADR[i],然后根据ADR[i]的值来确定数据的储存地址即可。
  ②用两个变量来记录数据储存的地址,ADDR一0LD和ADDILNEW分别标志当前数据读出时的地址和新采集来的数据下一次要存储的地址。
  ③用一个字节的EEPROM空间作为地址指针。此时,地址指针的数值总是和数据储存的地址值相等,此种情况最具有技巧性,因为此时可以使用最少的地址指针,因而可以最大量的节省。EEPROM空间,从而延长EEP—ROM寿命。此方法的思路是:假设第O字节作为地址指针,当该指针值为1时,数据从第一个地址开始储存;为2时,数据从第二个地址开始储存,依此类推。

3 应用实例

  本人在设计智能流量仪表时,使用美国Microchip公司的PIC16F877单片机。该单片机本身自带有256字节的EEPROM,其擦写次数典型值为100万次,主要用其储存累计流量和仪表系数。其中,第201~255字节用于存储仪表系数,因其不需要经常操作,所以对这些数据不再采用变地址动态存储。第0字节储存数据的地址指针,第1~200字节用来储存累计量。
  对于累计量,可以采用浮点数储存,只占用3~4个字节,目的在于用固定的字节长度可以保证相同的相对精度。
  智能流量仪表常年不停地工作,短时间内的流量相对总的流量而言,可以忽略不计。因此,为了使单片机的EEPROM寿命更长,过一个时间片段(例如10s)储存一次累计量也可以满足精度要求。假若出现停电事故,累计量只有10s的流量误差,相对总量可以满足精度要求。该策略可使EEPROM延长10倍寿命。
  因本例采用O字节来记录数据的存储地址,若数据每存储一次就换一个地址,则200字节可以存200/4=50个位置,相当于储存数据的EEPROM空间擦写一次,第O字节就擦写50次,因此,第O字节的寿命是其他的1/50,这显然不可行。故可以采用如下方式:在第一个地址储存50次以后再换下一个地址储存,到最后一个地址也储存50次再转到第一个地址储存时,这样所有的EEPROM空间使用次数都相等。
  储存累计量流程图如图1所示。

  pass:数据存储之前程序循环的次数,它表征多长时间储存一次数据。
  save_adr:数据在EEPROM中的存储地址。
  save_time:某数据在同一地址存储的次数。
  eeprom_write(eeadr,value):EEPROM写函数。
  下面是该流程对应的程序(采用澳大利亚HI—TECH公司的PICC demo编译器)。
   
  if(save_time>50)//存50次后移一位EEPROM地址

{save_time=0;clrwdt();

save_adr+=4;//累计量用4个字节储存

if(save_adr>197)//只用1~200字节存储累计量{save_adr=1;}

eeprom_write(0,save-adr);//save-adr为所存累计量地址首字节
}
  eeprom_write(savcl_adr,x[O]);
  eeprom_write(save_adr+1,x[1]);
  eeprom_write(save_adr+2,x[2]);
  eeprom_write(save_adr+3,x[3]);
}
}


4 读出EEPROM中存储的数据
  系统中的EEPROM掉电后,再上电时从EEPROM读出数据的程序比较简单。
  void Read_Sum_Q(){ //读出掉电前的累计量
  y[O]=eeprom_read(save_adr);
  y[1]=eeprom_read(1+save_adr);
  y[2]_eeprom_read(2+save_adr);
  y[3]=eeprom_read(3+save_adr);

  p2=(float? *)y;

  Q=*p2;

}

结语

  采用实例所示的方法,10s存一次可使EEPROM寿命延长10倍,采用50倍的EEPROM空间冗余,又使其奉命延长50倍,这样具有1000000次寿命的EEPROM可以不间断工作时间为10×50×1000000/(3600×24×365)=15.85年,基本可以满足各种嵌入式系统的工作要求,大大提高了EEPROM的使用效率。因此,本文介绍的方法在相关领域具有广泛的借鉴意义和实用价值。

关键字:字节  储存  单片机 编辑: 引用地址:延长EEPROM使用寿命的方法

上一篇:基于通用接口芯片CH365的财税安全卡设计
下一篇:FPGA与SRAM相结合完成大容量数据存储

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:44

PIC单片机之SPI总线篇
大家好,通过前一期的学习,我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下SPI 总线器的工作原理及使用方法,这样我们可以将一些需要保存的数据保存到存储器芯片中,掉电不会失丢,如汽车的里程表,它在不断地计数,其公里数就是放在一个SPI 总线的存储器芯片里面。 一、SPI总线基本概念 SPI ( Serial Peripheral Interface ———串行外设接口) 总线是Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。SPI 总线系统是一种同步串行外设接口, 允许MCU 与各种外围设备( 如闪存、数摸转换、网络控制器、从MCU)
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>之SPI总线篇
基于单片机高精度温度测量的补偿方法
长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本测试仪的测温精度达到0。03℃。 硬件电路设计 MSP430P325单片机内部集成了可切换的精密恒流源。精密恒流源的电流大小由外部精密电阻确定,同时内部又集成了6个14位的A/D转换器和液晶控制器。
[单片机]
pic系列单片机复位电路
pic系列单片机复位电路的设计很重要,对于稳定运行有很大关系。此列出常用的复位电路,经验证完全可靠。可放心采用。
[单片机]
pic系列<font color='red'>单片机</font>复位电路
MSP430单片机对智能小车的硬件控制设计
智能小车涉及到高级计算机控制、电子机械、自动化等诸多学科,随着科技的不断进步,智能电子产品发展步骤不断加快,各种应用层次的机器人等大量出现,目前应用在智能小车或机器人的微控制器主要是8/16单片机或ARM和数字信号处理器DSP等。本设计采用TI公司生产的功耗低运行速度快且价格便宜的MSP430F2274为核心,避障检测采用测距精准的超声波传感器,该传感器采集小车周围的环境信息并传递给MSP430进行程序判断处理,从而达到控制小车自动避障的目的。 1 系统的总体结构框图 该系统主要由MSP430控制器,超声波避障模块,电机驱动,测速,语音模块,温度模块,小车的机械运动部分采用四轮差速转向式结构,前2个轮是驱动轮,分别由电机控制其
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>对智能小车的硬件控制设计
采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案
目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地在发展。单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。因此单片机如何控制以太网网卡进行传输数据,如何加载TCP/IP协议连接到互联网,这些都是一些具有挑战性的问题[1,2]。 单片机上网研究最多的一个方案就是用单片机驱动ISA总线网卡或者是驱动基于ISA总线的以太网控制芯片。但是,近年来,随着ISA总线在台
[单片机]
单片机产生频率和输出电压可调的矩形波信号发生器
#include reg51.h typedef unsigned char uchar; sbit signal=P3^0; uchar counter; void main(void) { TR0=0; //禁止T0 TMOD=0x11; //T0和T1均选择工作方式1,16位定时器 TH0=-1000/256; //定时时间为50ms TL0=-1000%256; signal=0; //开始时输出为低电平 counter=0; //初始化T1的中断次数为0 EA=1;
[单片机]
单片机中石英晶振的有什么作用和原理
  石英晶振的单片机到底是什么呢?简单来说,它就是一个微型计算机系统。然而麻雀虽小,五脏俱全。单片机内部用到很多和电脑功能相类似的模块,像CPU、内存、并行总线、存储数据的存储器等在单片机中都存在,不过不同的是它的这些部件性能相比电脑要弱很多,当然价钱也相对要低不少。我们可以用它来做一些控制电器等不是很复杂的工作。它主要是作为电子产品控制部分的核心部件。而51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。   单片机晶振就是单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率的电子元件,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片机接的一切指令的执行都是建立在其晶振提供的时钟频率。由此可见单片机中晶振的重要性了。
[单片机]
基于89C52单片机和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
引言 在交通路口的红绿灯控制系统中,需要将各器口车流量、车速等状态信息时传到主控室,另外,上位主机随时可能下发各种道路控制信息。这种远距离通信常通过 MODEM以点对点的方式进行。常用MODEM通信链路的连接方式有两种。第一种是通过电话以拨号方式完成通信链接。采用这种方式,上位主机与各路口机的距离可无限远,但缺点是每个路口占用1个电话号。由于主机与路口机的通信是频繁的,若不采用专线电话,则难以保证信息收发的实时性;而采用专线连接,势必增加系统成本和设备开销。另一种连接是直接通过调制电缆连接两台MODEM,即背靠背连接。背靠背的连接在数据传输波特率为9600 baud时,通信距离可以达到10 km,完全能够满足中小城市道路控制系统中
[单片机]
基于89C52<font color='red'>单片机</font>和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
小广播
最新缓冲存储文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved